@misc{HellwigNikolaus2004, author = {Hellwig, Udo and Nikolaus, Hartwig}, title = {CFD-Simulation zur Untersuchung des Str{\"o}mungsverhaltens in Strukturrohren}, series = {Wissenschaftliche Beitr{\"a}ge 2004}, volume = {9}, journal = {Wissenschaftliche Beitr{\"a}ge 2004}, issn = {0949-8214}, doi = {10.15771/0949-8214_2004_1_5}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:526-opus4-3991}, pages = {26 -- 33}, year = {2004}, abstract = {Die CFD (Computational Fluid Dynamics)-Simulation hat mittlerweile in alle technischen Bereiche Einzug gehalten, in denen die Vorhersage str{\"o}mungstechnischer Ereignisse relevant ist. Nach wie vor ist allerdings eine Validierung von Rechenergebnissen mit Messdaten unerl{\"a}sslich, um zu vertrauensw{\"u}rdigen Simulationsergebnissen zu kommen. Dies ist u. a. darauf zur{\"u}ckzuf{\"u}hren, dass die am Markt verf{\"u}gbare CFD-Software darauf ausgerichtet ist, ein m{\"o}glichst breites Anwendungsspektrum zu bedienen. Die implementierten Berechnungsmodelle m{\"u}ssen im Rahmen der Modellierung durch die Wahl geeigneter Randbedingungen an den zu untersuchenden Anwendungsfall angepasst werden.}, language = {de} } @misc{HellwigNikolaus2000, author = {Hellwig, Udo and Nikolaus, Hartwig}, title = {Simulation der Rauchgasstr{\"o}mung in einem Kessel zur M{\"u}llverbrennung}, series = {Wissenschaftliche Beitr{\"a}ge 1/2000}, volume = {5}, journal = {Wissenschaftliche Beitr{\"a}ge 1/2000}, number = {1}, issn = {0949-8214}, doi = {10.15771/0949-8214_2000_1_8}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:526-opus4-7306}, pages = {63 -- 72}, year = {2000}, abstract = {Im Bereich der Industriekesseltechnik besteht ein großes Optimierungspotential hinsichtlich der gas- und wasserseitigen Str{\"o}mungsf{\"u}hrung, um die Prozesse effizienter gestalten zu k{\"o}nnen. Dampferzeuger wurden lange Zeit auf sehr traditionelle Art und Weise ausgelegt. Rechentechnische Modelle zur Beschreibung komplexer Vorg{\"a}nge lagen kaum vor. Die vorhandenen erm{\"o}glichten nur eine stark vereinfachte Darstellung der Wirklichkeit. Die numerische Berechnung von physikalischen Ph{\"a}nomenen der Str{\"o}mungsmechanik hat sich zunehmend von einem reinem Hilfsmittel der Wissenschaft zu einem Ingenieurwerkzeug entwickelt. Neben dem Experiment steht damit die CFD-(Computational Fluid Dynamies) Simulation als weiteres Probleml{\"o}sungswerkzeug zur Verf{\"u}gung. CFD-Analysen erm{\"o}glichen Einblick und damit ein tieferes Verst{\"a}ndnis von Str{\"o}mungs-, W{\"a}rme- und Stoff{\"u}bertragungsvorg{\"a}ngen und weiteren physikalischen Prozessen. Besonders in der Kesseltechnik liegt ein ausgedehntes Anwendungsgebiet f{\"u}r diese Berechnungsmethoden vor, da - eine meßtechnische Erfassung relevanter Parameter oft nur eingeschr{\"a}nkt m{\"o}glich ist und - hohe meßtechnische Anforderungen durch Hochtemperaturbereiche, korrosive Medien (Gasseite) und Zweiphasenstr{\"o}mungen (Wasser/Dampfseite) gestellt werden. CFD wird in zunehmendem Maße ein integraler Bestandteil bei der Auslegungs- sowie bei der Optimierungsarbeit bestehender W{\"a}rme{\"u}bertragungs- und Verbrennungssysteme.}, language = {de} }