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Résumé du colloque
Avec l'apparition des ordinateurs à hautes performances, les propriétés rhéologiques des fluides polymériques peuvent être obtenues directement à partir des modèles micromécaniques des molécules qui composent les fluides. Donc, il n'est pas nécessaire d'utiliser des approches basées sur le formalisme de la déformation de la configuration incluant plusieurs hypothèses et approximations.
On a développé un fluide numérique en tenant compte les interactions "inter- et intra-moléculaires" en utilisant respectivement le potentiel de Lennard-Jones (12-6) et le potentiel de Lennard-Jones à attraction élevée. La résolution des équations du mouvement des boules se fait de façon classique; c'est-à-dire sans passer par les coordonnées du centre de masse, et la mesure de l'énergie par essai et au niveau de chaque boule.
Bien que l'énergie cinétique totale du système est maintenue constante durant le calcul, nous observons qu'après l'imposition de cisaillement l'énergie de vibration est rapidement réduite, notamment pour les grandes valeurs de γ̇. Les fluides atomiques et les fluides d'halteres ont une dépendance similaire de la viscosité sur la vitesse de cisaillement. Quant aux propriétés viscoélastiques des fluides d'halteres, elles sont très prononcées. Finalement, le degré de liberté interne exerce une influence sur la structure du fluide causée par le cisaillement et sur le phénomène d'éclatement et de reformation d'halteres.
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