Simulation turbulenter Verbrennung von Methan und Sauerstoff in Raketenbrennkammern:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
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Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Neubiberg
2019
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adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSVERZEICHNIS
VIII
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
XIII
TABELLENVERZEICHNIS
XVII
NOMENKLATUR
XIX
1
EINLEITUNG
1
1.1
MOTIVATION
.............................................................................................................
1
1.2
ZIEL
UND
AUFBAU
DER
ARBEIT
...............................................................................
4
2
STAND
DER
FORSCHUNG
5
2.1
PHYSIKALISCHE
PHAENOMENE
UND
IHRE
MODELLIERUNGEN
.......................................
5
2.1.1
TURBULENTE
STROEMUNGEN
.........................................................................
5
2.1.2
REALE
FLUIDE
...........................................................................................
7
2.1.3
TURBULENTE
VERBRENNUNG
.........................................................................
8
2.1.4
FLAMME-WAND-INTERAKTION
......................................................................
10
2.2
UNTERSUCHUNGEN
BEI
RAKETENTYPISCHEN
BEDINGUNGEN
.......................................
12
3
THEORETISCHER
HINTERGRUND
15
3.1
ERHALTUNGSGLEICHUNGEN
REAGIERENDER
STROEMUNGEN
.............................................
15
3.2
LARGE-EDDY
SIMULATION
........................................................................................
18
3.2.1
GEFILTERTE
ERHALTUNGSGLEICHUNGEN
..........................................................
19
3.2.2
FEINSTRUKTURMODELLIERUNG
......................................................................
21
3.2.3
ZEITLICHE
MITTELUNG
..................................................................................
22
3.3
LES
WANDNAHER
STROEMUNGEN
...............................................................................
22
3.3.1
BEWERTUNG
DER
FEINSTRUKTURMODELLE
.......................................................
23
3.3.2
STEIGENDE
REYNOLDSZAHL
.........................................................................
24
3.3.3
WANDMODELLIERTE
LES
............................................................................
25
3.4
THERMODYNAMIK
IDEALER
UND
REALER
FLUIDE
.......................................................
28
3.4.1
PHAENOMENOLOGISCHES
VERHALTEN
.............................................................
28
3.4.2
THERMODYNAMIK
IDEALER
GASE
................................................................
29
3.4.3
THERMODYNAMIK
REALER
FLUIDE
................................................................
31
3.5
VERBRENNUNGSMODELLIERUNG
..................................................................................
38
3.5.1
LES
TURBULENTER
VERBRENNUNG
................................................................
39
3.5.2
REAKTIONSKINETIK
.....................................................................................
40
3.5.3
REDUZIERTE
REAKTIONSMECHANISMEN
.......................................................
41
X
I
NHALTSVERZEICHNIS
3.5.4
FLAMELET-KONZEPT
......................................................................................
43
3.5.5
NICHT-ADIABATE
ERWEITERUNG
DES
FLAMELET
MODELLS
...............................
48
3.5.6
EFFIZIENTES
FLAMELET-MODELL
FUER
TRANSKRITISCHE
VERBRENNUNG
.................
55
3.5.7
EULERIAN
STOCHASTIC
FIELDS
METHODE
.......................................................
68
4
NUMERISCHE
VERFAHREN
73
4.1
DRUCKBASIERTE
STROEMUNGSLOESER
.............................................................................
73
4.2
NUMERISCHE
STABILISIERUNG
...................................................................................
74
4.2.1
FLUSSLIMITER
...............................................................................................
74
4.2.2
KUENSTLICHE
NUMERISCHE
VISKOSITAET
..........................................................
75
4.3
STROEMUNGSLOESER
.....................................................................................................
76
4.3.1
NICHT-ADIABATER
FLAMELET-LOESER
.............................................................
76
4.3.2
REALGAS-FLAMELET-LOESER
..........................................................................
76
5
SIMULATIONSERGEBNISSE
79
5.1
SINGLE-ELEMENT
GOX/GCH4
SUBSCALE
BRENNKAMMER
.........................................
80
5.1.1
BESCHREIBUNG
DES
EXPERIMENTS
.............................................................
80
5.1.2
BESCHREIBUNG
DER
NUMERISCHEN
SIMULATION
...........................................
81
5.1.3
ERGEBNISSE
..................................................................................................
84
5.1.4
ZUSAMMENFASSUNG
...................................................................................
93
5.2
7-ELEMENT
GOX/GCTLJ
SUBSCALE
BRENNKAMMER
..............................................
95
5.2.1
BESCHREIBUNG
DES
EXPERIMENTS
.............................................................
95
5.2.2
BESCHREIBUNG
DER
NUMERISCHEN
SIMULATION
...........................................
97
5.2.3
ERGEBNISSE
..................................................................................................
100
5.2.4
ZUSAMMENFASSUNG
UND
BEWERTUNG
.......................................................
110
5.3
TRANS-
UND
UEBERKRITISCHE
METHAN-KUEHLFILME
....................................................
111
5.3.1
METHAN
ALS
KUEHLFILMMEDIUM
................................................................
111
5.3.2
BESCHREIBUNG
DES
TESTFALLS
......................................................................
111
5.3.3
BESCHREIBUNG
DER
NUMERISCHEN
SIMULATION
...........................................
112
5.3.4
ERGEBNISSE
..................................................................................................
115
5.3.5
ZUSAMMENFASSUNG
...................................................................................
120
5.4
MASCOTTE
SINGLE-ELEMENT
LOX/GCH4-BRENNKAMMER
.....................................
122
5.4.1
BESCHREIBUNG
DES
EXPERIMENTS
.............................................................
122
5.4.2
BESCHREIBUNG
DER
NUMERISCHEN
SIMULATIONEN
........................................
122
5.4.3
ERGEBNISSE
..................................................................................................
125
5.4.4
ZUSAMMENFASSUNG
...................................................................................
131
6
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
135
A
STOFFDATEN
141
B
THERMODYNAMISCHE
ZUSAMMENHAENGE
143
C
VOLUMENKORREKTUR
NACH
ABUDOUR
147
D
VALIDIERUNG
THERMODYNAMIK
149
E
VALIDIERUNG
FLAMELET-LOESER
155
I
NHALTSVERZEICHNIS
XI
F
WEITERE
ERGEBNISSE
7-ELEMENT-BRENNKAMMER
157
G
IMPROVED
DELAYED
DETACHED
EDDY
SIMULATION
(IDDES)
161
LITERATURVERZEICHNIS
163
|
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spelling | Zips, Julian Verfasser (DE-588)1200443780 aut Simulation turbulenter Verbrennung von Methan und Sauerstoff in Raketenbrennkammern M. Sc. Julian Zips Neubiberg 2019 xxiii, 183 Seiten Illustrationen 30 cm txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Dissertation Universität der Bundeswehr München 2019 Methan (DE-588)4169678-5 gnd rswk-swf Raketentriebwerk (DE-588)4176905-3 gnd rswk-swf Brennkammer (DE-588)4127347-3 gnd rswk-swf Thermodynamik (DE-588)4059827-5 gnd rswk-swf Kraftstoff (DE-588)4073754-8 gnd rswk-swf Verbrennung (DE-588)4062656-8 gnd rswk-swf Sauerstoff (DE-588)4051803-6 gnd rswk-swf Flamelet-Modell (DE-588)4818596-6 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Raketentriebwerk (DE-588)4176905-3 s Brennkammer (DE-588)4127347-3 s Verbrennung (DE-588)4062656-8 s Kraftstoff (DE-588)4073754-8 s Sauerstoff (DE-588)4051803-6 s Methan (DE-588)4169678-5 s Flamelet-Modell (DE-588)4818596-6 s Thermodynamik (DE-588)4059827-5 s DE-604 B:DE-101 application/pdf https://d-nb.info/1199061875/04 Inhaltsverzeichnis DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=031650047&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
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