Асинхронный курс

Модели и методы вычислительной гидродинамики. Моделирование течений сплошных сред

Центр дополнительного профессионального образования "Пуск"

Купить курс
3 600руб/чел
72 ак. ч.
3 мес. длительность длит.

О чем этот курс

Задачи вычислительной гидродинамики встают перед инженером-проектировщиком при разработке и доводке практически любых устройств: автомобилей, самолетов, гидроэлектростанций, сотовых телефонов и даже утюгов и пылесосов. В современном высококонкурентном мире функциональность и надежность всех этих устройств можно обеспечить, только проведя необходимые прочностные, тепловые и гидродинамические испытания и расчеты.

Современные программные комплексы вычислительной гидродинамики (CFD-системы) позволяют проводить высокоточные расчеты газожидкостных потоков, в том числе с учетом сопутствующих процессов. Например, процессов теплообмена, фазовых или химических превращений или процессов горения.

Но одной CFD-системы недостаточно для проведения качественных виртуальных испытаний. Во-первых, необходимо понимать физические основы моделируемых процессов, а во-вторых, иметь представление о численных методах, реализованных в программных комплексах вычислительной гидродинамики. Обладая такими знаниями, инженер сэкономит свое рабочее время, дорогостоящие вычислительные ресурсы и будет уверен в надежности получаемых результатов.

Данный курс представляет собой первую часть курса «Модели и методы вычислительной гидродинамики». В рамках данной части курса мы рассмотрим основы численного моделирования сжимаемых и несжимаемых ламинарных и турбулентных течений жидких и газообразных сплошных сред, сопровождаемых процессами теплопереноса, а также познакомимся с теоретической базой реализации численных методов, применяемых для дискретизации и численного решения уравнений вычислительной гидродинамики.

Завершив этот курс, вы научитесь эффективно решать задачи инженерной гидродинамики и применять полученные навыки на практике.

Для кого этот курс

Начинающим специалистам

Кто хочет повысить свою квалификацию

Как проходит курс

Занятия

12 занятий

Задания

11 заданий

После курса вы получите

Завершив этот курс, вы научитесь эффективно решать задачи инженерной гидродинамики и применять полученные навыки на практике.

Для выполнения расчетных задач, входящих в данный курс, слушателям будет предоставляться облачная учебная лицензия ПК FlowVision.

Для получения сертификата необходимо успешно выполнить все контрольные задания и сдать итоговый тест.

Что вы еще получите по итогам обучения

Всем успешно завершившим обучение будет выдан документ установленного образца, который повысит конкурентоспособность на рынке труда:

  • • Сертификат о прохождении курса

Вас будут обучать настоящие профессионалы

Сорокин Константин Эдуардович
Сорокин Константин Эдуардович

Кандидат физико-математических наук, старший преподаватель кафедры прикладной механики МФТИ

Каширин Владимир Сергеевич
Каширин Владимир Сергеевич

Старший преподаватель кафедры прикладной механики МФТИ

Аксенов Андрей Александрович
Аксенов Андрей Александрович

Кандидат физико-математических наук, Технический директор ООО "ТЕСИС"

Жлуктов Сергей Васильевич
Жлуктов Сергей Васильевич

Кандидат физико-математических наук, Заведующий лабораторией математической физики ООО «Вычислительная инженерная платформа»

Маркова Татьяна Валерьевна
Маркова Татьяна Валерьевна

Руководитель отдела технической поддержки FlowVision ООО "ТЕСИС"

Москалёв Игорь Владимирович
Москалёв Игорь Владимирович

Генеральный директор ООО «Вычислительная инженерная платформа», Кандидат технических наук

Программа курса

Целью реализации программы является формирование базовых знаний по гидродинамике для дальнейшего использования в других дисциплинах естественнонаучного содержания; формирование естественнонаучной культуры, исследовательских навыков и способности применять знания на практике.

В состав курса входят

  • видеоуроки по теории гидродинамического моделирования на русском языке продолжительностью 10-20 минут
  • видеоуроки по методам вычислительной гидродинамики на русском языке продолжительностью 10-20 минут
  • практические видеоуроки, демонстрирующие базовые возможности и приемы работы в отечественном промышленном программном комплексе вычислительной гидродинамики, необходимые для решения основных типов расчетных гидродинамических задач продолжительностью 30-60 минут
  • материалы для самостоятельного изучения
  • тесты на закрепление теоретического материала и расчетные задания для самостоятельного решения

Часть видеоуроков внутри каждого раздела курса завершаются тестом на закрепление и понимание пройденного материала.

Разделы курса завершаются расчетными заданиями (простые расчетные задачи для усвоения навыков работы с программным комплексом и углубленного понимания теоретической части курса).

Введение в вычислительную гидродинамику Чему будем учиться на этом курсе. Автоматизация инженерных расчетов. Вычислительная гидродинамика. Современные инструменты CFD.
Методология решения задач вычислительной гидродинамики Решение задач CFD. Анализ постановки задачи. Решение задач CFD. Этапы работы в программном комплексе. Практика. Течение в круглой трубе. Формулировка физико-математической модели в программном комплексе. Практика. Течение в круглой трубе. Расчет и анализ в программном комплексе.
Моделирование несжимаемых течений, постановка расчетных задач Несжимаемые течения. Моделирование несжимаемых течений. Уравнение неразрывности. Моделирование несжимаемых течений. Закон сохранения импульса. Напряжения. Моделирование несжимаемых течений. Деформации в сплошной среде. Моделирование несжимаемых течений. Уравнения Навье-Стокса. Начальные и граничные условия. Граничные условия для системы уравнений Навье-Стокса.
Методология CFD и практика проведения расчетов несжимаемых течений Подобие гидродинамических течений. Подготовка геометрической модели расчетной области задачи. Ламинарное обтекание цилиндра. Описание постановки задачи. Ламинарное обтекание цилиндра. Практика в программном комплексе CFD.
Моделирование теплопереноса в сплошных средах, постановка расчетных задач Процессы теплопереноса в сплошных средах. Моделирование теплопереноса. Теорема живых сил. Моделирование теплопереноса. Основные понятия термодинамики. Моделирование теплопереноса. Первое и второе начало термодинамики. Моделирование теплопереноса. Закон сохранения энергии. Моделирование теплопереноса. Другие формы уравнения энергии. Граничные условия для уравнения энергии.
Методология CFD и практика проведения расчетов тепловых задач Подобие тепловых процессов. Методы построение расчетных сеток. Криволинейные сетки. Методы построение расчетных сеток. Прямоугольные сетки и адаптация. Конвекция в помещении. Постановка задачи. Свободная конвекция (верификация модели). Практика в программном комплексе CFD. Конвекция в помещении. Практика в программном комплексе CFD.
Моделирование сжимаемых течений, постановка расчетных задач Сжимаемые течения. Полная система уравнений газодинамики. Уравнение адиабатического течения. Гидростатика.
Моделирование сжимаемых течений, постановка расчетных задач Теорема Бернулли. Теорема Бернулли. Примеры применения. Изоэнтропические формулы. Распространение звука. Ударные волны. ГУ для сжимаемых течений.
Методология CFD и практика проведения расчетов сжимаемых течений Дискретизация уравнений CFD. Методы дискретизации. МКР и МКЭ. Метод конечных объемов. Сходимость численного метода. Трансзвуковое обтекание крыла. Описание постановки задачи. Трансзвуковое обтекание крыла. Практика в программном комплексе CFD.
Моделирование турбулентности, постановка расчетных задач Турбулентные течения. Введение в теорию турбулентности. Моделирование турбулентности. RANS. Осреднённые уравнения. Гипотеза Буссинеска и теория Прандтля.
Моделирование турбулентности, постановка расчетных задач Пристеночная турбулентность. Семейство k-E моделей. Модели SST и SA. Турбулентный теплоперенос. ГУ и НУ для RANS моделей. Выбор модели турбулентности.
Методология CFD и практика проведения расчетов турбулентных течений Дискретизация уравнений CFD по времени. Число Куранта-Фридрихса-Леви (CFL). Практика. Турбулентное обтекание обратного уступа. Практика. Турбулентное обтекание крылового профиля.

Оплатить курс или получить
бесплатную консультацию

Оставьте ваш запрос и мы свяжемся с вами

Модели и методы вычислительной гидродинамики. Моделирование течений сплошных сред

3 600₽/чел.
  • - Оплата по оферте или после заключения договора
  • - Гарантии качества вашего обучения

Часто задаваемые вопросы

Курсы подходят как для сотрудников компаний, так и для частных лиц. Важно знать, что программы предназначены для тех, кто имеет среднее или высшее образование и желает повысить свою квалификацию или сменить профессию.

Онлайн обучение – синхронные и предзаписанные курсы - проходит на нашей удобной платформе. Офлайн (очное) обучение может проходить на Физтехе или на территории заказчика.

Вам нужно пройти простую регистрацию. Регистрация позволит отслеживать статус заявки и осуществит быстрый переход к процессу оплаты и обучению на курсе.

Период обучения указан в карточке каждого курса. При прохождении асинхронных курсов с выдачей сертификата вы сможете учиться в удобном для вас темпе.

Вы можете оплатить курс непосредственно на нашем сайте, используя карты любых платежных систем. Также вы можете заключить с нами договор и произвести оплату по выставленному счету с помощью банковского перевода.

С этим курсом покупают

Модели и методы вычислительной гидродинамики. Моделирование сопутствующих процессов

Модели и методы вычислительной гидродинамики. Моделирование сопутствующих процессов

3 600₽/чел.

Центр дополнительного профессионального образования "Пуск"

72 часа
Онлайн
Теоретическая механика для инженеров и исследователей

Теоретическая механика для инженеров и исследователей

3 600₽/чел.

Центр дополнительного профессионального образования "Пуск"

108 часов
Онлайн
Общая физика

Общая физика

11 520₽/чел.

Центр дополнительного профессионального образования "Пуск"

360 часов
Онлайн
Основы механики

Основы механики

3 600₽/чел.

Центр дополнительного профессионального образования "Пуск"

72 часа
Онлайн