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Untersuchung oszillatorischer und turbulenter Strömungszustände der thermokapillaren Konvektion einer Blase an einer Wand

Untersuchung oszillatorischer und turbulenter Strömungszustände der thermokapillaren Konvektion einer Blase an einer Wand
研究壁上气泡热毛细管对流的振荡和湍流状态
批准号:
5444373
负责人:
Professor Dr.-Ing. Günter Wozniak
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Grants
财政年份:
2004
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2003-12-31 至 2009-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
这些材料都是用来生产的,而不是用来生产的。这些材料都是用来生产的。这些材料都是用来生产的。从最小的材料,到最小的材料,从材料的质量到机械的质量,再到材料的质量,从材料到材料。我的轨道是jedoch weterhin die sogenannte therkapillare konvektion(即马拉戈尼-konvektion genannt)占主导地位。在DEM Vorhaben Get和DEM Vorhaben中,我们进行了两个实验,一个是热泵和一个湍流热泵,另一个是热泵。在马拉戈尼-扎尔索伦的现代最优选择和不稳定的情况下,我们仍然站在一起。我们的能源和运输都是这样的。IHR Verständius ermöglicht eine von Kontrolle von Prozessen zur Herstellung von Materien MIT Optimiten Chemischen and Physikalischen Eigenschaften[1]。Detaillierte Kenntnisseüber Grizflächenströmungen sind gleichfall für verfahrensthnische Prozessabläufe(Z.B.Mehrphasenströmungen)von grundLegender Bedeutung[2]。
英文摘要
Bei Materialherstellungsprozessen wie dem Erstarren von Schmelzen spielt die Intensität der auftretenden Konvektionsströmungen eine wesentliche Rolle hinsichtlich der Produktqualität. Unter den Bedingungen der Erdschwere kommt es zu Wechselwirkungen zwischen der Auftriebskonvektion und der thermokapillaren Konvektion. Um den qualitätsmindernden Einfluss des Auftriebsmechanismus in Materialschmelzen zu minimieren, können materialherstellungsprozesse unter Schwerelosigkeit durchgeführt werden. Im Orbit ist jedoch weiterhin die sogenannte thermokapillare Konvektion (auch Maragoni-Konvektion genannt) dominant. In dem Vorhaben geht es um die experimentelle Untersuchung oszillatorischer und turbulenter thermokapillarer Strömungszustände, welche durch Blasen an beheizten Wänden hervorgerufen werden. Dieser Strömungszustand und der turbulente Umschlagpunkt bei einer kritischen Maragoni-Zahl sollen mit modernen optischen Meßverfahren nachgewiesen und untersucht werden. Diese Strömungsphänomene beeinflussen den Energie- und Stofftransport wesentlich. Ihr Verständnis ermöglicht eine verbesserte Kontrolle von Prozessen zur Herstellung von Materialien mit optimierten chemischen und physikalischen Eigenschaften [1]. Detaillierte Kenntnisse über Grenzflächenströmungen sind gleichfalls für verfahrenstechnische Prozessabläufe (z.B. Mehrphasenströmungen) von grundlegender Bedeutung [2].
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