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Bewegungssimulatoren

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Bewegungssimulatoren


Bewegungssimulatoren Der Kurs liefert einen Überblick über die Funktionalität der dynamischen Netze in FLUENT. Dafür werden zunächst die zugrundeliegenden Bewegungs- und Verformungsmöglichkeiten Bewegungssimulatoren vorgestellt und mit Hilfe von anschaulichen Beispielen erläutert. Anschließend wird detailliert das Setup der verschiedenen möglichen Randbedingungen Bewegungssimulatoren durchgesprochen.In einem weiterem Abschnitt wird die Möglichkeit aufgezeigt, Bewegungen mit Hilfe von UDF’s oder Profiles zu definieren. Dabei wird Bewegungssimulatoren unterschieden, ob sich die Bewegung nach einer mathematischen Beschreibung richtet oder ob Strömungsgrößen aus der Berechnung die Bewegung beeinflussen.Abschließend Bewegungssimulatoren wird das komplette Modell mit Hilfe von ausführlichen Beispielen veranschaulicht, um so einen Eindruck über die Vielseitigkeit der möglichen Bewegungssimulatoren Anwendungen zu vermitteln. In FLUENT gibt es seit vielen Jahren Modelle für die Simulation von Verbrennungsvorgängen, die in den letzten Programm-Releases durch neue Bewegungssimulatoren Modelle zur Berücksichtigung detaillierter Chemie ergänzt wurden. Ziel des Kurses ist die Vermittlung des notwendigen Hintergrundwissens, das dem Bewegungssimulatoren Ingenieur die richtige Auswahl der Modelle ermöglicht. Ausgehend von einer Klassifizierung von Verbrennungsprozessen werden Modellierungsstrategien für die Bewegungssimulatoren Verbrennung gasförmiger, flüssiger und fester Brennstoffe erarbeitet. Den breitesten Raum nehmen im Kurs die in FLUENT 6 implementierten Verbrennungsmodelle und ihre Bewegungssimulatoren jeweiligen Einsatzgebiete ein. Diese gliedern sich in die Modelle für schnelle Chemie (wie z.B. das Eddy Dissipation Model) und die Modelle für detaillierte Chemie (wie das Bewegungssimulatoren Eddy Dissipation Concept Model und das PDF Transport Model sowie der ISAT Algorithmus). Daneben werden Modelle zur Simulation der diskreten Phase (Verflüchtigungs- Bewegungssimulatoren und Oberflächenverbrennungsmodelle), der Rußbildung und der Stickoxidbildung diskutiert. Das theoretisch erworbene Wissen wird an Bewegungssimulatoren Anwendungsbeispielen illustriert und in einer Übungsphase vertieft.
 
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