Die Computational Fluid Dynamics (CFD) beschäftigt sich mit der numerischen Lösung strömungsmechanischer Probleme. Dieses Kapitel bündelt Grundlagen, numerische Verfahren, Solver, Turbulenzmodelle und praktische Erfahrungen aus Simulationen.
| Thema | Beschreibung |
|---|---|
| 🧮 [[Grundlagen]] | Kontinuumsmechanik, Erhaltungssätze und physikalische Grundlagen |
| 🌊 Navier-Stokes-Gleichungen | Impuls- und Kontinuitätsgleichung |
| 📐 [[Finite-Volumen-Methode]] | Diskretisierung und Kontrollvolumen |
| 🧩 [[Diskretisierung]] | Gradienten, Divergenz, Interpolation |
| 🔄 [[SIMPLE-Algorithmus]] | Druck-Geschwindigkeits-Kopplung |
| ⚡ [[PISO-Algorithmus]] | Transiente Berechnungen |
| 🌪 [[Turbulenzmodelle]] | k-ε, k-ω SST, LES, DNS |
| 💻 [[OpenFOAM]] | Solver, Struktur und Workflows |
| 📈 [[Postprocessing]] | ParaView, Auswertung und Visualisierung |
| ⚓ [[CFD in Offshore-Projekten]] | Wind, Rauch, Lüftung und Fire & Gas |
| Thema | Schwerpunkt |
|---|---|
| Navier-Stokes-Gleichungen | Grundgleichungen der Strömungsmechanik |
| [[Reynolds-Zahl]] | Laminar oder turbulent |
| [[Finite-Volumen-Methode]] | Numerische Diskretisierung |
| [[SIMPLE-Algorithmus]] | Stationäre Berechnung |
| [[OpenFOAM]] | Open-Source CFD |
| [[k-ω SST]] | Standardmodell im Maschinenbau |
| Software | Einsatzgebiet |
|---|---|
| OpenFOAM | Open Source CFD |
| ANSYS Fluent | Allgemeine CFD |
| STAR-CCM+ | Industrie |
| CFX | Turbomaschinen |
| ParaView | Visualisierung |
Dieses Kapitel folgt der Philosophie des Engineering Handbooks.
| Symbol | Bedeutung |
|---|---|
| 🏠 | Landing Pages – Einstieg in Themengebiete |
| 🧠 | Knowledge Cards – Fachwissen verständlich erklärt |
| 📖 | Guides – Schritt-für-Schritt-Anleitungen |
| 💡 | Lessons Learned – Erfahrungen aus Projekten |
Dieses Kapitel soll nicht lediglich Formeln sammeln.
Ziel ist ein verständliches Nachschlagewerk für:
Alle Seiten dieses Bereichs folgen dem einheitlichen Dokumentationsstandard des Engineering Handbooks.