Departamento de Matemática Aplicada e Estatística

Roberto Federico Ausas

Possui graduação em Engenharia Nuclear pelo Instituto de Física Dr. J. A. Balseiro (2004) e doutorado em Ciências da Engenharia pelo Instituto de Física Dr. J. A. Balseiro (2010). Entre 2010 e 2012 fez Pós-doutorado em Matemática Aplicada no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC-USP). Posteriormente, trabalhou como pesquisador na IBM Research Brasil na divisão de Recursos Naturais, na área de Modelagem Computacional para a indústria de Óleo e Gás. Desde Agosto de 2014 é Professor no ICMC-USP, onde, no ano de 2020, obteve o diploma de livre docência. Sua área de pesquisa inclui: Modelagem por elementos finitos, escoamentos bifásicos imiscíveis, capilaridade, modelagem computacional de membranas biológicas e microfluidica. Ele também trabalha na área de modelagem computacional em lubrificação hidrodinâmica, cavitação e simulação de anéis de pistão para a indústria automotriz e na simulação multiescala de reservatórios de petróleo.

  • http://lattes.cnpq.br/1743726998195607 (01032023)
  • Rótulo/Grupo:
  • Bolsa CNPq:
  • Período de análise: 2014-HOJE
  • Endereço: Instituto de Ciencias matematicas e de computação, Univ. São Paulo. . Departamento de Matemática Aplicada e Estatistica. Avenida Trabalhador Sancarlense CEP 13566590 - São Carlos, SP - Brasil
  • Grande área: [sem-grandeArea]
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  • Citações: Google Acadêmico

Produção bibliográfica

Produção técnica

Produção artística

Orientações em andamento

Supervisões e orientações concluídas

Projetos de pesquisa

Prêmios e títulos

Participação em eventos

Organização de eventos

Lista de colaborações


Produção bibliográfica

Produção técnica

Produção artística

Orientações em andamento

Supervisões e orientações concluídas

Projetos de pesquisa

  • Total de projetos de pesquisa (4)
    1. 2015-2015. Novos métodos para escoamentos multifásicos em microescala
      Este projeto de pesquisa abrange o estudo e desenvolvimento de métodos de elementos finitos discretizados em malhas dinâmicas, com o objetivo de simular escoamentos multifásicos com fronteiras livres, especialmente onde há a aglomeração de grande quantidade de gotas. Tais escoamentos acontecem em aplicações na indústria petrolífera, em especial na modelagem de dispositivos onde as diferentes fases (por exemplo, óleo e água) precisam ser separadas. Neste tipo de escoamento, efeitos importantes acontecem em escalas da ordem de milímetros, sendo que os códigos disponíveis hoje em dia falham na modelagem adequada destes fenômenos. As equações que modelam escoamentos multifásicos serão tratadas em um referencial lagrangeano-euleriano arbitrário, com condições de contorno adequadas nas interfaces entre os vários fluidos. Os desafios numéricos impostos por esta aplicação vão desde a correta representação da interface entre fluidos, passando por desafios geométricos, até os desafios impostos pelas escalas microscópicas de tal escoamento, especialmente relacionados com a tensão superficial e fenômeno de coalescência.
      Membro: Roberto Federico Ausas.
    2. 2017-2017. Métodos Multi-escala para a Simulação Numérica de Reservatórios de Petróleo

      Membro: Roberto Federico Ausas.

      Membro: Gustavo Carlos Buscaglia.
    3. 2014-2014. Computational Fluid Dynamics of Complex Interfaces: Applications to the study of Emulsions and the Micromechanics of Biological Membranes
      The main research topic considered here is that of the finite element modeling of complex phenomena on moving microfluidic interfaces with both, Eulerian and Lagrangian methods, based on variational formulations. Among the physical phenomena of interest in this project, we consider the capillarity and surface tension effects, interfacial viscous effects, surfactant transport, elastic forces on cellular membranes and surface inextensibility restrictions. The idea is to better understand the individual and collective behavior of immersed interfaces. The focus will be on the improvement of the discrete variational formulations, the finite element spaces, the coupling schemes to account for the interactions with the inner and outer fluids and the interface geometrical representation. The results and computational tools developed during the project are relevant to the study of emulsions or colloidal mixtures present in several separation processes used in industry, and also to the study of the micro-mechanical behavior of living cells and synthetic vesicles made of phospholipidic bilayers of importance to the biological sciences and pharmacological applications. The aim is at developing robust numerical schemes so as to complement experimental studies meeting the expectations of the existing technologies.
      Membro: Roberto Federico Ausas.
    4. 2020-2020. Optimization of the drying process of advanced refractory castables
      The growing advancement in the refractory castables technology has led to the development of multifunctional products with optimized packing and, therefore, showing better performance when exposed to mechanical and chemical stresses at high temperatures. However, new challenges were detected by the users of such monolithics, as the drying step of these advanced products became a critical stage, because a very aggressive heating procedure of these structures (presenting reduced porosity and permeability) may result in the explosion of the ceramic lining, whereas a slow schedule may not be feasible based on an economic and energetic point of view. The aim of this project is to carry out a systemic and critical evaluation of the experimental parameters and mathematical models proposed in the literature to describe the castables' drying process, in order to suggest new solutions for the definition of the heating schedules for advanced refractories that may result in lower cracking/explosion risk for these products and faster speed to complete this critical step during their first heating treatment.
      Membro: Roberto Federico Ausas.

Prêmios e títulos

  • Total de prêmios e títulos (0)

    Participação em eventos

    • Total de participação em eventos (10)
      1. Towards HPC simulations of Billion-cell Reservoirs by Multiscale Mixed Methods. Interpore2021
      2. ?A Level Set Finite Element Formulation for Microdroplets under Severe Capillary Forces with a Zienkiewicz Element for Interface Representation. Finite Elements in Fluids (FEF2019)
      3. Some velocity downscaling schemes for the Multiscale Robin Coupled Method. Enief 2019
      4. A two-component fluid-solid finite element model of the red blood cell. Enief 2017
      5. Finite element modeling of viscous membranes with stochastic effects. ECCOMAS 2016
      6. Numerical assessment of a finite element method for viscous flows with stabilized interface pressure jumps. Finite Elements in Flow Problems (FEF2017)
      7. FINITE ELEMENT MODELING OF VISCOUS EFFECTS ON INEXTENSIBLE MEMBRANES. I Brazilian Congress of Young Researchers in Pure and Applied Mathematics
      8. A fluid structure interaction formulation for one-dimensional solids immersed in generalized Newtonian fluids. Firedrake '21
      9. Motion of synthetic microswimmers at low Reynolds numbers with FEniCS. FEniCS 2021 conference
      10. Learning to swim in FEniCS: A monolithic Fluid-Solid Interaction formulation for active locomotion of microswimmers. FEniCS 2022

    Organização de eventos

    • Total de organização de eventos (0)

      Lista de colaborações



      (*) Relatório criado com produções desde 1970 até 2023
      Data de processamento: 08/03/2023 08:58:36