Válasz Dr. Garay Barna opponensi véleményére
|
|
- Tivadar Szalai
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Válasz Dr. Garay Barna opponensi véleményére Mindenekelőtt szeretném megköszönni Dr. Garay Barna professzornak, hogy elvállalta dolgozatom bírálatát. Tisztában vagyok azzal, hogy a dolgozatomban leírtak követése egyáltalán nem egy egyszerű feladat, hiszen a megadott terjedelmi korlát miatt sok olyan részlet leírását kénytelen voltam mellőzni, amely a megfogalmazott problémák és az azokra kidolgozott módszerek megértését megkönnyíthette volna. Különösen igaz ez matematikai szempontból. Nem titkolom, hogy a bemutatott eredmények tárgyalását igyekeztem úgy megfogalmazni, hogy az elsősorban fizikusok és mérnökök számára legyen könnyebben követhető. Külön öröm számomra, hogy ennek ellenére a matematika szemszögéből is sikerült felkeltenem az érdeklődést. Ezt igazolja a feltett kérdések száma és minősége. Bár nem tisztem Oppenensem kérdéseit minősíteni, mégis megteszem, mivel pályánk során mindannyian ütköztünk már abba a problémába, hogy egy-egy bírálati pont megválaszolásánál az jelenti az igazi problémát, hogy a felvetés nem igazán lényegi vagy a témához illeszkedő. Ebben az esetben azonban erről szó sincs. Ezt igazolja az a tény is, hogy a bírálatot először olvasva, szinte minden pontra tudtam volna azonnal valamilyen felületes választ adni, amikor azonban a felvetéseken mélyebben elgondolkodtam, sokszor úgy éreztem, hogy akár érdemes lenne az adott probléma vizsgálatát mint új kutatási téma megkezdeni. A továbbiakban sorra veszem az Oppenens felvetéseit, és igyekszem azokat kommentálni, kérdéseit pedig megválaszolni. 1. kérdés,,jóllehet a konvergencia szó szerepel a alpont címében, az iteráció kezdőpontjának megválasztására csak a 2.7 és 2.8 pontokban vannak távoli utalások: a tranziens üzemzavari folyamatok úgymond rendben vannak, de a csőtöréses üzemzavarokhoz és a balesetekhez tartozó, "a hatóság által elfogadott, validált rendszerkódok által végzett számítások" természete rejtve marad. Nem biztos, hogy ez utóbbiakra rá szabad kérdeznem. De annyit csak megkérdezhetek, hogy a mérnöki intuíció által szolgáltatott "educated initial guess" minden esetben konvergens Newton_iterációhoz vezet_e? Kérdés: Mit lehet akkor tenni, ha nem ez a helyzet? A kérdést kettéválasztanám, mint ahogy az a fenti paragrafusban is megtörténik. A hatóság által elfogadott, validált rendszerkódok által szolgáltatott eredmények felhasználását az indokolja, hogy ezen esetekben nincs jobb referenciaadatunk. Tehát, jobb híján fordulunk ezekhez az eredményekhez. Használatukat az is indokolja, hogy ezeket a számításokat olyan kódokkal végezték, amelyek alkalmazásánál nem kellett olyan kompromisszumokat meghozni, amelyeket a szimulátoros alkalmazásnál meg kell. Ezeknek a kompromisszumoknak egy része szorosan kapcsolódik a kérdés második feléhez, ahogy azt itt most kifejtem: A valósidejű szimulátoros alkalmazásnál az egy lépésben iterációkra szánható idő korlátos (a mi esetünkben 0,2s), szemben a rendszerkódokkal végzett számításoknál, ahol lényegében tetszőleges időt áldozhatunk egy-egy probléma vizsgálatára. Egy csőtöréses üzemzavar esetén a fizikai folyamatok igen széles időskálán zajlanak. A csőtörés bekövetkezése után pl. nyomáshullámok terjednek hangsebességgel, majd fázisátalakulás következik be, amelyhez a kapcsolódó időskála szintén igen kicsi. Túl nagy lépésköz esetén, ugyanazzal a problémával találhatjuk szemben magunkat, mint a rosszul megválasztott kezdeti feltétel esetén. A Newton iteráció nem fog konvergálni (divergál vagy oszcillál attól függően, hogy milyen pályára áll a rendszer). A valóságban tehát a kezdeti feltétel helyes megválasztásánál sokkal komolyabb
2 probléma az, hogy hogyan tudjuk a módszert azon a trajektórián tartani, amit a fizikai viselkedés előír. Erre számos lehetőség van, amennyiben a rendelkezésünkre álló idő nem korlátos. A divergencia vagy oszcilláció detektálására van lehetőség a korrekciós vektor ellenőrzésével, és ezek észlelésekor lehetőség van a lépésköz csökkentésére, majd a gyors tranziensen túljutva és ismét gyors konvergenciát észlelve, a lépésköz visszanövelésére. Ezek a mechanizmusok a RETINA-ba is be lettek építve. Szimulátoros alkalmazás esetén azonban a valósidejű futás nem garantálható, ha hagyjuk, hogy a módszer az időlépését tetszőlegesen leaprózza, esetleg túl sokat iteráljon. A lehetséges megoldás ilyen szituációkban a relaxáció és a modellek időállandóinak illesztése az időlépéshez. A RETINA esetén alapvetően ezek a mechanizmusok biztosítják azt, hogy a Newton iteráció konvergálni fog. Természetesen ezek a mechanizmusok sem elegendők ahhoz, hogy egy teljesen rossz kezdeti feltételből megtaláljuk a szándékaink szerinti kezdeti állapotot. A kezdeti feltétel beállítása esetén azonban segít az a tény, hogy egy valós fizikai rendszert, a Paksi Atomerőmű primer és szekunderkörét kell modelleznünk. Mérések állnak rendelkezésünkre, hogy egy viszonylag pontos kezdeti feltételt adjunk meg a rendszernek. A mérések természetesen csak adott pontokban elérhetők, a térszerinti felbontás további részein a kezdeti értékeket interpolálva érdemes megadni. Az így megadott kezdeti feltételekkel ma már szinte bármely reaktorállapotra be tudjuk állítani a rendszer kezdeti feltételeit, a rendszer elég robusztus ahhoz, hogy konvergáljon. Extrém szituációk kezdeti feltételeit pedig úgy állíthatjuk be, hogy a rendszert végigvezetjük azokon a fizikai folyamatokon, amelyek a valóságban is előfordulnak. Ilyen kezdeti feltétel pl. a lehűtött állapot víz-vizes üzemmódja, amit úgy állítunk elő, hogy a lehűtés teljes folyamatát végigkövetjük. 2. kérdés,,robinson (J.C. Robinson, Infinite-dimensional dynamical systems, Cambridge University Press, Cambridge, 2001) könyve a 2D NS (1) és az RD (2) egyenleteket egymással párhuzamosan tárgyalja. Numerikus módszerek szempontjából a Hairer,Lubich,Wanner (E. Hairer, Ch. Lubich, G. Wanner, Geometric Numerical Integration: Structure-Preserving Algorithms for Ordinary Differential Equations, Springer, Berlin, 2002.) könyvben kifejtett kvalitatív elmélet abszolút illetékes. Ennek az elméletnek egyik központi kijelentése, hogy a fizikailag releváns megmaradó mennyiségek viselkedése és a közelítő eljárások stabilitása között számos belső kapcsolat van. A Ge-Marsden tétel (Ge, Z., Marsden, J.E., Lie-Poisson Hamilton-Jacobi theory and Lie-Poisson integrators, Physics Letters A, 133(1988) pp ) például azt mondja ki, hogy a klasszikus mechanika Hamilton egyenleteinek esetében az olyan közelítő eljárás, amely egyszerre őrzi meg a szimplektikus struktúrát és a Hamilton függvényt, szükségképpen az idő átparaméterezését és diszkrétté tételét jelenti a pontos megoldások mentén. Ennek a tételnek a fényében nem meglepő, hogy - Házi Gábor kifejezését használva - az analitikus pontosság a rács-boltzmann modellek esetében sem érhető el; és hogy valamely megmaradó mennyiséggel és/vagy szimmetriával mindig baj lesz. Nem tudom, van-e a Ge-Marsden tételnek analogonja (s ha igen, ez milyen mértékű) a rács-boltzmann modellek körében, de ha van, akkor a disszertáns eredményeinek egy része kapcsolatos vele. Kérdés: Kérem, kommentálja ezt a felvetést. Köztudott, hogy a pontosság, stabilitás és konzisztencia fogalmai tipikus matematikai eszközök numerikus módszerek analízisére 1. Kevésbé közismert azonban, hogy a másodlagosan megőrzött mennyiségek analízise (tehát olyan mennyiségeké, amelyek nem közvetlen ismeretlenei a problémának) segíthetik a módszer viselkedésének megismerését. Továbbá, a 1 Nem úgy mint a,,nem tökéletesen konzisztens megfogalmazás, ahogy azt Oppenensem is megjegyzi. Sajnálom, hogy ilyesmi is maradt a dolgozatban, főleg mivel magam sem szeretem a pongyolaságot.
3 fizikai inkonzisztenciák felderítése komplex problémák esetén nehézkes, ezért célszerű már a numerikus apparátus tervezésekor odafigyelni erre. A folyadékmechanika esetén például tudjuk, hogy összenyomható közegek áramlásának modellezésénél a tömeg- és impulzusmegmaradás figyelembevételén túl érdemes az entrópia megmaradásának tényét is figyelembe venni a numerikus módszer megválasztásánál, vagy például turbulens áramlások modellezésénél a kinetikus energia megőrzése fontos lehet (2Dben az enstrópiáé is, hiszen súrlódásmentes esetben ez is megmaradó mennyiség), hogy a háttérben húzódó energiakaszkád folyamatát megfelelő módon tudjuk reprezentálni. Részben ezek a tények motiválták a rács-boltzmann módszer kutatóit is, hogy figyelmet fordítsanak a másodlagos megmaradó mennyiségek vizsgálatára és olyan fejlesztésekre, amelyek újabb és újabb rács-boltzmann módszereket eredményeztek. E törekvések hatására jöttek létre az ún. többsebességes rács-boltzmann módszerek, amelyek a tömeg- és impulzus-megmaradás mellett a kinetikus energia megmaradását is igyekeztek figyelembe venni. E területen az úttörő munkát Vahala és társai végezték, ld. Vahala, L. L., Wah, D., Vahala, G., Carter, J., and Pavlo, P. (2000). Thermal Lattice Boltzmann Simulations for Multi-Species Equilibration. Phys. Rev. E, 62, (pp ) és az itt található hivatkozások. Bár ez a dolgozat kifejezetten termikus problémák vizsgálatára alkalmas rács-boltzmann módszer kidolgozását célozta meg, a Szerzők a módszer kidolgozásánál azt vizsgálták, hogy a kinetikus energia megmaradását hogyan lehet garantálni a rács-boltzmann módszer keretein belül, továbbá, hogy az így kialakított módszer milyen stabilitási tulajdonságokkal rendelkezik. Hasonló komoly lépés e területen a Karlin és csoportja (ld. pl. S.S. Chikatamarla, S. Ansumali and I.V. Karlin, Entropic lattice Boltzmann models for hydrodynamics in three dimensions, Phys. Rev. Lett. 97, (2006)) által megalkotott a H-elméleten alapuló ún. entropikus rács- Boltzmann módszerek bevezetése volt. Ennek a modellnek a lényege, hogy a modellparaméterek meghatározásánál a termodinamika második főtételét (entrópia mindig növekszik, vagy ebben a kontextusban a H-függvény csökken a relaxáció során) is figyelembe vették (az eloszlásfüggvényeket az entrópiafelületen belül korlátozták). Így egy feltétel nélkül stabil módszerhez jutottak. Tehát, mint ahogy léteznek pl. szimplektikus Runge-Kutta módszerek, léteznek olyan speciális rács-boltzmann megközelítések, amelyek a megoldás speciális tulajdonságait igyekeznek figyelembe venni. Ugyanakkor, tudomásom szerint, nincs a Ge-Marsden tételnek megfelelő állítás a rács-boltzmann módszerek körében, legalábbis ami matematikai szempontból hasonló letisztultságú lenne. 3. kérdés,,egy másik megfontolás, analógia-keresés a Robinson már idézett könyvében központi szerepet játszó, és az ottani dinamikákat részben nemlineáris projekciók segítségével lassú és gyors változásokra szeparáló spektrális módszerekkel kapcsolatos. Ismeretes, hogy a Chapman- Enskog sorfejtést a rács-boltzmann modellek körében ki lehet váltani az eloszlásfüggvények Grad-Hermite féle ortogonális sorfejtésével. Megfordult a fejemben, hogy az ortogonális sorfejtések szilárd matematikai megalapozottsága talán segítséget jelent a mindmáig heurisztikus Chapman-Enskog sorfejtés jobb megértésében, a benne alkalmazott időskálák megválasztásában, egymástól való elkülönítésében. Kérdés: Kérem a disszertánst, kommentálja ezt a feltételezést. A kinetikus modellekkel kapcsolatban egyik központi kérdés, hogy milyen módon lehet eljutni a kinetikai leírástól a makroszkopikus egyenletekig. A rács-boltzmann módszer esetén a legjobban elterjedt módszer a Chapman-Enskog sorfejtés, amely valóban heurisztikusnak tekinthető, mint a legtöbb olyan módszer, amely arra épít, hogy a párhuzamosan modellezendő
4 fizikai folyamatok idő- és térszerinti változásai valamilyen módon elkülöníthetők. A Chapman- Enskog sorfejtés esetén például feltesszük, hogy a konvekció és diffúzió nem hatnak dinamikusan egymással kölcsön, vagy más szavakkal, különböző időskálákon mozognak, és ezért szeparálhatók. A makroszkopikus egyenletek származtatása során fokozatosan jutunk el az Euler (még nincs momentumdiffúzió), majd a Navier-Stokes egyenletekhez, ahol a viszkozitás is megjelenik már az egyenletekben. Nem találkoztam még olyan, a témával ismerkedő szakemberrel, akiben ez a fajta aszimptotikus megközelítés ne ébresztett volna kétségeket. Azt gondolom, hogy dolgozatomban és az annak kapcsán megjelent cikkek közül jó néhányban visszatükröződik (analitikus eredmények keresése, hibák felderítése stb.), hogy számomra is nehéz volt befogadni ennek a megközelítésnek a létjogosultságát. Munkásságom során volt szerencsém matematikussal is együtt dolgozni az adott témakörben, aki közel egy évet szentelt annak vizsgálatára, hogy összehasonlítsa, milyen módszerekkel lehet eljutni a rács-boltzmann módszertől a Navier-Stokes egyenletekig. Ha e munka eredményét röviden kellene összegeznem, akkor azt mondanám, többféle módszerrel is sikerült igazolni, hogy a rács-boltzmann egyenletek megoldása a Navier-Stokes egyenletek megoldásához vezet makroszkopikus szinten. Továbbá, ennek igazolására léteznek a Chapman-Enskog sorfejtésnél matematikai szempontból jobban megalapozott, könnyebben befogadható módszerek. Őszintén megvallva azonban nem látom át, hogy ezen módszerek között hogyan lehetne olyan közvetlen kapcsolatot létesíteni, amely segítene a többskálás módszerek heurisztikus megközelítésének jobb megértésében. Meglehetősen sok időt eltöltöttünk hasonló kérdésekkel a téma kutatása kapcsán, azonban e tekintetben, úgy gondolom, eredménytelenek voltunk. Ugyanakkor nem zárom ki annak lehetőségét, hogy az Oppenens által felvetett út járható lenne. Magam részéről mindig úgy éreztem (és itt tényleg megérzésről van szó), hogy a feltett kérdést inkább a makroszkopikus egyenletek valamilyen formájú analitikus megoldását felhasználva lehetne, ha nem is általános módon, de példákra alapozva megválaszolni. 4. kérdés,,a rács_boltzmann módszer alkalmas számos áramlástani mintázat megjelenítésére. A harmadik fejezet mintegy felét ezeket bemutató, részleteikben is jól kidolgozott esettanulmányok teszik ki. A tényleges műszaki alkalmazásokat megalapozandó, az esettanulmányok egy része örvény- és buborékképződés atomreaktor fűtőelem-pálcái közötti keskeny szubcsatornákban - kapcsolatot teremt az értekezés második és harmadik fejezete között. Az általam ismert matematika szempontjából a fal mellől leváló egyedi buborékok keletkezésének szimulációi a legérdekesebbek. A 3.25 és a 3.30 ábrák egy-egy sebességmező időbeli, periodikusnak tekinthető változását mutatják be. Első látásra szokatlan volt számomra az ábrázolt sebességek egységvektorokra történő normálása - ezt leszámítva mindkét ábra a nem - lokális bifurkációk elméletében szokásos fázisportrékra emlékeztet. Kérdés: Lehet_e a 3.25 és a 3.30 ábrákat a bifurkációk nyelvén, a bifurkáció-elmélet szempontjából interpretálni? Lehet-e önmagában a sebességmezők rajzolatának (szép síma(?)) alakulásából a buborék keletkezésének és leválásának (mindenképpen - de lehet, hogy most rossz kifejezést használok - szakadásos, szinguláris) eseményeire következtetni? Véleményem szerint mind a buborékok keletkezésére és leválására lehet következtetni csupán a sebességmező alakulásából. Különösen igaz ez abban az esetben, mikor a problémát háttéráramlás nélkül vizsgáljuk, tehát a 3.25 ábra esetén. Ebben az esetben ugyanis a buborékok keletkezésével párhuzamosan, a tartomány közepén elhelyezkedő függőleges tengely két oldalán szimmetrikusan egy-egy örvény jelenik meg, a korábbi örvénymentes sebességképben. Ezek az örvények addig nőnek, amíg a buborék le nem válik. A leválást jól jelzi a sebességprofil
5 addigi szimmetriájának megtörése. A buborék keletkezését úgy gondolom lehetséges a bifurkációelmélet szempontjából is interpretálni. E rendszernél ugyanis a buborék kialakuláshoz, növekedéséhez, és leváláshoz egy folyamatosan fenntartott hőforrás szükséges. Ennek a hőforrásnak lokálisan el kell érni egy kritikus értéket, hogy a kvalitatív strukturális változások, a forrás maga, megkezdődjön. A buborékok leválás utáni viselkedése szintén tárgyalható lenne a bifurkációelmélet szempontjából. Azt ugyanis, hogy a buborékok felemelkedésük során milyen pályán mozognak, egyértelműen befolyásolja a folyadék viszkozitása. Nagy viszkozitású közegben a buborék pályája szép egyenes, míg a viszkozitás csökkentésével elérhetünk egy olyan kritikus értéket, ahol a buborék mozgása oszcillálóvá válik. 5. kérdés,,a tág értelemben vett átlagolási módszerek használata teljesen általános azoknak a folyamatoknak a vizsgálatában, amelyek egyszerre különböző idő-skálákon és/vagy térskálákon valósulnak meg. A kevesebb számú átlagolt egyenletből álló rendszer matematikai értelemben vett lezárása többféleképpen is elképzelhető. A rács-boltzmann modellek körében ezzel kapcsolatban nehéz, és az értekezésben is megjelenő probléma, hogy az átlagolt, probabilisztikus egyenletrendszerben a peremfeltételek fizikája hogyan jeleníthető meg a legjobban. A fűtött fal síknak, a horizontális peremfeltételek periodikusnak választása a matematikailag leginkább kézenfekvő lehetőség. A nagyon szép az, hogy még ilyen egyszerűsítések mellett is sikerült a diszszertánsnak egészen gazdag jelenség-csoportokat bemutatnia. Utalást tesz arra, hogy a fal finomabb geometriájának (fraktálszerkezetének(?): a differenciáloperátorok elmélete fraktálokon is működik) figyelembe vétele az összkép további árnyalását teheti_teszi lehetővé. Kérdés: A disszertáció elkészítése óta történt-e továbblépés ebbe az irányba? Igen történt, az eredményekről a következő dolgozatokban számoltunk be: [1] Márkus A., Házi G., On pool boiling at microscale level: The effect of cavity and heat conduction int he heated wall, Nuclear Engineering & Design, 248, , (2012) [2] Márkus A., Házi G., Numerical simulation of the detachment of bubbles from a rough surface at microscale level, Nuclear Engineering & Design, 248, , (2012) Már a dolgozat megírásával párhuzamosan megkezdtük azokat a vizsgálatokat, amelyekkel célunk annak demonstrálása volt, hogy a falak szerkezete (és az abban zajló hővezetés) jelentősen befolyásolhatja a buboréknövekedés és -leválás folyamatát. Ezeknél a számításoknál a buborékok nem egy sík falon növekedtek, hanem a falban egy kisméretű, téglalap alakú, mélyedést helyeztünk el. Az [1] dolgozatban összehasonlítottuk a sík fal mentén történő leválás esetét ezzel a speciális esettel, és rámutattunk arra a tényre, hogy a korábban alkalmazott egyszerű analitikus megközelítés alapján származtatott összefüggések (leválási átmérőre és frekvenciára), már ebben a viszonylag egyszerű esetben is csődöt mondanak. Még érdekesebb esetet vizsgáltunk a [2] dolgozatban. Itt a falban több kis méretű mélyedést helyeztünk el (változtatva a méretüket és távolságukat), és azt vizsgáltuk, hogy ezek milyen módon képesek befolyásolni a buborékok növekedését és leválását. Utóbbi esetben kimutattuk például, hogy két szomszédos mélyedés képes egymásra hatni, az egyik például képes gátolni (akár teljesen megakadályozni) a buborék növekedését és leválását a másikban. Hasonló komplexitású
6 numerikus vizsgálatot, tudomásom szerint, mind a mai napig nem végeztek a világban. Az elvi lehetőség megvan ugyan arra, hogy a fal geometriájának komplexitását tovább növeljük, és további vizsgálatokat végezzünk (pl. fraktálszerű repedésekre), de véleményem szerint előbb a jelenlegi komplexitás mellett megfigyelt jelenségeket kellene inkább magyaráznunk, mint továbblépnünk. Jelenleg többek között - hasonló problémák vizsgálatát folytatjuk három térdimenzióban, a NURESAFE Európai Uniós projekt keretein belül. Házi Gábor Tudományos főmunkatárs MTA EK
PPKE ITK tel: Budapest fax: Práter utca 50.
Garay Barna DSc e-mail: garay@digitus.itk.ppke.hu PPKE ITK tel: 886 47 79 1083 Budapest fax: 886 47 24 Práter utca 50. Opponensi vélemény HÁZI GÁBOR: "Nukleáris reaktorok termohidraulikai problémáinak
Technikai áttekintés SimDay 2013. H. Tóth Zsolt FEA üzletág igazgató
Technikai áttekintés SimDay 2013 H. Tóth Zsolt FEA üzletág igazgató Next Limit Technologies Alapítva 1998, Madrid Számítógépes grafika Tudományos- és mérnöki szimulációk Mottó: Innováció 2 Kihívás Technikai
Lássuk be, hogy nem lehet a három pontot úgy elhelyezni, hogy egy inerciarendszerben
Feladat: A háromtest probléma speciális megoldásai Arra vagyunk kiváncsiak, hogy a bolygó mozgásnak milyen egyszerű egyensúlyi megoldásai vannak három bolygó esetén. Az így felmerülő három-test probléma
A mikroskálájú modellek turbulencia peremfeltételeiről
A mikroskálájú modellek turbulencia peremfeltételeiről Adjunktus Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Áramlástan Tanszék 27..23. 27..23. / 7 Általános célú CFD megoldók alkalmazása
Numerikus módszerek 1.
Numerikus módszerek 1. 11. előadás: A Newton-módszer és társai Lócsi Levente ELTE IK 2013. november 25. Tartalomjegyzék 1 A Newton-módszer és konvergenciatételei 2 Húrmódszer és szelőmódszer 3 Általánosítás
Molekuláris dinamika I. 10. előadás
Molekuláris dinamika I. 10. előadás Miről is szól a MD? nagy részecskeszámú rendszerek ismerjük a törvényeket mikroszkópikus szinten minden részecske mozgását szimuláljuk? Hogyan tudjuk megérteni a folyadékok,
Differenciálegyenletek numerikus megoldása
a Matematika mérnököknek II. című tárgyhoz Differenciálegyenletek numerikus megoldása Fokozatos közeĺıtés módszere (1) (2) x (t) = f (t, x(t)), x I, x(ξ) = η. Az (1)-(2) kezdeti érték probléma ekvivalens
Szennyezőanyagok terjedésének numerikus szimulációja, MISKAM célszoftver
Szennyezőanyagok terjedésének numerikus szimulációja, MISKAM célszoftver 1. A numerikus szimulációról általában A szennyeződés-terjedési modellek numerikus megoldása A szennyeződés-terjedési modellek transzportegyenletei
Georg Cantor (1883) vezette be Henry John Stephen Smith fedezte fel 1875-ben. van struktúrája elemi kis skálákon is önhasonló
láttuk, hogy a Lorenz egyenletek megoldásai egy nagyon bonyolult halmazt alkottak a fázistérben végtelenül komplex felület fraktál: komplex geometriai alakzatok, melyeknek elemi kis skálán is van finomszerkezete
Előszó.. Bevezetés. 1. A fizikai megismerés alapjai Tér is idő. Hosszúság- és időmérés.
SZABÓ JÁNOS: Fizika (Mechanika, hőtan) I. TARTALOMJEGYZÉK Előszó.. Bevezetés. 1. A fizikai megismerés alapjai... 2. Tér is idő. Hosszúság- és időmérés. MECHANIKA I. Az anyagi pont mechanikája 1. Az anyagi
Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel
Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Fürjes Andor Tamás BME Híradástechnikai Tanszék Kép- és Hangtechnikai Laborcsoport, Rezgésakusztika Laboratórium 1 Tartalom A geometriai akusztika
A dinamikus meteorológia oktatása az ELTE-n. Tasnádi Péter, Weidinger Tamás ELTE Meteorológiai Tanszék
A dinamikus meteorológia oktatása az ELTE-n Tasnádi Péter, Weidinger Tamás ELTE Meteorológiai Tanszék Fıbb témakörök Mi a dinamikus meteorológia, miért fontos és miért egyszerő? A dinamikus meteorológia
Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével
IgyR - 3/1 p. 1/20 Integrált Gyártórendszerek - MSc Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével Hangos Katalin PE Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék IgyR - 3/1 p. 2/20
A hőterjedés dinamikája vékony szilikon rétegekben. Gambár Katalin, Márkus Ferenc. Tudomány Napja 2012 Gábor Dénes Főiskola
A hőterjedés dinamikája vékony szilikon rétegekben Gambár Katalin, Márkus Ferenc Tudomány Napja 2012 Gábor Dénes Főiskola Miről szeretnék beszélni: A kutatás motivációi A fizikai egyenletek (elméleti modellek)
Simított részecskedinamika Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH)
Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) Áramlások numerikus modellezése II. Tóth Balázs BME-ÉMK Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Numerikus módszerek Osztályozás A numerikus sémák két csoportosítási
A Newton-Raphson iteráció kezdeti értéktől való érzékenysége
Szénási Eszter SZTE TTIK Matematika BSc, Numerikus matematika projekt 2015. november 30. A Newton-Raphson iteráció kezdeti értéktől való érzékenysége Medencék (attraktorok) színezése 2 Newton_project-szenasi.nb
Univerzalitási osztályok nemegyensúlyi rendszerekben, Ódor Géza
Univerzalitási osztályok nemegyensúlyi rendszerekben, Ódor Géza odor@mfa.kfki.hu 1. Bevezetõ, dinamikus skálázás, kritikus exponensek, térelmélet formalizmus, renormalizáció, topológius fázis diagrammok,
Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat
Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat Mérnöki módszerek alkalmazásának lehetőségei Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu
Numerikus módszerek beugró kérdések
1. Definiálja a gépi számok halmazát (a tanult modellnek megfelelően)! Adja meg a normalizált lebegőpontos szám alakját. (4 pont) Az alakú számot normalizált lebegőpontos számnak nevezik, ha Ahol,,,. Jelöl:
Fázisátalakulások vizsgálata
KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 6. MÉRÉS Fázisátalakulások vizsgálata Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. szeptember 28. Szerda délelőtti csoport 1. A mérés célja A mérés
Tárgymutató. dinamika, 5 dinamikai rendszer, 4 végtelen sok állapotú, dinamikai törvény, 5 dinamikai törvények, 12 divergencia,
Tárgymutató állapottér, 3 10, 107 általánosított impulzusok, 143 147 általánosított koordináták, 143 147 áramlás, 194 197 Arisztotelész mozgástörvényei, 71 77 bázisvektorok, 30 centrifugális erő, 142 ciklikus
Numerikus matematika. Irodalom: Stoyan Gisbert, Numerikus matematika mérnököknek és programozóknak, Typotex, Lebegőpontos számok
Numerikus matematika Irodalom: Stoyan Gisbert, Numerikus matematika mérnököknek és programozóknak, Typotex, 2007 Lebegőpontos számok Normák, kondíciószámok Lineáris egyenletrendszerek Legkisebb négyzetes
A MODELLALKOTÁS ELVEI ÉS MÓDSZEREI
SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ MECHANIKAI ÉS GÉPTANI INTÉZET A MODELLALKOTÁS ELVEI ÉS MÓDSZEREI Dr. M. Csizmadia Béla egyetemi tanár, az MMK Gépészeti Tagozatának elnöke Budapest 2013. október. 25. BPMK
Molekuláris dinamika. 10. előadás
Molekuláris dinamika 10. előadás Mirőlis szól a MD? nagy részecskeszámú rendszerek ismerjük a törvényeket mikroszkópikus szinten? Hogyan tudjuk megérteni a folyadékok, gázok, szilárdtestek makroszkópikus
Baran Ágnes, Burai Pál, Noszály Csaba. Gyakorlat Differenciálegyenletek numerikus megoldása
Matematika Mérnököknek 2. Baran Ágnes, Burai Pál, Noszály Csaba Gyakorlat Differenciálegyenletek numerikus megoldása Baran Ágnes, Burai Pál, Noszály Csaba Matematika Mérnököknek 2. Gyakorlat 1 / 18 Fokozatos
Differenciálegyenletek numerikus integrálása április 9.
Differenciálegyenletek numerikus integrálása 2018. április 9. Differenciálegyenletek Olyan egyenletek, ahol a megoldást függvény alakjában keressük az egyenletben a függvény és deriváltjai szerepelnek
FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI
FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 10 X. SZIMULÁCIÓ 1. VÉLETLEN számok A véletlen számok fontos szerepet játszanak a véletlen helyzetek generálásában (pénzérme, dobókocka,
Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat
Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat Mérnöki módszerek alkalmazásának lehetőségei Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu
Elhangzott gyakorlati tananyag óránkénti bontásban. Mindkét csoport. Rövidítve.
TTK, Matematikus alapszak Differenciálegyenletek 1 (BMETE93AM15) Elhangzott gyakorlati tananyag óránkénti bontásban Mindkét csoport Rövidítve 1 gyakorlat 017 szeptember 7 T01 csoport Elsőrendű közönséges
Kémiai reakciók mechanizmusa számítógépes szimulációval
Kémiai reakciók mechanizmusa számítógépes szimulációval Stirling András stirling@chemres.hu Elméleti Kémiai Osztály Budapest Stirling A. (MTA Kémiai Kutatóközpont) Reakciómechanizmus szimulációból 2007.
A világtörvény keresése
A világtörvény keresése Kopernikusz, Kepler, Galilei után is sokan kételkedtek a heliocent. elméletben Ennek okai: vallási politikai Új elméletek: mozgásformák (egyenletes, gyorsuló, egyenes, görbe vonalú,...)
Gauss-Seidel iteráció
Közelítő és szimbolikus számítások 5. gyakorlat Iterációs módszerek: Jacobi és Gauss-Seidel iteráció Készítette: Gelle Kitti Csendes Tibor Somogyi Viktor London András Deák Gábor jegyzetei alapján 1 ITERÁCIÓS
Bírálói vélemény. Poppe András. Félvezető eszközök multi-domain karakterizációja. című MTA Doktori értekezéséről
Bírálói vélemény Poppe András Félvezető eszközök multi-domain karakterizációja című MTA Doktori értekezéséről A dolgozat analóg és digitális áramkörök koncentrált paraméterű modellezésével foglalkozik,
Gépészeti rendszertechnika (NGB_KV002_1)
Gépészeti rendszertechnika (NGB_KV002_1) 2. Óra Kőrös Péter Közúti és Vasúti Járművek Tanszék Tanszéki mérnök (IS201 vagy a tanszéken) E-mail: korosp@ga.sze.hu Web: http://www.sze.hu/~korosp http://www.sze.hu/~korosp/gepeszeti_rendszertechnika/
HÍDTARTÓK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJE
HÍDTARTÓK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJE Csécs Ákos * - Dr. Lajos Tamás ** RÖVID KIVONAT A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszéke megbízta a BME Áramlástan Tanszékét az M8-as
A matematikai feladatok és megoldások konvenciói
A matematikai feladatok és megoldások konvenciói Kozárné Fazekas Anna Kántor Sándor Matematika és Informatika Didaktikai Konferencia - Szatmárnémeti 2011. január 28-30. Konvenciók Mindenki által elfogadott
Turbulens áramlás modellezése háromszög elrendezésű csőkötegben
Turbulens áramlás modellezése háromszög elrendezésű csőkötegben Mayer Gusztáv mayer@sunserv.kfk.hu 2005. 09. 27. CFD Workshop 1 Tartalom - Vzsgált geometra Motvácó Az áramlás jellemző Saját fejlesztésű
Szívókönyökök veszteségeinek és sebességprofiljainak vizsgálata CFD szimuláció segítségével
GANZ ENGINEERING ÉS ENERGETIKAI GÉPGYÁRTÓ KFT. Szívókönyökök veszteségeinek és sebességprofiljainak vizsgálata CFD szimuláció segítségével Készítette: Bogár Péter Háznagy Gergely Egyed Csaba Zombor Csaba
TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI. 1. Bevezetés
TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI Dr. Goda Tibor egyetemi docens Gép- és Terméktervezés Tanszék 1. Bevezetés 1.1. A végeselem módszer alapjai - diszkretizáció, - szerkezet felbontása kicsi szabályos elemekre
Normák, kondíciószám
Normák, kondíciószám A fizika numerikus módszerei I. mf1n1a06- mf1n2a06 Csabai István Lineáris egyenletrendszerek Nagyon sok probléma közvetlenül lineáris egyenletrendszer megoldásával kezelhetı Sok numerikus
Közönséges differenciál egyenletek megoldása numerikus módszerekkel: egylépéses numerikus eljárások
Közönséges differenciál egyenletek megoldása numerikus módszerekkel: egylépéses numerikus eljárások Bevezetés Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan használhatóak a Mathematica egylépéses numerikus eljárásai,
Atomfizika. A hidrogén lámpa színképei. Elektronok H atom. Fényképlemez. emisszió H 2. gáz
Atomfizika A hidrogén lámpa színképei - Elektronok H atom emisszió Fényképlemez V + H 2 gáz Az atom és kvantumfizika fejlődésének fontos szakasza volt a hidrogén lámpa színképeinek leírása, és a vonalas
Gyakorló feladatok. Agbeko Kwami Nutefe és Nagy Noémi
Gyakorló feladatok Agbeko Kwami Nutefe és Nagy Noémi 25 Tartalomjegyzék. Klasszikus hibaszámítás 3 2. Lineáris egyenletrendszerek 3 3. Interpoláció 4 4. Sajátérték, sajátvektor 6 5. Lineáris és nemlineáris
A Richardson-extrapoláció és alkalmazása a Dániai Euleri Modellben
A Richardson-extrapoláció és alkalmazása a Dániai Euleri Modellben Faragó István 1, Havasi Ágnes 1, Zahari Zlatev 2 1 ELTE Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék és MTA-ELTE Numerikus Analízis
Numerikus módszerek 1.
Numerikus módszerek 1. Tantárgy kódja: IP-08bNM1E, IP-08bNM1G (2+2) Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása: A lebegıpontos számábrázolás egy modellje. A hibaszámítás elemei. Lineáris egyenletrendszerek
MŰSZAKI FIZIKA. Földtudományi mérnöki MSc mesterszak. 2018/19 I. félév TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ
MŰSZAKI FIZIKA Földtudományi mérnöki MSc mesterszak 2018/19 I. félév TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Geofizikai és Térinformatikai Intézet A tantárgy adatlapja
Áramlástan kidolgozott 2016
Áramlástan kidolgozott 2016 1) Ismertesse a lokális és konvektív gyorsulás fizikai jelentését, matematikai leírását, továbbá Navier-Stokes egyenletet! 2) Írja fel a kontinuitási egyenletet! Hogyan egyszerűsödik
0-49 pont: elégtelen, pont: elégséges, pont: közepes, pont: jó, pont: jeles
Matematika szigorlat, Mérnök informatikus szak I. 2013. jan. 10. Név: Neptun kód: Idő: 180 perc Elm.: 1. f. 2. f. 3. f. 4. f. 5. f. Fel. össz.: Össz.: Oszt.: Az elérhető pontszám 40 (elmélet) + 60 (feladatok)
FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI
FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 9 IX. ROBUsZTUs statisztika 1. ROBUsZTUssÁG Az eddig kidolgozott módszerek főleg olyanok voltak, amelyek valamilyen értelemben optimálisak,
Elektrosztatikus számítások. Elektrosztatikus számítások. Elektrosztatikus számítások. Elektrosztatikus számítások Definíciók
Jelentősége szubsztrát kötődés szolvatáció ionizációs állapotok (pka) mechanizmus katalízis ioncsatornák szimulációk (szerkezet) all-atom dipolar fluid dipolar lattice continuum Definíciók töltéseloszlás
Diszkréten mintavételezett függvények
Diszkréten mintavételezett függvények A függvény (jel) értéke csak rögzített pontokban ismert, de köztes pontokban is meg akarjuk becsülni időben mintavételezett jel pixelekből álló műholdkép rácson futtatott
Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai
OKTATÁSIRÁNYÍTÁS ÉS OKTATÁSPOLITIKA A BALKÁNON Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai Szlovénia kivételével, Bulgária, Románia és Albánia) oktatási rendszerei előtt álló kihívásokat
Modern Fizika Labor Fizika BSC
Modern Fizika Labor Fizika BSC A mérés dátuma: 2009.04.27. A mérés száma és címe: 12, Folyadékáramlás 2D-ben, Kármán örvényút Értékelés: A beadás dátuma: A mérést végezte: Meszéna Balázs, Tüzes Dániel
6. Függvények. Legyen függvény és nem üreshalmaz. A függvényt az f K-ra való kiterjesztésének
6. Függvények I. Elméleti összefoglaló A függvény fogalma, értelmezési tartomány, képhalmaz, értékkészlet Legyen az A és B halmaz egyike sem üreshalmaz. Ha az A halmaz minden egyes eleméhez hozzárendeljük
Runge-Kutta módszerek
Runge-Kutta módszerek A Runge-Kutta módszerek az Euler módszer továbbfejlesztésének, javításának tekinthetők, kezdeti értékkel definiált differenciál egyenletek megoldására. Előnye hogy a megoldás során
Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.
Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is
Autonóm egyenletek, dinamikai rendszerek
238 8. Autonóm egyenletek, dinamikai rendszerek 8.8. tétel. (Andronov Witt) 5 6 Ha a Γ periodikus pálya karakterisztikus multiplikátorainak abszolút értéke 1-nél kisebb, akkor a Γ pálya stabilis határciklus.
A szabályos sokszögek közelítő szerkesztéséhez
1 A szabályos sokszögek közelítő szerkesztéséhez A síkmértani szerkesztések között van egy kedvencünk: a szabályos n - szög közelítő szerkesztése. Azért vívta ki nálunk ezt az előkelő helyet, mert nagyon
összetevője változatlan marad, a falra merőleges összetevő iránya ellenkezőjére változik, miközben nagysága ugyanakkora marad.
A termodinamika 2. főtétele kis rendszerekben Osváth Szabolcs Semmelweis Egyetem Statisztikus sokaságok Nyomás Nyomás: a tartály falával ütköző molekulák, a falra erőt fejtenek ki Az ütközésben a részecske
Forgalmi modellezés BMEKOKUM209
BME Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Forgalmi modellezés BMEKOKUM209 Szimulációs modellezés Dr. Juhász János A forgalmi modellezés célja A közlekedési igények bővülése és a motorizáció növekedése
Méréselmélet MI BSc 1
Mérés és s modellezés 2008.02.15. 1 Méréselmélet - bevezetés a mérnöki problémamegoldás menete 1. A probléma kitűzése 2. A hipotézis felállítása 3. Kísérlettervezés 4. Megfigyelések elvégzése 5. Adatok
Számítógépes plazmafizika: szuper-részecskéktől a hiper-diffúzióig
Számítógépes plazmafizika: szuper-részecskéktől a hiper-diffúzióig Pusztai István Chalmers University of Technology, Division of Subatomic and Plasma Physics Fúziós Plazmafizika Téli Iskola Budapest A
Függvények növekedési korlátainak jellemzése
17 Függvények növekedési korlátainak jellemzése A jellemzés jól bevált eszközei az Ω, O, Θ, o és ω jelölések. Mivel az igények általában nemnegatívak, ezért az alábbi meghatározásokban mindenütt feltesszük,
Hőmérsékleti sugárzás
Ideális fekete test sugárzása Hőmérsékleti sugárzás Elméleti háttér Egy ideális fekete test leírható egy egyenletes hőmérsékletű falú üreggel. A fala nemcsak kibocsát, hanem el is nyel energiát, és spektrális
Megoldott feladatok november 30. n+3 szigorúan monoton csökken, 5. n+3. lim a n = lim. n+3 = 2n+3 n+4 2n+1
Megoldott feladatok 00. november 0.. Feladat: Vizsgáljuk az a n = n+ n+ sorozat monotonitását, korlátosságát és konvergenciáját. Konvergencia esetén számítsuk ki a határértéket! : a n = n+ n+ = n+ n+ =
Mérés és modellezés Méréstechnika VM, GM, MM 1
Mérés és modellezés 2008.02.04. 1 Mérés és modellezés A mérnöki tevékenység alapeleme a mérés. A mérés célja valamely jelenség megismerése, vizsgálata. A mérés tervszerűen végzett tevékenység: azaz rögzíteni
Bolygómozgás. Számítógépes szimulációk fn1n4i11/1. Csabai István, Stéger József
Bolygómozgás Számítógépes szimulációk fn1n4i11/1 Csabai István, Stéger József ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Email: csabai@complex.elte.hu, steger@complex.elte.hu Bevezetés Egy Nap körül kering
DIFFERENCIAEGYENLETEK, MINT A MODELLEZÉS ESZKÖZEI AZ ISKOLAI MATEMATIKÁBAN
DIFFERENCIAEGYENLETEK, MINT A MODELLEZÉS ESZKÖZEI AZ ISKOLAI MATEMATIKÁBAN KOVÁCS ZOLTÁN 1. Bevezetés A természeti jelenségeket sokszor differenciálegyenletekkel lehet leírni: a vizsgált mennyiség például
Overset mesh módszer alkalmazása ANSYS Fluent-ben
Overset mesh módszer alkalmazása ANSYS Fluent-ben Darázs Bence & Laki Dániel 2018.05.03. www.econengineering.com1 Overset / Chimaera / Overlapping / Composite 2018.05.03. www.econengineering.com 2 Khimaira
Folyami hidrodinamikai modellezés
Folyami hidrodinamikai modellezés Dr. Krámer Tamás egyetemi docens BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Numerikus modellezés 0D 1D 2D 3D Alacsony Kézi számítások Részletesség és pontosság Bonyolultság
Szórványosan előfordulhat zápor, akkor esni fog vagy sem?
Múzeumok Éjszakája 2018.06.23. 21:00 Szórványosan előfordulhat zápor, akkor esni fog vagy sem? Ihász István Tartalom Néhány gondolat a csapadékról A megfigyelésektől az előrejelzésig A modellezés alapjai
Hegesztési folyamatok és jelenségek véges-elemes modellezése
Hegesztési folyamatok és jelenségek véges-elemes modellezése Készítette: Pogonyi Tibor Konzulens: Dr. Palotás Béla DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA MŰSZAKI INTÉZET Gépészeti Tanszék 2012. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...
1. Folytonosság. 1. (A) Igaz-e, hogy ha D(f) = R, f folytonos és periodikus, akkor f korlátos és van maximuma és minimuma?
. Folytonosság. (A) Igaz-e, hogy ha D(f) = R, f folytonos és periodikus, akkor f korlátos és van maimuma és minimuma?. (A) Tudunk példát adni olyan függvényekre, melyek megegyeznek inverzükkel? Ha igen,
Ensemble előrejelzések: elméleti és gyakorlati háttér HÁGEL Edit Országos Meteorológiai Szolgálat Numerikus Modellező és Éghajlat-dinamikai Osztály 34
Ensemble előrejelzések: elméleti és gyakorlati háttér HÁGEL Edit Országos Meteorológiai Szolgálat Numerikus Modellező és Éghajlat-dinamikai Osztály 34. Meteorológiai Tudományos Napok Az előadás vázlata
A jövő éghajlatának kutatása
Múzeumok Éjszakája 2018.06.23. A jövő éghajlatának kutatása Zsebeházi Gabriella Klímamodellező Csoport Hogyan lehet előrejelezni a következő évtizedek csapadékváltozását, miközben a következő heti is bizonytalan?
Kiegészítés a három erő egyensúlyához
1 Kiegészítés a három erő egyensúlyához Egy régebbi dolgozatunkban melynek jele és címe : RD: Három erő egyensúlya ~ kéttámaszú tartó már sok mindent elmondtunk a címbeli témáról. Ez ugyanis egy megkerülhetetlen
Axiomatikus felépítés az axiómák megalapozottságát a felépített elmélet teljesítképessége igazolja majd!
Hol vagyunk most? Definiáltuk az alapvet fogalmakat! - TD-i rendszer, fajtái - Környezet, fal - TD-i rendszer jellemzi - TD-i rendszer leírásához szükséges változók, állapotjelzk, azok csoportosítása -
A modern fizika születése
MODERN FIZIKA A modern fizika születése Eddig: Olyan törvényekkel ismerkedtünk meg melyekhez tapasztalatokat a mindennapi életből is szerezhettünk. Klasszikus fizika: mechanika, hőtan, elektromosságtan,
Fázisátalakulások vizsgálata
Klasszikus Fizika Laboratórium VI.mérés Fázisátalakulások vizsgálata Mérést végezte: Vanó Lilla VALTAAT.ELTE Mérés időpontja: 2012.10.18.. 1. Mérés leírása A mérés során egy adott minta viselkedését vizsgáljuk
Numerikus módszerek. 9. előadás
Numerikus módszerek 9. előadás Differenciálegyenletek integrálási módszerei x k dx k dt = f x,t; k k ' k, k '=1,2,... M FELADAT: meghatározni x k t n x k, n egyenletes időlépés??? t n =t 0 n JELÖLÉS: f
Gauss-eliminációval, Cholesky felbontás, QR felbontás
Közelítő és szimbolikus számítások 4. gyakorlat Mátrix invertálás Gauss-eliminációval, Cholesky felbontás, QR felbontás Készítette: Gelle Kitti Csendes Tibor Somogyi Viktor London András Deák Gábor jegyzetei
Numerikus szimuláció a városklíma vizsgálatokban
Numerikus szimuláció a városklíma vizsgálatokban BME Áramlástan Tanszék 2004. 1 Tartalom 1. Miért használunk numerikus szimulációt? 2. A numerikus szimuláció alapjai a MISKAM példáján 3. Egy konkrét MISKAM
Rend, rendezetlenség, szimmetriák (rövidített változat)
Rend, rendezetlenség, szimmetriák (rövidített változat) dr. Tasnádi Tamás 1 2018. február 16. 1 BME, Matematikai Intézet Tartalom Mi a rend? Érdekes grafikáktól a periodikus rácsokig Nem periodikus parkettázások
A differenciálegyenletek csodálatos világa
A differenciálegyenletek csodálatos világa Besenyei Ádám badam@cs.elte.hu Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Matematikai Intézet Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest ELTE TTK Nyílt
6. gyakorlat. Gelle Kitti. Csendes Tibor Somogyi Viktor. London András. jegyzetei alapján
Közelítő és szimbolikus számítások 6. gyakorlat Sajátérték, Gersgorin körök Készítette: Gelle Kitti Csendes Tibor Somogyi Viktor Vinkó Tamás London András Deák Gábor jegyzetei alapján . Mátrixok sajátértékei
Numerikus módszerek 1.
Numerikus módszerek 1. 10. előadás: Nemlineáris egyenletek numerikus megoldása Lócsi Levente ELTE IK 2013. november 18. Tartalomjegyzék 1 Bolzano-tétel, intervallumfelezés 2 Fixponttételek, egyszerű iterációk
A mechanika alapjai. A pontszerű testek dinamikája
A mechanika alapjai A pontszerű testek dinamikája Horváth András SZE, Fizika Tsz. v 0.6 1 / 26 alapi Bevezetés Newton I. Newton II. Newton III. Newton IV. alapi 2 / 26 Bevezetés alapi Bevezetés Newton
időpont? ütemterv számonkérés segédanyagok
időpont? ütemterv számonkérés segédanyagok 1. Bevezetés Végeselem-módszer Számítógépek alkalmazása a szerkezettervezésben: 1. a geometria megadása, tervkészítés, 2. műszaki számítások: - analitikus számítások
Károlyi Katalin Eötvös Loránd Tudományegyetem Alkalmazott Analízis Tanszék. Abstract
KÖZÖNSÉGES DIFFERENCIÁLEGYENLETEK TÖBBPONTOS PEREMÉRTÉK PROBLÉMÁI Károlyi Katalin Eötvös Loránd Tudományegyetem Alkalmazott Analízis Tanszék 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c. (karolyik@cs.elte.hu)
I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE
I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE Komplex termékek gyártására jellemző, hogy egy-egy termékbe akár több ezer alkatrész is beépül. Ilyenkor az alkatrészek általában sok különböző beszállítótól érkeznek,
A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése. A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma
A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma 2013 A probléma fontossága és hatása a hétköznapi életre A prímszámok
BIOMATEMATIKA ELŐADÁS
BIOMATEMATIKA ELŐADÁS 1. Bevezetés, függvények, sorozatok, határérték Debreceni Egyetem, 2015 Dr. Bérczes Attila, Bertók Csanád A diasor tartalma 1 Bevezetés, a biomatematika célja 2 Függvénytani alapfogalmak
Lendület. Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya.
Lendület Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya. Lendülettétel: Az lendület erő hatására változik meg. Az eredő erő határozza meg
Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, december 05. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)
1. 2. 3. Mondat E1 E2 NÉV: Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, 2017. december 05. Neptun kód: Aláírás: g=10 m/s 2 ; ε 0 = 8.85 10 12 F/m; μ 0 = 4π 10 7 Vs/Am; c = 3 10 8 m/s Előadó: Márkus /
Egzakt hidrodinamikai megoldások alkalmazása a nehézionfizikai fenomenológiában néhány új eredmény
Egzakt hidrodinamikai megoldások alkalmazása a nehézionfizikai fenomenológiában néhány új eredmény Csanád Máté, Nagy Márton, Lőkös Sándor ELTE Atomfizikai Tanszék Magfizikus Találkozó Jávorkút 2012. szeptember
Térbeli struktúra elemzés szél keltette tavi áramlásokban. Szanyi Sándor szanyi@vit.bme.hu BME VIT. MTA-MMT konferencia Budapest, 2012. június 21.
Térbeli struktúra elemzés szél keltette tavi áramlásokban Szanyi Sándor szanyi@vit.bme.hu BME VIT MTA-MMT konferencia Budapest, 2012. június 21. 1 Transzportfolyamatok sekély tavakban Transzportfolyamatok
Poncelet egy tételéről
1 Poncelet egy tételéről Már régebben találkoztunk az [ 1 ] műben egy problémával, mostanában pedig a [ 2 ] műben a megoldásával. A probléma lényege: határozzuk meg a egyenletben szereplő α, β együtthatókat,
Fourier-sorok. Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia. 2010. április 7.
ME, Anaĺızis Tanszék 21. április 7. A Taylor-polinom ill. Taylor-sor hátránya, hogy az adott függvényt csak a sorfejtés helyén ill. annak környezetében közeĺıti jól. A sorfejtés helyétől távolodva a közeĺıtés
Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés
1_5. Bevezetés Végeselem-módszer Végeselem-módszer 1. A geometriai tartomány (szerkezet) felosztása (véges)elemekre.. Lokális koordináta-rendszer felvétele, kapcsolat a lokális és globális koordinátarendszerek
Nemlineáris jelenségek és Kao2kus rendszerek vizsgálata MATHEMATICA segítségével. Előadás: 10-12 Szerda, 215 Labor: 16-18, Szerda, 215
Nemlineáris jelenségek és Kao2kus rendszerek vizsgálata MATHEMATICA segítségével Előadás: 10-12 Szerda, 215 Labor: 16-18, Szerda, 215 Célok: Ismerkedés a kao2kus dinamikával és ennek tanulmányozása. A