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Numerische Untersuchungen zur Mischgüte beim Rühren von viskoplastischen Fluiden
Details
Michael Ehrentraut zeigt die Gültigkeit von stationären, numerischen Strömungssimulationen (CFD) von viskoplastischen Fluiden in einem Laborrührsystem anhand experimenteller Daten. Die eingesetzte Simulationsmethodik ermöglicht eine erheblich schnellere Berechnung im Vergleich zu transienten Ausbreitungsrechnungen für die Durchmischung. Charakteristisch für das Rühren von derartigen Fluiden ist die Ausbildung von sogenannten Kavernen, durch welche die Durchmischung im Rührsystem örtlich begrenzt ist. Für die numerische Betrachtung von Kavernen wird deren Grenzfläche durch ein Geschwindigkeitskriterium definiert. Es wird gezeigt, dass die Volumen der so definierten Kavernen als ein Maß für die Durchmischung im Rührsystem angesehen werden können.
Autorentext
Michael Ehrentraut, M.Sc., studierte Chemical Engineering mit dem Schwerpunkt Chemical Processing an der Fachhochschule Münster. Während und nach Abschluss seines Studiums war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Labor für Strömungstechnik und Strömungssimulation der Fachhochschule Münster tätig.
Inhalt
Strömungsmechanische, experimentelle und numerische Grundlagen.- Numerisches Vorgehen: Viskositätsmodellierung, Kavernengrenzkriterien, Auswertemethodik zum Kavernendurchmesser.- Simulation Laborrührer Scaba 6SRGT: Rechengitterunabhängigkeit, Metzner-Otto-Konstante, Durchmischungsbeurteilung durch Kavernenkriterium.
Weitere Informationen
- Allgemeine Informationen
- GTIN 09783658145330
- Auflage 1. Aufl. 2016
- Sprache Deutsch
- Genre Stochastik & Mathematische Statistik
- Lesemotiv Verstehen
- Größe H210mm x B148mm x T6mm
- Jahr 2016
- EAN 9783658145330
- Format Kartonierter Einband
- ISBN 978-3-658-14533-0
- Veröffentlichung 28.06.2016
- Titel Numerische Untersuchungen zur Mischgüte beim Rühren von viskoplastischen Fluiden
- Autor Michael Ehrentraut
- Untertitel Strömungssimulation für die Analyse von gerührten, rheologisch komplexen Fluiden
- Gewicht 142g
- Herausgeber Springer Fachmedien Wiesbaden
- Anzahl Seiten 86