Si estás leyendo esto, probablemente te interese explorar la dinámica de fluidos computacional o CFD (computational fluid dynamics) aplicada mediante el software Simcenter STAR-CCM+ u otra herramienta CFD. Este curso puede ser un primer paso para mejorar tu rendimiento laboral y avanzar en tu trayectoria profesional o académica.
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中级
Se espera que los estudiantes que asistan al curso posean conocimientos básicos de mecánica de fluidos y dinámica de fluidos computacional.
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该课程共有5个模块
En la semana 1, se estudiará el flujo en un canal con un obstáculo semicircular en la pared inferior para introducir los modelos básicos de flujo (ecuaciones de Euler, Navier-Stokes y Navier-Stokes promediadas por Reynolds), las características básicas de la mayoría de los flujos en aplicaciones de ingeniería (capa límite, capa de deslizamiento, separación de flujo, zona de recirculación) y los enfoques para simular flujos que presentan estos fenómenos. Se explica la distinción entre flujos no viscosos, laminares y turbulentos, así como la forma de visualizar y analizar las características del flujo y el modo en que el conocimiento del régimen de flujo afecta el diseño de la malla computacional y a la elección de los modelos físicos y los parámetros de simulación. Por último, se presentan las formas de aumentar la eficiencia de la simulación y la estimación de los errores de discretización.
涵盖的内容
10个视频1篇阅读材料9个作业2个讨论话题
10个视频•总计71分钟
- Introducción al curso•4分钟
- Presentación del instructor•4分钟
- Introducción a los modelos de flujo•9分钟
- El caso de prueba y las mallas computacionales•8分钟
- Simulación de flujo no viscoso.•7分钟
- Simulación de flujo laminar•9分钟
- Simulación de flujo turbulento•9分钟
- Eficiencia computacional: Flujo laminar•7分钟
- Eficiencia computacional: Flujo turbulento•9分钟
- Comparación de distintos regímenes de flujo•7分钟
1篇阅读材料•总计30分钟
- Bienvenida/Lectura del programa•30分钟
9个作业•总计300分钟
- Flujo alrededor de un obstáculo semicircular en un canal plano•60分钟
- Cuestionario práctico•30分钟
- Cuestionario práctico•30分钟
- Cuestionario práctico•30分钟
- Cuestionario práctico•30分钟
- Cuestionario práctico•30分钟
- Cuestionario práctico•30分钟
- Cuestionario práctico•30分钟
- Cuestionario práctico•30分钟
2个讨论话题•总计20分钟
- Presentaciones personales•10分钟
- Debate para la reflexión: Semana 1•10分钟
En la semana 2, se estudiarán los flujos en difusores y toberas. Son representaciones genéricas de secciones transversales divergentes o convergentes de trayectorias de flujo que están presentes en muchas aplicaciones de ingeniería. Tanto en los difusores como en las toberas, se producen separaciones y recirculaciones de flujo si los ángulos de divergencia o convergencia son suficientemente altos. En las geometrías de difusores simétricos, el flujo suele ser asimétrico, y en las toberas puede producirse una vena contracta. Se explican estos fenómenos y la evaluación de la eficiencia de la conversión energética, así como las pérdidas de energía. También se analizan los efectos de los detalles geométricos (variación del ángulo de expansión/contracción, redondeo de las esquinas con diferentes radios) y la succión a través de las paredes del difusor.
涵盖的内容
8个视频9个作业1个讨论话题
8个视频•总计71分钟
- Introducción a los difusores y las toberas•8分钟
- Estudios de dependencia de la malla en un difusor•10分钟
- Estudios de dependencia de la malla en una tobera•8分钟
- Flujo laminar en difusores•9分钟
- Flujo turbulento en difusores•11分钟
- Flujo laminar en toberas•7分钟
- Flujo turbulento en toberas•10分钟
- Efectos de modificar la geometría•8分钟
9个作业•总计300分钟
- Flujos en difusores y toberas•60分钟
- Cuestionario práctico•30分钟
- Cuestionario práctico•30分钟
- Cuestionario práctico•30分钟
- Cuestionario práctico•30分钟
- Cuestionario práctico•30分钟
- Cuestionario práctico•30分钟
- Cuestionario práctico•30分钟
- Cuestionario práctico•30分钟
1个讨论话题•总计10分钟
- Debate para la reflexión: Semana 2•10分钟
En la semana 3, estudiaremos el flujo inducido por presión o turbulencia en direcciones distintas de la trayectoria del flujo primario. En primer lugar, se analizan en detalle los flujos secundarios tridimensionales originados por la presión en codos de ductos o tuberías, y luego se pasa al análisis del flujo secundario originado por la turbulencia en ductos con secciones transversales no circulares. Se describe la física que subyace tras estos fenómenos y se explican las formas de simularlos. A continuación, se analizan los flujos de vórtice de herradura y de punta; que también son representaciones genéricas de flujos que se generan en muchas aplicaciones prácticas con uniones de cuerpos y puntas libres. The flow physics, computational details (design of an optimal grid and its local refinement, the choice of physics models and the simulation approach) are explained.
涵盖的内容
8个视频9个作业1个讨论话题
8个视频•总计66分钟
- Flujos secundarios laminares originados por presión en ductos•8分钟
- Flujos secundarios laminares originados por presión en tuberías•8分钟
- Flujos secundarios turbulentos originados por presión en tuberías•8分钟
- Efectos del modelo de turbulencia en la predicción de flujos secundarios originados por presión•10分钟
- Flujos secundarios originados por turbulencias en ductos•8分钟
- Flujos de vórtice de herradura•7分钟
- Flujos de vórtice de punta•7分钟
- Predicción de flujos de vórtice de punta en una hélice•10分钟
9个作业•总计300分钟
- Flujos secundarios de vórtice de herradura y de vórtice de punta•60分钟
- Cuestionario práctico•30分钟
- Cuestionario práctico•30分钟
- Cuestionario práctico•30分钟
- Cuestionario práctico•30分钟
- Cuestionario práctico•30分钟
- Cuestionario práctico•30分钟
- Cuestionario práctico•30分钟
- Cuestionario práctico•30分钟
1个讨论话题•总计10分钟
- Debate para la reflexión: Semana 3•10分钟
En la semana 4, estudiaremos los flujos alrededor de un cilindro circular con números de Reynolds entre 5 y 5 millones. El cilindro circular es una representación genérica de un cuerpo esbelto expuesto a un flujo transversal; se trata de situaciones que se dan en muchas aplicaciones prácticas. Dependiendo del número de Reynolds, el flujo puede ser de Stokes (lento), laminar estacionario o no estacionario, o turbulento. La separación y recirculación del flujo pueden adoptar formas muy diversas y dar lugar a desprendimientos de vórtices (la calle de vórtices de von Karman), a la transición a la turbulencia en la estela, en capas de deslizamiento o en capas límite en la superficie del cilindro. Se describen tanto las crisis de arrastre en un cilindro con número de Reynolds crítico como el efecto Magnus en un cilindro giratorio. Se presentan distintas técnicas de simulación de flujos turbulentos: simulación numérica directa, simulación de grandes remolinos o solución de las ecuaciones de Navier-Stokes promediadas por Reynolds utilizando distintos modelos de turbulencia, y se explica qué técnica es adecuada para cada tipo de flujo.
涵盖的内容
8个视频9个作业1个讨论话题
8个视频•总计69分钟
- Introducción a los flujos alrededor de un cilindro circular•10分钟
- Flujo alrededor de un cilindro circular con Re = 5•7分钟
- Flujo alrededor de un cilindro circular con Re = 50•7分钟
- Flujo alrededor de un cilindro circular con Re = 500•7分钟
- Flujo alrededor de un cilindro circular con Re = 5000•9分钟
- Flujo alrededor de un cilindro circular con Re = 50 000•9分钟
- Flujo alrededor de un cilindro circular con números de Reynolds altos•10分钟
- Flujo alrededor de un cilindro circular giratorio•9分钟
9个作业•总计270分钟
- Flujos alrededor de un cilindro circular•30分钟
- Cuestionario Práctico•30分钟
- Cuestionario práctico•30分钟
- Cuestionario práctico•30分钟
- Cuestionario práctico•30分钟
- Cuestionario práctico•30分钟
- Cuestionario práctico•30分钟
- Cuestionario práctico•30分钟
- Cuestionario práctico•30分钟
1个讨论话题•总计10分钟
- Debate para la reflexión: Semana 4•10分钟
En la semana 5, estudiaremos la transferencia de calor, incluida la conducción en sólidos, la convección natural y forzada en fluidos, y la transferencia de calor conjugada. Explicaré cómo se transfiere el calor entre medios continuos en la interfase sólido-fluido, en qué se diferencian los flujos laminares de los turbulentos, qué propiedades de una malla computacional son deseables en la interfase líquido-sólido y por qué son importantes las capas de prismas en las paredes. Se hace hincapié en la diferencia entre estratificación estable e inestable en los flujos de convección natural y en la importancia de tener en cuenta la dependencia correcta de las propiedades del fluido con respecto a la temperatura. Por último, se explica cómo simular de forma óptima la transferencia de calor simultánea a través de múltiples corrientes de flujo separadas por cuerpos sólidos.
涵盖的内容
8个视频9个作业1个讨论话题
8个视频•总计64分钟
- Introducción a la predicción de la transferencia de calor•9分钟
- Conducción de calor en sólidos•9分钟
- Convección natural en cavidades: Flujo laminar•8分钟
- Convección natural en cavidades: Flujo turbulento•7分钟
- Efectos de las propiedades de los fluidos en la convección natural•6分钟
- Convección natural con estratificación inestable•8分钟
- Simulación de transferencia de calor por convección forzada•8分钟
- Simulación de transferencia de calor conjugada•9分钟
9个作业•总计300分钟
- Flujos con transferencia de calor•60分钟
- Cuestionario práctico•30分钟
- Cuestionario práctico•30分钟
- Cuestionario práctico•30分钟
- Cuestionario práctico•30分钟
- Cuestionario práctico•30分钟
- Cuestionario práctico•30分钟
- Cuestionario práctico•30分钟
- Cuestionario práctico•30分钟
1个讨论话题•总计10分钟
- Debate para la reflexión: Semana 5•10分钟
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