Si vous lisez ces lignes, c'est que vous êtes probablement intéressé par l'étude de la dynamique des fluides numérique (CFD) appliquée à l'aide du logiciel Simcenter STAR-CCM+ ou d'un autre outil CFD. Ce cours peut constituer une première étape dans l'amélioration de vos performances professionnelles et dans la poursuite de votre carrière ou de votre trajectoire éducative.
Nous avons créé ce cours pour vous aider à utiliser les connaissances de la physique des écoulements et de la dynamique des fluides numérique pour obtenir des solutions de qualité aux problèmes d'écoulement et de transfert de chaleur le plus efficacement possible. Ce cours n'est pas une instruction sur l'utilisation d'un logiciel particulier. Simcenter STAR-CCM+ a été utilisé exclusivement pour toutes les simulations présentées dans ce cours. Cependant, les résultats d'apprentissage seraient les mêmes si un autre logiciel public ou commercial était utilisé, à condition qu'il ait les mêmes capacités.
Au cours de la semaine 1, nous explorerons l'écoulement dans un canal avec un obstacle semi-circulaire sur la paroi de fond, afin de présenter les modèles d'écoulement de base (équations d'Euler, de Navier-Stokes et de Navier-Stokes moyennée par Reynolds), les caractéristiques de base de la plupart des écoulements dans les applications d'ingénierie (couche limite, couche de cisaillement, séparation de l'écoulement, zone de recirculation) et les approches permettant de simuler les écoulements incluant ces phénomènes. La distinction entre les écoulements inviscides, laminaires et turbulents est expliquée, ainsi que la manière dont les caractéristiques de l'écoulement peuvent être visualisées et analysées et comment la connaissance du régime d'écoulement affecte la conception de la grille de calcul et le choix des modèles physiques et des paramètres de simulation. Enfin, les moyens d'accroître l'efficacité de la simulation et l'estimation des erreurs de discrétisation sont présentés.
Inclus
10 vidéos1 lecture9 devoirs2 sujets de discussion
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10 vidéos•Total 71 minutes
Introduction au cours•4 minutes
Présentation de l'instructeur•4 minutes
Introduction aux modèles d'écoulement•9 minutes
Le cas d'essai et les grilles de calcul•8 minutes
Simulation d'un écoulement non visqueux•7 minutes
Simulation d'un écoulement laminaire•9 minutes
Simulation d'un écoulement turbulent•9 minutes
Efficacité du calcul : Écoulement laminaire•7 minutes
Efficacité du calcul : Écoulement turbulent•9 minutes
Comparaison de différents régimes d'écoulement•7 minutes
1 lecture•Total 30 minutes
Bienvenue/Lecture du programme•30 minutes
9 devoirs•Total 300 minutes
Quiz pratique•30 minutes
Quiz pratique•30 minutes
Quiz pratique•30 minutes
Quiz pratique•30 minutes
Quiz pratique•30 minutes
Quiz pratique•30 minutes
Quiz pratique•30 minutes
Quiz pratique•30 minutes
Ecoulement autour d'un obstacle semi-circulaire dans un canal plan•60 minutes
2 sujets de discussion•Total 20 minutes
Rencontre et accueil•10 minutes
Discussion de réflexion - Semaine 1•10 minutes
Ecoulements dans les diffuseurs et les buses
Module 2•6 heures à terminer
Détails du module
Au cours de la deuxième semaine, nous étudierons les écoulements dans les diffuseurs et les buses. Il s'agit de représentations génériques de sections transversales divergentes ou convergentes de voies d'écoulement que l'on trouve dans de nombreuses applications techniques. Dans les diffuseurs et les buses, la séparation des flux et les recirculations se produisent si les angles de divergence/convergence sont suffisamment élevés. Dans les géométries de diffuseurs symétriques, l'écoulement est souvent asymétrique et, dans les buses, une vena contracta peut se produire. Ces phénomènes et l'évaluation de l'efficacité de la conversion d'énergie ainsi que les pertes d'énergie sont expliqués. Les effets des détails géométriques (variation de l'angle d'expansion/contraction, arrondissement des coins par différents rayons) et de l'aspiration à travers les parois du diffuseur sont également analysés. Des études détaillées de la dépendance de la grille des solutions sont réalisées et l'effet de l'ordre de discrétisation pour les flux de convection est analysé.
Inclus
8 vidéos9 devoirs1 sujet de discussion
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8 vidéos•Total 71 minutes
Introduction aux diffuseurs et aux buses•8 minutes
Études de la dépendance de la grille dans un diffuseur•10 minutes
Études de la dépendance de la grille dans une buse•8 minutes
Écoulement laminaire dans les diffuseurs•9 minutes
Écoulement turbulent dans les diffuseurs•11 minutes
Écoulement laminaire dans les buses•7 minutes
Écoulement turbulent dans les buses•10 minutes
Effets de la modification de la géométrie•8 minutes
9 devoirs•Total 300 minutes
Quiz pratique•30 minutes
Quiz pratique•30 minutes
Quiz pratique•30 minutes
Quiz pratique•30 minutes
Quiz pratique•30 minutes
Quiz pratique•30 minutes
Quiz pratique•30 minutes
Quiz pratique•30 minutes
Ecoulements dans les diffuseurs et les buses•60 minutes
1 sujet de discussion•Total 10 minutes
Discussion de réflexion - Semaine 2•10 minutes
Écoulements secondaires et tourbillonnaires
Module 3•6 heures à terminer
Détails du module
Au cours de la troisième semaine, nous étudierons les écoulements induits par la pression ou la turbulence dans des directions autres que la voie d'écoulement primaire. Tout d'abord, les écoulements secondaires tridimensionnels induits par la pression dans les conduits ou les coudes de tuyaux sont analysés en détail, suivis par l'analyse des écoulements secondaires induits par la turbulence dans les conduits à sections transversales non circulaires. La physique qui sous-tend ces phénomènes est décrite et les moyens de les simuler sont expliqués. Ensuite, les écoulements de vortex en fer à cheval et de vortex de pointe sont analysés ; il s'agit également de représentations génériques d'écoulements résultant de nombreuses applications pratiques avec des jonctions de corps et des pointes libres. La physique de l'écoulement, les détails de calcul (conception d'une grille optimale et son raffinement local, le choix des modèles physiques et l'approche de simulation) sont expliqués.
Inclus
8 vidéos9 devoirs1 sujet de discussion
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8 vidéos•Total 66 minutes
Écoulements secondaires sous pression laminaire dans les conduits•8 minutes
Écoulements secondaires sous pression laminaire dans des conduites•8 minutes
Écoulements secondaires turbulents entraînés par la pression dans des conduites•8 minutes
Effets du modèle de turbulence sur les écoulements secondaires sous pression prédits•10 minutes
Écoulements secondaires induits par la turbulence dans les conduits•8 minutes
Écoulements de vortex en fer à cheval•7 minutes
Écoulements tourbillonnaires en pointe•7 minutes
Prévision des écoulements tourbillonnaires en bout d'hélice•10 minutes
9 devoirs•Total 300 minutes
Quiz pratique•30 minutes
Quiz pratique•30 minutes
Quiz pratique•30 minutes
Quiz pratique•30 minutes
Quiz pratique•30 minutes
Quiz pratique•30 minutes
Quiz pratique•30 minutes
Quiz pratique•30 minutes
Écoulements secondaires, tourbillons en fer à cheval et tourbillons de pointe•60 minutes
1 sujet de discussion•Total 10 minutes
Discussion de réflexion - Semaine 3•10 minutes
Écoulements autour d'un cylindre circulaire
Module 4•6 heures à terminer
Détails du module
Au cours de la semaine 4, nous étudierons les écoulements autour d'un cylindre circulaire à des nombres de Reynolds compris entre 5 et 5 millions. Le cylindre circulaire est une représentation générique d'un corps élancé exposé à un écoulement transversal ; de telles situations se retrouvent dans de nombreuses applications pratiques. En fonction du nombre de Reynolds, l'écoulement peut être rampant, laminaire stable ou instable, ou turbulent. La séparation et la recirculation de l'écoulement peuvent revêtir de nombreuses formes différentes, conduisant à un délestage tourbillonnaire (la rue tourbillonnaire de von Karman), à une transition vers la turbulence dans le sillage, dans les couches de cisaillement ou dans les couches limites à la surface du cylindre. Les crises de traînée sur un cylindre au nombre critique de Reynolds et l'effet Magnus sur un cylindre en rotation sont décrits. Les différentes techniques de simulation des écoulements turbulents - simulation numérique directe, simulation des grands courants ou résolution des équations de Navier-Stokes moyennées sur Reynolds à l'aide de différents modèles de turbulence - sont présentées et il est expliqué quelle technique est appropriée pour quel type d'écoulement.
Inclus
8 vidéos9 devoirs1 sujet de discussion
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8 vidéos•Total 69 minutes
Introduction aux écoulements autour d'un cylindre circulaire•10 minutes
Écoulement autour d'un cylindre circulaire à Re = 5•7 minutes
Ecoulement autour d'un cylindre circulaire à Re = 50•7 minutes
Ecoulement autour d'un cylindre circulaire à Re = 500•7 minutes
Écoulement autour d'un cylindre circulaire à Re = 5 000•9 minutes
Écoulement autour d'un cylindre circulaire à Re = 50 000•9 minutes
Ecoulement autour d'un cylindre circulaire à des nombres de Reynolds élevés•10 minutes
Écoulement autour d'un cylindre circulaire en rotation•9 minutes
9 devoirs•Total 270 minutes
Quiz pratique•30 minutes
Quiz pratique•30 minutes
Quiz pratique•30 minutes
Quiz pratique•30 minutes
Quiz pratique•30 minutes
Quiz pratique•30 minutes
Quiz pratique•30 minutes
Quiz pratique•30 minutes
Ecoulements autour d'un cylindre circulaire•30 minutes
1 sujet de discussion•Total 10 minutes
Discussion de réflexion - Semaine 4•10 minutes
Ecoulements avec transfert de chaleur
Module 5•6 heures à terminer
Détails du module
Au cours de la cinquième semaine, nous étudierons le transfert de chaleur, y compris la conduction dans les solides, la convection naturelle et forcée dans les fluides et le transfert de chaleur conjugué. J'expliquerai comment la chaleur est transférée entre les continuums à l'interface solide-fluide, ce qui est différent dans les écoulements laminaires et turbulents, quelles propriétés d'une grille de calcul sont souhaitables à l'interface fluide-solide, et pourquoi les couches de prisme sur les parois sont importantes. La différence entre stratification stable et instable dans les écoulements de convection naturelle et l'importance de la prise en compte de la dépendance correcte des propriétés du fluide par rapport à la température sont soulignées. Enfin, il est expliqué comment simuler de manière optimale le transfert de chaleur simultané entre plusieurs flux d'écoulement séparés par des corps solides.
Inclus
8 vidéos9 devoirs1 sujet de discussion
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8 vidéos•Total 64 minutes
Introduction à la prédiction du transfert de chaleur•9 minutes
Conduction de la chaleur dans les solides•9 minutes
Convection naturelle dans les cavités : Écoulement laminaire•8 minutes
Convection naturelle dans les cavités : Écoulement turbulent•7 minutes
Effets des propriétés des fluides sur la convection naturelle•6 minutes
Convection naturelle avec stratification instable•8 minutes
Simulation du transfert de chaleur par convection forcée•8 minutes
Simulation du transfert de chaleur conjugué•9 minutes
9 devoirs•Total 300 minutes
Quiz pratique•30 minutes
Quiz pratique•30 minutes
Quiz pratique•30 minutes
Quiz pratique•30 minutes
Quiz pratique•30 minutes
Quiz pratique•30 minutes
Quiz pratique•30 minutes
Quiz pratique•30 minutes
Ecoulements avec transfert de chaleur•60 minutes
1 sujet de discussion•Total 10 minutes
Discussion de réflexion - Semaine 5•10 minutes
Instructeurs
Évaluations de l’enseignant
Évaluations de l’enseignant
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Avis des étudiants
4.7
180 avis
5 stars
77,34 %
4 stars
17,12 %
3 stars
3,86 %
2 stars
0,55 %
1 star
1,10 %
Affichage de 3 sur 180
M
MP
5·
Révisé le 20 juil. 2023
Hello, thank you for your efforts in the course. It was very useful and beautiful. I hope you will always be healthy and happy. Mohammad Pakzad from Iran.
D
DM
5·
Révisé le 28 déc. 2025
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RK
5·
Révisé le 10 juil. 2024
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