Explore les flux d'invisides, l'importance du nombre de Reynolds, les déformations linéaires et les changements de volume dans la dynamique des fluides.
Explore les types de mouvement et de déformation dans les éléments fluides, les champs de vitesse, la rotation, le tourbillon, la conservation de la masse et les fonctions du flux.
Examine les principes de propulsion des engins spatiaux, y compris la poussée, l'accélération, l'efficacité et la propulsion chimique dans la conception des missions spatiales.
Déplacez-vous dans la manipulation de surfaces flexibles dans les flux de fluides en utilisant des techniques d'origami et de kirigami pour contrôler la déformation de la forme et les propriétés mécaniques.
Couvre les principes de la dynamique des fluides, en se concentrant sur la fréquence d'oscillation et l'analyse de rationalisation, ainsi que la résolution de la méthode dans la programmation.
Couvre la cinématique des fluides, en se concentrant sur les lignes de flux, les tracés et les stries dans la visualisation de l'écoulement des fluides.
Explore l'équation de Bernoulli, les effets de viscosité, la contrainte de cisaillement, la loi de Poisseouille, le nombre de Reynolds, les types d'écoulement et les forces de levage/drag.
Discute des approximations dans l'écoulement incompressible, instable et inviscide, le levage, la traînée, la viscosité et la déformation des éléments fluides.
Explore la traînée sur une sphère en mécanique des fluides newtonienne, en se concentrant sur les paramètres clés et l'importance du nombre de Reynolds dans la détermination de la force de traînée.
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.