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pdf-download - Lehrstuhl für Thermodynamik - Technische ...

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4.6 Implementierung in FLUENT<br />

2600<br />

2400<br />

Extrapolation<br />

ODE<br />

T [K]<br />

2200<br />

2000<br />

1800<br />

1600<br />

1400<br />

1200<br />

1000<br />

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5<br />

t [s]<br />

x 10 -4<br />

Abbildung 4.16: Zündverläufe stöchiometrischer Mischungen bei<br />

T 0 = 970K,1000K und 1050K.<br />

4.6 Implementierung in FLUENT<br />

Der CFD-Löser FLUENT bietet dem Nutzer einige Modelle zur vorgemischten<br />

und nicht-vorgemischten Verbrennung an, aber nicht das hier verwendete<br />

assumed-PDF Verbrennungsmodell. Dieses Modell musste daher über eine<br />

UDF (engl.: user defined function) eingebunden werden. Eine UDF ist ein beliebig<br />

komplexes Programm, welches in der Programmiersprache C geschrieben<br />

ist und dessen kompilierte Bibliothek dem FLUENT-Code hinzugefügt<br />

wird. Für eine numerisch effiziente Berechnung wurde das Verbrennungsmodell<br />

mit dem oben beschriebenen Tabellierungsverfahren gekoppelt. Das<br />

Auslesen der Daten erfolgt über die Extrapolationsmethode auf einem bereichsweise<br />

. Durch die Entkopplung von Strömung und Verbrennung berechnet<br />

der CFD-Löser nur die „kalte“ Strömung, das heißt die Konvektion<br />

und Diffusion von Masse, Impuls und Energie, weiterhin die Turbulenz und<br />

die Verteilung aller Spezies. Mit der UDF wird der chemische Reaktionsfort-<br />

97

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