49 research outputs found
Direct simulation for a homogenous gas
A probabilistic analysis of the direct simulation of a homogeneous gas is
given. A hierarchy of equations similar to the BBGKY hierarchy for the reduced
probability densities is derived. By invoking the molecular chaos assumption,
an equation similar to the Boltzmann equation for the single particle
probability density and the corresponding H-theorem is derived
Thermalization of gluons in ultrarelativistic heavy ion collisions by including three-body interactions in a parton cascade
We develop a new 3+1 dimensional Monte Carlo cascade solving the kinetic
on-shell Boltzmann equations for partons including the inelastic gg ggg
pQCD processes. The back reaction channel is treated -- for the first time --
fully consistently within this scheme. An extended stochastic method is used to
solve the collision integral. The frame dependence and convergency are studied
for a fixed tube with thermal initial conditions. The detailed numerical
analysis shows that the stochastic method is fully covariant and that
convergency is achieved more efficiently than within a standard geometrical
formulation of the collision term, especially for high gluon interaction rates.
The cascade is then applied to simulate parton evolution and to investigate
thermalization of gluons for a central Au+Au collision at RHIC energy. For this
study the initial conditions are assumed to be generated by independent
minijets with p_T > p_0=2 GeV. With that choice it is demonstrated that overall
kinetic equilibration is driven mainly by the inelastic processes and is
achieved on a scale of 1 fm/c. The further evolution of the expanding gluonic
matter in the central region then shows almost an ideal hydrodynamical
behavior. In addition, full chemical equilibration of the gluons follows on a
longer timescale of about 3 fm/c.Comment: 121 pages with 55 figures, revised version. Two eps-figures and
comments are added. Formula (54) which has typo in journal version is given
correctl
Thermally-driven flows between a Leidenfrost solid and a ratchet surface
The significance of thermally-driven flows for the propulsion of Leidenfrost
solids on a ratchet surface is studied based on a numerical solution of the
Boltzmann equation. In contrast to a previous analysis, it is found that no
significant thermal creep flow is established. Instead, the flow pattern is
dominated by thermal edge and thermal-stress slip flow, the latter being
directed opposite to thermal creep flow. However, in total thermally-induced
flows only make a minor contribution to the propulsion of Leidenfrost solids on
ratchet surfaces which is dominated by the pressure-driven flow due to the
sublimating solid
The Moment Guided Monte Carlo method for the Boltzmann equation
In this work we propose a generalization of the Moment Guided Monte Carlo
method developed in [11]. This approach permits to reduce the variance of the
particle methods through a matching with a set of suitable macroscopic moment
equations. In order to guarantee that the moment equations provide the correct
solutions, they are coupled to the kinetic equation through a non equilibrium
term. Here, at the contrary to the previous work in which we considered the
simplified BGK operator, we deal with the full Boltzmann operator. Moreover, we
introduce an hybrid setting which permits to entirely remove the resolution of
the kinetic equation in the limit of infinite number of collisions and to
consider only the solution of the compressible Euler equation. This
modification additionally reduce the statistical error with respect to our
previous work and permits to perform simulations of non equilibrium gases using
only a few number of particles. We show at the end of the paper several
numerical tests which prove the efficiency and the low level of numerical noise
of the method.Comment: arXiv admin note: text overlap with arXiv:0908.026
Berechnung des Schalldrucks im Innern eines Quaders
Die Aufgabe dieses Projektes ist die Untersuchung des Schallfeldes, das sich in einem geschlossenen Quader bei Erregung durch eine punktförmige Schallquelle einstellt. Eine zentrale Rolle spielt hierbei die Wechselwirkung zwischen dem Schallfeld und den Quaderplatten, die zu Schwingungen angeregt werden und so dem Schallfeld Energie entziehen. Der Zweck dieser Untersuchung ist, Erkenntnisse fĂŒr die Berechnung des Innendrucks zu Fahrzeugkarosserien zu gewinnen. Dies muĂ bei der Dimensionierung des Quaders und bei der Wahl des Plattenmaterials berĂŒcksichtigt werden. Numerische Berechnungen des Schalldrucks in einem Quader wurden beispielsweise in [1] durchgefĂŒhrt. Das Ergebnis zeigt, daĂ zwei Arten von Resonanzen auftreten: Zum einen Strukturresonanzen, die durch Eigenschwingungen der WĂ€nde hervorgerufen werden und die von den Wandabmessungen und dem Plattenmaterial abhĂ€ngen, zum anderen Hohlraumresonanzen, die auftreten, wenn die LuftwellenlĂ€nge in einem geeigneten VerhĂ€ltnis zu den Abmessungen des Hohlraums steht. Es ist sehr zweifelhaft, welche RĂŒckschlĂŒsse gezogen werden können von den numerischen Resultaten in [1] auf kompliziertere Geometrien, wie sie bei Fahrzeugkarosserien vorliegen. Eine tiefere Einsicht in die Kopplung zwischen Schallfeld und Plattenschwingungen vor allem in den Resonanzbereichen ist nur zu erwarten, wenn die Berechnung dieser Wechselwirkung weitgehend analytisch durchgefĂŒhrt wird. Eine solche analytische Berechnung ist das Ziel dieses Projektes
Berechnung des Schalldrucks im Innern eines Quaders
Die Aufgabe dieses Projektes ist die Untersuchung des Schallfeldes, das sich in einem geschlossenen Quader bei Erregung durch eine punktförmige Schallquelle einstellt. Eine zentrale Rolle spielt hierbei die Wechselwirkung zwischen dem Schallfeld und den Quaderplatten, die zu Schwingungen angeregt werden und so dem Schallfeld Energie entziehen. Der Zweck dieser Untersuchung ist, Erkenntnisse fĂŒr die Berechnung des Innendrucks zu Fahrzeugkarosserien zu gewinnen. Dies muĂ bei der Dimensionierung des Quaders und bei der Wahl des Plattenmaterials berĂŒcksichtigt werden. Numerische Berechnungen des Schalldrucks in einem Quader wurden beispielsweise in [1] durchgefĂŒhrt. Das Ergebnis zeigt, daĂ zwei Arten von Resonanzen auftreten: Zum einen Strukturresonanzen, die durch Eigenschwingungen der WĂ€nde hervorgerufen werden und die von den Wandabmessungen und dem Plattenmaterial abhĂ€ngen, zum anderen Hohlraumresonanzen, die auftreten, wenn die LuftwellenlĂ€nge in einem geeigneten VerhĂ€ltnis zu den Abmessungen des Hohlraums steht. Es ist sehr zweifelhaft, welche RĂŒckschlĂŒsse gezogen werden können von den numerischen Resultaten in [1] auf kompliziertere Geometrien, wie sie bei Fahrzeugkarosserien vorliegen. Eine tiefere Einsicht in die Kopplung zwischen Schallfeld und Plattenschwingungen vor allem in den Resonanzbereichen ist nur zu erwarten, wenn die Berechnung dieser Wechselwirkung weitgehend analytisch durchgefĂŒhrt wird. Eine solche analytische Berechnung ist das Ziel dieses Projektes
A new contribution in the nonlinear stability of a discrete velocity model
none2A new contribution in the nonlinear stability of a discrete velocity model.nonePADULA M.; H. BABOVSKYPadula, Mariarosaria; H., Babovsk
Derivation of stochastic reflection laws from specular reflection
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