TY - CHAP A1 - Pöhlmann, Fiete A1 - Karger, Kai A1 - Janke, Christian A1 - Angersbach, Andreas A1 - Amtsfeld, Philipp A1 - Albert, Moritz A1 - Gaun, Lilia A1 - Bestle, Dieter T1 - VIT 3 - Extended Design Processes Using Synergy Effects from Previous Virtual Turbo-Engine Projects Y1 - 2010 ER - TY - CHAP A1 - Rogge, Stephan A1 - Amtsfeld, Philipp A1 - Hentschel, Christian A1 - Bestle, Dieter A1 - Meyer, Marcus T1 - Using gestures to interactively modify turbine blades in a Virtual Environment T2 - Emerging Signal Processing Applications (ESPA), 2012 IEEE International Conference, Las Vegas, 12 - 14 Jan. 2012 KW - GPU-accelerated computational fluid dynamics KW - blade geometry;cumbersome input hardware KW - expensive input hardware KW - fluid flow KW - gesture-based interaction KW - interactively modify turbine blades KW - special interaction;virtual environments KW - blades;computational fluid dynamics KW - gesture recognition KW - graphics processing units KW - turbines Y1 - 2012 SN - 978-1-4673-0899-1 SP - 155 EP - 158 PB - IEEE ER - TY - CHAP A1 - Meyer, Marcus A1 - Swoboda, Marius A1 - Rogge, Stephan A1 - Amtsfeld, Philipp A1 - Hentschel, Christian A1 - Bestle, Dieter T1 - Interactive Aerodynamic Design in a Virtual Environment T2 - HPCN-Workshop 2012, Braunschweig am 9./10. Mai 2012 Y1 - 2012 UR - http://www.t-systems-sfr.com/e/deu/download.php ER - TY - PAT A1 - Willer, Lars A1 - Lehmann, Knut A1 - Amtsfeld, Philipp T1 - Turbinenleitrad einer Gasturbine Y1 - 2013 ER - TY - GEN A1 - Rogge, Stephan A1 - Hentschel, Christian A1 - Amtsfeld, Philipp A1 - Bestle, Dieter A1 - Meyer, Marcus A1 - Edwards, Paul T1 - Interactive Blade Modification in Para View Connected to Rapid GPU Flow Simulation N2 - 9th Automatic Design and Optimisation Seminar (ADOS 2011), 28.09.-29.09.2011, Derby KW - Simulation Y1 - 2011 N1 - Poster ER - TY - CHAP A1 - Amtsfeld, Philipp A1 - Lockan, Michael A1 - Bestle, Dieter A1 - Meyer, Markus T1 - Accelerated 3D Aerodynamic Optimization of Gas Turbine Blades T2 - ASME Turbo Expo 2014, Turbine Technical Conference and Exposition, Volume 2B: Turbomachinery, Düsseldorf, Germany, June 16–20, 2014 KW - Turbine Blade Optimization Y1 - 2014 SN - 978-0-7918-4561-5 N1 - GT2014-25618 PB - ASME CY - New York, NY ER - TY - CHAP A1 - Lockan, Michael A1 - Amtsfeld, Philipp A1 - Bestle, Dieter A1 - Meyer, Marcus T1 - Non-Linear Sensitivity Analysis Based on Regression Trees with Apllication to 3D Aerodynamic Optimization of Gas Turbine Blades T2 - International Conference on Engineering and Applied Scieces Optimization (OPT-i), Kos, Griechenland, 2014 KW - Sensitivity Analysis, Dimension Reduction, Regression Trees, Response Surface Optimization Y1 - 2014 SN - 978-960-99994-5-8 ER - TY - CHAP A1 - Amtsfeld, Philipp A1 - Bestle, Dieter A1 - Meyer, Marcus ED - Greiner, David ED - Galvàn, Blas ED - Pèriaux, Jacques ED - Gauger, Nicolas R. ED - Giannakoglou, Kyriakos C. ED - Winter, Gabriel T1 - Direct 3D Aerodynamic Optimization of Turbine Blades with GPU-accelerated CFD T2 - Advances in Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimiziation and Control in Engineering and Sciences KW - Turbine blade design, GPU flow solver, Shape optimization, Aerodynamic optimization, Parameter reduction Y1 - 2015 SN - 978-3-319-11540-5 SN - 978-3-319-11541-2 U6 - https://doi.org/10.1007/978-3-319-11541-2 SP - 197 EP - 208 PB - Springer CY - Cham ER - TY - CHAP A1 - Amtsfeld, Philipp A1 - Bestle, Dieter T1 - Mehrkriterienoptimierung von 2D-Turbinenschaufelprofilen KW - Mehrkriterienoptimierung Y1 - 2011 ER - TY - PAT A1 - Willer, Lars A1 - Lehmann, Knut A1 - Amtsfeld, Philipp T1 - Turbinenleitrad einer Gasturbine N2 - Die Erfindung betrifft ein Turbinenleitrad einer Gasturbine mit mehreren um den Umfang beabstandet angeordneten Leitschaufeln. Dabei ist vorgesehen, dass zwei benachbarte Leitschaufeln jeweils zwischen der Saugseite der einen Leitschaufel und der Druckseite der anderen Leitschaufel ausgehend von der Schaufelhinterkante eine Passage ausbilden, welche einen konstanten Passagenabschnitt umfasst, in dem die Passage einen im Wesentlichen konstanten Passagenquerschnitt aufweist. Der konstante Passagenabschnitt weist einen Eintrittsbereich und einen Austrittsbereich auf. Jede Leitschaufel bildet druckseitig einen hinteren Bereich aus, der sich ausgehend von der Schaufelhinterkante angrenzend an den konstanten Passagenabschnitt bis zum Eintrittsbereich des Passagenabschnitts erstreckt, und bildet druckseitig einen vorderen Bereich aus, der sich stromaufwärts des hinteren Bereichs erstreckt. Es ist vorgesehen, dass jede Leitschaufel auf der Druckseite eine konvexe Druckseitenkontur aufweist, die einen Übergang vom hinteren Bereich der Leitschaufel zum vorderen Bereich der Leitschaufel herstellt. Y1 - 2015 ER -