Última actualización: 07/10/2019


Curso Académico: 2019/2020

Aerodinámica Computacional
(12435)
Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica / Master in Aeronautical Engineering (Plan: 328 - Estudio: 296)
Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas


Coordinador/a: GARCIA-VILLALBA NAVARIDAS, MANUEL

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial

Tipo: Obligatoria
Créditos: 6.0 ECTS

Curso:
Cuatrimestre:




Requisitos (Asignaturas o materias cuyo conocimiento se presupone)
Mecánica de Fluidos Aerodinámica Métodos numéricos
Objetivos
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. CG6 - Capacidad para el análisis y la resolución de problemas aeroespaciales en entornos nuevos o desconocidos, dentro de contextos amplios y complejos CG9 - Competencia en todas aquellas áreas relacionadas con las tecnologías aeroportuarias, aeronáuticas o espaciales que, por su naturaleza, no sean exclusivas de otras ramas de la ingeniería CEA2 - Conocimiento adecuado de Mecánica de Fluidos Avanzada, con especial incidencia en la Mecánica de Fluidos Computacional y en los fenómenos de Turbulencia. CEA3 - Comprensión y dominio de las leyes de la Aerodinámica Externa en los distintos regímenes de vuelo, y aplicación de las mismas a la Aerodinámica Numérica. CEB2 - Conocimiento adecuado de Mecánica de Fluidos Avanzada, con especial incidencia en las Técnicas Numéricas utilizadas en la Mecánica de Fluidos. CEB4 - Comprensión y dominio de las leyes de la Aerodinámica Interna.
Descripción de contenidos: Programa
Tratamiento numérico de las ecuaciones de Navier-Stokes para aplicaciones de Aerodinámica Interna y Externa. Estudio de las propiedades generales de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales: métodos analíticos exactos y aproximados; tipos de ecuaciones y métodos numéricos apropiados a cada uno. Convergencia, precisión y estabilidad. Introducción a la turbulencia y a su modelado. Simulación numérica directa (DNS), simulación de escalas grandes (LES), modelos de turbulencia usando las ecuaciones de Navier-Stokes promediadas (RANS).
Actividades formativas, metodología a utilizar y régimen de tutorías
ACTIVIDADES FORMATIVAS Clases teóricas Clases prácticas Prácticas en aula de informática Trabajo individual del estudiante METODOLOGÍAS DOCENTES Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan los conceptos principales de la materia y se proporciona la bibliografía para complementar el aprendizaje de los alumnos. Lectura crítica de textos recomendados por el profesor de la asignatura: Artículos de prensa, informes, manuales y/o artículos académicos, bien para su posterior discusión en clase, bien para ampliar y consolidar los conocimientos de la asignatura. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo Elaboración de trabajos e informes de manera individual o en grupo
Sistema de evaluación
  • Peso porcentual del Examen Final 25
  • Peso porcentual del resto de la evaluación 75

Bibliografía básica
  • C. Hirsch. Numerical Computation of Internal and External Flows. Elsevier. 2007
  • Robert W. MacCormack . Numerical Computation of Compressible and Viscous Flow. AIAA Education Series. 2014
Bibliografía complementaria
  • J.D. Anderson. Computational Fluid Dynamics. The Basics with applications. McGraw Hill. 1995
  • J.H. Ferziger & M. Peric. Computational Methods for Fluid Dynamics. Springer. 2013
  • S. Pope. Turbulent flows . Cam. Univ. Press. 2000

El programa de la asignatura podría sufrir alguna variación por causa de fuerza mayor debidamente justificada o por eventos académicos comunicados con antelación.