Titelaufnahme

Titel
Zur instationären Euler-Lagrange-Simulation partikelbeladener Drallströmungen / von Justus Lipowsky
VerfasserLipowsky, Justus
BetreuerSommerfeld, Martin Prof. Dr. ; Platzer, Bernd Prof. Dr.
Erschienen2013 ; Halle, Saale : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 2013
UmfangOnline-Ressource (253 Bl. = 41,75 mb)
HochschulschriftHalle, Univ., Zentrum für Ingenieurwissenschaften, Diss., 2013
Anmerkung
Tag der Verteidigung: 06.05.2013
Sprache der Zusammenfassung: Englisch
SpracheDeutsch
DokumenttypE-Book
SchlagwörterEuler-Lagrange-Gleichung / Mehrphasenströmung / Drallströmung / Simulation / Halle
URNurn:nbn:de:gbv:3:4-11362 
Zugriffsbeschränkung
 Das Dokument ist frei verfügbar.
Dateien
Zur instationären Euler-Lagrange-Simulation partikelbeladener Drallströmungen [41.74 mb]
Links
Nachweis
Keywords
Drallströmung; Zyklon; Mehrphasenströmung; Simulation; Modellierung; Euler/Lagrange; Instationär; Turbulenz; Partikeldispersion; Agglomeration
Keywords (Englisch)
Swirling flow; Cyclone; Multiphase flow; Simulation; Modelling; Euler/Lagrange; Unsteady; Turbulence; Particle dispersion; Agglomeration
Keywords
Im Rahmen der Arbeit werden verschiedene Modelle des Euler/Lagrange-Ansatzes weiterentwickelt einer Methode zur numerischen Berechnung disperser Mehrphasenströmungen. Es wird ein Modell zur unabhängigen Steuerung der für Fluid und Partikel verwendeten Zeitschritte eingeführt. Dieses Verfahren erlaubt eine exakte zeitliche Auflösung schneller Prozesse und vermeidet gleichzeitig eine zu hohe zeitliche Auflösung langsam ablaufender Teilprozesse. Weiterhin wurde ein Verfahren zur Modellierung der turbulenten Partikeldispersion auf Basis von Large-Eddy-Simulationen entwickelt sowie ein Ansatz zur Darstellung zeitlich veränderlicher Agglomeratstrukturen implementiert. Die verbesserten Simulationsansätze wurden zur Vorhersage der in einigen Formen von Drallströmungen zu findenden kohärenten Staubsträhnen verwendet. Abschließend wurden die Modelle anhand experimenteller Daten validiert.
Keywords
This work deals with enhancements of different numerical models used by the Euler/Lagrange approach a common technique for the simulation of disperse multiphase flows. A model for an independent control of the time steps used by fluid and particles has been introduced. This approach allows an exact temporal resolution for fast moving particles whereas slow particles or the surrounding fluid may be resolved with larger time steps. In addition a technique for modelling turbulent particle dispersion based Large Eddy Simulations has been developed and an approach for the representation of dynamic agglomerate structures has been implemented. The improved models have been tested in the prediction of coherent dust strains found in some types of swirling flows and validated by experimental data.