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dc.creatorCoelho, Rafael Magalhães-
dc.date.accessioned2026-02-25T13:03:45Z-
dc.date.available2026-02-25T13:03:45Z-
dc.date.issued2026-02-23-
dc.identifier.citationCOELHO, Rafael Magalhães. Implementation and validation of the thickened flame model framework for large eddy simulation of reactive flows. 2026. 133 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2026. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.di.2026.178.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufu.br/handle/123456789/48392-
dc.description.abstractEste trabalho apresenta a implementação, verificação e validação da estrutura do Modelo de Chama Espessada (Thickened Flame Model – TFM) na plataforma computacional MFSim para Simulação de Grandes Estruturas (LES) de escoamentos reativos turbulentos pré-misturados. O TFM aborda o problema fundamental de resolução da chama em LES por meio do espes- samento artificial da chama, aumentando simultaneamente as difusividades moleculares por um fator F e reduzindo as taxas de reação pelo mesmo fator, preservando assim a veloci- dade de chama laminar e tornando a estrutura da chama resolvível em malhas práticas. A implementação, desenvolvida em Fortran 90/95 de forma consistente com a base de código do MFSim, abrange a formulação completa do TFM, incluindo a transformação de espessamento dinâmico, a função de eficiência de Charlette modificada por Wang com expoente da lei de potência β = 0,5 para compensar o enrugamento sub-malha perdido, e duas opções de sensor de chama: o sensor parabólico de Durand e Polifke baseado na variável de progresso e um sensor modificado de Han baseado na taxa de reação do combustível. O módulo integra-se à infraestrutura existente do MFSim para integração temporal implícita-explícita, separação de operadores de Strang para a química via biblioteca Cantera, o modelo de submalha dinâmico de Smagorinsky e o refinamento adaptativo de malha (AMR) bloco-estruturado. A validação é conduzida na chama Bunsen turbulenta F3 da campanha experimental de Chen et al., uma configuração bem documentada operando no regime de flamelet com ReD ≈ 24.000 e mistura estequiométrica de metano-ar, utilizando o mecanismo de 16 espécies de Yang e Pope. Duas configurações de malha são investigadas: uma malha de produção (Δx = 0,34 mm, Fmax = 6,5, δLF ≈ 2,7 mm) e uma malha grosseira (Δx = 0,68 mm, Fmax = 13,0, δLF ≈ 5,5 mm), ambas em domínio bidimensional. A malha de produção reproduz os perfis médios de velocidade, temperatura e espécies majoritárias com concordância razoável em relação aos dados exper- imentais, confirmando que o escalonamento E/F dos termos fonte preserva o efeito integral da liberação de calor sobre a aceleração do escoamento. A malha grosseira, na qual a espes- sura da chama espessada excede a escala integral de turbulência (δLF > l0 ), apresenta previsões degradadas, caracterizadas por perfis subestimados das espécies principais, combustão incom- pleta e acúmulo não físico de energia cinética, estabelecendo o critério prático δLF < l0 como essencial para manter um acoplamento fisicamente significativo entre turbulência e chama. A principal fonte de discrepância em relação às medições experimentais é atribuída ao domínio bidimensional, que suprime os mecanismos de transporte turbulento tridimensional. O TFM introduz sobrecarga computacional desprezível (inferior a 5% do tempo de execução), sendo seu principal benefício a viabilização de malhas significativamente mais grosseiras em com- paração com a resolução direta da chama. Este trabalho contribui para o desenvolvimento sis- temático das capacidades de simulação de escoamentos reativos no MFSim, complementando as metodologias existentes de LES/PDF híbrido, AMR com química detalhada, mecanismos cinéticos virtuais e escoamentos reativos compressíveis.pt_BR
dc.description.sponsorshipCAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superiorpt_BR
dc.description.sponsorshipFAPEMIG - Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Geraispt_BR
dc.description.sponsorshipFAU - Fundação de Apoio Universitáriopt_BR
dc.languageengpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Uberlândiapt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectThickened Flame Modelpt_BR
dc.subjectModelo de chama espassadapt_BR
dc.subjectBunsen flamept_BR
dc.subjectchama de Busenpt_BR
dc.subjectdynamic thickeningpt_BR
dc.subjectespassamento dinâmicopt_BR
dc.subjectturbulent premixed combustionpt_BR
dc.subjectcombustão turbulent pré-misturadapt_BR
dc.subjectMFSimpt_BR
dc.subjectMFSimpt_BR
dc.subjectLarge Eddy Simulationpt_BR
dc.subjectSimulação de Grandes Estruturaspt_BR
dc.titleImplementation and validation of the thickened flame model framework for large eddy simulation of reactive flowspt_BR
dc.title.alternativeImplementação e validação da estrutura do modelo de chama espessada para simulação de grandes estruturas de escoamentos reativospt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.contributor.advisor1Vedovotto, João Marcelo-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/5630598971511798pt_BR
dc.contributor.referee1Junior, José dos Reis Vieira de Moura-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2479225716217997pt_BR
dc.contributor.referee2Zevallos, Andrés Armando Mendiburu-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/9420661931956243pt_BR
dc.contributor.referee3Vale, Millena Martins Villar-
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/6701505930383192pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/9225693615083577pt_BR
dc.description.degreenameDissertação (Mestrado)pt_BR
dc.description.resumoThis work presents the implementation, verification, and validation of the Thickened Flame Model (TFM) framework within the in-house MFSim computational platform for Large Eddy Simulation (LES) of turbulent premixed reactive flows. The TFM addresses the funda- mental flame resolution problem in LES—where the laminar flame thickness is far smaller than affordable grid spacing—by artificially thickening the flame through simultaneous en- hancement of molecular diffusivities by a factor F and reduction of reaction rates by the same factor, thereby preserving the laminar flame speed while rendering the flame structure resolv- able on practical meshes. The implementation, developed in Fortran 90/95 consistent with the MFSim codebase, encompasses the core TFM formulation including the dynamic thickening transformation, the Wang-modified Charlette efficiency function with power-law exponent β = 0.5 to compensate for lost subgrid flame wrinkling, and two flame sensor options: the Durand and Polifke parabolic sensor based on progress variable and a modified Han sensor based on fuel reaction rate. The module integrates with MFSim’s existing infrastructure for implicit-explicit time integration, Strang operator splitting for chemistry via the Cantera li- brary, the dynamic Smagorinsky subgrid-scale model, and block-structured adaptive mesh refinement (AMR). Validation is conducted on the turbulent Bunsen Flame F3 from the exper- imental campaign of Chen et al., a well-documented configuration operating in the flamelet regime at ReD ≈ 24,000 with stoichiometric methane-air, using the Yang and Pope 16-species mechanism. Two mesh configurations are investigated: a production mesh (Δx = 0.34 mm, Fmax = 6.5, δLF ≈ 2.7 mm) and a coarse mesh (Δx = 0.68 mm, Fmax = 13.0, δLF ≈ 5.5 mm), both on a two-dimensional domain. The production mesh reproduces mean velocity, tem- perature, and major species profiles with reasonable agreement against experimental data, confirming that the E/F scaling of source terms preserves the integral effect of heat release on flow acceleration. The coarse mesh, where the thickened flame thickness exceeds the in- tegral turbulent length scale (δLF > l0 ), exhibits degraded predictions characterised by broader species distributions, incomplete combustion, and non-physical kinetic energy accumulation, establishing the practical criterion δLF < l0 as essential for maintaining physically meaning- ful turbulence-flame coupling. The dominant source of discrepancy with respect to experi- mental measurements is attributed to the two-dimensional domain assumption, which sup- presses three-dimensional turbulent transport mechanisms. The TFM introduces negligible computational overhead (less than 5% of wall-clock time), with its primary benefit residing in the enabling of significantly coarser grids compared to direct flame resolution. This work contributes to the systematic development of reactive flow simulation capabilities in MFSim, complementing existing LES/PDF, AMR with detailed chemistry, virtual kinetic mechanism, and compressible reactive flow methodologies.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-graduação em Engenharia Mecânicapt_BR
dc.sizeorduration133pt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA::FENOMENOS DE TRANSPORTE::MECANICA DOS FLUIDOSpt_BR
dc.identifier.doihttp://doi.org/10.14393/ufu.di.2026.178pt_BR
dc.orcid.putcode206780912-
dc.crossref.doibatchid7059e057-b9a0-46ea-ba8a-45aa3676b2c3-
dc.subject.autorizadoEngenharia mecânicapt_BR
dc.subject.autorizadoEscoamentopt_BR
dc.subject.autorizadoChama (Combustão)pt_BR
dc.subject.autorizadoAnálise estrutural (Engenharia)pt_BR
dc.subject.odsODS::ODS 7. Energia limpa e acessível - Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos.pt_BR
dc.subject.odsODS::ODS 9. Indústria, Inovação e infraestrutura - Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação.pt_BR
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