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MOCA3A VF - Fluides compressibles, volumes finis (G. Faccanoni) SeaTech 3e année - Parcours MOCA https://moodle.univ-tln.fr/pluginfile.php/481847/course/overviewfiles/db.png
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  1. MOCA3A VF - Fluides compressibles, volumes finis (G. Faccanoni)
  2. 2024-2025 Codes

2024-2025 Codes

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  • 2024-2025 Codes

    • [MOCA 2A] Équations linéaires

    • Icône Fichier
      transport_exo.py : programme à trous pour l'équation de transport
      Déposé le 15 sept. 24, 08:58
    • Icône Fichier
      transport_complet.py : correction (implémentation schémas pour l'équation de transport)
      Déposé le 17 sept. 24, 14:21
    • [MOCA 3A] Équations non linéaires

    • Exercices

      1. Considérons l'équation de Burgers. Considérons deux problèmes de Riemann avec 2 CI (l'une devra donner un choc, l'autre une détente).
        Coder la solution exacte pour le problème de Riemann quelconque.
        Compléter les implémentations des schémas.
        Comment se comportent les schémas lorsque la solution exacte est un choc ? [Notions de solution faible, diffusion numérique, dispersion, principe du min-max]
        Comment se comportent les schémas lorsque la solution exacte est une détente ? [Notion de solution entropique]
        BONUS : ajouter l'affichage des courbes de niveau de la surface $u(t,x)$, solution exacte et solutions approchées. 
      2. Considérons l'équation de Burgers. Considérons une donnée initiale régulière (par exemple, $u(0,x)=\sin(x)$). 
        Utiliser un des schémas précédent pour approcher la solution au cours du temps. Que remarque-t-on ? [Formation d'un choc même si la donnée initiale est $\mathcal{C}^{\infty}$]
      3. Même exercice que le point 1 avec un double problème de Riemann (voir le TD pour la solution exacte)
    • Icône Fichier
      Burgers_Riemann_exo.py : programme à trous pour l'équation de Burgers (exacte vs approchée)
      Déposé le 26 sept. 24, 10:01
    • Icône Fichier
      Burgers_Riemann_NOTEBOOK.ipynb : Exemple équation de Burgers, problème de Riemann, exacte VS approchée IPYNB
      Déposé le 28 août 23, 16:56
    • Icône Fichier
      burgers_upwind_nc.py : Exemple implémentation schéma upwind NON conservatif pour l'équation de Burgers
      Déposé le 23 sept. 22, 10:31
    • Icône Fichier
      burgers_riemann.py : Exemple implémentation schémas conservatifs pour l'équation de Burgers, problème de Riemann (exacte vs approchée)
      Déposé le 10 oct. 22, 20:53
    • Icône Fichier
      burgers_CI_quelconque.py : Exemple implémentation schémas conservatifs pour l'équation de Burgers, autre donnée initiale
      Déposé le 28 août 23, 16:54
    • [MOCA 3A] Systèmes

    • Icône Fichier
      sv_exacte_approx_NOTEBOOK.ipynb : Saint-Venant solution exacte vs approchée IPYNB
      Déposé le 28 août 23, 16:57
    • Icône Fichier
      Saint-Venant : solution exacte
      Déposé le 10 oct. 22, 20:22
    • Icône Fichier
      Saint-Venant : schéma de Rusanov
      Déposé le 10 oct. 22, 20:38
    • Icône Fichier
      exo_ddc_exacte_approx_NOTEBOOK.ipynb : Système double DDC solution exacte vs approchée (copie) IPYNB
      Déposé le 28 août 23, 16:58
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