Gaia

XSLaren edukia

Zenbakizko Hidrodinamika

Gaiari buruzko datu orokorrak

Modalitatea
Ikasgelakoa
Hizkuntza
Ingelesa

Irakasgaiaren azalpena eta testuingurua

La simulación numérica adquiere cada vez mayor relevancia en ingeniería, tanto en diseño como en operación. Los flujos hidrodinámicos de superficie libre presentan especificidades físicas que llevan a diferentes grados de aproximación y métodos numéricos.

El entendimiento de estos métodos numéricos y el conocimiento de cuando pueden ser utilizadas, así como del software y el hardware disponible para su solución es crucial para los ingenieros en el campo de MRE

Irakasleak

IzenaErakundeaKategoriaDoktoreaIrakaskuntza-profilaArloaHelbide elektronikoa
BLANCO ILZARBE, JESUS MARIAEuskal Herriko UnibertsitateaUnibertsitateko KatedradunaDoktoreaElebakarraJariakinen Mekanikajesusmaria.blanco@ehu.eus
EGUIA LOPEZ, PABLOEuskal Herriko UnibertsitateaIrakaslego AgregatuaDoktoreaElebakarraIngeniaritza Elektrikoapablo.eguia@ehu.eus
MARTINEZ DE ALEGRIA MANCISIDOR, IÑIGOEuskal Herriko UnibertsitateaIrakaslego AgregatuaDoktoreaElebidunaTeknologia Elektronikoainigo.martinezdealegria@ehu.eus

Gaitasunak

IzenaPisua
Explicar y demostrar conocimiento y entendimiento de modelos de flujo potencia y BEM15.0 %
Explicar y demostrar conocimiento y entendimiento de métodos de resolución de ecuación Navier-Stokes (FD, FV, SPH)15.0 %
Explicar y demostrar conocimiento y entendimiento de modelos de turbulencia (RANS, LES) e interfaz (VoF, LS)15.0 %
Explicar y demostrar conocimiento y entendimiento de los diferentes componentes de simulación hidrodinámica: mallado, simulador hidrodinámico, hardware15.0 %
Aplicar el conocimiento adquirido a elaborar e implementar soluciones numérica a problemas típicos de hidrodinámica15.0 %
Adquirir nuevas capacidades, organizar información y realizar informes efectivos25.0 %

Irakaskuntza motak

MotaIkasgelako orduakIkasgelaz kanpoko orduakOrduak guztira
Magistrala224062
Mintegia141529
Ordenagailuko p.142034

Irakaskuntza motak

IzenaOrduakIkasgelako orduen ehunekoa
Azalpenezko eskolak22.0100 %
Gela/Mintegia/Tailerra14.0100 %
Ikasketa sistematizatua40.00 %
Ikaslearen lan pertsonala20.00 %
Irakurketa eta analisi praktikoak15.00 %
Lanak ekipo informatikoekin14.0100 %

Ebaluazio-sistemak

IzenaGutxieneko ponderazioaGehieneko ponderazioa
Idatzizko azterketa55.0 % 75.0 %
Txostenak eta azalpenak lantzea25.0 % 45.0 %

Irakasgaia ikastean lortuko diren emaitzak

Conocer los diferentes métodos de resolución de la ecuación de Navier-Stokes



Conocer los modelos de turbulencia y de interfase



Utilizar las herramientas de simulación numérica para resolver problemas típicos de hidrodinámica



Irakasgai-zerrenda

Lección 1 Conocimiento y comprensión de posibles solucionadores de flujo

Métodos de flujo potencial (BEM), resolución de métodos integrales, mallado superficial, cálculo de carga hidrodinámica.

Lección 2 Métodos numéricos para flujos de superficie libre

Métodos de discretización volumétrica (FD, FV), integración de tiempo y estabilidad, Modelos de turbulencia (RANS, LES)

Lección 3 Técnicas de solución de ecuaciones de Navier-Stokes

Acoplamiento presión-velocidad, resolución de sistema lineal, mallado volumétrico

Cálculo de carga hidrodinámica, Métodos de interfaz (VoF, LS).

Bibliografia

Oinarrizko bibliografia

H. Lomax et al., Fundamentals of Computational Fluid Dynamics, Springer, 2011

B. Andersson et al., Computational Fluid Dynamics for engineers, Cambridge Univ. Press,2011

J.H. Ferziger, M. Peric, Computational Methods for Fluid Dynamics, Springer, 1997

J.F. Wendt, Computational Fluid Dynamics, an introduction, Springer, 2009

R.H. Nichols, Turbulence Models and Their Application to Complex Flows, Univ. Alabama, 2012

V. Bertram, Practical Ship Hydrodynamics, Elsevier, 2012

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Iradokizunak eta eskaerak