Démontre l'équation de Bernoulli pour l'écoulement du fluide gazeux et la variation de pression, y compris l'estimation de la vitesse de déversement de l'eau d'un trou.
Explore les défis et les solutions dans la simulation numérique de flux, en mettant l'accent sur l'importance de la cohérence physique dans la dynamique des fluides computationnelle.
Explore la fabrication de pointe dans les technologies de la fibre, en se concentrant sur les défis et les opportunités dans la création de fibres fonctionnelles.
Explore le transfert de chaleur interne dans les débits laminaires, en se concentrant sur les longueurs d'entrée, la température moyenne et les corrélations des nombres de moules.
Explore les surfaces fermées et non fermées, le théorème de divergence, le théorème de Stokes et les propriétés des fluides en dynamique des fluides et en électromagnétisme.
Explore la mesure de la pression du mercure et les applications pratiques, y compris les expériences de déplacement des fluides et une expérience de pensée inspirée du cinéma.
Couvre les concepts de régimes turbulents et laminaires, les forces internes et externes, la friction et la dynamique d'un pendule sur une porte tournante.
Couvre les bases de la modélisation géométrique et du maillage pour la simulation numérique de flux, y compris les métriques de qualité du maillage et les différents algorithmes de maillage.
Explore la masse, l'élan et les équilibres énergétiques dans la dynamique des fluides, en mettant l'accent sur les forces exercées par les fluides et l'écoulement de l'élan à travers les volumes de contrôle.
Explore les fonctions en fonction du temps et de l'espace, de la différenciation des fonctions multivariables, des différentiels exacts et des gradients.
Explore la ségrégation des fluides dans les réacteurs chimiques, en discutant de son impact sur les taux de conversion et les performances des réacteurs.