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Insegnamento
FLUID DYNAMICS SIMULATION - SIMULAZIONE FLUIDODINAMICA
INO2043210, A.A. 2013/14
Informazioni valide per gli studenti immatricolati nell'A.A. 2013/14
Dettaglio crediti formativi
Tipologia |
Ambito Disciplinare |
Settore Scientifico-Disciplinare |
Crediti |
CARATTERIZZANTE |
Ingegneria chimica |
ING-IND/25 |
6.0 |
Organizzazione dell'insegnamento
Periodo di erogazione |
Secondo semestre |
Anno di corso |
I Anno |
Modalità di erogazione |
frontale |
Tipo ore |
Crediti |
Ore di didattica assistita |
Ore Studio Individuale |
LEZIONE |
6.0 |
48 |
102.0 |
Inizio attività didattiche |
03/03/2014 |
Fine attività didattiche |
14/06/2014 |
Visualizza il calendario delle lezioni |
Lezioni 2022/23 Ord.2012
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Commissioni d'esame
Commissione |
Dal |
Al |
Membri |
10 A.A. 2021/2022 |
01/10/2021 |
30/11/2022 |
BEZZO
FABRIZIO
(Presidente)
BAROLO
MASSIMILIANO
(Membro Effettivo)
BERTUCCO
ALBERTO
(Supplente)
MASCHIO
GIUSEPPE
(Supplente)
MOCELLIN
PAOLO
(Supplente)
SANTOMASO
ANDREA CLAUDIO
(Supplente)
SFORZA
ELEONORA
(Supplente)
SPILIMBERGO
SARA
(Supplente)
VIANELLO
CHIARA
(Supplente)
|
9 A.A. 2020/2021 |
01/10/2020 |
30/11/2021 |
BEZZO
FABRIZIO
(Presidente)
SANTOMASO
ANDREA CLAUDIO
(Membro Effettivo)
BAROLO
MASSIMILIANO
(Supplente)
BERTUCCO
ALBERTO
(Supplente)
MASCHIO
GIUSEPPE
(Supplente)
SFORZA
ELEONORA
(Supplente)
SPILIMBERGO
SARA
(Supplente)
STRUMENDO
MATTEO
(Supplente)
VIANELLO
CHIARA
(Supplente)
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8 A.A. 2019/2020 |
01/10/2019 |
30/11/2020 |
BEZZO
FABRIZIO
(Presidente)
SANTOMASO
ANDREA CLAUDIO
(Membro Effettivo)
BAROLO
MASSIMILIANO
(Supplente)
BERTUCCO
ALBERTO
(Supplente)
MASCHIO
GIUSEPPE
(Supplente)
SPILIMBERGO
SARA
(Supplente)
VIANELLO
CHIARA
(Supplente)
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7 A.A. 2018/19 |
01/10/2018 |
30/11/2019 |
BEZZO
FABRIZIO
(Presidente)
SANTOMASO
ANDREA CLAUDIO
(Membro Effettivo)
BAROLO
MASSIMILIANO
(Supplente)
BERTUCCO
ALBERTO
(Supplente)
CIMETTA
ELISA
(Supplente)
FACCO
PIERANTONIO
(Supplente)
GIOMO
MONICA
(Supplente)
MASCHIO
GIUSEPPE
(Supplente)
SPILIMBERGO
SARA
(Supplente)
STRUMENDO
MATTEO
(Supplente)
VIANELLO
CHIARA
(Supplente)
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6 A.A. 2017/18 |
01/10/2017 |
30/11/2018 |
BEZZO
FABRIZIO
(Presidente)
SANTOMASO
ANDREA CLAUDIO
(Membro Effettivo)
BAROLO
MASSIMILIANO
(Supplente)
BERTUCCO
ALBERTO
(Supplente)
MASCHIO
GIUSEPPE
(Supplente)
SPILIMBERGO
SARA
(Supplente)
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5 a.a. 2016/17 |
01/10/2016 |
30/11/2017 |
BEZZO
FABRIZIO
(Presidente)
BAROLO
MASSIMILIANO
(Membro Effettivo)
BERTUCCO
ALBERTO
(Supplente)
MASCHIO
GIUSEPPE
(Supplente)
SANTOMASO
ANDREA CLAUDIO
(Supplente)
SPILIMBERGO
SARA
(Supplente)
|
4 a.a. 2015/16 |
01/10/2015 |
30/11/2016 |
BEZZO
FABRIZIO
(Presidente)
BAROLO
MASSIMILIANO
(Membro Effettivo)
BERTUCCO
ALBERTO
(Supplente)
MASCHIO
GIUSEPPE
(Supplente)
SANTOMASO
ANDREA CLAUDIO
(Supplente)
SPILIMBERGO
SARA
(Supplente)
|
3 anno accademico 2014/15 |
01/10/2014 |
30/09/2015 |
BEZZO
FABRIZIO
(Presidente)
BERTUCCO
ALBERTO
(Membro Effettivo)
BAROLO
MASSIMILIANO
(Supplente)
MASCHIO
GIUSEPPE
(Supplente)
SANTOMASO
ANDREA CLAUDIO
(Supplente)
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2 a.a.2013/14 |
01/10/2013 |
30/09/2014 |
BEZZO
FABRIZIO
(Presidente)
BAROLO
MASSIMILIANO
(Membro Effettivo)
MASCHIO
GIUSEPPE
(Supplente)
STRUMENDO
MATTEO
(Supplente)
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Prerequisiti:
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Conoscenze e abilita' da acquisire:
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Conoscenza critica dei modelli fisici e degli aspetti numerici alla base della fluidodinamica computazionale, anche nel caso di sistemi multifase e reattivi. Competenze e metodi per la simulazione e progettazione fluidodinamica di apparecchiature nell’industria di processo tramite l’uso di software commerciale. Competenze per analizzare, progettare ed effettuare lo scale-up di apparecchiature per il mescolamento di fluidi omogenei o multifase. |
Modalita' di esame:
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Prova scritta. |
Criteri di valutazione:
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Valutazione della conoscenza degli argomenti affrontati a lezione e verifica delle capacità di dimensionare apparecchiature per il mescolamento. |
Contenuti:
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INTRODUZIONE ALLA FLUIDODINAMICA COMPUTAZIONALE: Equazioni di Navier-Stokes. Descrizione statistica della turbolenza. Modelli per la descrizione dei flussi turbolenti nella fluidodinamica computazionale: modelli a due equazioni; cenni ai modelli LES (large eddy simulation).
LA SOLUZIONE DEI MODELLI FLUIDODINAMICI: Il metodo ai volumi finiti: flussi stazionari e dinamici. Scelta dei metodi di soluzione nei software commerciali. Costruzione della griglia di calcolo
FLUSSI MULTIFASE: Analisi del grado di interazione tra le fasi (uso di numeri adimensionali). Modellazione secondo approcci euleriano-lagrangiano ed euleriano-euleriano. Cenni alla modellazione dei sistemi multifase con bilanci di popolazione.
FLUSSI REATTIVI: Approccio multiscala al mescolamento nei sistemi turbolenti. Interazione tra fenomeni reattivi e mescolamento. I modelli per sistemi reattivi nella fluidodinamica computazionale: modelli a velocità di reazione finita, modelli di equilibrio, modelli flamelet.
PROGETTAZIONE DI SISTEMI DI AGITAZIONE: Particolari costruttivi dei reattori agitati. Mescolamento in sistemi omogenei: criteri per il dimensionamento e lo scale-up di apparecchiature. Sistemi multifase: mescolamento liquido-solido e liquido-gas. Criteri di progettazione per trasporto di materia tra le fasi. Criteri di progettazione per sistemi reattivi. Mescolamento statico nelle tubazioni: criteri per il dimensionamento e la scelta delle apparecchiature. |
Attivita' di apprendimento previste e metodologie di insegnamento:
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Lezioni teoriche d'aula. Esercitazioni numeriche e al calcolatore. |
Eventuali indicazioni sui materiali di studio:
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Testi di riferimento: |
-
H.K. Versteeg, W. Malalasekera, An introduction to computational fluid dynamics. The finite volume method.. --: Pearson - Prentice Hall, 2007.
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