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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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    MOCA3A VF - Fluides compressibles, volumes finis (G. Faccanoni)

    Aperçu des sections

    • Étude mathématique et numérique de systèmes hyperboliques de lois de conservations

      Analyse théorique

      • Lois de conservation, exemples et motivation physique, hyperbolicité des systèmes, notion de solutions faibles, condition de saut de Rankine-Hugoniot, chocs et détentes, condition d’entropie.
      • Analyse théorique des équations scalaires linéaires : méthode des caractéristiques, conditions de bord.
      • Analyse théorique des équations scalaires non-linéaires : existence et unicité, théorème de Kruzkov, problème de Riemann.
      • Analyse théorique des systèmes hyperboliques : entropie, symétrisation, systèmes linéaires à coefficients constants, définition des types d’ondes, champs vraiment non linéaire et linéairement dégénéré, critère de Lax, problème de Riemann.
      • Système de Saint Venant : résolution du problème de Riemann.


      Méthodes numériques 1-D

      • Méthodes de différences finies : stabilité, consistance et précision des schémas, schémas conservatifs, théorème de Lax-Wendroff, équation équivalente.
      • Schémas numériques volumes finis pour les équations scalaires non-linéaires: méthode de Godunov en 1-D, schémas monotones et entropiques.
      • Schémas numériques volumes finis pour les systèmes : schémas centrés, à décomposition de flux, de type Godunov avec solveur exact ou approché du problème de Riemann.
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    • 2024-2025 Codes
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      • Équations linéaires

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

      • Icône Fichier
        Burgers_Riemann_exo.py : programme à trous pour l'équation de Burgers (exacte vs approchée) Fichier
        Déposé le 26 sept. 24, 10:01
      • Icône Fichier
        Burgers_Riemann_NOTEBOOK.ipynb : Exemple équation de Burgers, problème de Riemann, exacte VS approchée Fichier
        Fichier texte Déposé le 28 août 23, 16:56
      • Icône Fichier
        burgers_upwind_nc.py : Exemple implémentation schéma upwind NON conservatif pour l'équation de Burgers Fichier
        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) Fichier
        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 Fichier
        Déposé le 28 août 23, 16:54
      • Systèmes

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