Show simple item record

Termální konvekce v ledové vrstvě s viskozitou závislou na historii deformace
dc.contributor.advisorČadek, Ondřej
dc.creatorMareš, Jan
dc.date.accessioned2024-11-29T07:20:19Z
dc.date.available2024-11-29T07:20:19Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/193702
dc.description.abstractTermální konvekce je klíčový proces ovlivňující přenos tepla, vnitřní strukturu ledové slupky a potenciální obyvatelnost ledových měsíců ve vnější sluneční soustavě. Přestože vliv velikosti zrn na chování termální konvekce je dobře znám, modely zahrnující vývoj velikosti zrna spolu s realistickými materiálnovými parametry jsou vzácné. V této práci představujeme numerický model, který zkoumá vliv vývoje velikosti zrn na tepelnou konvekci v ledových pláštích těchto měsíců. Model využívá metodu konečných prvků a metodu tracerů implementovanou v softwaru FEniCS a zahrnuje dynamicky se vyvíjející velikost zrn. Naše výsledky naznačují, že chování modelu se podobá modelům s kon- stantní velikostí zrn, což naznačuje, že předpoklad konstantní velikosti zrn je rozumným zjednodušením. Oblasti s menšími velikostmi zrn kopírují oblasti s vyšším napětím, za- tímco jinde velikost zrna dosahuje svého maxima. To zdůrazňuje nutnost dalšího výzkumu maximální velikosti zrna v ledových slupkách měsíců. 1cs_CZ
dc.description.abstractThermal convection in the ice layer is a crucial process influencing heat transfer, the internal structure of the icy shell and the potential habitability of icy moons in the outer Solar System. Despite the known significant impact of the grain size on thermal convection behaviour, only few models have integrated grain size evolution with realistic material parameters. In this study, we develop a numerical model to investigate the effect of grain size on thermal convection in the icy shells of these moons. Utilizing the finite-element method and a tracer method implemented in the FEniCS software, the model incorporates dynamically evolving grain size with realistic constitutive relations. Our findings indicate that the behaviour of our model closely mirrors those with constant grain size, suggesting that a constant grain size is a reasonable simplification. Regions with smaller grain sizes align with areas of higher stress, while elsewhere, the grain size reaches its maximum. This underscores the necessity of further research into the maximum grain size threshold. 1en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectthermal convection|icy moons|finite elements|grain size evolutionen_US
dc.subjectledové měsice|termální konvekce|konečné prvky|vývoj velikosti zrnacs_CZ
dc.titleThermal convection in an ice layer with a viscosity depending on the deformation historyen_US
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2024
dcterms.dateAccepted2024-09-12
dc.description.departmentDepartment of Geophysicsen_US
dc.description.departmentKatedra geofyzikycs_CZ
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.identifier.repId264409
dc.title.translatedTermální konvekce v ledové vrstvě s viskozitou závislou na historii deformacecs_CZ
dc.contributor.refereeSouček, Ondřej
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineMathematical Modellingen_US
thesis.degree.disciplineMatematické modelovánícs_CZ
thesis.degree.programMathematical Modellingen_US
thesis.degree.programMatematické modelovánícs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra geofyzikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Geophysicsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csMatematické modelovánícs_CZ
uk.degree-discipline.enMathematical Modellingen_US
uk.degree-program.csMatematické modelovánícs_CZ
uk.degree-program.enMathematical Modellingen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTermální konvekce je klíčový proces ovlivňující přenos tepla, vnitřní strukturu ledové slupky a potenciální obyvatelnost ledových měsíců ve vnější sluneční soustavě. Přestože vliv velikosti zrn na chování termální konvekce je dobře znám, modely zahrnující vývoj velikosti zrna spolu s realistickými materiálnovými parametry jsou vzácné. V této práci představujeme numerický model, který zkoumá vliv vývoje velikosti zrn na tepelnou konvekci v ledových pláštích těchto měsíců. Model využívá metodu konečných prvků a metodu tracerů implementovanou v softwaru FEniCS a zahrnuje dynamicky se vyvíjející velikost zrn. Naše výsledky naznačují, že chování modelu se podobá modelům s kon- stantní velikostí zrn, což naznačuje, že předpoklad konstantní velikosti zrn je rozumným zjednodušením. Oblasti s menšími velikostmi zrn kopírují oblasti s vyšším napětím, za- tímco jinde velikost zrna dosahuje svého maxima. To zdůrazňuje nutnost dalšího výzkumu maximální velikosti zrna v ledových slupkách měsíců. 1cs_CZ
uk.abstract.enThermal convection in the ice layer is a crucial process influencing heat transfer, the internal structure of the icy shell and the potential habitability of icy moons in the outer Solar System. Despite the known significant impact of the grain size on thermal convection behaviour, only few models have integrated grain size evolution with realistic material parameters. In this study, we develop a numerical model to investigate the effect of grain size on thermal convection in the icy shells of these moons. Utilizing the finite-element method and a tracer method implemented in the FEniCS software, the model incorporates dynamically evolving grain size with realistic constitutive relations. Our findings indicate that the behaviour of our model closely mirrors those with constant grain size, suggesting that a constant grain size is a reasonable simplification. Regions with smaller grain sizes align with areas of higher stress, while elsewhere, the grain size reaches its maximum. This underscores the necessity of further research into the maximum grain size threshold. 1en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra geofyzikycs_CZ
thesis.grade.code1
dc.contributor.consultantKihoulou, Martin
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2025 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV