Explore l'hydrostatique, le principe d'Archimède et la mécanique des fluides, en mettant l'accent sur la pression, la dynamique et les forces cohésives.
Présente des expériences sur la statique des fluides, illustrant les effets des différentiels de pression et la flottabilité d'Archimède dans des démonstrations pratiques.
Explore les caractéristiques de la turbulence, les méthodes de simulation et les défis de modélisation, fournissant des lignes directrices pour le choix et la validation des modèles de turbulence.
Couvre l'énergie cinétique des gaz, la pression, la mécanique des fluides, les propriétés thermiques, le transfert de chaleur, la dilatation et le transfert d'énergie.
Couvre la statique des fluides, les champs scalaires et vectoriels, l'équation de Navier-Stokes, les propriétés des solides et des fluides, la pression et la variation de la pression atmosphérique.
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 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 la théorie de Womersley pour le flux pulsatile, les harmoniques dans les impulsions artérielles, les gradients de pression et le paramètre de Womersley.
Explore l'instabilité de Rayleigh-Taylor, la linéarisation des perturbations, les conditions aux limites, l'expansion en mode normal et la solution d'équation de Laplace.
Explore la conservation de l'énergie dans les systèmes ouverts, en analysant la masse et le transfert d'énergie dans les turbines, les compresseurs et les échangeurs de chaleur.
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.