phy616 Computational Fluid Dynamics (Vollständige Modulbeschreibung)

phy616 Computational Fluid Dynamics (Vollständige Modulbeschreibung)

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Modulbezeichnung Computational Fluid Dynamics
Modulkürzel phy616
Kreditpunkte 6,0 KP
Verantwortliche Einrichtung Institut für Physik
Zuständige Personen
Prüfungsberechtigt:
Kerstin Avila Canellas, Jan Friedrich, Hassan Kassem, Bernhard Stoevesandt
Modulverantwortung:
Kerstin Avila Canellas
Teilnahmevoraussetzungen

Fluid Dynamics I

Unterrichtssprache Englisch
Lernergebnisse/Kompetenzen

Deeper understanding of the fundamental equations of fluid dynamics. Overview of numerical methods for the solution of the fundamental equations of fluid dynamics. Confrontation with complex problems in fluiddynamics. To become acquainted with different, widely used CFD models that are used to study complex problems in fluid dynamics. Ability to apply these CFD models to certain defined problems and to critically evaluate the results of numerical models.

Modulinhalte

CFD I:

The Navier-Stokes equations, introduction to numerical methods, finite- differences, finite-volume methods, linear equation systems, turbulent flows, incompressible flows, compressible flows, efficiency and accuracy.

CFD II:

RANS, URANS, LES, DNS, filtering / averaging of Navier- Stokes equations,
Introduction to different CFD models, Application of these CFD models to defined problems from rotor aerodynamics and the atmospheric boundary layer. 

Literaturempfehlungen

J.H. Ferziger, M. Peric, Computational Methods for Fluid Dynamics, Springer, 2002;
C. Hirsch, Numerical Computation of Internal and External Flows: Introduction to the Fundamentals of CFD, Vol 1: Fundamentals of Computational Fluid Dynamics, 2nd edition, Butterworth-Heinemann, Amsterdam;
P. Sagaut, Large Eddy Simulation for Incompressible Flows, Springer, Berlin, 1998;
J. Fröhlich, Large Eddy Simulationen turbulenter Strömungen, Teubner, Wiesbaden, 2006 (in German)

Zu erbringende Leistungen
Prüfungsart, -umfang, -dauer

-Max. 180 min. Klausur oder 30 min. mündliche Prüfung

Written examination: Between 90 and 180 minutes or Oral examination: Between 20 and 45 minutes or 1 Term paper: Between 15 and 30 pages
 

Prüfungszeiten
Dauer in Semestern 1 Semester
Angebotsrhythmus jährlich
Workload
Arbeitsaufwand gesamt Davon Präsenzzeit
180 h

Attendance: 56 hrs, Self study: 124 hrs

Lehrveranstaltungsform
Veranstaltungsart SWS Angebotsrhythmus Workload Präsenzzeit
VA-Auswahl (Vorlesungen oder Praktikum oder Seminar) 4 SoSe oder WiSe 56 h
Zusätzliche Hinweise

Aufnahmekapazität:
unbegrenzt

Lehr-/Lernform:
Lecture: 2hrs/week, Excersise: 2hrs/week

Verwendbarkeit des Moduls
  • Master Engineering Physics > European Wind Energy Master
  • Master Engineering Physics > Schwerpunkt: Renewable Energies
  • Master Sustainable Renewable Energy Technologies > Mastermodule
  • Master Sustainable Renewable Energy Technologies > Spezialisierung: Wind Energy
  • Master Umweltmodellierung > Mastermodule
Modulart Pflicht / Mandatory
Modullevel MM (Mastermodul / Master module)