Numerische Untersuchung der Strömung bei instabilen und transienten Betriebszuständen von Francis-Turbinen:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
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Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Stuttgart
Institut für Strömungsmechanik und Hydraulische Strömungsmaschinen
2019
|
Schriftenreihe: | Mitteilung / Institut für Strömungsmechanik und Hydraulische Strömungsmaschinen, Universität Stuttgart
Nr. 41 |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | VIII, 167 Seiten Illustrationen, Diagramme 21 cm |
ISBN: | 9783948328009 |
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adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
NOMENKLATUR
III
1
EINLEITUNG
1
1.1
WASSERKRAFT
.................................................................................................
1
1.2
FRANCIS-TURBINEN
........................................................................................
2
1.2.1
FUNKTIONSWEISE
..............................................................................
2
1.2.2
BCTRICBSBCRCICHC
..............................................................................
3
1.2.3
BETRIEBSUEBERGAENGE
........................................................................
9
1.3
MOTIVATION
....................................................................................................
12
1.4
STAND
DER
FORSCHUNG
..................................................................................
14
1.5
ZIELSETZUNG
.................................................................................................
17
1.6
AUFBAU
DER
ARBEIT
.....................................................................................
18
2
NUMERISCHE
STROEMUNGSMECHANIK
21
2.1
GRUNDGLEICHUNGCN
........................................................................................
21
2.2
TURBULCNZMODCLLICRUNG
..............................................................................
22
2.3
KAVITATIONSMODCLLICRUNG
...........................................................................
25
2.4
RAUMCRHALTUNGSGESETZ
..............................................................................
28
2.5
FINITE-VOLUMEN-METHODE
...........................................................................
30
2.6
LOESUNG
LINEARER
GLCICHUNGSSYSTEMC
........................................................
31
3
HYDROAKUSTISCHE
MODELLIERUNG
33
3.1
GRUNDGLEICHUNGCN
........................................................................................
33
3.2
CHARAKTCRISTIKENMCTHODC
...........................................................................
33
3.3
FINITC-DIFFERCNZEN-MCTHODC
.....................................................................
34
3.3.1
RAEUMLICHE
DISKRETISIERUNG
............................................................
34
3.3.2
ZEITLICHE
DISKRETISIERUNG
...............................................................
36
3.4
LOESUNG
LINEARER
GLCICHUNGSSYSTEMC
........................................................
38
3.5
ZUSAETZLICHE
KOMPONENTEN
........................................................................
39
3.5.1
FRANCIS-TURBINE
..............................................................................
39
3.5.2
KAVITAET
...........................................................................................
39
3.6
1
D3D-KOPPLUNGSVCRFAHRCN
........................................................................
41
3.6.1
KOPPLUNGSSTRATEGIEN
.....................................................................
41
3.6.2
KOPPLUNGSCHEMA
...........................................................................
42
3.7
VERIFIKATION
UND
VALIDIERUNG
.....................................................................
44
3.7.1
HYDROAKUSTISCHE
CHARAKTERISIERUNG
............................................
44
3.7.2
SCHNELLSCHLUSS
.................................................................................
47
3.7.3
VARIIERENDER
GEGENDRUCK
...............................................................
51
I
4
VERFORMBARE
BERECHNUNGSGITTER
59
4.1
NETZDEFORMATION
........................................................................................
59
4.2
MODELLIERTE
LEITSCHAUFELN
............................................................................
61
4.3
EVALUIERUNG
DES
MODELLANSATZES
...............................................................
63
4.3.1
LASTWECHSEL
.....................................................................................
63
4.3.2
LASTABWURF
.....................................................................................
65
5
ANWENDUNGSFAELLE
69
5.1
NORMIERUNG
PHYSIKALISCHER
GROESSEN
.............................................................
69
5.2
MODELLMASCHINC
...........................................................................................
70
5.2.1
MESSSTELLEN
UND
BETRIEBSPUNKTE
..................................................
70
5.2.2
NUMERISCHE
MODELLIERUNG
...............................................................
71
5.2.3
CHARAKTERISIERUNG
DER
BETRIEBSPUNKTE
.........................................
72
5.3
PROTOTYPMASCHINE
........................................................................................
75
5.3.1
MESSSTELLEN
UND
BETRIEBSPUNKT
......................................................
75
5.3.2
NUMERISCHE
MODELLIERUNG
...............................................................
76
5.3.3
ERWEITERTER
MODELLANSATZ
...............................................................
86
5.3.4
CHARAKTERISIERUNG
DES
BETRIEBSPUNKTES
......................................
87
6
ERGEBNISSE
89
6.1
LAST
WECHSEL
.................................................................................................
89
6.1.1
LASTREDUKTION
..................................................................................
89
6.1.2
LASTERHOEHUNG
..................................................................................
92
6.1.3
DISKUSSION
........................................................................................
96
6.2
UEBERLAST
........................................................................................................
104
6.2.1
SCLBSTANREGENDER
WIRBELZOPF
.........................................................
104
6.2.2
BERUECKSICHTIGUNG
DER
DRUCKROHRLEITUNG
......................................
105
6.2.3
PARAMETER
VARIATION
........................................................................
108
6.2.4
DISKUSSION
........................................................................................
111
6.3
LASTABWURF
..................................................................................................
118
6.3.1
DREHZAHL
...........................................................................................
118
6.3.2
DRUCKMESSPOSITIONEN
.....................................................................
120
6.3.3
LCITSCHAUFCLMOMENTE
.....................................................................
125
6.3.4
DISKUSSION
........................................................................................
126
7
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
133
LITERATURVERZEICHNIS
137
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
151
TABELLENVERZEICHNIS
157
A
HYDROAKUSTISCHES
GLEICHUNGSSYSTEM
159
B
CHARAKTERISTIKENMETHODE
163
II
|
adam_txt |
INHALTSVERZEICHNIS
NOMENKLATUR
III
1
EINLEITUNG
1
1.1
WASSERKRAFT
.
1
1.2
FRANCIS-TURBINEN
.
2
1.2.1
FUNKTIONSWEISE
.
2
1.2.2
BCTRICBSBCRCICHC
.
3
1.2.3
BETRIEBSUEBERGAENGE
.
9
1.3
MOTIVATION
.
12
1.4
STAND
DER
FORSCHUNG
.
14
1.5
ZIELSETZUNG
.
17
1.6
AUFBAU
DER
ARBEIT
.
18
2
NUMERISCHE
STROEMUNGSMECHANIK
21
2.1
GRUNDGLEICHUNGCN
.
21
2.2
TURBULCNZMODCLLICRUNG
.
22
2.3
KAVITATIONSMODCLLICRUNG
.
25
2.4
RAUMCRHALTUNGSGESETZ
.
28
2.5
FINITE-VOLUMEN-METHODE
.
30
2.6
LOESUNG
LINEARER
GLCICHUNGSSYSTEMC
.
31
3
HYDROAKUSTISCHE
MODELLIERUNG
33
3.1
GRUNDGLEICHUNGCN
.
33
3.2
CHARAKTCRISTIKENMCTHODC
.
33
3.3
FINITC-DIFFERCNZEN-MCTHODC
.
34
3.3.1
RAEUMLICHE
DISKRETISIERUNG
.
34
3.3.2
ZEITLICHE
DISKRETISIERUNG
.
36
3.4
LOESUNG
LINEARER
GLCICHUNGSSYSTEMC
.
38
3.5
ZUSAETZLICHE
KOMPONENTEN
.
39
3.5.1
FRANCIS-TURBINE
.
39
3.5.2
KAVITAET
.
39
3.6
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D3D-KOPPLUNGSVCRFAHRCN
.
41
3.6.1
KOPPLUNGSSTRATEGIEN
.
41
3.6.2
KOPPLUNGSCHEMA
.
42
3.7
VERIFIKATION
UND
VALIDIERUNG
.
44
3.7.1
HYDROAKUSTISCHE
CHARAKTERISIERUNG
.
44
3.7.2
SCHNELLSCHLUSS
.
47
3.7.3
VARIIERENDER
GEGENDRUCK
.
51
I
4
VERFORMBARE
BERECHNUNGSGITTER
59
4.1
NETZDEFORMATION
.
59
4.2
MODELLIERTE
LEITSCHAUFELN
.
61
4.3
EVALUIERUNG
DES
MODELLANSATZES
.
63
4.3.1
LASTWECHSEL
.
63
4.3.2
LASTABWURF
.
65
5
ANWENDUNGSFAELLE
69
5.1
NORMIERUNG
PHYSIKALISCHER
GROESSEN
.
69
5.2
MODELLMASCHINC
.
70
5.2.1
MESSSTELLEN
UND
BETRIEBSPUNKTE
.
70
5.2.2
NUMERISCHE
MODELLIERUNG
.
71
5.2.3
CHARAKTERISIERUNG
DER
BETRIEBSPUNKTE
.
72
5.3
PROTOTYPMASCHINE
.
75
5.3.1
MESSSTELLEN
UND
BETRIEBSPUNKT
.
75
5.3.2
NUMERISCHE
MODELLIERUNG
.
76
5.3.3
ERWEITERTER
MODELLANSATZ
.
86
5.3.4
CHARAKTERISIERUNG
DES
BETRIEBSPUNKTES
.
87
6
ERGEBNISSE
89
6.1
LAST
WECHSEL
.
89
6.1.1
LASTREDUKTION
.
89
6.1.2
LASTERHOEHUNG
.
92
6.1.3
DISKUSSION
.
96
6.2
UEBERLAST
.
104
6.2.1
SCLBSTANREGENDER
WIRBELZOPF
.
104
6.2.2
BERUECKSICHTIGUNG
DER
DRUCKROHRLEITUNG
.
105
6.2.3
PARAMETER
VARIATION
.
108
6.2.4
DISKUSSION
.
111
6.3
LASTABWURF
.
118
6.3.1
DREHZAHL
.
118
6.3.2
DRUCKMESSPOSITIONEN
.
120
6.3.3
LCITSCHAUFCLMOMENTE
.
125
6.3.4
DISKUSSION
.
126
7
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
133
LITERATURVERZEICHNIS
137
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
151
TABELLENVERZEICHNIS
157
A
HYDROAKUSTISCHES
GLEICHUNGSSYSTEM
159
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163
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spelling | Mössinger, Peter Verfasser (DE-588)1198348852 aut Numerische Untersuchung der Strömung bei instabilen und transienten Betriebszuständen von Francis-Turbinen vorgelegt von Peter Mössinger Stuttgart Institut für Strömungsmechanik und Hydraulische Strömungsmaschinen 2019 VIII, 167 Seiten Illustrationen, Diagramme 21 cm txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Mitteilung / Institut für Strömungsmechanik und Hydraulische Strömungsmaschinen, Universität Stuttgart Nr. 41 Dissertation Universität Stuttgart 2019 Numerische Strömungssimulation (DE-588)4690080-9 gnd rswk-swf Francis-Turbine (DE-588)4155152-7 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Francis-Turbine (DE-588)4155152-7 s Numerische Strömungssimulation (DE-588)4690080-9 s DE-604 Institut für Strömungsmechanik und Hydraulische Strömungsmaschinen, Universität Stuttgart Mitteilung Nr. 41 (DE-604)BV009774324 Nr. 41 B:DE-101 application/pdf https://d-nb.info/1205093826/04 Inhaltsverzeichnis DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=032174571&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
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