Solution of the Rayleigh-Plesset Equation Through the Finite Element Method

dc.citation.epage162
dc.citation.issue17
dc.citation.journalAbbreviatedTitleing.cienc.eng
dc.citation.journalTitleIngeniería y Cienciaeng
dc.citation.spage147
dc.citation.volume9
dc.contributor.affiliationUniversidad Distrital Francisco José de Caldasspa
dc.contributor.authorRamírez R., G.Aspa
dc.contributor.authorJácome M, C.Espa
dc.contributor.authorGiraldo A, J.Cspa
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.date2013-03-22
dc.date.accessioned2019-11-22T17:02:39Z
dc.date.available2019-11-22T17:02:39Z
dc.date.issued2013-03-22
dc.descriptionIn this work we present numerical solutions of the Rayleigh-Plesset equation which describes the evolution of cavitating bubbles. In order to do that, we consider FEMG (Finite Element Method Galerkin); this simulation is performed for an inviscid and incompressible fluid in an uniform temperature field with constant surface tension, and the cavitation model into the which the pressure inside bubbles is equal to the fluid vapor pressure. Thus, in this problem is considered the Dirichlet boundary problem, and we obtained criteria for the boundary conditions at the cavitation phenomenon through to the which give rise to the bubble growing.eng
dc.descriptionEn este trabajo presentamos soluciones numéricas de la ecuación de Rayleigh-Plesset que describe la evolución de las burbujas de cavitación. Para hacer eso, consideramos FEMG (Método de elementos finitos Galerkin); Esta simulación se realiza para un fluido invisible e incompresible en un campo de temperatura uniforme con tensión superficial constante, y el modelo de cavitación en el que la presión dentro de las burbujas es igual a la presión de vapor del fluido. Por lo tanto, en este problema se considera el problema de límite de Dirichlet, y obtuvimos criterios para las condiciones de contorno en el fenómeno de cavitación a través del cual dan lugar al crecimiento de la burbuja.spa
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.doi10.17230/ingciecia.9.17.7
dc.identifier.issn2256-4314
dc.identifier.issn1794-9165
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/14414
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.relation.isversionofhttp://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ingciencia/article/view/1837
dc.relation.urihttp://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ingciencia/article/view/1837
dc.rightsCopyright (c) 2013 G.A Ramírez R., C.E Jácome M, J.C Giraldo Aeng
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.sourceinstname:Universidad EAFIT
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.sourceIngeniería y Ciencia; Vol 9, No 17 (2013)spa
dc.subject.keywordCavitationeng
dc.subject.keywordRayleigh-Plesset Equationeng
dc.subject.keywordGalerkin´S Finite Element Methodeng
dc.subject.keywordVapor Pressureeng
dc.subject.keywordInviscid Fluideng
dc.subject.keywordIncompressible Fluideng
dc.subject.keywordCavitaciónspa
dc.subject.keywordEcuación De Rayleigh-Plessetspa
dc.subject.keywordMétodo De Elementos Finitos De Galerkinspa
dc.subject.keywordPresión De Vaporspa
dc.subject.keywordFluido Invisiblespa
dc.subject.keywordFluido Incompresiblespa
dc.titleSolution of the Rayleigh-Plesset Equation Through the Finite Element Methodeng
dc.titleSolución de la ecuación de Rayleigh-Plesset por medio del método del elemento finitospa
dc.typearticleeng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleeng
dc.typepublishedVersioneng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioneng
dc.type.localArtículospa

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