Anasayfa  »  Mühendislik Fakültesi »  Makine Mühendisliği Programı (%30 İngilizce)

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ + UYGULAMA (Saat)AKTS
SAYISAL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ MAK475 - 3 + 0 5

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI-
YARIYIL-
AKTS5
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I-
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Sayısal akışkanlar dinamiğinin temellerini öğrenme
2) Yayınım tipi problemleri sayısal metodlarla çözme
3) Taşınım-Yayınım tipi problemleri sayısal metodlarla çözme
4) HAD yazılımlarını kullanma
5) Türbülansın doğasını ve türbülans modellerini kavrama
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIVar( MAK307)
ÖNERİLEN DERSLERSayısal Analiz, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği
DERS TANIMISayısal akışkanlar dinamiği (SAD)'nin önemi. Ticari SAD kodları. Korunum denklemleri ve sınır koşulları. Sonlu farklar yöntemi, yukarı farklar, geri farklar, merkezi farklar yöntemleri. Lineer denklem sistemleri ve lineer denklem sistemlerinin yaklaşık çözümleri. Yayınım denklemi ve yayınım denkleminin sonlu farklar yöntemi ile çözümü. Sonlu hacimler yöntemi ile ayrıklaştırma. Yayınım denkleminin sonlu hacimler yöntemi ile çözümü. Taşınım-yayınım denklemi. Ara yüzey akıları, yukarı farklar, ikinci derece yukarı farklar yaklaşımları. Akış problemlerinin sonlu hacimler yöntemi ile çözümü SIMPLE, SIMPLER, SIMPLEC ve PISO yöntemleri. Hesap ağları, hesap ağı oluşturma ve hesap ağı çeşitleri. Sıkıştırılabilir akış problemlerinin SAD ile çözümü. Türbülans modelleri.
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğinin Tanımı, HAD ile Problem Çözümleri
2. Hafta Akışkanlar Dinamiğinin Temel Denklemleri, Kütle, Momentum, Enerji Korunumu, Genel Transport Denklemi
3. Hafta Ayrıklaştırma Metotları ve Sonlu Yöntemler (Sonlu Farklar, Sonlu Elemanlar, Sonlu Hacimler)
4. Hafta Ayrıklaştırma Metotları ve Sonlu Yöntemler (Sonlu Farklar, Sonlu Elemanlar, Sonlu Hacimler)
5. Hafta Lab 1: ANSYS FLUENT e Giriş
6. Hafta Cebirsel Denklemlerin Çözüm Yöntemleri (Jacobi, Gauss, TDMA ve İteratif Çözüm Yöntemleri)
7. Hafta Yayınım Denkleminin Sayısal Çözümü
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Taşınım-Yayınım Denkleminin Sayısal Çözümü
10. Hafta Lab 2: ANSYS FLUENT ile İki Boyutlu Akış Uygulaması
11. Hafta Navier Stokes Denklemlerinin Çözümleri
12. Hafta Türbülans ve Türbülans Modelleri
13. Hafta Lab 3: ANSYS FLUENT ile Üç Boyutlu Akış Uygulaması
14. Hafta Lab 4: ANSYS FLUENT ile Üç Boyutlu Akış Uygulaması
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARAn Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method (2nd Edition), H. Versteeg, W. Malalasekera, Prentice Hall, 2007.
Patankar, S. (1980) Numerical Heat Transfer and Fluid Flow, McGraw-Hill.
Computational Fluid Dynamics, A Practical Approach, Jiyuan Tu, Guan Heng Yeoh, Chaoqun Liu, 3nd edition, 2018.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Sunum,Eğitim-Uygulama
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav125
Mini-Sınav18
Uygulama/Pratik312
Proje115
Toplam(%)60
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)60
Finalin Başarıya Oranı(%)40
Toplam(%)100
AKTS İŞ YÜKÜ
Aktivite Sayı Süresi(Saat) İş Yükü
Ara Sınav122
Kısa Sınavlara hazırlık14,57
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi14228
Final Sınavına Hazırlık14114
Ders Saati14342
Ara Sınava Hazırlık717
Laboratuvar339
Final Sınavı12,52,5
Ödevler6530
Kısa Sınavlar3,51,5
Toplam İş Yükü143
Toplam İş Yükü / 304,76
Dersin AKTS Kredisi5
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5
P1  X   X   X     X
P2  X   X   X     X
P3         
P4        X   X
P5         
P6        X  
P7         
P8         
P9         
P10         
P11