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Geometrische Struktur kleinskaliger Turbulenz

Geometrische Struktur kleinskaliger Turbulenz
小尺度湍流的几何结构
批准号:
46980774
负责人:
Professor Dr.-Ing. Wolfgang Schröder
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Grants
财政年份:
2007
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2006-12-31 至 2015-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
Im zweiten Förderungszeitraum soll die geometrische Struktur des Feldes Absolutes des Geschwindigkeit genutzt韦尔登,um dieses raumfüllend in kleinere Bereiche aufzuteilen,deren lokale Eigenschaften einfacher beschrieben韦尔登könen.这些小块的边界是通过2D耗散的方法形成的最小的Stromliniensegmenten边界。Stromliniensegmente erstrecken sich zwischen einem Minimal-and einem Maximalwert der Geschwindigkeit entlang einer Stromlinie. Diese geometrischen Objekte,Stromlinien,Stromliniensegmente und Stromlinienbündel韦尔登werden in einer transenten Kanalströmung zwischen einer ebenen und einer sinusförmig gewellten普拉特untersucht.第一个著名的Antragsteller(Peters und Oberlack)韦尔登模型是直接数值模拟的统计和理论分析工具。本文作者Schröder将断层扫描粒子图像测速技术(TPIV)应用于三维空间流场分析。第四,新的Antragstellern(Kuhlen und Hentschel)小组将使用虚拟现实的方法来处理虚拟现实中的动态问题。Schließlich sollen die ermittelten geometrischen Zusammenhänge zu einem anisotropen Feinstrukturmodell für LES führen.
英文摘要
Im zweiten Förderungszeitraum soll die geometrische Struktur des Feldes des Absolutwertes der Geschwindigkeit genutzt werden, um dieses raumfüllend in kleinere Bereiche aufzuteilen, deren lokale Eigenschaften einfacher beschrieben werden können. Die kleineren Bereiche sind Bündel von Stromliniensegmenten deren seitliche Begrenzung durch 2D-Dissipationselemente festgelegt wird. Stromliniensegmente erstrecken sich zwischen einem Minimal- und einem Maximalwert der Geschwindigkeit entlang einer Stromlinie. Diese geometrischen Objekte, Stromlinien, Stromliniensegmente und Stromlinienbündel werden in einer turbulenten Kanalströmung zwischen einer ebenen und einer sinusförmig gewellten Platte untersucht. Die ersten beiden Antragsteller (Peters und Oberlack) werden Direkte Numerische Simulationen sowie statistische und theoretische Analysen durchführen. Der dritte Antragsteller (Schröder) wird mittels der tomographischen Particle-Image Velocimetry (TPIV) hochaufgelöste 3D-Geschwindigkeitsfelder in der Kanalströmung analysieren. Die vierte, neu hinzugekommene Gruppe von Antragstellern (Kuhlen und Hentschel) wird aus den DNS-Daten Visualisierungen der Stromlinienbündel mittels Methoden der virtuellen Realität erzeugen um deren Dynamik sichtbar zu machen. Schließlich sollen die ermittelten geometrischen Zusammenhänge zu einem anisotropen Feinstrukturmodell für LES führen.
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