
ویهان پرو
این مجموعه میکوشد با قرار گرفتن در زمره پیشروترین مراکز تحقیقاتی کشور در حوزه مهندسی مکانیک و هوافضا، پشتوانهای از دانش، تخصص و توانمندیهای فنی و مهندسی مورد نیاز صنایع حساس و پیشرفته را فراهم آورد. همچنین، با هدف ارتقای سطح علمی و فناوری کشور و خدمترسانی هرچه سریعتر و مؤثرتر، خدمات آموزشی و پژوهشی ارزشمندی را به جامعه علمی و صنعتی کشور ارائه میدهد.
دینامیک سیالات عددی
تحلیل و بررسی جریانهای سیال با استفاده از روشهای حل عددی، از مباحث بنیادین در دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) به شمار میرود. روشهای عددی مختلف بهعنوان ابزاری کارآمد برای حل معادلات پیچیده ریاضی و بهویژه معادلات غیرخطی که غالباً فاقد حل تحلیلی هستند، مورد استفاده قرار میگیرند.
توربولانس مدلینگ
معادلات ناویر–استوکس بهعنوان معادلات حاکم بر حرکت سیالات، مبنای اصلی تحلیل و شبیهسازی جریانها در دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) محسوب میشوند. این معادلات با توصیف قوانین بقای جرم، مومنتوم و انرژی، رفتار انواع جریانهای سیال را در شرایط مختلف مدلسازی میکنند. وجود ترمهای غیرخطی در این معادلات، همراه با وابستگی زمانی و مکانی متغیرهای جریان، موجب شده است که حل تحلیلی آنها تنها در مسائل بسیار ساده امکانپذیر باشد و در اکثر مسائل مهندسی، استفاده از روشهای عددی اجتنابناپذیر گردد.
پیچیدگی این معادلات بهویژه در جریانهای آشفته (Turbulent Flows) بهمراتب بیشتر است. در چنین جریانهایی، نوسانات تصادفی سرعت و فشار در مقیاسهای مختلف زمانی و مکانی رخ میدهد که پیشبینی دقیق رفتار سیال را با چالشهای جدی مواجه میسازد. به همین دلیل، توسعه روشهای عددی پیشرفته برای افزایش دقت و قابلیت اطمینان شبیهسازیها همواره یکی از مهمترین موضوعات پژوهشی در حوزه مکانیک سیالات بوده است.
در دهههای اخیر، روشهای مختلفی برای مدلسازی آشفتگی توسعه یافتهاند. روش میانگینگیری معادلات ناویر–استوکس (RANS) به دلیل هزینه محاسباتی پایینتر، همچنان یکی از پرکاربردترین رویکردها در مسائل صنعتی محسوب میشود. با این حال، برای دستیابی به دقت بالاتر در تحلیل جریانهای پیچیده، روشهای پیشرفتهتری نظیر شبیهسازی مستقیم آشفتگی (DNS) و شبیهسازی گردابههای بزرگ (LES) مورد استفاده قرار میگیرند. روش DNS تمامی مقیاسهای آشفتگی را مستقیماً حل میکند و بالاترین سطح دقت را ارائه میدهد، اما نیازمند توان پردازشی بسیار بالایی است. در مقابل، روش LES با حل مستقیم گردابههای بزرگ و مدلسازی گردابههای کوچکتر، تعادلی مناسب میان دقت و هزینه محاسباتی ایجاد میکند. امروزه توسعه مدلهای آشفتگی، بهینهسازی الگوریتمهای عددی و بهرهگیری از توان پردازشی پیشرفته، از مهمترین محورهای تحقیقاتی در حوزه دینامیک سیالات محاسباتی به شمار میروند. این مطالعات نقش مهمی در طراحی و تحلیل سامانههای مهندسی در صنایع هوافضا، انرژی، خودروسازی، نفت و گاز، تجهیزات حرارتی و بسیاری از فناوریهای پیشرفته ایفا میکنند.

