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推介会
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研究有限体积法应用于CFD对于计算机科学家,工程师和计算机科学家高效解决流动问题,了解该技术的优势和局限性或通过数值模拟开发更先进的技术非常重要。
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这门课程的教学人员包括来自这个行业的专业人士,他们将自己的工作经验带到了这一培训中还有来自领先公司和著名大学的公认专家。
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这门课程的设计集中于基于问题的学习,通过这种方式专业人士需要在整个学年中解决所遇到的各种实践问题。为此,你将得到由知名专家制作的新型交互式视频系统的帮助。
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教学大纲
这个课程的结构和内容由 TECH 计算机科学专家团队中的知名专业人士设计。这些专家利用其丰富的经验和最先进的知识,创造出实用和完全创新的内容。所有这些都是基于最有效的教学方法--TECH的Relearning。
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模块 1.应用环境下的CFD:有限体积方法
1.1.有限体积方法
1.1.1. FVM中的定义
1.1.2. 历史背景
1.1.3. 结构中的MVF
1.2.来源条款
1.2.1. 外部体积力
1.2.1.1.重力、离心力
1.2.2. 体积(质量)和压力(蒸发、空化、化学)来源条款
1.2.3. 标量源项
1.2.3.1.温度,种类
1.3. 边界条件的应用
1.3.1. 输入和输出
1.3.2. 对称性条件
1.3.3. 墙体条件
1.3.3.1.强制值
1.3.3.2.需要通过并行计算解决的值
1.3.3.3.墙体模型
1.4.边界条件
1.4.1. 已知的边界条件:Dirichlet
1.4.1.1.标度
1.4.1.2.矢量
1.4.2. 有已知导数的边界条件:诺伊曼
1.4.2.1.零梯度
1.4.2.2.有限梯度
1.4.3. 循环的边界条件:波恩-冯-卡曼
1.4.4. 其他边界条件:罗宾
1.5.时间积分
1.5.1. 显式和隐式欧拉
1.5.2. Lax-Wendroff时间步长和变体(Richtmyer和MacCormack)
1.5.3. 多阶段Runge-Kutta时间步长
1.6.计划 上风
1.6.1. Riemman的问题
1.6.2. 主要的逆风方案:MUSCL, Van Leer, Roe, AUSM
1.6.3. 方案的设计向空间 upwind
1.7.高阶方案
1.7.1. 高阶非连续Galerkin
1.7.2. ENO和WENO
1.7.3. 高阶计划。优势和劣势
1.8. 压力-速度收敛环
1.8.1. PISO
1.8.2. SIMPLE, SIMPLER 和 SIMPLEC
1.8.3. PIMPLE
1.8.4. 瞬态环路
1.9.移动等值线
1.9.1. 锁定技术
1.9.2. 绘图:移动参考系统
1.9.3. 沉浸边界法
1.9.4. 重叠网格
1:10.CFD建模中的错误和不确定性
1.10.1. 精度和准确性
1.10.2. 数值误差
1.10.3. 输入和物理模型的不确定性
由于采用了最有效的教学方法,你将能够在短短几周内准确地掌握新知识"
有限体积法应用于CFD大学课程。
流体的数值建模和模拟是工程学、物理学和其他相关领域的一门重要学科。计算流体动力学 (CFD) 是一种强大的技术,用于模拟各种情况下的流体行为。有限体积 (FV) 是 CFD 中最常用的技术之一,有限体积法应用于CFD大学课程可以让学生彻底了解这种技术及其含义。关键组件。 VF 是一种用于解决 Navier-Stokes 方程的数值技术,该方程描述流体的行为。 VF 技术基于将计算域离散化为有限单元网格。利用质量、动量和能量平衡在每个单元中求解方程,然后沿着单元之间的界面进行积分,以获得节点处的值。 VF技术非常精确和高效,可以用来模拟高速和复杂的流体流动。
在 TECH科技大学,我们有这个专门的课程,旨在提供实用的理论知识,以对复杂流体流动进行准确可靠的数值模拟。对于那些希望获得专业技能并在该领域发展成功的职业生涯的人来说,这是一个绝佳的选择。