Présentation

Devenez un expert en Mécanique des Fluides Numérique en seulement 12 mois"

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La simulation est devenue l'un des piliers de la science et la Dynamique des Fluides Numérique (CFD) est une technique de calcul qui cherche à simuler le mouvement des fluides. Cet outil offre de multiples avantages par rapport à d'autres types d'études de Mécanique des Fluides, tels que le gain de temps, la réduction du coût des expériences, la possibilité d'analyser des conditions qui sont très compliquées à simuler expérimentalement et un niveau de détail pratiquement illimité.

Pour comprendre en profondeur cette technique, il est nécessaire d'acquérir des compétences et des connaissances très techniques et spécialisées sur les algorithmes, les méthodes et les modèles qui composent un simulateur. C'est la raison pour laquelle TECH a conçu un Master en Mécanique des Fluides Numérique, afin de former les étudiants à travailler dans ce secteur en tant que développeur CFD ou en tant qu'utilisateur avancé, grâce à une vision globale et spécialisée de l'ensemble de l'environnement de développement.

Ainsi, tout au long du programme, des sujets tels que l'origine de la turbulence, les environnements GPU, les méthodes itératives, les méthodes de volumes finis ou les méthodes avancées pour la CFD, parmi beaucoup d'autres aspects très pertinents, sont traités en profondeur. Tout cela, dans un mode pratique 100% en ligne qui vise à donner aux étudiants une liberté totale dans l'organisation de leurs études et de leur emploi du temps.

Ce programme est constitué de contenus multimédias conçus par les meilleurs experts du domaine et d'informations actualisées basées sur les sources les plus rigoureuses, ainsi que des technologies d'enseignement les plus innovantes. Tous les documents sont disponibles pour l'étudiant dès le premier jour et peuvent être consultés à partir de n'importe quel appareil doté d'une connexion internet, qu'il s'agisse d'une tablette, d'un téléphone portable ou d'un ordinateur. 

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Ce mastère spécialisé en Mécanique des Fluides Numérique contient le programme académique le plus complet et le plus actuel du marché. Les principales caractéristiques sont les suivantes:

  • Le dĂ©veloppement d'Ă©tudes de cas prĂ©sentĂ©es par des experts en MĂ©canique des Fluides NumĂ©rique
  • Le contenu graphique, schĂ©matique et Ă©minemment pratique du cours fournit des informations avancĂ©es et concrètes sur les disciplines essentielles Ă  la pratique professionnelle
  • Les exercices pratiques oĂą effectuer le processus d’auto-Ă©valuation pour amĂ©liorer l’apprentissage
  • Il met l'accent sur les mĂ©thodologies innovantes
  • Cours thĂ©oriques, questions Ă  l'expert, forums de discussion sur des sujets controversĂ©s et travail de rĂ©flexion individuel
  • La disponibilitĂ© de l'accès au contenu Ă  partir de n'importe quel appareil fixe ou portable dotĂ© d'une connexion Ă  internet

Approfondissez vos connaissances et acquérez de nouvelles compétences en fluides compressibles et les écoulements multiphasiques"

Le corps enseignant du programme englobe des spécialistes réputés dans le domaine et qui apportent à ce programme l'expérience de leur travail, ainsi que des spécialistes reconnus dans de grandes sociétés et des universités prestigieuses.

Grâce à son contenu multimédia développé avec les dernières technologies éducatives, les spécialistes bénéficieront d’un apprentissage situé et contextuel, ainsi, ils se formeront dans un environnement simulé qui leur permettra d’apprendre en immersion et de s’entrainer dans des situations réelles.

La conception de ce programme est axée sur l'Apprentissage par les Problèmes, grâce auquel le professionnel doit essayer de résoudre les différentes situations de la pratique professionnelle qui se présentent tout au long du programme. Pour ce faire, l’étudiant sera assisté d'un innovant système de vidéos interactives, créé par des experts reconnus.

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Objectifs et compétences

L'objectif de ce mastère spécialisé en Mécanique des Fluides Numérique est de fournir aux étudiants des connaissances théoriques et pratiques spécialisées sur le développement de simulateurs de Mécanique des Fluides Numérique, y compris l'ensemble de l'écosystème. De cette manière, l'étudiant pourra affronter un avenir professionnel dans ce domaine avec une garantie totale de succès.

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Objectifs généraux

  • Établir les bases de l'Ă©tude de la turbulence
  • DĂ©velopper les concepts statistiques de la CFD
  • DĂ©terminer les principales techniques de calcul dans la recherche sur la turbulence
  • GĂ©nĂ©rer des connaissances spĂ©cialisĂ©es dans la mĂ©thode des volumes finis
  • AcquĂ©rir des connaissances spĂ©cialisĂ©es dans les techniques de calcul de la mĂ©canique des fluides
  • Examiner les unitĂ©s de paroi et les diffĂ©rentes rĂ©gions d'un Ă©coulement turbulent de paroi
  • DĂ©terminer les caractĂ©ristiques des fluides compressibles
  • Examiner les modèles multiples et les mĂ©thodes multiphases
  • DĂ©velopper une connaissance spĂ©cialisĂ©e des modèles multiples et des mĂ©thodes d'analyse multiphysique et thermique
  • InterprĂ©ter les rĂ©sultats obtenus par un post-traitement correct

Objectifs spécifiques

Module 1. MĂ©canique des fluides et calcul Ă  haute performance

  • Identifier les Ă©quations des Ă©coulements turbulents
  • Examiner le problème de la fermeture
  • Établir les nombres sans dimension nĂ©cessaires Ă  la modĂ©lisation
  • Analyser les principales Technique CFD
  • Examiner les principales techniques expĂ©rimentales
  • DĂ©velopper les diffĂ©rents types de Superordinateurs
  • Montrer le futur: GPU

Module 2. Mathématiques avancées pour la CFD

  • DĂ©velopper les concepts mathĂ©matiques de la turbulence
  • GĂ©nĂ©rer des connaissances spĂ©cialisĂ©es sur l'application des statistiques aux Ă©coulements turbulents
  • Fournir une base pour la mĂ©thode de rĂ©solution des Ă©quations CFD
  • DĂ©montrer les mĂ©thodes de rĂ©solution des problèmes algĂ©briques
  • Analyser la mĂ©thode multigrille
  • Examiner l'utilisation des valeurs propres et des vecteurs propres dans les problèmes de CFD
  • DĂ©terminer les mĂ©thodes de rĂ©solution des problèmes non linĂ©aires

Module 3. La CFD dans les environnements de Recherche et Modélisation

  • Analyser l'avenir de l'intelligence artificielle en turbulence
  • Appliquer les mĂ©thodes classiques de discrĂ©tisation aux problèmes de mĂ©canique des fluides
  • DĂ©terminer les diffĂ©rentes structures turbulentes et leur importance
  • DĂ©montrer la mĂ©thode des caractĂ©ristiques
  • PrĂ©senter l'effet de l'Ă©volution des supercalculateurs sur les problèmes de CFD
  • Examiner les principaux problèmes ouverts en turbulence

Module 4. La CFD dans les environnements d'application: méthodes des volumes finis

  • Analyse de l'environnement FEM ou MVF
  • SpĂ©cifier oĂą, quoi et comment les conditions aux limites peuvent ĂŞtre dĂ©finies
  • DĂ©terminer les Ă©tapes temporelles possibles
  • ConcrĂ©tiser et concevoir des schĂ©mas Upwind
  • DĂ©velopper des schĂ©mas d'ordre Ă©levĂ©
  • Examiner les boucles de convergence et dĂ©terminer dans quels cas utiliser chacune d'entre elles
  • Exposer les imperfections des rĂ©sultats de la CFD

Module 5. Méthodes avancées pour la CFD

  • DĂ©veloppement de la MĂ©thode des ÉlĂ©ments Finis et de la MĂ©thode Hydrodynamique des Particules LissĂ©es
  • Analyser les avantages des mĂ©thodes lagrangiennes par rapport aux mĂ©thodes eulĂ©riennes, en particulier, SPH vs. FVM
  • Analyser la mĂ©thode de Simulation Directe Carlo du et la MĂ©thode Lattice-Boltzmann
  • Évaluer et interprĂ©ter les simulations d'aĂ©rodynamique spatiale et de micro-fluidodynamique
  • Établir les avantages et les inconvĂ©nients de la mĂ©thode LBM par rapport Ă  la mĂ©thode FVM traditionnelle

Module 6. Modélisation de la turbulence dans les Fluides

  • Appliquer le concept d'ordre de grandeur
  • Introduire le problème de la fermeture des Ă©quations de Navier-Stokes
  • Examiner les Ă©quations du bilan Ă©nergĂ©tique
  • DĂ©velopper le concept de viscositĂ© turbulente
  • Expliquer les diffĂ©rents types de RANS et LES
  • Introduire les rĂ©gions de l'Ă©coulement turbulent
  • ModĂ©liser l'Ă©quation de l'Ă©nergie

Module 7. Fluides compressibles

  • DĂ©velopper les principales diffĂ©rences entre les Ă©coulements compressibles et incompressibles
  • Examiner des exemples typiques d'apparition de fluides compressibles
  • Identifier les particularitĂ©s de la rĂ©solution des Ă©quations diffĂ©rentielles hyperboliques
  • Établir la mĂ©thodologie de base pour rĂ©soudre le problème de Riemann
  • Compiler diffĂ©rentes stratĂ©gies de rĂ©solution
  • Analyser les avantages et les inconvĂ©nients des diffĂ©rentes mĂ©thodes
  • PrĂ©senter l'applicabilitĂ© de ces mĂ©thodologies aux Ă©quations d'Euler / Navier-Stokes en montrant des exemples classiques

Module 8. Flux multiphasique

  • Distinguer le type d'Ă©coulement multiphasique Ă  simuler: phases continues, telle que la simulation d'un navire en mer, d'un milieu continu; phases discrètes, telle que la simulation des trajectoires de gouttelettes individuelles et utiliser des populations statistiques lorsque le nombre de particules, de gouttelettes ou de bulles est trop important pour ĂŞtre simulĂ©
  • Établir la diffĂ©rence entre les mĂ©thodes lagrangiennes, eulĂ©riennes et mixtes
  • DĂ©terminer les outils les mieux adaptĂ©s au type d'Ă©coulement Ă  simuler
  • ModĂ©liser les effets de la tension superficielle et des changements de phase tels que l'Ă©vaporation, la condensation ou la capitation
  • Élaborer des conditions limites pour la simulation des vagues, se familiariser avec les diffĂ©rents modèles de vagues et appliquer ce que l'on appelle la plage numĂ©rique, une rĂ©gion du domaine situĂ©e Ă  l'exutoire dont l'objectif est d'Ă©viter la rĂ©flexion des vagues

Module 9. Modélisation CFD Avancée

  • Distinguer le type d'interactions physiques Ă  simuler: fluide-structure, comme une aile soumise Ă  des forces aĂ©rodynamiques, fluide couplĂ© Ă  la dynamique des corps rigides, telle que la simulation du mouvement d'une bouĂ©e flottant dans la mer, ou thermo-fluide, comme la simulation de la distribution de la tempĂ©rature dans un solide soumis Ă  des courants d'air
  • Distinguer les schĂ©mas d'Ă©change de donnĂ©es les plus courants entre les diffĂ©rents logiciels de simulation et savoir quand l'un ou l'autre peut ou doit ĂŞtre utilisĂ©
  • Examiner les diffĂ©rents modèles de transfert de chaleur et la manière dont ils peuvent affecter un fluide
  • ModĂ©liser les phĂ©nomènes de convection, de rayonnement et de diffusion du point de vue des fluides, la crĂ©ation de sons par un fluide, des modĂ©liser simulations avec des termes d'advection-diffusion pour simuler des milieux continus ou particulaires et des Ă©coulements rĂ©actifs

Module 10. Post-traitement, validation et application en CFD

  • DĂ©terminer les types de post-traitement en fonction des rĂ©sultats Ă  analyser: purement numĂ©rique, visuel ou un mĂ©lange des deux
  • Analyser la convergence d'une simulation CFD
  • Établir la nĂ©cessitĂ© d'une validation CFD et comprendre des exemples de base de validation
  • Examiner les diffĂ©rents outils disponibles sur le marchĂ©
  • Étayer le contexte actuel de la simulation CFD
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Mastère Spécialisé en Mécanique des Fluides Numérique

Si vous êtes passionné par l'ingénierie et que vous souhaitez entrer dans le monde fascinant de la mécanique des fluides computationnelle, le Mastère Spécialisé en Mécanique des Fluides Numérique de TECH Université Technologique est le choix idéal pour vous. Le programme vous permettra de maîtriser les derniers outils et techniques de simulation et de calcul pour l'étude et l'analyse du comportement des fluides. Tout au long de la formation, vous explorerez les fondements de la mécanique des fluides, apprendrez à utiliser des logiciels spécialisés et appliquerez vos connaissances pour résoudre des problèmes réels. Mieux encore, vous pourrez accéder à ces informations par le biais de nos classes virtuelles, ce qui vous donnera la possibilité d'étudier de n'importe où et d'adapter votre emploi du temps à vos besoins. Vous pourrez interagir avec des conférenciers experts et participer à des projets de simulation en ligne, où vous pourrez mettre vos compétences en pratique et relever des défis complexes.

Découvrez la puissance de la simulation et du calcul en mécanique des fluides

Au cours du programme, vous acquerrez de solides connaissances dans des domaines tels que la dynamique des fluides, la modélisation mathématique, la simulation numérique et l'analyse des résultats. Vous apprendrez à utiliser des logiciels de pointe, tels que ANSYS Fluent, OpenFOAM et COMSOL Multiphysics, pour simuler et analyser l'écoulement des fluides dans divers contextes industriels et scientifiques. Notre équipe pédagogique est composée d'experts reconnus dans le domaine, qui vous guideront tout au long de votre apprentissage et vous apporteront le soutien nécessaire pour atteindre vos objectifs. Vous aurez également accès à des ressources numériques, des bibliothèques virtuelles et des outils de recherche pour vous aider à poursuivre vos études. À l'issue du programme de Mastère Spécialisé, vous obtiendrez un diplôme qui certifiera vos compétences et vos connaissances dans ce domaine. Cela vous ouvrira de nouvelles perspectives de carrière dans des domaines tels que la recherche, le conseil, l'aérospatiale, l'automobile, l'énergie et bien d'autres. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et commencez à transformer l'avenir !