Aktuelle Forschungsprojekte

Image Controlled Rate Freezing-Gerät für Multiwellplatten (CRF-Multi)
Image Entwicklung hydrolysebeständiger Hotmelt-Klebeverbunde für Prozessluft- und Klimaanwendungen unter Einhaltung hygienischer Anforderungen
Image Lüftungsgerät mit akustischer Regelungsoption
Image Wärmekraftmaschinen
Image Druckfestigkeitsprüfung von CO2 Anlagen
Image Kalibrierung von Tieftemperatursensoren
Image Wasser-Luft-Kühler-Kit für Helium Kompressoren in der Kryotechnik
Image Wärmeübergang in turbulenten Ferro-Nanofluiden unter dem Einfluss von Magnetfeldern
Image Mollier hx-Diagramm
Image Messung Isolierverpackung
Image Elektronische Multifunktionsmodule für kryogene Anwendungen
Image Zertifizierbare Verbindungsarten in der Kryotechnik
Image Solare Kühlung
Image Thermische Kälteerzeugung / Absorptionskältetechnik
Image Testzentrum PLWP am ILK
Image Gesamtsystemoptimierung von Kältetechnischen Alagensystemen für Energiewende und Klimaschutz

Sie befinden sich hier:  Startseite /  Forschung und Entwicklung


Phasenauflösende numerische Simulation von Suspensionen

Prof. Dr.-Ing. Tobias Kempe

+49-351-4081-5317

SUSPENSE

Phasenauflösende numerische Simulation von Suspensionen

Problemstellung

Die Zugabe von Partikeln zu Flüssigkeiten verändert deren physikalische Eigenschaften, wie z.B. die effektive Dichte, Viskosität und Wärmeleitfähigkeit.

Basisfluide wie Wasser oder Öle besitzen in der Regel newtonsche Eigenschaften, d.h. die Scherspannung ist proportional zur Scherrate, während Suspensionen ein wesentlich komplexeres rheologisches Verhalten zeigen.

Derzeit werden die effektive Viskosität und Wärmeleit-fähigkeit von Suspension vorzugsweise messtechnisch bestimmt. Numerische Simulationen sind diesbezüglich mit größeren Unsicherheiten behaftet.

Das Ziel des Projektes ist es, mit Hilfe neuartiger numerischer Methoden die effektiven Stoffwerte exakt zu bestimmen. Hiermit eröffnetet sich ein weites Anwendungsspektrum hinsichtlich der Analyse und Optimierung von Suspensionen.

Lösungsansatz

Mit Hilfe von speziellen numerischen Verfahren wird die Partikelgeometrie im bewegten Fluid räumlich aufgelöst. Ein etabliertes Verfahren zur Berechnung vieler beweglicher Partikel in einem strömenden Fluid ist die Immersed-Boundary-Methode.

Arbeitsinhalte

  • Implementierung einer Immersed-Boundary-Methode für bewegliche Partikel
  • Validierungsrechnungen für feststehende Einzelpartikel in laminarer Strömung
  • Realisierung scherperiodischer Randbedingungen
  • Simulationen zur effektiven Viskosität und Wärmeleitfähigkeit von Suspensionen
  • Untersuchung mono- und polydisperser Gemische
  • Erstellung von Regime-Karten auf Basis der Simulationsdaten

Ihre Anfrage zum Projekt

Weitere Projekte - Forschung und Entwicklung

Image

Ionokalorische Kälteerzeugung

Ionokalorisches Fest-Flüssigphasen-Kühlverfahren

Image

Tieftemperatur-Materialprüfkammer

Temperaturwechseltests für Bauteile bei extrem tiefen Temperaturen

Image

Ultradichte Kryoröhrchen als neuartige Primärpackmittel - Ultrakryo

Minimierung der Kontamination bei der kryogenen Lagerung biologischer Proben