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LES

lOMoARcPSD|43445555

Lezione 025

01. Come si chiama il solutore per flussi incomprimibili non stazionari di OpenFOAM?

simpleFoam

pimpleFoam

rhoPimpleFoam

rhoSimpleFoam è

02. In che linguaggio scritto OpenFOAM?

Fortran90

C++

Python

Fortran77

Quel'è scalabilità

03. la ottimale, in termini di numero di elementi a processore, di OpenFOAM?

10000

1000000

100000

1000

04. Come si chiama il tool per la generazione di reticoli di calcolo strutturati di OpenFOAM?

blockMesh

snappyHexMesh

pimpleFoam

simpleFoam

05. Come si chiama il tool per la generazione di reticoli di calcolo non strutturati di OpenFOAM?

pimpleFoam

simpleFoam

snappyHexMesh

blockMesh

06. Come si chiama il solutore per flussi incomprimibili stazionari di OpenFOAM?

simpleFoam

rhoSimpleFoam

rhoPimpleFoam

pimpleFoam

07. Come si chiama il solutore per flussi comprimibili stazionari di OpenFOAM?

pimpleFoam

rhoSimpleFoam

simpleFoam

lOMoARcPSD|43445555

08. Come si chiama il solutore per flussi comprimibili non stazionari di OpenFOAM?

rhoSimpleFoam

pimpleFoam

simpleFoam

rhoPimpleFoam

Quel'è

09. il metodo numerico di OpenFOAM, Ansys Fluent e CFX e Star-CCM+?

elementi finiti discontinui di Galerkin

differenze finite

volumi finiti

elementi finiti

10. Si descrivano gli "ingredienti" di una simulazione fluidodinamica.

lOMoARcPSD|43445555

Set Domande: AERODINAMICA E GASDINAMICA

INGEGNERIA INDUSTRIALE

Docente: Noventa Gianmaria

Lezione 026

01. Cosa significa l'acronimo CFD?

colorful fluid dynamics

colors for directors

careful fit of (experimental) data

computational fluid dynamics

02. Si descrivano le differenza tra una simulazione stazionaria e non stazionaria.

03. Si descrivano gli approcci (RANS, LES, ibrido RANS-LES e DNS) che possono essere utilizzati per la simulazione di un flusso turbolento.

lOMoARcPSD|43445555

Lezione 027

01. Che cosa rappresenta la smoothness di un elemento di un reticolo di calcolo?

grading

il

la dimensione dell'elemento dell'elemento

dimensione

della

variazione

nella

gradualità

la

la forma dell'elemento è

02. In una simulazione fluidodinamica di un flusso turbolento con le equazioni RANS quando non consigliato l'utlizzo della funzione di parete o wall function?

se il flusso è separato

se il flusso è isotermo

se il flusso è accelerato

se il flusso è indisturbato

03. Che cosa rappresenta l'aspect ratio di un elemento di un reticolo di calcolo?

la forma dell'elemento

la dimensione dell'elemento

il grading

la gradualità nella variazione della dimensione dell'elemento è

04. Quale di queste affermazioni sulla legge di parete o wall function non vera?

permette di ridurre il costo computazionale della simulazione parete

a

calcolo

di

reticolo

del

elemento

primo

del

l'altezza

aumentare

di

permette

permette in generale di aumentare l'accuratezza della soluzione della simulazione

permette di modelizzare il profilo di velocità a parete

può

05. Come si definire la non-orthogonality di una faccia interna di un reticolo di calcolo?

dell’interfaccia

la deviazione angolare del versore dal vettore normale all'interfaccia

sull’interfaccia dell’interfaccia

la deviazione lineare del versore dal vettore normale all'interfaccia

dell’interfaccia l’interfaccia

la deviazione angolare del versore dal vettore che unisce i centroidi degli elementi che condividono l’interfaccia

dell’interfaccia

sull’interfaccia condividono

che

elementi

degli

centroidi

i

unisce

che

vettore

dal

versore

del

lineare

deviazione

la può definire la skewness di una faccia interna

06. Come si di un reticolo di calcolo?

sull’interfaccia dell’interfaccia l’interfaccia

la deviazione lineare del versore dal vettore che unisce i centroidi degli elementi che condividono

sull’interfaccia dell’interfaccia

la deviazione lineare del versore dal vettore normale all'interfaccia l’interfaccia

dell’interfaccia condividono

che

elementi

degli

centroidi

i

unisce

che

vettore

dal

versore

del

angolare

deviazione

la dell’interfaccia

la deviazione angolare del versore dal vettore normale all'interfaccia

07. I modelli di turbolenza low-Reynolds sono i modelli di turbolenza che:

utlizzano le funzioni di parete

devono essere utilizzati per flussi con un numero di Reynolds elevato

devono essere utilizzati per flussi con un numero di Reynolds basso

lOMoARcPSD|43445555

08. I modelli di turbolenza high-Reynolds sono i modelli di turbolenza che:

devono essere utilizzati per flussi con un numero di Reynolds basso

non utilizzano le funzioni di parete

devono essere utilizzati per flussi con un numero di Reynolds elevato

utlizzano le funzioni di parete cos'è

09. Nella fluidodinamica numerica o CFD che la legge di parete o wall function?

la distribuzione del coefficiente degli sforzi viscosi a parete su una lastra piana

il profilo di velocità teorico a parete di un flusso pienamente sviluppato su una lastra piana

la distribuzione della pressione all'interno del dominio di calcolo

il profilo di velocità teorico di un flusso indisturbato

10. Se in una simulazione numerica di un flusso turbolento con le equazioni RANS non si vuole utlizzare la funzione di parete o wall function quale deve essere

l'yPlus del primo elemento del reticolo di calcolo a parete?

50

1000

0.1

1

11. Se in una simulazione numerica di un flusso turbolento con le equazioni RANS si vuole utlizzare la funzione di parete o wall function quale deve essere

l'yPlus del primo elemento del reticolo di calcolo a parete?

0.1

1000

1

50

12. Nelle simulzioni fluidodinamiche che cosa rappresenta l'yPlus?

la velocità adimensionale a parete

l'altezza del primo elemento del reticolo di calcolo a parete

flusso

del

limite

strato

dello

spessore

lo

la distanza adimensionale da parete flusso turbolento con la CFD può essere anche

13. Quali di questi approcci per la simulazione di un stazionario?

LES

RANS-LES

RANS

DNS è

14. La formulazione del modello di turbolenza k-omega SST l'unione di quali due modelli di turbolenza?

k-epsilon e k-omega

k-omega e Spalart-Allmaras

k-epsilon e Spalart-Allmaras

lOMoARcPSD|43445555

è

15. Quale di questi non un modello di turbolenza per le equazioni RANS?

k-omega

k-omega SST

k-epsilon

k-nu proprietà

16. In una simulazione non stazionaria tutte le del flusso e le variabili delle equazioni sono:

indipendenti dallo spazio

indipendenti dal tempo

dipendenti dal tempo

indipendenti dal metodo numerico proprietà

17. In una simulazione stazionaria tutte le del flusso e le variabili delle equazioni sono:

dipendenti dal tempo

indipendenti dal metodo numerico

indipendenti dallo spazio

indipendenti dal tempo

18. Quali equazioni possono essere risolte con la CFD per avere un'accuratezza superiore rispetto alle RANS e un costo computazionale inferiore rispetto alla

DNS?

CCM

LES

FVM

FEM

19. La risoluzione diretta delle equazioni di Navier-Stokes per flussi turbolenti con la CFD si chiama?

DES

LES

RANS

DNS

20. Si definisca il concetto di yPlus per una simulazione fluidodinamica e si descriva l'importanza dell'yPlus del primo elemento del reticolo di calcolo a parete.

lOMoARcPSD|43445555

Lezione 028

01. Che cosa rappresenta la valenza di un reticolo di calcolo?

il numero di elementi condivisi da un nodo

il numero di nodi di contorno

il numero di nodi condivisi da un elemento

il numero di facce condivise da un elemento

è qualità

02. Quale di questi non un parametro per valutare la di un reticolo di calcolo?

skewness

degrees of frreedom

non-orthogonality

smoothness

03. Si descriva la differenza tra un reticolo di calcolo non strutturato e strutturato.

04. Si definisca il significato di non-orthogonality di un reticolo di calcolo.

05. Si definisca il significato di skewness di un reticolo di calcolo.

06. Si descrivano, step dopo step, le genrazione di un reticolo di calcolo con il tool snappyHexMesh di OpenFOAM.

lOMoARcPSD|43445555

Set Domande: AERODINAMICA E GASDINAMICA

INGEGNERIA INDUSTRIALE

Docente: Noventa Gianmaria

Lezione 029

01. snGradScheme e gradScheme sono gli schemi di discretizzazione del gradiente di OpenFOAM, in particolare snGradScheme si riferisce al:

gradiente all'interno dello strato limite

gradiente in direzione normale alle facce

gradiente nella direzione che collega i centroidi di due elementi

gradiente nella direzione del flusso

non è uno

02. Quale di questi scheme di discretizzazione di OpenFOAM?

snGradScheme

gradScheme

subScheme

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Lezione 030

01. In un metodo ai volumi finiti vertex-centered dove viene salvata l'incognita dell'equazione?

nei nodi

nei centroidi degli elementi

nei centroidi degli elementi e nei centri delle facce

nei centri delle facce

02. In un metodo ai volumi finiti come quello

Dettagli
Publisher
A.A. 2025-2026
92 pagine
SSD Ingegneria industriale e dell'informazione ING-IND/07 Propulsione aerospaziale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dominikks di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Aerodinamica e gasdinamica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Noventa Gianmaria.