Simulation numérique en aérodynamique

Formation

À Paris Cédex 03

Prix sur demande

Description

  • Typologie

    Formation

  • Lieu

    Paris cédex 03

  • Dates de début

    Dates au choix

Objectifs pédagogiques Apporter les bases nécessaires à la compréhension des méthodes de simulation numérique en aérodynamique et à l'utilisation de logiciels de calcul.

Les sites et dates disponibles

Lieu

Date de début

Paris Cédex 03 ((75) Paris)
Voir plan
292 Rue Saint-Martin, 75141

Date de début

Dates au choixInscriptions ouvertes

À propos de cette formation

Utilisation des méthodes de simulation numérique pour l'analyse des écoulements.
Programmation python résoudre les problèmes stationnaire type en aérodynamique.
Initier les auditeurs à l'utilisation de code de calcul en aérodynamique.
Interpréter et analyser des résultats de simulation.

Questions / Réponses

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Les Avis

Les matières

  • Simulation
  • Calcul
  • Aérodynamique

Le programme

Contenu

Principes fondamentaux des méthodes numériques :

  • Rappels sur les EDP et leur classification
  • Discrétisation des équations, notion de schéma numérique
  • Construction de maillages pour l'aérodynamique
  • Introduction aux méthodes des différences finies et des volumes finis,
  • Conditions aux limites et conditions initiales
  • Programmation d'algorithme simple en python pour résoudre des problème type en aérodynamique
Application à l'aérodynamique:
  • Rappel sur la modélisation des écoulements
  • Modélisation de la turbulence
  • Méthodes de résolution de la turbulence (RANS, LES, DNS, DES...)
  • application à des problèmes type.

Travaux Pratiques:
La formation est complétée par 10 Travaux Pratiques:
  • 6 travaux pratiques sont réalisés à l'aide de la plateforme numérique JupyterHUB du CNAM (Carnets Python en ligne). Ils portent sur la résolution des problèmes types en aérodynamique.
  • 4 TP sont dédiés à l'utilisation de code industriels (Ansys...)

Modalité d'évaluation

  • 4 TP noté: 40 pts
  • projet : 20 pts
  • Examen : 40 pts
Total: 100 pts
Il faut obtenir au moins 50 points pour valider l'UE.

Bibliographie

  • C. HIRSCH : Numerical computations of internal and external flows. (John Wiley & Sons, 1988)
  • R. PEYRET : Handbook of Computational Fluid Mechanics (Academic Press, 1996)
  • T. J. CHUNG : Computational Fluid Dynamics (Cambridge University Press, 2002)
  • R.H. Pletcher, J.C.Tannehill, D. Anderson : Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer (CRC Press, 2013)

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