Maschinentechnik
- Zulassung : /de/ausbildung/bachelor/maschinentechnik/zulassung/
- Studienaufbau : /de/ausbildung/bachelor/maschinentechnik/studienaufbau/
- Ausbildungsprogramm : /de/ausbildung/bachelor/maschinentechnik/ausbildungsprogramm/
- Berufliche Perspektiven : /de/ausbildung/bachelor/maschinentechnik/berufliche-perspektiven/
- Mobilität : /de/ausbildung/bachelor/maschinentechnik/mobilitat/
- Personen : /de/ausbildung/bachelor/maschinentechnik/personen/
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Ausbildungsprogramm
Studiengang:
Maschinentechnik
Vertiefungen:
Energietechnik
Module: Höhere Strömungslehre
Kursbeschreibung
Zum Modul-
Angestrebte Kompetenzen und Lernziele
- Identifier et rappeler les méthodes de simulation numériques d'écoulements et choisir la plus appropriée
- Expliquer les étapes nécessaires à la création d'une simulation numérique (géométrie, maillage, conditions de calcul, post-traitement) et les appliquer à un cas donné
- Définir la géométrie requise pour une simulation numérique d'un problème donné
- Reconnaître et expliquer les types de maillage, choisir le bon type de maillage pour un problème donné et le construire correctement
- Expliquer les différentes modèles physiques, conditions aux limites, méthodes numériques et les différents paramètres de simulation, et choisir les bons pour simuler le problème donné de manière optimale
- Réaliser une étude de convergence (spatiale et temporelle) et démontrer la convergence des résultats
- Analyser les résultats numériques obtenus en fonction des paramètres et des conditions utilisés, en les comparant aux calculs analytiques et/ou à la réalité physique, et en tirer des conclusions
- Nommer et expliquer les différents types de modèles de turbulence et appliquer le modèle le plus approprié
- Réaliser une simulation numérique d'un problème fluide-thermique
- Manipuler un nouvel outil de simulation numérique et l'utiliser pour étudier des cas d'écoulement simples
- Étudier de manière indépendante un écoulement à l'aide d'une simulation numérique et commenter les résultats
- Décrire correctement l'écoulement dans des géométries simples, en utilisant des nombres adimensionnels
-
Kursinhalte
- Introduction à la modélisation et simulation numérique d'écoulements ainsi qu'aux différentes méthodes
- Définition des objectifs de la modélisation et choix du domaine à simuler
- Discrétisation spatiale : présentation des différents types de maillage, de leur utilisation et des critères de qualité
- Préparation du solveur de simulation : modèle physique, conditions aux limites, conditions initiales, méthode numérique
- Études de convergence et optimisation des paramètres de simulation
- Analyse des résultats numériques : vérification et validation
- Modélisation de la turbulence
- Modélisation des transferts de chaleur et des écoulements de fluides, en particulier pour les applications liées aux énergies renouvelables
- Prise en main d'un logiciel de simulation numérique
- Travail individuel sur un cas d'écoulement à étudier numériquement et à présenter
Unterrichtsform
Vorlesungen inkl. Übungen
64 Unterrichtseinheiten
Kursbeschreibung
Gültigkeit
2025-2026
Studienjahr
3. Jahr
Semester
Herbst
Programm
Französisch,Zweisprachig
Studiengang
Maschinentechnik
Kurssprache
Französisch
Code
B3C-CFD1-M
Niveau
Fortgeschrittene Stufe
Typ
Grundlagenkurs
Art der Ausbildung
Bachelor
Lernkontrolle
- Schlussprüfung Lernkontrolle Betrugsversuche werden disziplinarisch geahndet und können zur Aberkennung der ECTS Kredite führen.
Notenberechnung / Validierungsmodalitäten
Die Note ist der gewichtete Durchschnitt der Lernkontrollen des Kurses. Wenn der Kurs Laborarbeiten (TP) enthält, ist die Note der gewichtete Durchschnitt der TP-Note und der Note der anderen Bewertungen. Wenn eine der beiden Noten (TP oder andere Bewertungen) unter 3.0 ist, zählt der Besuch des Kurses als Fehlversuch und es wird keine Note vergeben.
Bibliografie
An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method, H. K. Versteeg & W. Malalasekera,Pearson Education, Second Edition, 2007
Dozierende
Gioele Balestra