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                      | Detailinformationen |  
                      | Quellcurriculum | Masterstudium Maschinenbau 2023W |  
                      | Ziele | Nach erfolgreicher Beschäftigung mit den Inhalten der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage, die Struktur von partiellen Differentialgleichungen, die Fluidströmungen repräsentieren, zu verstehen,
die unterschiedlichen Mechanismen von Transportphänomenen zu verstehen und deren Beschreibung mithilfe von Transportgleichungen nachzuvollziehen,
zu verstehen, wie Transportgleichungen mithilfe der Finiten Volumen Methode (FVM) diskretisiert werden können,
den Lösungsprozess der Navier-Stokes Gleichung mittels FVM nachzuvollziehen,
Turbulenzphänomene sowie unterschiedliche numerische Simulationsansätze für turbulente Strömungen (DNS, LES und RANS) zu beschreiben,
die Grundlagen von Mehrphasenströmungen wiederzugeben und numerische Simulationsansätze (Volume of Fluid Method und Euler-Lagrange Kopplung) nachzuvollziehen.
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                      | Lehrinhalte | Grundgleichungen der Strömungsmechanik und ihre mathematischen Eigenschaften
Finite Volumen Diskretisierung
Anwendung der Diskretisierungsverfahren auf die Navier-Stokes-Gleichungen
Turbulenzmodellierung
Modellierung von Mehrphasenströmungen
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                      | Beurteilungskriterien | schriftliche und/oder mündliche Prüfung |  
                      | Lehrmethoden | Vortrag anhand eines Folienskripts |  
                      | Abhaltungssprache | Deutsch; bei Bedarf Englisch |  
                      | Literatur | H. K. Versteeg, W. Malalasekera: An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method (second edition), Pearson 2007. A. Prosperetti, G. Tryggvason: Computational Methods for Multiphase Flows, Cambridge University Press, 2007.
 F. Durst: Grundlagen der Strömungsmechanik, Springer Verlag, 2006.
 J. H. Ferziger, M. Peric: Computational Methods for Fluid Dynamics, Springer Verlag, 1996.
 St. B. Pope: Turbulent Flows, Cambridge University Press, 2000.
 J. D. Anderson: Computational Fluid Dynamics, McGraw-Hill, 1995.
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                      | Lehrinhalte wechselnd? | Nein |  
                      | Sonstige Informationen | begleitendes Praktikum 
 
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                      | Frühere Varianten | Decken ebenfalls die Anforderungen des Curriculums ab (von - bis) 481VMSSNMSV22: VO Numerische Methoden in der Strömungsmechanik (2022W-2023S)
 MEMWHVONMSM: VO Numerische Methoden in der Strömungsmechanik (1996W-2022S)
 
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