TABLO 3: STANDART DERS TANIMLAMA FORMU

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
.LP\D0KHQGLVOL÷L%|OP
2014 2015 Bahar Dönemi Ders Bilgi Formu
'HUV.RGX$GÕ :
NÖ-01
KM 306 MATEMATøKSEL MODELLEME
Doç.Dr.
Muzaffer BALBAùI
Oda: 512
e-posta:
mbalbasi @gazi.edu.tr
Asistan :
Araú.Gör.
Duygu YILMAZ
Oda: 502
e-posta:
@gazi.edu.tr
Ders saatleri :
Pazartesi
:
Perúembe
: 11:30 -12:30
SalÕ
: 09:30 -11:30
Cuma
:
Çarúamba
:
g÷UHWLPh\HVL :
*|UúPH6DDWL :
Notlar :
Ders Dili
Zorunlu/Seçmeli
gQúDUWODU
1. Derslere % 70 devam zorunlulu÷u vardÕr.
2. Kimya Mühendisli÷i Bölümünde sÕnav haftasÕ uygulamasÕ yapÕlmaktadÕr.
Türkçe/øngilizce
Zorunlu
Bu ders için herhangi bir ön úart yoktur.
Fiziksel ve kimyasal proseslerin matematiksel modellenmesi.
Adi ve kÕsmi diferansiyel denklemlerin kimya mühendisli÷i problemlerindeki uygulamalarÕ.
Analitik yöntemler ve bilgisayar teknikleri.
Regresyon ve deneysel modelleme.
'HUVøoHUL÷L
'HUVLQ$PDFÕ
Temel kimyasal ve fiziksel sistemlerin matematiksel olarak tanÕmlanmasÕ için gerekli madde ve enerji denkliklerini
kurabilmek,çözebilmek, SayÕsal ve analitik çözümleme tekniklerinin gereklili÷ini göstermek, Adi ve kÕsmi diferansiyel
denklemlerin kimya müh. problemlerine uygulanmalarÕnÕ paket programlar (Polymath, Matlab vb. )ile çözümlemek,
deneysel planlama ve veri analizi becerisinin geliútirilmesi.
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisinin geliútirilmesi. Bir sistemi, parçayÕ ya da süreci matematiksel
ifade etme, mühendislik problemlerini tanÕmlama, formüle etme ve çözme becerisinin kazandÕrÕlmasÕ.
g÷UHQPHdÕNWÕODUÕYH
Yeterlilikler
1. John, I., J. Dunn, E. Heinzle, J.E. Prenosil, “Chemical Engineering Dynamics, An Introduction to Modelling and Computer
Simulation”, 2nd Ed., Wiley-VCH, Toronto, 2000.
2. Rice, R. C., Do, D., “Applied Mathematics and Modelling for Chemical Engineers”, John Wiley, NY,1995.
3. Hangos, K., Cameron, I., “Process Modelling and Model Analysis’’, Academic Press, 2001.
4. Luyben, W. L., “Process Modelling , Simulation and Control for Chemical Engineering”, Mc Graw Hill, 1991.
5. R.Byron Bird., Warren E.S., Edwin N. L., “Transport Phenomena”, Wiley International Edition, 2002.
'HUV.LWDEÕYHYH\D
Kaynaklar
'H÷HUOHQGLUPH<|QWHPOHUL
ve Geçme Kriteri
Kod
6D\Õ
Yüzde (%)
6D\Õ[
$UD6ÕQDYODU
A
2
25
50
Ödev(ler)
B
0
Laboratuvar
C
0
Proje(ler)
D
0
Uygulama(lar)
E
0
.ÕVD6ÕQDY(lar)
F
Dönem Ödevi
G
'L÷HU
H
0
1
10
10
0
<ÕOLoL VÕQDYODUÕQEDúDUÕ\DRUDQÕ
60
Final VÕQDYÕQÕQEDúDUÕ\DRUDQÕ
40
100
+DIWDOÕN'HUV3ODQÕ
Zaman (Hafta)
$QD%DúOÕNODU
1
TanÕmlar, matematiksel modellerin kullanÕmÕ ve uygulamalarÕ.
2
Fiziksel sistemlerin modellenmesi, Madde ve enerji denkliklerinin sistem parametreleri cinsinden kurulmasÕ.
3
Fiziksel sistemlerin modellenmesi, Madde ve enerji denkliklerinin sistem parametreleri cinsinden kurulmasÕ.
4
Makroskopik modelleme,yatÕúkÕn ve yatÕúkÕn-olmayan sistemlerde madde ve enerji denklikleri.
5
Makroskopik modelleme,yatÕúkÕn ve yatÕúkÕn-olmayan sistemlerde madde ve enerji denklikleri.
6
Makroskopik modelleme,yatÕúkÕn ve yatÕúkÕn-olmayan sistemlerde madde ve enerji denklikleri.
7
Makroskopik modelleme,yatÕúkÕn ve yatÕúkÕn-olmayan sistemlerde madde ve enerji denklikleri.
8
Mikroskopik modelleme: Kabuk enerji, momentum ve kütle denkliklerinin çÕkarÕlÕúÕ ve uygulamalarÕ.
9
Mikroskopik modelleme: Kabuk enerji, momentum ve kütle denkliklerinin çÕkarÕlÕúÕ ve uygulamalarÕ.
10
Mikroskopik modelleme: Kabuk enerji, momentum ve kütle denkliklerinin çÕkarÕlÕúÕ ve uygulamalarÕ.
11
Mikroskopik modelleme: Kabuk enerji, momentum ve kütle denkliklerinin çÕkarÕlÕúÕ ve uygulamalarÕ.
12
Deneysel modelleme : Deneysel veri toplama, deneysel planlama, veri analizi.
13
Deneysel modelleme : Deneysel veri toplama, deneysel planlama, veri analizi.
14
Adi ve kÕsmi diferansiyel denklemlerin kimya mühendisli÷i problemlerine uygulanmalarÕ.
Not: DHUVSODQÕ KDIWD]HULQGHQ\DSÕOPDOÕGÕU