Simulation numérique en aérodynamique instationnaire

Réf. : AER211

Sessions de formation

(Fuseau horaire : Europe/Paris)

Centre Cnam Paris - Formation 1er Semestre ouverte et à distance

La période de cours est planifiée du 16/09/2024 au 18/01/2025

L'inscription est actuellement terminée pour cette session

Présentation

Public, conditions d'accès et prérequis

Niveau Bac + 3/4
Avoir le niveau des UE suivante:

  • AER111 (Introduction à la mécanique des fluides numérique),
  • AER104 (Mécanique des fluides industrielle).
  • CSC003 (Analyse Numérique 3)

 

Objectifs

  • Apporter les bases nécessaires à la compréhension des méthodes de simulation numérique instationnaire
  • Développer les compétences en programmation pour résoudre des problèmes instationnaires en aérodynamique
  • Développer les méthodes d'analyse et l'esprit critique sur les résultats d'une simulation numérique en aérodynamique
  • Apporter les bases de la modélisation numérique de la turbulence
  • Familiarisation avec des outils de simulations numérique.

Contenu

 Principes fondamentaux des méthodes numériques pour l'aérodynamique :

  • Rappels sur les EDP et leur classification
  • Discrétisation des équations, schéma numérique pour l'aérodynamque
  • Schémas d'intégration temporelle pour l'aérodynamique
  • Construction de maillages pour l'aérodynamique
  • Conditions aux limites et conditions initiales
  • Stabilité des schémas numériques
  • Méthodes de résolution de la turbulence (RANS, LES, DNS, DES...)
  • Programmation d'algorithme simple en python pour résoudre des problèmes types en aérodynamique instationnaire.
  • Notions de HPC


Travaux Pratiques:
La formation est complétée par 10 Travaux Pratiques:

  • 5 TP sur l'illustration direct des principes vues en cours.
  • 5 TP sur la simulation et l'analyse numérique d'écoulements instationnaires simples.

Bibliographie

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

Modalités d'évaluation

  • Contrôle continu
  • Projet(s)
  • Examen final
  • 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.