¿Cuáles son algunas áreas que puedo investigar en mecánica de fluidos computacional?

Si busca un “gran desafío”, un área que está abierta es la investigación de la onda de detonación
Fase de gas detonación Educación # 1
La diferencia entre los dos resultados es la resolución numérica o la fidelidad del cálculo. Las simulaciones de procesos de detonación son notoriamente difíciles porque es casi imposible calcular todas las diferentes escalas de tiempo y duración involucradas. Es necesario tener mucho cuidado al interpretar los resultados de cualquier cálculo de un proceso de detonación, especialmente porque gran parte de la física y la química sigue siendo completamente desconocida en los estados extremos encontrados. Las simulaciones por computadora siempre deben tomarse con una gran pizca de sal.
Otro de los que está abierto es la investigación sobre cómo comunicar realmente los resultados de las simulaciones por computadora:
http: //bluedogscientific.blogspo…

Me gustaría escribir más desde una perspectiva de investigación aplicada. Uno de los campos de investigación actualmente activos en cfd es la interacción de estructura fluida. Se ocupa de las predicciones del flujo de fluidos y de cómo afecta la estructura a su alrededor. Se utiliza en muchas industrias como la aerodinámica, la biomecánica, la tribología, etc. Se han realizado muchas investigaciones, pero desde el punto de vista de la industria todavía es difícil de aplicar debido al método numérico fundamental en el que se resuelven los problemas de fluidos y estructuras. Se necesita un gran recurso computacional para resolver casos muy simples. Por lo tanto, existe un gran alcance en alguien que presenta un método radicalmente diferente que integra la mecánica de fluidos, la mecánica estructural y la informática también.

A2A:
Comprender cómo las membranas celulares sirven como barrera osmótica podría ser un factor de cambio mundial. Si pudiéramos desalinizar usando la física del transporte de membrana en las células, podríamos resolver un problema creciente: el agua potable.

Este es un desafío porque las escalas son intermedias, no lo suficientemente grandes como para resolver el fluido como una propiedad a granel, pero demasiado grandes para funcionar a nivel molecular de manera manejable.