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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 …
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 …
Un fluide de Lenard-Jones avec un potentiel ajusté pour les interactions intra- et intermoléculaires a été étudié par simulation moléculaire. Les prédictions théoriques (viscosité et coefficient primaire de la contrainte normale en fonction de la contrainte) sont comparées avec les résultats obtenus à partir du modèle de l'haltuer. Le comportement newtonien du fluide dans les conditions d'écoulement est utilisé pour décrire la transition causée par une contrainte ainsi que pour déterminer les profils de vitesse et de densité pour des écoulements de Couette et Poiseuille.