Qualificação universitária
A maior faculdade de informática do mundo”
Apresentação do programa
Matricule-se já e torne-se um especialista em Modelagem de Fluidos em apenas 6 meses"Â
A turbulência não pode ser calculada, mas modelada, e esse é um dos aspectos fundamentais de seu estudo, o que torna a pesquisa nesse campo muito complexa e cara, exigindo o uso dos maiores computadores, durante muito tempo, para resultados que são pouco úteis. Estes recursos são inatingÃveis para a maioria dos usuários ou empresas, e é por isso que a Modelagem de Fluidos é tão relevante, pois é muito eficiente e possui diversas vantagens que evitam estes problemas.Â
Por este motivo, há uma demanda crescente por especialistas neste setor, razão pela qual a TECH decidiu criar um Programa avançado de Modelagem de Fluidos, com o qual procura fornecer aos alunos novas habilidades e melhores competências, para que eles possam enfrentar um futuro profissional de sucesso nesta área. Tópicos como Cascata de Energia, Turbulência de Parede, Equações de Euler e Transferência de Calor por Convecção, entre outros, serão abordados em profundidade ao longo do programa.Â
Tudo isso, por meio de um prático modo 100% online que dá aos alunos total liberdade para combinar seus estudos com outros trabalhos profissionais e pessoais, sem a necessidade de deslocamentos. Além disso, com o mais completo conteúdo multimÃdia, as informações mais atualizadas e as ferramentas de ensino mais inovadoras.  Â
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Este Programa avançado de Modelagem de Fluidos conta com o conteúdo mais completo e atualizado do mercado. Suas principais caracterÃsticas são:
- O desenvolvimento de casos práticos apresentados por especialistas em Modelagem de FluidosÂ
- O conteúdo gráfico, esquemático e extremamente útil fornece informações cientÃficas e práticas sobre as disciplinas indispensáveis para o exercÃcio da profissãoÂ
- ExercÃcios práticos onde o processo de autoavaliação é realizado para melhorar a aprendizagem
- Destaque especial para as metodologias inovadoras
- Lições teóricas, perguntas aos especialistas, fóruns de discussão sobre temas controversos e trabalhos de reflexão individual
- Disponibilidade de acesso a todo o conteúdo a partir de qualquer dispositivo, fixo ou portátil, com conexão à Internet
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O corpo docente do programa conta com profissionais do setor, que transferem toda a experiência adquirida ao longo de suas carreiras para esta capacitação, além de especialistas reconhecidos de instituições de referência e universidades de prestÃgio. Â
O conteúdo multimÃdia, desenvolvido com a mais recente tecnologia educacional, permitirá ao profissional uma aprendizagem contextualizada, ou seja, realizada através de um ambiente simulado, proporcionando uma capacitação imersiva e programada para praticar diante de situações reais. Â
A estrutura deste programa se concentra na Aprendizagem Baseada em Problemas, onde o profissional deverá tentar resolver as diferentes situações de prática profissional que surjam ao longo do curso acadêmico. Para isso, contará com a ajuda de um inovador sistema de vÃdeo interativo realizado por especialistas reconhecidos. Â
Aprofunde seus conhecimentos em lâmina d'água, graças ao mais completo material teórico e prático"Â
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Plano de estudos
O conteúdo e a estrutura deste Programa avançado de Modelagem de Fluidos foram elaborados pelos excelentes profissionais que compõem a equipe de especialistas da TECH na área. Desta forma, criaram materiais didáticos da mais alta qualidade, com base em sua experiência, nas fontes mais rigorosas e na metodologia de ensino mais eficiente, o Relearning, no qual a TECH é pioneira.Â
O conteúdo mais dinâmico e prático sobre Modelagem de Fluidos, desenvolvido pelos principais profissionais" Â
Módulo 1. Modelagem de turbulência em fluidoÂ
1.1. A turbulência. Principais caracterÃsticasÂ
1.1.1. Dissipação e difusividadeÂ
1.1.2. Escalas caracterÃsticas. Ordens de grandezaÂ
1.1.3. Números de ReynoldsÂ
1.2. Definições de Turbulência.  De Reynolds aos dias de hojeÂ
1.2.1. O problema de Reynolds. A camada limiteÂ
1.2.2. Meteorologia, Richardson e SmagorinskyÂ
1.2.3. O problema do caosÂ
1.3. A cascata de energiaÂ
1.3.1. As escalas menores da turbulênciaÂ
1.3.2. As hipóteses de KolmogorovÂ
1.3.3. O expoente da cascataÂ
1.4. O problema do fechamento revisitadoÂ
1.4.1. 10 incógnitas e 4 equaçõesÂ
1.4.2.  A equação da energia cinética turbulentaÂ
1.4.3. O ciclo da turbulênciaÂ
1.5. A viscosidade turbulentaÂ
1.5.1. Antecedentes históricos e paralelosÂ
1.5.2. Problema inicial: jatosÂ
1.5.3. A viscosidade turbulenta em problemas de CFDÂ
1.6. Os métodos RANSÂ
1.6.1. A hipótese da viscosidade turbulentaÂ
1.6.2. As equações RANSÂ
1.6.3. Métodos RANS. Exemplos de usoÂ
1.7. A evolução LESÂ
1.7.1. Antecedentes históricosÂ
1.7.2. Filtros espectraisÂ
1.7.3. Filtros espaciais. Â O problema na paredeÂ
1.8. Turbulência de parede IÂ
1.8.1. Escalas caracterÃsticasÂ
1.8.2. As equações do momentoÂ
1.8.3. As regiões de um fluxo turbulento de paredeÂ
1.9. Turbulência de parede IIÂ
1.9.1. Camadas limiteÂ
1.9.2. Os números adimensionais de uma camada limiteÂ
1.9.3. A solução de BlasiusÂ
1.10. A equação da energiaÂ
1.10.1. Escalares passivosÂ
1.10.2. Escalares ativos. A aproximação de BoussinesqÂ
1.10.3. Fluxos de Fanno e RayleighÂ
Módulo 2. Fluidos compressÃveis
2.1. Fluidos compressÃveis
2.1.1. Fluidos compressÃveis e fluidos incompressÃveis. Diferenças
2.1.2. Equação de estado
2.1.3. Equações diferenciais de fluidos compressÃveis
2.2. Exemplos práticos do regime compressÃvel
2.2.1. Ondas de choque
2.2.2. Expansão de Prandtl-Meyer
2.2.3. Bocais
2.3. Problema de Riemann
2.3.1. O problema de Riemann
2.3.2. Solução do problema de Riemann por caracterÃsticas
2.3.3. Sistemas não lineares: Ondas de choque. Condição de Rankine-Hugoniot
2.3.4. Sistemas não lineares: Ondas e leques de expansão. Condição de entropia
2.3.5. Invariantes de Riemann
2.4. Equações de Euler
2.4.1. Invariantes das equações de Euler
2.4.2. Variáveis conservativas x variáveis primitivas
2.4.3.  Estratégias de solução
2.5. Soluções para o problema de Riemann
2.5.1. Solução exata
2.5.2. Métodos numéricos conservativos
2.5.3. Método de Godunov
2.5.4. Flux Vector Splitting
2.6. Riemann solvers aproximados
2.6.1. HLLC
2.6.2. Roe
2.6.3. AUSM
2.7. Métodos de ordem superior
2.7.1. Problemas dos métodos de ordem superior
2.7.2. Limitadores e métodos TVD
2.7.3. Exemplos práticos
2.8. Aspectos adicionais do problema de Riemann
2.8.1. Equações não homogêneas
2.8.2. Splitting dimensional
2.8.3. Aplicações às equações de Navier-Stokes
2.9. Regiões com gradientes altos e descontinuidades
2.9.1. Importância do malhamento
2.9.2.  Adaptação automática de malha (AMR)
2.9.3. Métodos Shock Fitting
2.10. Aplicações do fluxo compressÃvel
2.10.1. Problema de Sod
2.10.2. Cunha supersônica
2.10.3Â Tobera convergente-divergente
Módulo 3. Fluxo multifásico
3.1. Â Regimes de fluxo
3.1.1. Fases contÃnuas
3.1.2. Fase discreta
3.1.3. Populações de fase discreta
3.2. Fases contÃnuas
3.2.1. Propriedades da interface lÃquido-gás
3.2.2. Cada fase em um domÃnio
2.2.1. Resolução de fases independente
3.2.3. Solução acoplada
2.3.1. Fração de fluido como um escalar descritivo da fase
3.2.4. Reconstrução da interface lÃquido-gás
3.3. Simulação marinha
3.3.1. Regimes de ondas. Altura das ondas x profundidade
3.3.2. Condição de contorno de entrada.  Simulação de ondas
3.3.3. Condição de contorno de saÃda não reflexiva. Praia numérica
3.3.4. Condições de contorno laterais. Vento lateral e deriva
3.4. Tensão superficial
3.4.1. Fenômeno fÃsico da tensão superficial
3.4.2. Modelagem
3.4.3. Interação com superfÃcies. Ângulo de umectação
3.5. Mudança de fase
3.5.1. Termos de fonte e sumidouro associados à mudança de fase
3.5.2. Modelos de evaporação
3.5.3. Modelos de condensação e precipitação. Nucleação de gotas
3.5.4. Cavitação
3.6. Â Fase discreta: partÃculas, gotas e bolhas
3.6.1. Força de resistência
3.6.2. Força de flutuação
3.6.3. Inércia
3.6.4. Movimento browniano e efeitos da turbulência
3.6.5. Outras forças
3.7. Interação com o fluido circundante
3.7.1. Geração a partir de fases contÃnuas
3.7.2 . Arrasto aerodinâmico
3.7.3. Interação com outras entidades, coalescência e ruptura
3.7.4. Condições de contorno
3.8. Descrição estatÃstica de populações de partÃculas. Pacotes
3.3.1. Transporte de populações
3.8.2. Condições de contorno de populações
3.8.3. Interações de populações
3.8.4. Estendendo a fase discreta para populações
3.9. Lâmina d’água
3.9.1. Hipótese da lâmina d'água
3.9.2. Equações e modelagem
3.9.3. Termo fonte das partÃculas
3.10. Exemplo de aplicação com o OpenFOAM
3.10.1. Descrição de um problema industrial
3.10.2. Setup e simulação
3.10.3. Visualização e interpretação de resultados
Módulo 4.  Modelos avançados de CFD
4.1. MultifÃsica
4.1.1. Simulações multifÃsicas
4.1.2. Tipos de sistemas
4.1.3. Exemplos de aplicação
4.2. Cosimulação unidirecional
4.2.1. Cosimulação unidirecional Aspectos avançados
4.2.2. Esquemas de troca de informações
4.2.3. Aplicações
4.3. Cosimulação bidirecional
4.3.1. Cosimulação bidirecional Aspectos avançados
4.3.2. Esquemas de troca de informações
4.3.3. Aplicações
4.4. Transferência de calor por convecção
4.4.1. Transferência de calor por convecção. Aspectos avançados
4.4.2. Equações de transferência de calor por convecção
4.4.3. Métodos de solução de problemas de convecção
4.5. Transferência de calor por condução
4.5.1. Transferência de calor por condução. Aspectos avançados
4.5.2. Equações de transferência de calor condutivo
4.5.3. Métodos de solução de problemas de condução
4.6. Transferência de calor por radiação
4.6.1. Transferência de calor por radiação. Aspectos avançados
4.6.2. Equações de transferência de calor por radiação
4.6.3. Métodos de solução de problemas de radiação
4.7. Acoplamento sólido-fluido-calor
4.7.1. Acoplamento sólido-fluido-calor
4.7.2. Acoplamento térmico sólido-fluido
4.7.3. CFD e FEM
4.8. Aeroacústica
4.8.1. Aeroacústica computacional
4.8.2. Analogias acústicas
4.8.3. Métodos de resolução
4.9. Problemas de advecção-difusão
4.9.1. Problemas de advecção-difusão
4.9.2. Campos escalares
4.9.3. Métodos de partÃculas
4.10. Modelos de acoplamento de fluxo reativo
4.10.1. Modelos de acoplamento de fluxo reativo. Aplicações
4.10.2. Sistema de equações diferenciais. Resolvendo a reação quÃmica
4.10.3. CHEMKINs
4.10.4. Combustão: chama, faÃsca, Wobee
4.10.5. Fluxos reativos em um regime não estacionário: hipótese de sistema quase estacionário
4.10.6. Fluxos reativos em fluxos turbulentos
4.10.7. Catalisadores
Uma experiência de capacitação única, fundamental e decisiva para impulsionar seu crescimento profissional"
Programa Avançado Modelagem de Fluidos
A modelagem de fluidos é uma técnica fundamental em diversas áreas da indústria e engenharia, permitindo a simulação e análise de processos e fenômenos complexos, bem como a otimização de equipamentos e processos produtivos. Na TECH Universidade Tecnológica, projetamos um Programa Avançado de Modelagem de Fluidos que oferece uma capacitação altamente especializada no uso de softwares de simulação e modelagem de fluidos, bem como na análise e projeto de processos para diversas aplicações industriais.
Neste programa, você aprofundará o uso de ferramentas como ANSYS Fluent, COMSOL Multiphysics e OpenFOAM, assim como a modelagem de processos de transferência de calor, turbulência e transporte de massa. Além disso, serão abordados tópicos como a simulação de fluxos multifásicos e a otimização de equipamentos e processos produtivos. Nosso foco é fornecer aos estudantes uma base teórica e prática sólida que lhes permita aplicar seus conhecimentos em situações reais da indústria. Como parte do programa, serão realizados projetos práticos para aplicar os conhecimentos adquiridos e desenvolver habilidades na resolução de problemas complexos. Com o nosso Programa Avançado de Modelagem de Fluidos, os estudantes estarão preparados para enfrentar os desafios da indústria e contribuir para o avanço da engenharia nessa área crítica.