Írja fel az általános transzportegyenlet integrál alakban! Definiálja a konvektív és konduktív fluxus fogalmát!

Hasonló dokumentumok
Írja fel az általános transzportegyenlet integrál alakban! Definiálja a konvektív és konduktív fluxus fogalmát!

A mikroskálájú modellek turbulencia peremfeltételeiről

Gázturbina égő szimulációja CFD segítségével

Szennyezőanyagok terjedésének numerikus szimulációja, MISKAM célszoftver

Biomechanika előadás: Háromdimenziós véráramlástani szimulációk

Technikai áttekintés SimDay H. Tóth Zsolt FEA üzletág igazgató

Overset mesh módszer alkalmazása ANSYS Fluent-ben

HÍDTARTÓK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJE

HŐÁTADÁS MODELLEZÉSE

Artériás véráramlások modellezése

Égés és oltáselmélet I. (zárójelben a helyes válaszra adott pont)

Áramlástan kidolgozott 2016

Artériás véráramlások modellezése

(Solid modeling, Geometric modeling) Testmodell: egy létező vagy elképzelt objektum digitális reprezentációja.

A CFD elemzés minőségéről és megbízhatóságáról. Modell fejlesztési folyamata. A közelítési rendszer. Dr. Kristóf Gergely Október 11.

SZAKDOLGOZAT VIRÁG DÁVID

Numerikus szimuláció a városklíma vizsgálatokban

Fluid-structure interaction (FSI)

Szívókönyökök veszteségeinek és sebességprofiljainak vizsgálata CFD szimuláció segítségével

Differenciálegyenletek numerikus integrálása április 9.

ÁRAMLÁSTANI MÉRÉSTECHNIKA. Dr. Vad János

Hő- és áramlástani feladatok numerikus modellezése

6. TURBULENS MODELLEZÉS A CFD-BEN

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport

HÍD METSZET ÁRAMLÁSTANI VIZSGÁLATA NAGY-ÖRVÉNY SZIMULÁCIÓVAL

Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei március

Kiválósági ösztöndíjjal támogatott kutatások az Építőmérnöki Karon c. előadóülés

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

21. A testek hőtágulása

Simított részecskedinamika Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH)

Projektfeladatok 2014, tavaszi félév

ODE SOLVER-ek használata a MATLAB-ban

Folyami hidrodinamikai modellezés

Végeselem modellezés alapjai 1. óra

XVII. econ Konferencia és ANSYS Felhasználói Találkozó

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

A PiFast program használata. Nagy Lajos

IX. Alkalmazott Informatikai Konferencia Kaposvári Egyetem február 25.

PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak

A felszíni adatbázisok jelentősége Budapest hőszigetének numerikus modellezésében

TERMÉKSZIMULÁCIÓ. Dr. Kovács Zsolt. Végeselem módszer. Elıadó: egyetemi tanár. Termékszimuláció tantárgy 6. elıadás március 22.

Az úszás biomechanikája

Large Eddy Simulation FLUENT rendszerben, alkalmazás bordázott csatorna számítására

Numerikus Áramlástan, Áramlások Numerikus Szimulációja

Turbulencia és modellezése. lohasz [at] ara.bme.hu. Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. GEA EGI Energiagazdálkodási Zrt

EGY BALATONI HIDRODINAMIKAI ELİREJELZİ RENDSZER FELÉ. TORMA PÉTER, doktorandusz BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tsz.

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

KORSZERŐ ÁRAMLÁSMÉRÉS 1. - Dr. Vad János docens Általános áramlásmérési blokk: páratlan okt. h. kedd

MISKAM gyakorlat december 4. Beadandó az Áramlások modellezése környezetvédelemben c. tantárgyhoz. Titkay Dóra - CBAGKH

F. F, <I> F,, F, <I> F,, F, <J> F F, <I> F,,

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Épületgépészeti rendszerismeret

1 Műszaki hőtan Termodinamika. Ellenőrző kérdések-02 1

Changes of heat transfer coefficient of the flow in T- shape depending on several numerical methods and simulation models

alkalmazott hő-h szimuláci

Forgó áramlástechnikai berendezések numerikus szimulációja

Elérhető maximális pontszám: 70+30=100 pont

VARGA MÁTÉ JÓZSEF SZAKDOLGOZAT

TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló)

SZÉLKERÉK KÖRNYEZETÉBEN KIALAKULÓ HANGTERHELÉS VIZSGÁLATA

2. rész PC alapú mérőrendszer esetén hogyan történhet az adatok kezelése? Írjon pár 2-2 jellemző is az egyes esetekhez.

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása

1.1 Hasonlítsa össze a valós ill. ideális folyadékokat legfontosabb sajátosságaik alapján!

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építımérnöki kar Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék. Doktori értekezés

Meteorológiai előrejelzések

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok

Az éghajlati modellek eredményeinek felhasználási lehetıségei

Egyszerűsített háromdimenziós buszmodell körüli áramlás numerikus vizsgálata Fluent által felkínált Reynolds átlagolt turbulenciamodellekkel

Molekuláris dinamika I. 10. előadás

Tartószerkezetek modellezése

Légköri szennyezőanyagok keveredése városi környezetben

Hidraulika. 1.előadás A hidraulika alapjai. Szilágyi Attila, NYE, 2018.

Diplomamunkám felépítése

ELEKTROFILTER MODELL BERENDEZÉS KÍSÉRLETI ÉS NUMERIKUS ÁRAMLÁSTANI VIZSGÁLATA

AZ ID JÁRÁS SZÁMÍTÓGÉPES EL REJELZÉSE. rejelzése. lat. Földtudományos forgatag április 19.

x 2 e x dx c) (3x 2 2x)e 2x dx x sin x dx f) x cosxdx (1 x 2 )(sin 2x 2 cos 3x) dx e 2x cos x dx k) e x sin x cosxdx x ln x dx n) (2x + 1) ln 2 x dx

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás


Kérdések. Sorolja fel a PC vezérlések típusait! (angol rövidítés + angol név + magyar név) (4*0,5p + 4*1p + 4*1p)

Aktuális CFD projektek a BME NTI-ben

Új klímamodell-szimulációk és megoldások a hatásvizsgálatok támogatására

ÚJ CSALÁDTAG A KLÍMAMODELLEZÉSBEN: a felszíni modellek, mint a városi éghajlati hatásvizsgálatok eszközei

Az egyenlőtlenség mindkét oldalát szorozzuk meg 4 16-al:

Az éghajlati modellek eredményeinek alkalmazhatósága hatásvizsgálatokban

AZ ÁRAMLÁSTAN JELENTİSÉGE AUTÓBUSZ KAROSSZÉRIÁK TERVEZÉSÉNÉL

Turbulencia és modellezése I.

Veszélyes időjárási jelenségek előrejelzésének repülésmeteorológiai vonatkozásai

Kérdés Lista. A Magyarországon alkalmazott rajzlapoknál mekkora az oldalak aránya?

TURBÓFÚVÓ AGGREGÁT ÁRAMLÁS- ÉS HŐTECHNIKAI NUMERIKUS ANALÍZISE

Ensemble előrejelzések: elméleti és gyakorlati háttér HÁGEL Edit Országos Meteorológiai Szolgálat Numerikus Modellező és Éghajlat-dinamikai Osztály 34

BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

Mathcad Június 25. Ott István. S&T UNITIS Magyarország Kft.

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

MP ROTATOR Alkalmazási segédlet, telepítők számára

Gázhegesztő Gázhegesztő

3 Technology Ltd Budapest, XI. Hengermalom 14 3/ Végeselem alkalmazások a tűzvédelmi tervezésben

I. A CFD alkalmazási területei Néhány érdekes korábbi CFD projekt

Modellezés elméleti alapismeretek

TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 9 Köszönetnyilvánítás A tankönyv és használata FEJEZET: A FOLYADÉKOK SAJÁTOSSÁGAI, AZ ÁRAMLÁSTANBAN

Példa: Tartó lehajlásfüggvényének meghatározása a Rayleigh Ritz-féle módszer segítségével

Átírás:

Írja fel az általános transzportegyenlet integrál alakban! Definiálja a konvektív és konduktív fluxus fogalmát! Írja fel az általános transzportegyenletet differenciál alakban! Milyen mennyiségeket képviselhet a Φ transzportált skaláris jellemzı? Írja fel a kontinuitás, a mozgásegyenlet és az energiaegyenlet konzervatív alakját! Milyen tagnak tekinthetık a viszkózus erık és milyennek a nyomásgradiens az általános transzportegyenletben? Sorolja fel az áramlások numerikus szimulációjára leggyakrabban alkalmazott 3 módszert. Mit értünk hálógeneráláson és mik a cellák? Milyen alakú alapegyenletekbıl indulunk ki a véges térfogatok módszerének alkalmazásakor?

Mit értünk a véges térfogatok módszerének konzervatív tulajdonságán? Hogyan nyerünk algebrai egyenletrendszert az áramlást leíró parciális differenciálegyenletekbıl? Milyen pontokban értelmezzük a mezıváltozókat? Hogyan álnak egymással kapcsolatban? Mit értünk iteratív megoldási módszeren? Mit értünk egy iteratív módszer konvergenciája alatt? Hogyan értelmezhetık a peremfeltételek a véges térfogat módszer esetében? Ismertesse a numerikus háló elemeit! Hol értelmezi a mezıváltozók tárolt értékeit a FLUENT rendszer? Milyen 2D és 3D cellatípusokat tudunk elıállítani GAMBIT-ben? Milyen cellák kezelhetık FLUENT-ben? Sorolja fel az áramlástani elemzés lépéseit! Mit nevezünk elıfeldolgozásnak, megoldásnak és utófeldolgozásnak? Hol kell sőríteni a numerikus hálót? Szemléltesse a háló torzulását! Miért vezet ez numerikus pontatlanságokhoz? Mivel mérjük a torzultságot? Közelítıleg milyen maximális értékek megengedettek hexa és tetra hálókra? Miért kell korlátozni a szomszédos cellarétegek méretének arányát (sőrítési rátát)? Kb. mekkora sőrítési ráta engedhetı meg?

Mitıl függ, hogy a felület egy sarkában milyen lesz a háló topológiája négyszög háló esetén? Mennyiben tér el a Quad-Submap hálózási módszer a Quad-Map módszertıl? Ismertesse a Map módszert! Milyen probléma merül fel például egy félkör tartomány hálózása esetében? Hogyan lehet megoldani ezt a problámát a tartomány blokkokra való felbontásával? Rajzzal illusztrálja! Milyen sarkok esetében alakalmazható a Quad-Tri-primitive hálózási módszer? Hogyan mőködik a Quad-Pave hálózási módszer? Milyen feltételt támaszt az élek hálójával szemben?

Mit jelent a T felületsarok típus? Hogyan mőködik a Cooper módszer? Milyen háló lehet a forrásfelületeken? Milyen hálót kell alkalmazni a fal közelében turbulens áramlások esetében? Hogyan hozható létre megfelelı fali háló tetra cellák alkalmazása esetén Gambit-ben? Hogyan ellenırizhetı a fal melletti cella mérete? Milyen kritériumot kell betartani nagy- és kis Reynolds-számú turbulencia modell alkalmazása esetén?

Mi a szerepe a hálózásnál alkalmazott méretfüggvények forrásobjektumainak? Milyen szempontokat kell figyelembe venni ezek megválasztásakor? Hogyan lehet duális hálót készíteni? Mi az elınye és hátránya ezek alkalmazásának?

Egy-egy transzportegyenlethez milyen peremfeltételeket adhatunk meg? Mit értünk elsı-, másodfajú és vegyes peremfeltételeken? Mit nevezünk peremfeltétel alatt a FLUENT rendszerben? Ismertesse a Pressure-inlet és Presureoutlet peremfeltételek fizikai tartalmát! Milyen peremfeltételt jelentenek az egyes mezıváltozókra nézve? Hol kell statikus nyomást és hol kell össznyomást elıírni, miért? Ismertesse a Outflow és Pressure-far-field peremfeltételek fizikai tartalmát! Mi az alkalmazásuk feltétele, mi az elınye a visszaverıdés mentes peremfeltételeknek? Ismertesse a Inlet-vent, Intake-fan, Outletvent és Exhaust-fan peremfeltételek fizikai tartalmát! Milyen jellemzıkkel írható le a nyomásugrás? Milyen termikus peremfeltételeket lehet falak esetében használni FLUENT rendszerben? Mit jelent a Fan modell és milyen célokra alkalmazható? Adjon pédát a Porous-jump modell alkalmazására! Adjon példákat a Felhasználói forrástagok alkalmazására! Mi az elınye a belsı falak alkalmazásának. Adjon egy két alkalmazási példát! Mire alkalmazható az Interior és az Interface peremfeltételek? Sorolja fel a FLUENT rendszerben elérhetı kompresszibilis és az inkompresszibilis sőrőségmodelleket! Kb. mekkorára választhatjuk az idılépést kompresszibilis és inkompresszibilis modell esetében? Milyen belépı peremfeltételek alkalmazhatók összenyomható áramlások esetén? Történhet-e kiáramlás Pressure-inlet-en keresztül? Milyen nyomásként kezeli ilyen esetben a megadott nyomásértéket a megoldó? Milyen peremfeltételek alkalmazhatók az áramlás megosztására? Ismertesse a Velocity-inlet és Massflowinlet peremfeltételek fizikai tartalmát! Milyen peremfeltételt jelentenek az egyes mezıváltozókra nézve?

Röviden ismertessen két módszert térben változó peremfeltételek (profilok) megadására! Adjon példát a hatáskeresztmetszet (Fan) modell alkalmazására? Röviden ismertesse a "befagyasztott járókerék" modellt. Milyen korlátai vannak az alkalmazásának? Mikor alkalmazható elınyösen? Sorolja fel az áramlástechnikai gépek modellezésére alkalmazható megközelítéseket! Hogyan mőködik a keverıfelület modell?

Hogyan kell összekapcsolni a forgórészt az állórésszel csúszóhálós modell esetében? Mire kell ügyelni hálózáskor? Szemléltesse a Kelvin-Helmholtz instabilitás keletkezését! Sorolja fel a turbulens áramlások jellemzıit! Mekkorák a legnagyobb és a legkisebb örvények? Mik lehetnek a turbulencia keletkezésének okai?

Kategorizálja a turbulencia modelleket és röviden ismertesse az egyes modell kategóriákat. Sorolja fel a megismert RANS modelleket, ezek jellemzı alkalmazási körét és korlátait! Sorolja fel és röviden jellemezze a turbulencia felbontására épülı modelleket! Definiálja a turbulens kinetikus energiát! Miért nem elegendı k értéke önmagában a turbulencia mechanikai hatásának jellemzésére? Ismertesse a k-epszilon modell alapegyenleteinek legfontosabb tagjait! Ismertesse a rácsturbulencia lecsengésére vonatkozó mérések módszerét és jellemzı eredményét! Hogyan definiálható a turbulens disszipáció? Röviden hasonlítsa össze a k-epszilon modellt a k-omega modellel! k és epszilon alapján adja meg a turbulencia léptékeit és a turbulens viszkozitás számításának módját! Mit értünk magas és alacsony Reynoldsszámú falkezelés alatt?

Adjon néhány példát a turbulens hosszlépték becslésének módjára! Hogyan számítható ki a turbulens kinetikus energia (k) az átlagos áramlás jellemzıi és a turbulencia intenzitása alapján? Ismertesse a nagy örvény szimuláció (LES) módszerét, elınyeit és hátrányait!