Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Turbulence

Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky angličtina
Kód 338-0527/03
Zkratka Turbu
Název předmětu česky Turbulence
Název předmětu anglicky Turbulence
Kreditů 3
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.

Subject syllabus

1. Úvod, numerické modelování proudění – různé komerční systémy, ANYSY, typy úloh v programovém balíku ANSYS.
2. Souřadný systém, Navier-Stokesova rovnice (laminární proudění), sčítací pravidla, příklady, proudění v trubce, tvorba geometrie v prostředí ANSYS Workbench, princip tvorby výpočetní oblasti a úprava geometrie, vytvoření výpočetní sítě, postup při vytváření sítě. Demonstrace tvorby sítě.
3. Fyzikální význam turbulence, metody úpravy geometrie a tvorby sítě na reálné geometrii vytvořené v CAD programu. Matematický model turbulence, N-S rovnice, rovnice kontinuity.
4. Reynoldsova napětí, časové středování, Reynoldsova pravidla, Boussinesqova hypotéza, dvourovnicový model turbulence.
5. CFD model proudění při náhlém rozšíření průtočného průřezu, laminární režim proudění. importování sítě, kompatibilní sítě.
6. Přenos hmoty, hybnosti a tepla, kondukce a konvekce při přenosu tepla, určení tepelného výkonu, tepelného spádu, součinitele přestupu tepla, Nusseltova čísla.
7. Integrace metodou konečných objemů pro jednorozměrnou rovnici kontinuity a pohybovou rovnici, iterační cyklus, interpolační schéma, konvergence (reziduály), definování příměsi-multifázové modely, model kavitace. Model spalování, model termické radiace, definice chemických reakcí.
8. Stanovení místní ztráty v oblasti s náhlým rozšířením, testování vlivu modelu turbulence na hodnotu ztrátového součinitele. Definování okrajových podmínek funkcí, změřenými daty. Export dat z postprocesoru, vyhodnocení dat v EXCELU.
9. Okrajové podmínky, podmínky vstupu a výstupu, podmínky symetrie, periodické podmínky, podmínky na stěně, přestup tepla stěnou, časově závislá úloha. Metody řešení diskretizovaných rovnic, LGS řešič, multigrid.
10. Přehled modelů turbulence dostupných v CFX, nula-rovnicový model, k- model, RNG k- model, RSM model, modely LES, SAS, DES. Optimální volba modelu, oblast použití jednotlivých modelů turbulence.
11. Proudění skutečných kapalin, zákon zachování hmoty, hybnosti, energie při stlačitelném proudění, nadzvukové proudění, rázové vlny.
12. Souproudé a protiproudé výměníky tepla typu voda-voda a voda-vzduch. Zadání individuálních seminárních prací, diskuze.
13. Proudění s pevnými částicemi a kapkami, příměsi a jejich definice. Definice tahového a vztlakového součinitele kapičky – pevné částice. S
14. Speciální nastavení v programu CFX, multidoménové simulace, paralelní výpočty. Integrace CFX ve Workbench, obecný postup při návrhu a výpočtu strojní součásti.

E-learning

ne

Literature

BLEJCHAŘ, T. Turbulence Modelování proudění – CFX. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. 263 s. ISBN 978-80-248-2606-6 . Dostupnost < https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/>.

KOZUBKOVÁ, M., BOJKO, M., BLEJCHAŘ, T. Modelování přenosu tepla, hmoty a hybnosti. Ostrava: VŠB-TU, 2019, 224 s. Dostupnost < https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/>.

KOZUBKOVÁ, M., BOJKO, M. Modelování přenosu tepla, hmoty a hybnosti- návody do cvičení. Ostrava: VŠB-TU, 2019, 116 s. Dostupnost < https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/>.

BOJKO, M. Návody do cvičení „Modelování proudění“ – Fluent. Ostrava. VŠB-TU Ostrava, 2008, 141 s. ISBN 978-80-248-1909-9 . Dostupnost < https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/>.

Advised literature

KOZUBKOVÁ, M. Modelování proudění tekutin FLUENT, CFX. Ostrava: VŠB-TU, 2008, 115 s. ISBN 978-80-248-1913-6 . Dostupnost < https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/>.

BOJKO, M. 3D PROUDĚNÍ – ANSYS FLUENT - učební text. Ostrava. VŠB-TU Ostrava, 2012, 314 s. ISBN 978-80-248-2607-3 . Dostupnost < https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/>.

ANSYS Fluent Tutorial Guide (Release 18.2). 2017.

INCROPERA, F., P. ET AL. Fundamentals of heat and mass transfer. 6th ed.. Hoboken : Wiley, c2007 – xxv. 997 s. ISBN 0-471-45728-0 .

SHAUGHNESSY, E. J., KATZ, I. M., SCHAFFER, J. P. INTRODUCTION TO FLUID MECHANICS. New York: Oxford University Press, Inc. 2005. p. 1018.