Aktuelle Forschungsprojekte

Image Automatisierte Gasschleife
Image Rauscharme, nichtmetallische Flüssig-Heliumkryostate
Image Tieftemperatur-Materialprüfkammer
Image Leistungsmessung an Wärmeübertragern
Image MetPCM
Image Klimatechnik-Betriebsoptimierung mittels maschinellem Lernen
Image Entwicklung von Handlungsempfehlungen für praxisgerechte Lüftungskonzepte und Entwicklung eines CO2-Berechnungstools
Image Untersuchungen von Werkstoffen
Image Kryostate aus GFK oder Metall
Image Panel mit indirekter Verdunstungskühlung über Membran
Image Befeuchtungsanlage für hochreine Gase
Image CFE-Test Dunstabzugshauben
Image Abluftbehandlungsmethode zur Abscheidung von Spurenstoffen in neuen Produktionsverfahren
Image Cool Up
Image All-In-One Gerät für Gefriertrocknung und Biomaterialherstellung
Image Prüfstände zur Messung der Luftleistung

Sie befinden sich hier:   /  Startseite


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

Image

MetPCM

Metallverkapselte Hochtemper PCM

Image

Untersuchungen an Deckenkühlgeräten

Leistungsmessungen im Vergleich

Image

Akustik und Schwingungen

Messung - Beratung - Optimierung