Disputas: Michael Niebling

Diplom Physiker Michael Niebling ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Sedimentation instability: A numerical and experimental study

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Dr. Martin Van der Hoef, University of Twente, Nederland
Dr. Erik Skjetne, StatoilHydro, Trondheim
Dr. Joakim Bergli, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Einar Sagstuen

Veileder:  Eirik G. Flekkøy and Knut Jørgen Måløy

Sammendrag

Når granulære materialer som f.eks sandpartikler skal blandes er spørsmålet ofte hvordan det kan gjøres på en mest mulig effektive måte. Dette spørsmålet er veldig relevant for industrien samtidig som det også er et interessant vitenskapelig problem.

Avhandlingen beskriver, ved bruk av både numeriske beregninger og eksperimenter, hva som skjer når en samling godt sammenpakkede små kuler (på størrelse med sandkorn) faller gjennom en væske. Egenskapene til væsken har en sterk påvirkning på blandingsdynamikken. Høy viskositet (som beskriver hvor tyktflytende væsken er) fører til en bedre blanding av partiklene. Arbeidet er utført ved gruppa for Avanserte materialer og komplekse systemer (AMKS) ved Universitetet i Oslo under veiledning av Prof. Eirik Grude Flekkøy og Prof. Knut
Jørgen Måløy.

In the industry granular materials play a fundamental role. A large amount of energy is used to process these kinds of materials. Understanding the dynamics of these materials will have the potential to lead to improvements in a wide field of applications. This work is focused on the mixing of grains in a fluid by studying a layer of small grains with the diameter of a couple of hundred micro meters falling through a fluid filled gap. The mixing of these grains strongly depends on the properties of the ambient fluid and is analyzed by extracting the average distance of particle pairs in time. From this analyze, during the early stages, it was found that the particle pair distance can be ballistic for low viscous fluids or, for high viscous fluids, diffusive with a crossover to turbulent dispersive behavior. The turbulent dispersive dynamics was shown to result in a more thorough mixing of the grains than the ballistic dynamics at low fluid viscosities. In this work simulations and corresponding experiments have been performed with excellent agreement to each other and in good tradition of the Advanced
Materials and Complex System (AMCS) group at the University of Oslo.

NB! A short introduction in Norwegian has to be included even though you choose to write a more lenghty summary in English.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Christine Sundtveten.

Publisert 30. mars 2012 15:47 - Sist endret 13. apr. 2012 10:18