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This title is printed to order. This book may have been self-published. If so, we cannot guarantee the quality of the content. In the main most books will have gone through the editing process however some may not. We therefore suggest that you be aware of this before ordering this book. If in doubt check either the author or publisher’s details as we are unable to accept any returns unless they are faulty. Please contact us if you have any questions.
In den letzten Jahrzehnten hat die numerische Stroemungssimulation (Computational Fluid Dynamics) zunehmende Bedeutung auf dem Gebiet der Verbrennungsvorgange von nicht-vorgemischten Flammen, zu denen die Pool-/Tankflammen zahlen, erlangt. Durch Loesung der Erhaltungsgleichungen fur Impuls, Energie und Speziesmassen an mehreren Millionen diskreten Punkten eines Berechnungsgitters, das die Geometrie des modellierten Systems wiedergibt, koennen u. a. transiente und zeitlich-gemittelte Groessen wie z. B. Flammentemperaturen, Flammengasdichten, Stroemungsgeschwindigkeiten und Spezieskonzentrationen an jedem Ort in einer Flamme vorhergesagt werden. Durch Kombination von CFD Simulationen und Messergebnissen der holographischen real-time Interferomtrie unter Berucksichtigung der gaschromatographischen Messung stabiler Spezies (Molekule), koennen CFD Submodelle verifiziert und validiert werden. In der vorliegenden Arbeit wird eine Large-Eddy-Simulation (LES) einer Hexan Tankflamme mit einem Durchmesser von 50 mm durchgefuhrt. Fur einen kritischen Vergleich der CFD Simulation mit Experimenten werden radiale und axiale Temperatur-, Spezieskonzentrations-, Brechzahl- und Dichteprofile sowie Profile der Interferenzstreifenordnung herangezogen. Mit einer neuartigen Methode konnten erstmals Interferogramme mit der CFD Simulation vorhergesagt werden, die direkt mit den experimentellen Interferogrammen verglichen werden koennen. Die Ergebnisse von CFD Simulation und Experiment zeigen durchweg eine gute UEbereinstimmung, so dass eine Verifizierung der verwendeten CFD Submodelle erfolgt. Fur einen ausreichend genauen Vergleich zwischen Simulation und Experiment bezuglich Interferogrammen musste ein digitales Auswertungsverfahren der experimentell ermittelten Interferogramme entwickelt werden. Hiermit lassen sich die CFD-vorhergesagten radialen Profile der Interferenzstreifenordnung mit den gemessenen Profilen direkt vergleichen. Fur die Vorhersage von Interferogrammen und fur die Ermittlung v
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In den letzten Jahrzehnten hat die numerische Stroemungssimulation (Computational Fluid Dynamics) zunehmende Bedeutung auf dem Gebiet der Verbrennungsvorgange von nicht-vorgemischten Flammen, zu denen die Pool-/Tankflammen zahlen, erlangt. Durch Loesung der Erhaltungsgleichungen fur Impuls, Energie und Speziesmassen an mehreren Millionen diskreten Punkten eines Berechnungsgitters, das die Geometrie des modellierten Systems wiedergibt, koennen u. a. transiente und zeitlich-gemittelte Groessen wie z. B. Flammentemperaturen, Flammengasdichten, Stroemungsgeschwindigkeiten und Spezieskonzentrationen an jedem Ort in einer Flamme vorhergesagt werden. Durch Kombination von CFD Simulationen und Messergebnissen der holographischen real-time Interferomtrie unter Berucksichtigung der gaschromatographischen Messung stabiler Spezies (Molekule), koennen CFD Submodelle verifiziert und validiert werden. In der vorliegenden Arbeit wird eine Large-Eddy-Simulation (LES) einer Hexan Tankflamme mit einem Durchmesser von 50 mm durchgefuhrt. Fur einen kritischen Vergleich der CFD Simulation mit Experimenten werden radiale und axiale Temperatur-, Spezieskonzentrations-, Brechzahl- und Dichteprofile sowie Profile der Interferenzstreifenordnung herangezogen. Mit einer neuartigen Methode konnten erstmals Interferogramme mit der CFD Simulation vorhergesagt werden, die direkt mit den experimentellen Interferogrammen verglichen werden koennen. Die Ergebnisse von CFD Simulation und Experiment zeigen durchweg eine gute UEbereinstimmung, so dass eine Verifizierung der verwendeten CFD Submodelle erfolgt. Fur einen ausreichend genauen Vergleich zwischen Simulation und Experiment bezuglich Interferogrammen musste ein digitales Auswertungsverfahren der experimentell ermittelten Interferogramme entwickelt werden. Hiermit lassen sich die CFD-vorhergesagten radialen Profile der Interferenzstreifenordnung mit den gemessenen Profilen direkt vergleichen. Fur die Vorhersage von Interferogrammen und fur die Ermittlung v