Couvre les bases de la simulation numérique de flux, en soulignant l'importance de comprendre la méthodologie et de pratiquer des techniques de simulation pour exécuter des simulations complètes de manière autonome.
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.
Couvre l'équation de Bernoulli et ses applications dans les problèmes d'écoulement des fluides, y compris la continuité, les facteurs de friction et des exemples pratiques.
Couvre les principes de conservation de l'énergie dans les turbomachines, en se concentrant sur l'équation de Bernoulli et ses applications dans des scénarios réels.
Explore les instabilités d'écoulement de fluide, y compris Rayleigh-Taylor et Kelvin-Helmholtz, et les concepts d'écoulement parallèle comme la décomposition en mode normal et la transformation de Squire.
Explore l'importance des groupes sans dimension dans l'analyse des systèmes physiques et la résolution des problèmes, en mettant l'accent sur leur rôle dans la caractérisation des systèmes complexes.
Explore l'évaluation des propriétés des substances, y compris les liquides, les solides, les gaz idéaux et les gaz réels, en mettant l'accent sur la chaleur et l'enthalpie spécifiques.
Explore les flux laminaires en microfluidique, y compris les profils d'écoulement, la mise au point hydrodynamique, la bioimpression, la lyse cellulaire et le tri cellulaire assisté par fluorescence.
Explore l'instabilité de Rayleigh-Plateau dans les écoulements de fluides, en discutant des effets de tension de surface et des expériences historiques liées à ce phénomène.
Explore la conception et le fonctionnement des systèmes de distribution d'eau, en mettant l'accent sur l'approvisionnement des utilisateurs, la qualité et la protection contre l'incendie.