Dokument 1.pdf - RWTH Aachen University
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4 Numerische Verfahren<br />
in Ansys BladeGen aufgebaut. Die Netzgenerierung wurde mit Ansys Turbogrid durchgeführt.<br />
Das erstellte CFD-Modell wurde automatisch auf den Cluster der <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
hochgeladen und gestartet. Die Auswertung der Rechenergebnisse wurde automatisiert<br />
erstellt und abgelegt.<br />
Mit Hilfe dieses Modells wurden Parametervariationen mit einreihigen und zweireihigen<br />
Deswirler Geometrien durchgeführt. Die in Kap. 4.2 erwähnten Variationen der meridionalen<br />
Kanalgeometrie wurden ebenfalls mit Schaufelreihen berechnet. Weiterhin wurden<br />
die Schaufelreihen selbst mit einem Naben- und einem Gehäuseprofil mit linearer Verbindung<br />
parametrisiert. Zur Variation der Profile gehörten die Position, die Sehnenlänge,<br />
Eintritts- und Austrittswinkel, Winkel- und Dickenverteilungen und die Vorderkantengeometrie.<br />
Weiterhin wurden die Schaufel- und Vorderkantenneigung untersucht.<br />
Das CFD-Modell der gesamten Radialverdichterstufe wurde erstmals von Grates (2009)<br />
aufgebaut. Grates benutzte den Strömungslöser Panta Rhei zur Untersuchung der nominalen<br />
Radialverdichtergeometrie. Er führte eine Analyse der instationären Simulationsergebnisse<br />
durch.<br />
CFD-Modelle für die Radialverdichterstufe mit gekürztem Diffusor und Tandem Deswirler<br />
wurden von Schwarz und Wilcosz erstellt, die den Strömungslöser TRACE nutzten.<br />
Validierungsergebnisse sind dazu zur nominalen Diffusorgeometrie in Kunte et al. (2013)<br />
zu finden. Publikationen von Schwarz und Wilcosz zu den weiteren Geometriekonfigurationen<br />
werden folgen.<br />
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