Ders Planı / AKIŞKANLAR MEKANİĞİ

Ders Bilgileri

Dersin Kredisi 2.0
Dersin AKTS Kredisi 2.0
Dersin Öğretim Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Önlisans , TYYÇ: 5. Düzey , EQF-LLL: 5. Düzey , QF-EHEA:Kısa Düzey
Dersin Türü Bölümde Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Ders zorunlu veya opsiyonel iş deneyimi gerektiriyor mu ? S
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları

Amaç ve İçerik

Dersin Amacı Akışkanlar mekaniği uygulamaları üzerine kapsamlı bilgiler kazandırmak.
Dersin İçeriği Akışkanlar Mekaniği Tanımı ve Uygulama Alanları, Temel Kavramlar ve Boyutlar, Hız, Rotasyon, Viskozite, Yüzey Gerilmesi ve Buharlaşma Basıncı Gibi Temel Akışkan Özellikleri ve Akış Analizi Teknikleri, Sıkıştırılabilir ve Sıkıştırılamaz Durgun Akışlarda Basınç Dengesi ve Ölçümü, Hidrostatik Basınç Kuvvetleri, Öteleme ve Dönme Hareketleri için Basınç Dağılımı, Sürtünmesiz Akışların Analizi, Sürtünmesiz Akışlarda Süreklilik, Momentum Denklemleri ve Reynolds Transport Teoremi, Sürtünmesiz Akışlarda Bernoulli ve Enerji Denklemi, Sürtünmeli Akışların Analizi, Laminer Akışlar, Türbülanslı Akışlar, Boru Bağlantılarında Lokal kayıplar, Çok Borulu Bağlantı Sistemleri, Boyut Analizi, Aerodinamik Modelleme ve Kuvvetler

Haftalık Ders Konuları

1Akışkanlar Mekaniği Tanımı ve Uygulama Alanları, Temel Kavramlar ve Boyutlar
2Hız, Rotasyon, Viskozite, Yüzey Gerilmesi ve Buharlaşma Basıncı Gibi Temel Akışkan Özellikleri ve Akış Analizi Teknikleri
3Sıkıştırılabilir ve Sıkıştırılamaz Durgun Akışlarda Basınç Dengesi ve Ölçümü
4Hidrostatik Basınç Kuvvetleri, Öteleme ve Dönme Hareketleri için Basınç Dağılımı
5Sürtünmesiz Akışların Analizi
6Sürtünmesiz Akışlarda Süreklilik, Momentum Denklemleri ve Reynolds Transport Teoremi
7Sürtünmesiz Akışlarda Bernoulli ve Enerji Denklemi
8Sürtünmeli Akışların Analizi
9Laminer Akışlar
10Türbülanslı Akışlar
11Boru Bağlantılarında Lokal kayıplar
12Çok Borulu Bağlantı Sistemleri
13Boyut Analizi
14Aerodinamik Modelleme ve Kuvvetler

Kaynaklar

1. Frank W. White, Mc-Graw Hill, Fluid Mechanics
2. Prof. Dr. Habib UMUR, Fluid Mechanics