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Gare D'Insonnia 2008 !!


ShadoW

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termofluidoche???

 

Il corso si propone il conseguimento dei seguenti principali obiettivi:

- fornire le conoscenze per l?approccio ai problemi di termofluidodinamica;

- fornire un'introduzione sulle più innovative tecniche di modellazione geometrica, di discretizzazione, di risoluzione, di modellazione di turbolenza che permettono la risoluzione-numerica computazionale ai problemi di termofluidodinamica;

- fornire gli strumenti necessari per l'utilizzazione di uno specifico codice per la simulazione numerica di problemi di fluidodinamica e termofluidodinamica a carattere applicativo;

- sviluppare un'autonoma capacità di accesso e gestione di altri codici di fluidodinamica computazionale, basati su strategie risolutive similari.

Programma

Parte teorica: - Descrizione del moto - Fluidi newtoniani e non newtoniani - Equazioni di conservazione per moto laminare: massa, quantità di moto (Navier-Stokes), energia, materia - Condizioni iniziali e al contorno - Adimensionalizzazione e numeri caratteristici - Influenza delle forze di galleggiamento; ipotesi di Boussinesq - Equazioni differenziali alle derivate parziali, generalità e richiami - Introduzione ai metodi numerici: analitici, differenze finite, elementi finiti, volumi finiti - Discretizzazione del dominio e generazione di griglia - Procedure di discretizzazione ai volumi finiti delle equazioni differenziali - Schemi di discretizzazione - Algoritmi di calcolo basati sulla pressione: Simple, Simplec, Simplex - Discretizzazione temporale: metodi espliciti e impliciti - Equazioni di conservazione di quantità di moto per moto turbolento - Modelli di turbolenza: k -e, RNG, Reynolds Stress - Condizioni alla parete per moto turbolento - Equazioni di scambio termico e di diffusione per moto turbolento

Parte esercitativa Descrizione delle procedure di formazione del dominio, della griglia e delle superfici di contorno. Esempi di impostazione e risoluzione di problemi bidimensionali, impostazione delle condizioni al contorno. Descrizione delle procedure di visualizzazione grafica e di estrazione sotto forma tabulare dei risultati. Esercitazioni guidate e libere in laboratorio: l?alunno, sotto la guida del docente, sarà coadiuvato nella impostazione e risoluzione di problemi termofluidodinamici 2D e 3D, mediante un codice CFD Commerciale .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

notte sono cotto:nonno::nonno::nonno:

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Il corso si propone il conseguimento dei seguenti principali obiettivi:

- fornire le conoscenze per l?approccio ai problemi di termofluidodinamica;

- fornire un'introduzione sulle più innovative tecniche di modellazione geometrica, di discretizzazione, di risoluzione, di modellazione di turbolenza che permettono la risoluzione-numerica computazionale ai problemi di termofluidodinamica;

- fornire gli strumenti necessari per l'utilizzazione di uno specifico codice per la simulazione numerica di problemi di fluidodinamica e termofluidodinamica a carattere applicativo;

- sviluppare un'autonoma capacità di accesso e gestione di altri codici di fluidodinamica computazionale, basati su strategie risolutive similari.

Programma

Parte teorica: - Descrizione del moto - Fluidi newtoniani e non newtoniani - Equazioni di conservazione per moto laminare: massa, quantità di moto (Navier-Stokes), energia, materia - Condizioni iniziali e al contorno - Adimensionalizzazione e numeri caratteristici - Influenza delle forze di galleggiamento; ipotesi di Boussinesq - Equazioni differenziali alle derivate parziali, generalità e richiami - Introduzione ai metodi numerici: analitici, differenze finite, elementi finiti, volumi finiti - Discretizzazione del dominio e generazione di griglia - Procedure di discretizzazione ai volumi finiti delle equazioni differenziali - Schemi di discretizzazione - Algoritmi di calcolo basati sulla pressione: Simple, Simplec, Simplex - Discretizzazione temporale: metodi espliciti e impliciti - Equazioni di conservazione di quantità di moto per moto turbolento - Modelli di turbolenza: k -e, RNG, Reynolds Stress - Condizioni alla parete per moto turbolento - Equazioni di scambio termico e di diffusione per moto turbolento

Parte esercitativa Descrizione delle procedure di formazione del dominio, della griglia e delle superfici di contorno. Esempi di impostazione e risoluzione di problemi bidimensionali, impostazione delle condizioni al contorno. Descrizione delle procedure di visualizzazione grafica e di estrazione sotto forma tabulare dei risultati. Esercitazioni guidate e libere in laboratorio: l?alunno, sotto la guida del docente, sarà coadiuvato nella impostazione e risoluzione di problemi termofluidodinamici 2D e 3D, mediante un codice CFD Commerciale .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

notte sono cotto:nonno::nonno::nonno:

 

:hypo::o:hypo::o

 

io lo sono dopo avr letto 2 righi...

 

niente ingegneria meccanica..... no no....

 

meglio quella informatica!:fiufiu:

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