توضیحاتی در مورد کتاب :
2005. Учебный курс по вычислительной газовой динамике. Лекции, разбор задач (на англ. яз.)
دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) استفاده از رایانه ها و تکنیک های عددی برای حل مسائل مربوط به جریان سیال است.
CFD با موفقیت در بسیاری از زمینه ها، از جمله بسیاری از موارد مورد علاقه
مهندسان عمران (که در زیر مشخص شده است) استفاده شده است. نمونهها عبارتند از:
آیرودینامیک هواپیما و خودرو؛
هیدرودینامیک کشتیها؛
جریان موتور – موتورهای آی سی و موتورهای جت؛
توربوماشینها – پمپها و توربینها؛
انتقال حرارت - سیستم های گرمایش و سرمایش؛
احتراق؛
مهندسی فرآیند – اختلاط و واکنش مواد شیمیایی؛
نیروی باد؛
بارگذاری باد – نیروها و پاسخ دینامیکی سازه ها؛
تهویه ساختمان ;
خطرات آتش سوزی و انفجار؛
مهندسی محیط زیست – انتقال آلاینده ها و پساب ها؛
مهندسی ساحلی و فراساحلی – بارگیری در سازه های ساحلی و دریایی؛
هیدرولیک – شبکه های لوله، مخازن، کانال ها، سرریزها، سرریزها؛
انتقال رسوب – بار رسوب، آبشستگی و مورفولوژی بستر؛
هیدرولوژی – جریان در رودخانه ها و سفره های زیرزمینی؛
اقیانوس شناسی – جریان های جزر و مدی، جریان های اقیانوسی؛
هواشناسی – پیشبینی عددی آب و هوا؛
فیزیک پرانرژی – جریانهای پلاسما؛
مهندسی پزشکی – جریان خون در قلب، رگها و شریانها؛
الکترونیک – خنکسازی مدارها.
طیف وسیعی از کاربرد گسترده است و بسیاری از پدیده های سیال مختلف را در بر می گیرد. به طور خاص، تکنیک های مورد استفاده برای آیرودینامیک با سرعت بالا (که در آن تراکم پذیری قابل توجه است
اما اثرات چسبناک اغلب بی اهمیت است) با تکنیک هایی که برای حل جریان های اصطکاکی کم سرعت و معمولی هیدرولیک استفاده می شود متفاوت است. و مهندسی محیط زیست اگرچه بسیاری از
تکنیک های آموخته شده در این دوره عمومی خواهند بود، اما تمرکز بر روی شبیه سازی جریان لزج
تراکم ناپذیر با تکنیک حجم محدود خواهد بود.
< /div>فرآیند CFD
کار درسی
معادلات حاکم
روش حجم محدود
تلاطم
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
2005. Учебный курс по вычислительной газовой динамике. Лекции, разбор задач (на англ. яз.)
Computational fluid dynamics (CFD) is the use of computers and numerical techniques to
solve problems involving fluid flow.
CFD has been successfully applied in a huge number of areas, including many of interest to
civil engineers (highlighted below). Examples include:
aerodynamics of aircraft and automobiles;
hydrodynamics of ships;
engine flows – IC engines and jet engines;
turbomachinery – pumps and turbines;
heat transfer – heating and cooling systems;
combustion;
process engineering – mixing and reacting chemicals;
windpower;
wind loading – forces and dynamic response of structures;
building ventilation;
fire and explosion hazards;
environmental engineering – transport of pollutants and effluent;
coastal and offshore engineering – loading on coastal and marine structures;
hydraulics – pipe networks, reservoirs, channels, weirs, spillways;
sediment transport – sediment load, scour and bed morphology;
hydrology – flow in rivers and aquifers;
oceanography – tidal flows, ocean currents;
meteorology – numerical weather forecasting;
high-energy physics – plasma flows;
biomedical engineering – blood flow in heart, veins and arteries;
electronics – cooling of circuitry.
The range of applications is broad and encompasses many different fluid phenomena. In
particular, techniques used for high-speed aerodynamics (where compressibility is significant
but viscous effects are often unimportant) are different from those used to solve low-speed,
frictional flows typical of hydraulic and environmental engineering. Although many of the
techniques learnt in this course will be general, the focus will be on simulation of viscous,
incompressible flow by the finite-volume technique.
CFD process
Coursework
Governing equations
The finite-volume method
Turbulence