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 |