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 />
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