Wenn Sie dies lesen, sind Sie wahrscheinlich daran interessiert, die angewandte numerische Strömungsmechanik (CFD) mit der Simcenter STAR-CCM+ Software oder einem anderen CFD-Tool zu erforschen. Dieser Kurs kann ein erster Schritt sein, um Ihre berufliche Leistung zu verbessern und Ihre Karriere oder Ihren Bildungsweg voranzutreiben.
Wir haben diesen Kurs entwickelt, um Ihnen zu helfen, die Kenntnisse der Strömungsphysik und der numerischen Strömungsmechanik zu nutzen, um möglichst effizient hochwertige Lösungen für Strömungs- und Wärmeübertragungsprobleme zu erhalten. In diesem Kurs geht es nicht darum, Ihnen zu erklären, wie Sie eine bestimmte Software verwenden. Simcenter STAR-CCM+ wurde ausschließlich für alle in diesem Kurs vorgestellten Simulationen verwendet. Dennoch wären die Lernergebnisse die gleichen, wenn eine andere öffentliche oder kommerzielle Software verwendet würde, solange sie die gleichen Fähigkeiten hat.
In Woche 1 werden wir die Strömung in einem Kanal mit einem halbkreisförmigen Hindernis an der Bodenwand erforschen, um die grundlegenden Strömungsmodelle (Euler-, Navier-Stokes- und Reynolds-gemittelte Navier-Stokes-Gleichungen), die grundlegenden Merkmale der meisten Strömungen in technischen Anwendungen (Grenzschicht, Scherschicht, Strömungsablösung, Rezirkulationszone) und die Ansätze zur Simulation von Strömungen mit diesen Phänomenen vorzustellen. Es wird die Unterscheidung zwischen nicht viskosen, laminaren und turbulenten Strömungen erläutert und erklärt, wie die Strömungsmerkmale visualisiert und analysiert werden können und wie sich die Kenntnis des Strömungsregimes auf den Entwurf des Rechengitters und die Wahl der physikalischen Modelle und Simulationsparameter auswirkt. Schließlich werden die Möglichkeiten zur Steigerung der Effizienz der Simulation und zur Abschätzung von Diskretisierungsfehlern vorgestellt.
Strömung um ein halbkreisförmiges Hindernis in einem ebenen Kanal•60 Minuten
Praxis-Quiz•30 Minuten
Praxis-Quiz•30 Minuten
Praxis-Quiz•30 Minuten
Praxis-Quiz•30 Minuten
Praxis-Quiz•30 Minuten
Praxis-Quiz•30 Minuten
Praxis-Quiz•30 Minuten
Praxis-Quiz•30 Minuten
2 Diskussionsthemen•Insgesamt 20 Minuten
Treffen und Begrüßung•10 Minuten
Reflexionsgespräch - Woche 1•10 Minuten
Strömungen in Diffusoren und Düsen
Modul 2•6 Stunden abzuschließen
Moduldetails
In Woche 2 werden wir die Strömungen in Diffusoren und Düsen untersuchen. Sie sind allgemeine Darstellungen von divergierenden oder konvergierenden Querschnitten von Strömungswegen, die in vielen technischen Anwendungen vorkommen. Sowohl in Diffusoren als auch in Düsen kommt es zu Strömungsablösungen und Rezirkulationen, wenn die divergierenden/konvergierenden Winkel groß genug sind. In symmetrischen Diffusorgeometrien ist die Strömung oft asymmetrisch, und in Düsen kann eine Vena Contracta auftreten. Diese Phänomene und die Bewertung der Effizienz der Energieumwandlung sowie der Energieverluste werden erläutert. Die Auswirkungen geometrischer Details (Variation des Expansions-/Kontraktionswinkels, Abrundung der Ecken durch unterschiedliche Radien) und der Sog durch die Diffusorwände werden ebenfalls analysiert. Detaillierte Studien zur Gitterabhängigkeit der Lösungen werden durchgeführt und die Auswirkung der Diskretisierungsordnung für die Konvektionsströme wird analysiert.
Das ist alles enthalten
8 Videos9 Aufgaben1 Diskussionsthema
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8 Videos•Insgesamt 71 Minuten
Einführung in Diffusoren und Düsen•8 Minuten
Studien zur Netzabhängigkeit in einem Diffusor•10 Minuten
Studien zur Gitterabhängigkeit in einer Düse•8 Minuten
Laminare Strömung in Diffusoren•9 Minuten
Turbulente Strömung in Diffusoren•11 Minuten
Laminare Strömung in Düsen•7 Minuten
Turbulente Strömung in Düsen•10 Minuten
Auswirkungen der Geometrieveränderung•8 Minuten
9 Aufgaben•Insgesamt 300 Minuten
Strömungen in Diffusoren und Düsen•60 Minuten
Praxis-Quiz•30 Minuten
Praxis-Quiz•30 Minuten
Praxis-Quiz•30 Minuten
Praxis-Quiz•30 Minuten
Praxis-Quiz•30 Minuten
Praxis-Quiz•30 Minuten
Praxis-Quiz•30 Minuten
Praxis-Quiz•30 Minuten
1 Diskussionsthema•Insgesamt 10 Minuten
Reflexion Diskussion - Woche 2•10 Minuten
Sekundär- und Wirbelströmungen
Modul 3•6 Stunden abzuschließen
Moduldetails
In Woche 3 werden wir druck- oder turbulenzinduzierte Strömungen in anderen Richtungen als dem primären Strömungsweg untersuchen. Zunächst werden dreidimensionale druckinduzierte Sekundärströmungen in Kanal- oder Rohrbögen im Detail analysiert, gefolgt von der Analyse turbulenzinduzierter Sekundärströmungen in Kanälen mit nicht kreisförmigem Querschnitt. Die Physik hinter diesen Phänomenen wird beschrieben und die Möglichkeiten ihrer Simulation werden erläutert. Als nächstes werden Hufeisenwirbel- und Spitzenwirbelströmungen analysiert; auch sie sind generische Darstellungen von Strömungen, die in vielen praktischen Anwendungen mit Körperverbindungen und freien Spitzen auftreten. Die Strömungsphysik und die Berechnungsdetails (Entwurf eines optimalen Gitters und dessen lokale Verfeinerung, die Wahl der physikalischen Modelle und der Simulationsansatz) werden erläutert.
Das ist alles enthalten
8 Videos9 Aufgaben1 Diskussionsthema
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8 Videos•Insgesamt 66 Minuten
Laminare druckgetriebene Sekundärströmungen in Kanälen•8 Minuten
Laminare druckgetriebene Sekundärströmungen in Rohren•8 Minuten
Turbulente druckgetriebene Sekundärströmungen in Rohren•8 Minuten
Auswirkungen des Turbulenzmodells auf vorhergesagte druckgetriebene Sekundärströmungen•10 Minuten
Turbulenz-getriebene Sekundärströmungen in Kanälen•8 Minuten
Hufeisenförmige Wirbelströmungen•7 Minuten
Spitze Wirbelströme•7 Minuten
Vorhersage von Propellerspitzen-Wirbelströmungen•10 Minuten
9 Aufgaben•Insgesamt 300 Minuten
Sekundär-, Hufeisenwirbel- und Spitzenwirbelströmungen•60 Minuten
Praxis-Quiz•30 Minuten
Praxis-Quiz•30 Minuten
Praxis-Quiz•30 Minuten
Praxis-Quiz•30 Minuten
Praxis-Quiz•30 Minuten
Praxis-Quiz•30 Minuten
Praxis-Quiz•30 Minuten
Praxis-Quiz•30 Minuten
1 Diskussionsthema•Insgesamt 10 Minuten
Diskussion zur Reflexion - Woche 3•10 Minuten
Strömungen um einen kreisförmigen Zylinder
Modul 4•6 Stunden abzuschließen
Moduldetails
In Woche 4 werden wir die Strömungen um einen Kreiszylinder bei Reynoldszahlen zwischen 5 und 5 Millionen untersuchen. Der Kreiszylinder ist eine allgemeine Darstellung eines schlanken Körpers, der einer Querströmung ausgesetzt ist; solche Situationen sind in vielen praktischen Anwendungen zu finden. Je nach Reynoldszahl kann die Strömung schleichend, stetig oder instationär, laminar oder turbulent sein. Die Strömungsablösung und Rezirkulation kann viele verschiedene Formen annehmen, die zu Wirbelablösung (die von Karmansche Wirbelstraße), zum Übergang in Turbulenz im Nachstrom, in Scherschichten oder in Grenzschichten auf der Zylinderoberfläche führen. Sowohl die Widerstandskrisen an einem Zylinder bei der kritischen Reynoldszahl als auch der Magnus-Effekt an einem rotierenden Zylinder werden beschrieben. Verschiedene Techniken zur Simulation turbulenter Strömungen - direkte numerische Simulation, Large-Eddy-Simulation oder Lösung der Reynolds-gemittelten Navier-Stokes-Gleichungen unter Verwendung verschiedener Turbulenzmodelle - werden vorgestellt und es wird erklärt, welche Technik für welche Art von Strömung geeignet ist.
Das ist alles enthalten
8 Videos9 Aufgaben1 Diskussionsthema
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8 Videos•Insgesamt 69 Minuten
Einführung in die Strömungen um einen Kreiszylinder•10 Minuten
Strömung um einen kreisförmigen Zylinder bei Re = 5•7 Minuten
Strömung um einen kreisförmigen Zylinder bei Re = 50•7 Minuten
Strömung um einen kreisförmigen Zylinder bei Re = 500•7 Minuten
Umströmung eines Kreiszylinders bei Re = 5.000•9 Minuten
Umströmung eines Kreiszylinders bei Re = 50.000•9 Minuten
Strömung um einen kreisförmigen Zylinder bei hohen Reynoldszahlen•10 Minuten
Strömung um einen rotierenden Kreiszylinder•9 Minuten
9 Aufgaben•Insgesamt 270 Minuten
Strömungen um einen kreisförmigen Zylinder•30 Minuten
Praxis-Quiz•30 Minuten
Praxis-Quiz•30 Minuten
Praxis-Quiz•30 Minuten
Praxis-Quiz•30 Minuten
Praxis-Quiz•30 Minuten
Praxis-Quiz•30 Minuten
Praxis-Quiz•30 Minuten
Praxis-Quiz•30 Minuten
1 Diskussionsthema•Insgesamt 10 Minuten
Diskussion zur Reflexion - Woche 4•10 Minuten
Strömungen mit Wärmeübertragung
Modul 5•6 Stunden abzuschließen
Moduldetails
In Woche 5 werden wir uns mit der Wärmeübertragung beschäftigen, einschließlich der Wärmeleitung in Festkörpern, der natürlichen und erzwungenen Konvektion in Flüssigkeiten und der konjugierten Wärmeübertragung. Ich erkläre, wie die Wärme zwischen Kontinua an der Grenzfläche zwischen Festkörpern und Flüssigkeiten übertragen wird, was bei laminaren und turbulenten Strömungen anders ist, welche Eigenschaften eines Rechengitters an der Grenzfläche zwischen Flüssigkeit und Festkörper wünschenswert sind und warum Prismenschichten an Wänden wichtig sind. Der Unterschied zwischen stabiler und instabiler Schichtung in Strömungen mit natürlicher Konvektion und die Wichtigkeit der Berücksichtigung der korrekten Abhängigkeit der Flüssigkeitseigenschaften von der Temperatur werden hervorgehoben. Schließlich wird erklärt, wie man die gleichzeitige Wärmeübertragung über mehrere durch feste Körper getrennte Strömungen optimal simuliert.
Das ist alles enthalten
8 Videos9 Aufgaben1 Diskussionsthema
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8 Videos•Insgesamt 64 Minuten
Einführung in die Vorhersage der Wärmeübertragung•9 Minuten
Wärmeleitung in Festkörpern•9 Minuten
Natürliche Konvektion in Hohlräumen: Laminare Strömung•8 Minuten
Natürliche Konvektion in Hohlräumen: Turbulente Strömung•7 Minuten
Auswirkungen von Flüssigkeitseigenschaften auf die natürliche Konvektion•6 Minuten
Natürliche Konvektion mit instabiler Schichtung•8 Minuten
Simulation der Wärmeübertragung durch erzwungene Konvektion•8 Minuten
Simulation der konjugierten Wärmeübertragung•9 Minuten
9 Aufgaben•Insgesamt 300 Minuten
Strömungen mit Wärmeübertragung•60 Minuten
Praxis-Quiz•30 Minuten
Praxis-Quiz•30 Minuten
Praxis-Quiz•30 Minuten
Praxis-Quiz•30 Minuten
Praxis-Quiz•30 Minuten
Praxis-Quiz•30 Minuten
Praxis-Quiz•30 Minuten
Praxis-Quiz•30 Minuten
1 Diskussionsthema•Insgesamt 10 Minuten
Reflexionsgespräch - Woche 5•10 Minuten
Dozenten
Lehrkraftbewertungen
Lehrkraftbewertungen
Wir haben alle Lernenden um Feedback zu unseren Dozenten gebeten, ausgehend von der Qualität ihres Unterrichtsstils.
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Bewertungen von Lernenden
4.7
180 Bewertungen
5 stars
77,22 %
4 stars
17,22 %
3 stars
3,88 %
2 stars
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1 star
1,11 %
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5·
Geprüft am 20. Juli 2023
Hello, thank you for your efforts in the course. It was very useful and beautiful. I hope you will always be healthy and happy. Mohammad Pakzad from Iran.
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Geprüft am 28. Dez. 2025
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Geprüft am 10. Juli 2024
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