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dc.contributor.advisor1Rodney Josue Biezunerpt_BR
dc.contributor.advisor-co1Denise Burgarelli Duczmalpt_BR
dc.contributor.referee1Ricardo Hiroshi Caldeira Takahashipt_BR
dc.contributor.referee2Eduardo Cardoso de Abreupt_BR
dc.creatorLuccas Cassimiro Campospt_BR
dc.date.accessioned2019-08-14T10:46:41Z-
dc.date.available2019-08-14T10:46:41Z-
dc.date.issued2013-12-09pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1843/EABA-9EAKYQ-
dc.description.abstractMulticomponent flow through porous media simulation involves the treatment of localized phenomena, such as concentration fronts, pressure gradients or geometry of the media. This suggests the use of an adaptive mesh, that is highly refined in the regions on which a better resolution is needed and less refined where the mass flow is small. The present work intends to use the methodology known as Autonomous Leaves Graph (ALG) to simulate fluid flow through porous media. The ALG structure have been showing being efficient on problems that involve adaptive mesh refinement, allowing local refining and the coexistence of neighbor regions with arbitrarily different refinement levels. We use a mixed-hybrid finite element method to solve the elliptic Partial Differential Equation given by Darcys Law, and the donor cell upwind scheme finite volume method to update tracer concentrations within each cell. The adaptive refinement technique is applied to monofasic bicomponent flow through a porous medium and numerical results of the bidimensional flow simulation are discussed.pt_BR
dc.description.resumoA simulação do escoamento multicomponente de fluidos em meios porosos requer o tratamento de fenômenos localizados, tais como frentes de concentração e gradientes de pressão, assim como a consideração da geometria do meio. O fato de serem localizados nos sugere a utilização de uma malha adaptativa, altamente refinada nas regiões onde é necessária uma melhor resolução, e pouco refinada onde o fluxo de massa é menor. O presente trabalho tem como objetivo a utilização da metodologia conhecida como Autonomous Leaves Graph (ALG) na simulação do escoamento de fluidos em meios porosos. A estrutura ALG tem se mostrado eficiente em problemas que envolvem refinamento adaptativo da malha, permitindo um refinamento local e a coexistência de regiões vizinhas com níveis de refinamento arbitrariamente diferentes. Utilizaremos o método misto-híbrido de elementos finitos para a solução da Equação Diferencial Parcial elíptica dada pela Lei de Darcy, e o método donor cell upwind scheme de volumes finitos para avançar no tempo a concentração do tracer (marcador) em cada célula. Aplicamos a técnica de refinamento adaptativo à simulação do escoamento monofásico bicomponente em um meio poroso. São discutidos os resultados numéricos obtidos na simulação do escoamento bidimensional.pt_BR
dc.languagePortuguêspt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Minas Geraispt_BR
dc.publisher.initialsUFMGpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectEscoamento em meios porosospt_BR
dc.subjectrefinamento adaptativo da malha (AMR)pt_BR
dc.subjectAutonomous Leaves Graphs (ALG) método Misto-Híbridopt_BR
dc.subjectDonor cell upwind schemept_BR
dc.subject.otherMatemáticapt_BR
dc.subject.otherEquações diferenciais elipticaspt_BR
dc.subject.otherEscoamentopt_BR
dc.titleModelagem do escoamento de fluídos em meios porosos utilizando a estrutura de dados Autonomous Leaves Graphpt_BR
dc.typeDissertação de Mestradopt_BR
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