Daniel Mayer stellt eine durchg?ngige 1D/3D-Simulationsmethodik vor, in welcher die genaue Temperaturverteilung am Kolben zun?chst ?ber ein 0D/1D-Motormodell vorausberechnet und anschlie?end als Randbedingung in einem transienten Wandtemperaturmodell implementiert wird, um in 3D-CFD-Simulationen die lokalen instation?ren Wandtemperaturschwingungen w?hrend der Verbrennung abbilden zu k?nnen. Im Zuge der Validierung mittels Oberfl?chentemperaturmessungen in Kombination mit einer entwickelten analytischen Ru?schicht- bzw. Material-Korrektur zeigt der Autor, dass der neue Workflow sowie die gew?hlte W?rme?bergangsmodellierung grunds?tzlich zufriedenstellende Ergebnisse liefern und f?r die zuk?nftige simulationsgest?tzte Brennverfahrensentwicklung eingesetzt werden k?nnen.
Experimenteller Wandw?rme?bergang.- Grundlagenuntersuchungen zur Flamme-Wand-Interaktion.- 0D/1D-Motormodell.- W?rme?bergang in der 3D-CFD-Verbrennungssimulation.
Daniel Mayer hat am Institut f?r Fahrzeugtechnik Stuttgart (IFS) der Universit?t Stuttgart im Bereich Fahrzeugantriebe promoviert und ist Entwicklungsingenieur in der Vorausentwicklung f?r station?re Hochtemperatur-Brennstoffzellensysteme bei einem gro?en deutschen Automobilzulieferer.
Daniel Mayer stellt eine durchg?ngige 1D/3D-Simulationsmethodik vor, in welcher die genaue Temperaturverteilung am Kolben zun?chst ?ber ein 0D/1D-Motormodell vorausberechnet und anschlie?end als Randbedingung in einem transienten Wandtemperaturmodell implementiert wird, um in 3D-CFD-Simulationen die lokalen instation?ren Wandtemperaturschwingungen w?hrend der Verbrennung abbilden zu k?nnen. Im Zuge der Validierung mittels Oberfl?chentemperaturmessungen in Kombination mit einer entwickelten analytischen Ru?schicht- bzw. Material-Korrektur zeigt der Autor, dass der neue Workflow sowie die gew?hlte W?rme?bergangsmodellierunglÓ