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Interface science of virtual GaN substrates on Si(111) via Sc2O3/Y2O3 buffers: Experiment and Theory
(2013)
Die CAA Simulation stellt ein wertvolles Hilfsmittel zum Verständnis
aeroakustischer Phänomene in Ventilatoren dar. Im Rahmen der Simulation werden große Mengen transienter Daten erzeugt, die ausgewertet werden müssen. Neben den Akustikergebnissen an geeigneten Mikrofonpositionen sind die transienten Daten aller Strömungsgrößen im Nahfeld verfügbar. Frequenzgefilterte Visualisierungen sowohl der Druckfluktuationen auf der Oberfläche des Flügels als auch der akustischen Quellterme haben in den untersuchten Fällen nicht verlässlich die relevanten Orte der Schallentstehung gezeigt. Bedingt durch Interferenzen im Nahfeld werden nicht alle Fluktuationen auf der Oberfläche als Schall abgestrahlt. Der Einsatz von Mikrofon-Array Techniken zur Schallquellenlokalisation hat sich dagegen als eine sehr gut geeignete Methode herausgestellt. Für einen stehenden und einen rotierenden Flügel wurden experimentell vorhandene Arrays in Simulationsmodellen nachgebaut. Die Akustik im Fernfeld wurde über die FW-H Gleichung bestimmt. Es zeigen sich in beiden Fällen ähnliche Quellverteilung und Quellstärke in Experiment und Simulation. Zusätzlich bietet die Simulation den Vorteil, ohne wesentlichen Mehraufwand beliebig viele frei positionierbare Mikrofone nutzen zu können. Die Ergebnisse zeigen, dass sich der Nachteil der sehr kurzen physikalischen Zeit einer Simulation durch diesen Freiheitsgrad ausgleichen lässt. Die Analyse ist nicht nur im Hinblick auf physikalische Schallquellen hilfreich, sondern kann auch zur Lokalisierung von numerischem Störschall genutzt werden.
Simulation of a black start scenario using gas turbine power plant to start-up thermal power plant
(2022)
Experimental and Numerical Investigation of Axial Fan Aeroacoustics at Disturbed Inflow Conditions
(2018)
Large-Signal Medeling for Nonlinear Analysis of Experimental Devices in 22nm FDSOI Technology
(2022)
Intestinal colonization is influenced by the ability of the bacterium to inhabit a niche, which is based on the expression of colonization factors. Escherichia coli carries a broad range of virulence-associated genes (VAGs) which contribute to intestinal (inVAGs) and extraintestinal (exVAGs) infection. Moreover, initial evidence indicates that inVAGs and exVAGs support intestinal colonization. We developed new screening tools to genotypically and phenotypically characterize E. coli isolates originating in humans, domestic pigs, and 17 wild mammal and avian species. We analyzed 317 isolates for the occurrence of 44 VAGs using a novel multiplex PCR microbead assay (MPMA) and for adhesion to four epithelial cell lines using a new adhesion assay. We correlated data for the definition of new adhesion genes. inVAGs were identified only sporadically, particularly in roe deer (Capreolus capreolus) and the European hedgehog ( Erinaceus europaeus). The prevalence of exVAGs depended on isolation from a specific host. Human uropathogenic E. coli isolates carried exVAGs with the highest prevalence, followed by badger (Meles meles) and roe deer isolates. Adhesion was found to be very diverse. Adhesion was specific to cells, host, and tissue, though it was also unspecific. Occurrence of the following VAGs was associated with a higher rate of adhesion to one or more cell lines: afa-dra, daaD, tsh, vat, ibeA, fyuA, mat, sfa-foc, malX, pic, irp2, and papC. In summary, we established new screening methods which enabled us to characterize large numbers of E. coli isolates. We defined reservoirs for potential pathogenic E. coli. We also identified a very broad range of colonization strategies and defined potential new adhesion genes.