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Die Verwendung des Konzeptes der Vormischverbrennung in technischen Verbrennungsanlagen fördert die Ausbildung von selbsterregten Instabilitäten.Der Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Berechnung des dynamischen Verhaltens bzw. des Frequenzgangs von pulsierten turbulenten vorgemischten Axialstrahlflammen. Dieses steht unter dem Einfluss der Bildung von kohärenten Ringwirbelstrukturen an der Brennermündung. Es werden sowohl instationäre Flammen als auch Ringwirbelströmungen numerisch untersucht.
Ringwirbel --- Modellierung --- Turbulente Strömung --- Vormischflamme --- Selbsterregte Schwingung --- Reagierende Strömung --- Pulsation --- Turbulente Verbrennung
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Die Stabilität nicht-vorgemischter, doppelt-verdrallter Flammen wurde in der vorliegenden Arbeit mittels numerischer Methoden am Beispiel eines Gasturbinen-Modellbrenners untersucht. Die Ergebnisse der Simulationen erlauben es, den Mechanismus der Stabilisierung abzuleiten, und zeigen, dass die überlegene Zündstabilität der Gegendrallflamme aus einem wesentlich inhomogeneren Mischungsfeld mit einer stark vergrößerten Zone nahestöchiometrischer Gemischzusammensetzungen resultiert.
Modellierung --- Dralldüse --- Stabilitätsgrenze --- Reagierende Strömung --- Numerische Simulation --- Drallflamme --- Turbulente Mischung --- Turbulente Strömung --- Diffusionsflamme --- Turbulente Verbrennung --- Wärmeverlust --- Drallstabilisierung --- Modellierung --- Dralldüse --- Stabilitätsgrenze --- Reagierende Strömung --- Numerische Simulation --- Drallflamme --- Turbulente Mischung --- Turbulente Strömung --- Diffusionsflamme --- Turbulente Verbrennung --- Wärmeverlust --- Drallstabilisierung
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Die Stabilität nicht-vorgemischter, doppelt-verdrallter Flammen wurde in der vorliegenden Arbeit mittels numerischer Methoden am Beispiel eines Gasturbinen-Modellbrenners untersucht. Die Ergebnisse der Simulationen erlauben es, den Mechanismus der Stabilisierung abzuleiten, und zeigen, dass die überlegene Zündstabilität der Gegendrallflamme aus einem wesentlich inhomogeneren Mischungsfeld mit einer stark vergrößerten Zone nahestöchiometrischer Gemischzusammensetzungen resultiert.
Modellierung --- Dralldüse --- Stabilitätsgrenze --- Reagierende Strömung --- Numerische Simulation --- Drallflamme --- Turbulente Mischung --- Turbulente Strömung --- Diffusionsflamme --- Turbulente Verbrennung --- Wärmeverlust --- Drallstabilisierung
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Die Stabilität nicht-vorgemischter, doppelt-verdrallter Flammen wurde in der vorliegenden Arbeit mittels numerischer Methoden am Beispiel eines Gasturbinen-Modellbrenners untersucht. Die Ergebnisse der Simulationen erlauben es, den Mechanismus der Stabilisierung abzuleiten, und zeigen, dass die überlegene Zündstabilität der Gegendrallflamme aus einem wesentlich inhomogeneren Mischungsfeld mit einer stark vergrößerten Zone nahestöchiometrischer Gemischzusammensetzungen resultiert.
Modellierung --- Dralldüse --- Stabilitätsgrenze --- Reagierende Strömung --- Numerische Simulation --- Drallflamme --- Turbulente Mischung --- Turbulente Strömung --- Diffusionsflamme --- Turbulente Verbrennung --- Wärmeverlust --- Drallstabilisierung
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