Avancées des microrobots pour un transport précis de fluides dans les applications médicales.
Jake Buzhardt, Phanindra Tallapragada
― 7 min lire
La science de pointe expliquée simplement
Avancées des microrobots pour un transport précis de fluides dans les applications médicales.
Jake Buzhardt, Phanindra Tallapragada
― 7 min lire
De nouvelles recherches mettent en avant des identités mathématiques dans les flux turbulents.
A. S. Il'yn, A. V. Kopyev, V. A. Sirota
― 6 min lire
Une nouvelle façon de calculer les mouvements des particules dans des fluides en trois dimensions.
Anna Broms, Alex H. Barnett, Anna-Karin Tornberg
― 6 min lire
Découvrez comment FastVPINNs améliorent la modélisation de la dynamique des fluides avec des réseaux de neurones.
Thivin Anandh, Divij Ghose, Ankit Tyagi
― 8 min lire
De nouvelles méthodes mélangent des réseaux neuronaux et des techniques d'éléments finis pour améliorer les simulations d'écoulement de fluide.
Franziska Griese, Fabian Hoppe, Alexander Rüttgers
― 9 min lire
Explorer comment la taille des particules affecte la porosité dans différents matériaux.
Yuhe Wang
― 8 min lire
Un nouveau modèle donne des prédictions précises sur la viscosité du pétrole brut selon les températures.
Bulat Galimzyanov, Maria Doronina, Anatolii Mokshin
― 8 min lire
Cette étude teste des stries sur des hydrofoils pour réduire la traînée des petits véhicules.
Shuangjiu Fu, Shabnam Raayai-Ardakani
― 8 min lire
Explorer le comportement et les interactions des vortex dans des supersolides bidimensionnels.
Chi-Deuk Yoo, Alan T. Dorsey
― 5 min lire
Explorer comment les tiges actives interagissent avec leur environnement.
Chase Brown, Mykhailo Potomkin, Shawn Ryan
― 7 min lire
De nouvelles méthodes utilisent des clichés uniques pour une analyse efficace de la turbulence.
Kai Fukami, Kunihiko Taira
― 6 min lire
Explorer la méthode de Lattice Boltzmann pour la dynamique des fluides dans les écoulements transoniques.
M. Atif, N. H. Maruthi, P. K. Kolluru
― 8 min lire
Analyser le comportement des particules en utilisant l'approximation du temps de relaxation et ses implications.
Jin Hu
― 7 min lire
Un aperçu des méthodes numériques pour des solutions efficaces d'écoulement de fluides.
A. Badahmane, A. Ratnani, H. Sadok
― 6 min lire
Cette étude examine comment les liquides s'écoulent à travers des matériaux granulaires, en mettant en lumière des mécanismes de drainage clés.
Paula Reis, Gaute Linga, Marcel Moura
― 9 min lire
Des chercheurs créent des modèles plus simples pour prédire les comportements complexes des fluides de manière efficace.
Diana A. Bistrian, Gabriel Dimitriu, Ionel M. Navon
― 8 min lire
Des chercheurs dévoilent les mécanismes derrière la nage de petits organismes utilisant des cils et des flagelles.
François Alouges, Irene Anello, Antonio DeSimone
― 8 min lire
Des toupies interagissent et se synchronisent sur une surface liquide vibrante, révélant des comportements fascinants.
Jack-William Barotta, Giuseppe Pucci, Eli Silver
― 6 min lire
Un aperçu de comment le modèle BGK simplifie l'étude du comportement des gaz.
Dowan Koo, Sihyun Song
― 7 min lire
Explorer comment la turbulence élastique améliore le mélange dans les fluides viscoélastiques.
Reinier van Buel, Holger Stark
― 6 min lire
Cette étude examine comment la mousse médicale absorbe l'eau pour stopper les saignements en cas d'urgence.
Weihua Mu, Lina Cao
― 7 min lire
Cet article explore les propriétés uniques des solutions dans les équations elliptiques quasilinéaires.
Phuong Le
― 6 min lire
Examiner comment les équations modélisent des systèmes complexes au fil du temps.
Jean-Paul Adogbo, Raphäel Danchin
― 5 min lire
Nouvelles perspectives sur la dynamique des particules dans les fluides confinés et leurs applications.
Massimiliano Giona, Giuseppe Procopo, Chiara Pezzotti
― 8 min lire
Un aperçu de comment l'apprentissage automatique améliore l'étude du flux de matériaux.
David Nieto Simavilla, Andrea Bonfanti, Imanol García de Beristain
― 8 min lire
Présentation des TFPONets pour résoudre des problèmes d'interface avec des techniques d'apprentissage profond.
Ye Li, Ting Du, Zhongyi Huang
― 8 min lire
Présentation de ComFNO, une méthode pour s'attaquer aux équations différentielles complexes en utilisant l'apprentissage profond.
Ye Li, Ting Du, Yiwen Pang
― 6 min lire
Examiner comment la rotation influence la stabilité des fluides entre des plaques en mouvement.
Wenting Huang, Ying Sun, Xiaojing Xu
― 6 min lire
Une étude révèle des interactions inattendues de particules dans des fluides visqueux près des murs.
Isabell Noichl, Clarissa Schönecker
― 6 min lire
Exploration de comment les gouttes liquides se déplacent sur des surfaces solides et les effets de la température et du frottement.
Anna T. Bui, Stephen J. Cox
― 8 min lire
Examiner l'interaction des fluides, du magnétisme et du spin dans des environnements à haute énergie.
Zhe Fang, Koichi Hattori, Jin Hu
― 8 min lire
Cette étude montre comment les gouttes forment des motifs compliqués pendant l'évaporation.
Vahid Nasirimarekani
― 7 min lire
Explorer la rupture des jets liquides et ses implications pour diverses industries.
Pavan Kumar Kirar, Nikhil Kumar, Kirti Chandra Sahu
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Une nouvelle méthode améliore la représentation de l'humidité dans les modèles météo.
Nell Hartney, Thomas M. Bendall, Jemma Shipton
― 6 min lire
Une nouvelle méthode accélère les simulations fluides en utilisant un mélange d'apprentissage automatique et de CFD.
Clément Caron, Philippe Lauret, Alain Bastide
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Cette recherche fait progresser la modélisation des écoulements turbulents dans les systèmes en rotation.
Kazuhiro Inagaki, Yasufumi Horimoto
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Nouvelles idées sur la manière de contrôler les petites particules pour diverses applications.
Xuchen Liu, Partha Kumar Das, Sascha Hilgenfeldt
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Une étude révèle comment les forces de Casimir critiques font léviter des colloïdes au-dessus de surfaces structurées.
Piotr Nowakowski, Nima Farahmand Bafi, Giovanni Volpe
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De nouvelles techniques d'IA améliorent la précision et l'efficacité de la modélisation de la dynamique des fluides.
Paul Garnier, Jonathan Viquerat, Elie Hachem
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Un aperçu de comment différents composants fluides interagissent dans les superfluides.
Yuping An, Li Li
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