Hafta
|
Konular
|
Ön Hazırlık
|
1
|
Giriş: Dersin ve amacının tanıtılması, akışkan kavramının tanımlanması, akışkanlara ait bağıl ve mutlak yoğunluk, özgül ağırlık, dinamik ve kinematik viskozite, yüzey gerilimi gibi özelliklerin tanıtılması, sıkıştırılabilen ve sıkıştırılamayan akışkanların özelliklerinin belirtilmesi, birim sistemlerinin anlatılması ve mühendislik hesaplamalarında birim uyumunun gözetilmesinin önemi hakkında kısa bilgiler verilmesi
|
K1-1.BÖLÜM
|
2
|
Akışkan statiği: basınç, basınç gradyenti, hidrostatik basınç, sıkıştırılabilen ve sıkıştırılamayan akışkanlarda basıncın derinlikle değişimi, basınç kuvveti, barometre ve atmosferik basınç, bir akışkan elemanının dengesi, kaldırma kuvveti, dekantör, santrifüj ve manometre hakkında bilgiler verilmesi
|
K1-2.BÖLÜM
|
3
|
Akışkan statiği, hidrostatik basınç, sıkıştırılabilen ve sıkıştırılamayan akışkanlarda basıncın derinlikle değişimi, basınç kuvveti, kaldırma kuvveti ve manometre ile ilgili uygulamalar yapılması
|
K1-3.BÖLÜM
|
4
|
Viskozite, kesme (kayma) gerilmesi, Newton viskozite yasası, Kaymama Koşulu, Newtonian ve Non-Newtonian akışkanlar, viskozite ölçme teknikleri hakkında bilgiler verilmesi
|
K1-4.BÖLÜM
|
5
|
Akışkan akımı: Hız gradyeni, moleküler seviyede momentum aktarımı, sınır tabaka, geçiş uzunluğu, gelişmekte olan ve tam gelişmiş akım bölgeleri,akış rejiminin tespit edilmesi, Re sayısı, eşdeğer çap, dinamik ve piezometrik basınç hakkında bilgiler verilmesi
|
K1-4.BÖLÜM
|
6
|
Diferansiyel kalınlıktaki sonsuz hacim elemanı için kütle, momentum ve mekanik enerji denklikleri, süreklilik denklemi
|
K1-4.BÖLÜM
|
7
|
Sıkıştırılamayan akışkanların boru ve kanallarda akımı, borularda laminer akış, lokal çizgisel hız, ortalama hız, hacimsel ve kütlesel hız (debi) kavramlarının tanımlanması, sürtünmesiz (ideal) ve sürtünmeli (gerçek) akışların tanımlanması, sıkıştırılamayan akışkanlar için ideal (sürtünmesiz) Bernouilli Denkleminin çıkarılışı,
|
K1-5.BÖLÜM
|
8
|
Sıkıştırılamayan, sürtünmesiz (ideal) akış problemlerinin çözümü için Bernouilli eşitliğinin uygulanması
|
K1-7.BÖLÜM
|
9
|
Akışta meydana gelen sürtünmenin ve basınç düşüşünün açıklanması ve kaynaklarının belirtilmesi, Bernouilli eşitliğinin sürtünmeli akışlara uygulanabilecek şekilde modifiye edilmesi, laminar akışlar için Hagen-poiseuilie eşitliği, borularda pürüzlülük etkisi, sürtünme faktörü diyagramlarının (Moody, Darcy vs diagramları)okunmasının öğretilmesi,
|
K1-8.BÖLÜM
|
10
|
Sıkıştırılamayan, sürtünmeli (gerçek) akış problemlerinin çözümü için Bernouilli eşitliğinin uygulanması
|
K1-9.BÖLÜM
|
11
|
Akış ölçerler, pitot tüpü, orifismetre, rotametre, ventürimetre
|
K1-9.BÖLÜM
|
12
|
Sıkıştırılamayan akışkanların boru ve kanallarda türbülent akımı
|
K2-8.BÖLÜM
|
13
|
Pompa, kompresör ve karıştırıcılar, karıştırıcı tipleri ve geometrik faktörler
|
K2-14.BÖLÜM
|
14
|
Boyut Analizi ve Modelleme,
Sıkıştırılabilen akışkanların akımı, Mach sayısı
|
K2-12.BÖLÜM
|