BAE 400 高级研讨班 1 BAE 402 生物系统工程设计 I 2 BAE 403 生物系统工程设计 II 2 BIO 152 生物学导论 II 3 BIO 152 EE 305 电路与电子学 3 EM 221 静力学 3 EM 302 可变形固体力学 3 EM 313 动力学 3 MA 214 微积分 IV 3 MA 214 ME 220 工程热力学 I 3 ME 330 流体力学 3 BAE 502 生物系统建模 3 PHY 232 普通大学物理学 4 PHY 232 PHY 242 普通大学物理实验室 1 PHY 242 TBS XXX 生物科学选修课* 3 TBS XXX 生物系统工程核心选修课* 9 TBS XXX 技术选修课* 9 WRD 204 技术写作* 3
阿拉巴马大学亨茨维尔分校的化学与材料工程系为您提供了坚实而有回报的研究生职业生涯,这将使您在学术界和工业界取得进一步的成功。我们将提供研究生课程,教育和培训学生在化学工程、材料科学与工程和生物技术等高级领域。提供工程或材料科学硕士和博士学位的选择。我们的教师致力于在研究方面处于国际领先地位。正在进行的项目涉及质量传递、流体力学、燃烧、生物分离、生物材料、微重力材料处理和粘附。我们已与附近的 NASA/马歇尔太空飞行中心以及领先的生物技术和工程公司建立了合作关系。我们还致力于教学创新。我们的课程融合了计算方法和多媒体演示方面的进步。
10。使用最佳有限元预测,Pradhan等人,对尺度解析模拟的统一理解和对湍流的近壁建模。流体力学杂志:以湍流通道流为例,最佳有限元投影用于根据适用于这些方法的不同分辨率的投影来实现壁溶解的极限,混合兰率限制和WMLES限制。我们进一步以近壁底层底层的速度来表征WMLES中的滑动速度,并发展出普遍的缩放关系,该关系在后验测试中得到了验证。提供了改进的滑动壁模式的指导,包括动态过程的目标。在纸上的关注即将使用此方法进行预测性LE中的动态滑移建模。
实践教授 (PoP) 和兼职实践教授 (APoP) 职位所需的资格和经验:- 候选人应在知名机构接受教育,拥有良好的学术记录,并具有至少 15 年的专业经验。他们应在担任领导职务期间拥有模范专业实践的记录,并在其领域拥有卓越的成就和良好的循证声誉。实践教授或兼职实践教授应做出的贡献:教学、研究与开发和其他机构活动。印度理工学院德里分校的学术单位:院系:1.应用力学:设计工程、固体力学、流体力学和力学的跨学科领域,包括但不限于生物力学、纳米力学、多功能材料、固流相互作用、船舶建筑等。
PHYS 02HB 荣誉普通物理学 4 讲座,3 小时;讨论,1 小时。先决条件:PHYS 002A 或 PHYS 02HA;MATH 007B 或 MATH 009B 或 MATH 09HB,成绩为 B- 或更高;同时注册 PHYS 02HLB 或 PHYS 02HLB 成绩为 B- 或更高。与 PHYS 002B 对应的荣誉课程。涵盖力学、热力学和电磁学主题。包括流体力学;温度和热量;热力学定律;气体动力学理论;电场和电位;电流和直流电路;电容和电感;磁性;法拉第定律。适用于生物科学学生。不提供合格 (S) 或无学分 (NC) 评分。如果 PHYS 002B 已获得学分,则 PHYS 02HB 不会获得学分;或者 PHYS 040B 或 PHYS 040HB 和 PHYS 040C 或 PHYS 040HC;或者 PHYS 041B。
I. 简介 HIS 论文是北大西洋公约组织 (NATO) 牵头的研究系列论文之一,该系列论文探索了计算流体力学 (CFD) 方法在稳定性和控制分析方面的能力。本文介绍了一种通用无人作战飞机 (UCAV) 配置的动态风洞试验。在后续出版物中,我们将把 CFD 预测与这些实验测量结果进行比较。北约科学技术组织 (STO) 应用车辆技术 (AVT) 任务组 201 以前身任务组 AVT-161 1-9 的研究工作为基础。AVT-201 的另一个重点是预测偏转控制面效应。本文介绍了从一系列具有多个后缘控制面的通用 UCAV 配置的风洞试验中获得的受迫振荡实验数据。我们还收集了一组补充静态数据,并在参考文献 10 中报告。
随着对信息技术 (IT) 设备的需求逐年增加,而 IT 设备密集的数据中心的功耗急剧上升,节能方法变得越来越重要。数据中心消耗的电力用于各种目的,但减少供给 IT 设备的电力,以及减少用于冷却大型 IT 设备的空调电力,正变得尤为重要。本文介绍了富士通先进科技有限公司 (FATEC) 为提高数据中心空调效率所做的努力。重点调查温度、电力和气流等关键参数对于获得实际情况的清晰理解至关重要,而计算流体力学 (CFD) 模拟是实现真正改进的重要预测技术。发现热点的温度预测准确度通常在 20% 以内;此外,通过调整模拟,可以将其降低到 5% 以内。已经发现,使用高精度 CFD 模拟实现的冷却效率提高可以大幅降低空调设备的功耗。
高保真计算流体力学模拟通常与大量计算需求相关,而每一代超级计算机的出现都对计算能力提出了更高的要求。然而,需要进行大量的研究工作才能释放基于日益复杂的架构的前沿系统(目前称为前百亿亿次级系统)的计算能力。在本文中,我们介绍了在计算力学代码 Alya 中实现的方法。我们详细描述了为充分利用不同级别的并行性而实施的并行化策略,以及一种用于有效利用异构 CPU/GPU 架构的新型共执行方法。后者基于具有动态负载平衡机制的多代码共执行方法。已针对使用 NVIDIA Volta V100 GPU 加速的 POWER9 架构上的飞机模拟对所有提出的策略的性能进行了评估。
模拟物理上逼真的复杂尘埃行为在培训、教育、艺术、广告和娱乐中非常有用。目前还没有公开的模型可以实时模拟行驶车辆产生的尘埃行为。在本文中,我们使用粒子系统、计算流体力学和行为模拟技术来实时模拟尘埃行为。首先,我们分析影响尘埃产生的力和因素以及尘埃粒子产生后的行为。然后,我们构建基于物理的经验模型来生成尘埃粒子并相应地控制行为。我们通过将尘埃行为分为三个阶段并为每个阶段建立简化的粒子系统模型来进一步简化数值计算。我们采用运动模糊、粒子混合、纹理映射和其他计算机图形技术来实现最终结果。我们的贡献包括构建基于物理的经验模型来生成尘埃行为并实现对行为的实时模拟。
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