GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9103067102016 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği II Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, akışkanlar mekaniği problemlerinin nümerik yöntemlere dayalı çözümleri için gerekli temel bilgileri ve bu bilgileri uygulama becerisini kazandırmaktır.


Doç. Dr. Utku ŞENTÜRK


1 Akışkanlar mekaniğinde nümerik yöntemlerinin önemini kavramak,
2 Nümerik çözüm ağının temel bileşenlerini anlamak,
3 Navier-Stokes denklemlerinin nümerik çözümünü yapabilmek,
4 Temel ard-işlemler yapabilmek.


Yok


Yok


1. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği genel tekrarı, 2. Ağ oluşturma, ağ türleri ve değişken yerleşimleri, 3. Navier-Stokes denklemi terimlerinin ayrıklaştırılması, 4. Sıkıştırılamaz akışkanlar için basınç-hız ilişkilendirmesi, 5. Navier-Stokes denklemi sınır koşulları, 6. SIMPLE yöntemi ile Navier-Stokes denklemlerinin çözümü, 7. Ard-işlemler.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
0 Hesaplamalı akışkanlar dinamiği genel tekrarı
1 Ağ oluşturma, ağ türleri ve değişken yerleşimleri
2 Navier-Stokes denklemi terimlerinin ayrıklaştırılması
3 Navier-Stokes denklemi terimlerinin ayrıklaştırılması
4 Basınç düzeltme denkleminin türetilmesi ve ayrıklaştırılması
5 Sıkıştırılamaz akışkanlar için basınç-hız ilişkilendirmesi
6 Navier-Stokes denklemi sınır koşulları
7 SIMPLE yöntemi ile Navier-Stokes denklemlerinin çözümü
8 SIMPLE yöntemi ile Navier-Stokes denklemlerinin çözümü
9 SIMPLE yöntemi ile Navier-Stokes denklemlerinin çözümü
10 SIMPLE yöntemi ile Navier-Stokes denklemlerinin çözümü
11 Ara sınav
12 Ard-işlemler
13 Ard-işlemler
14 Ard-işlemler
15 Final sınavı

1. Ferziger, Joel H., and M. Perić. Computational Methods for Fluid Dynamics. Berlin: Springer, 2002. 2. Kajishima, T. and Taira, K. Computational Fluid Dynamics: Incompressible Turbulent Flows. Springer, 2017. 3. Hoffmann, Klaus A., and Steve T. Chiang. Computational Fluid Dynamics for Engineers. Wichita, Kan.: Engineering Education System, 1993. 4. Versteeg, H. K., and W. Malalasekera. An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method. Harlow, Essex, England: New York, 1995.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 14 5 70
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 0 4 4 4
ÖÇ 1 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek