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Numerische Untersuchung einer Düsenströmung mit Schiebewinkel

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Ergebnisse 36<br />

ω i<br />

u<br />

0.005<br />

0<br />

-0.005<br />

-0.01<br />

1<br />

0.8<br />

0.6<br />

0.4<br />

0.2<br />

EW<br />

ω r<br />

0 0.2 0.4<br />

(a) Grenzschicht x=-97,5<br />

ω i<br />

0.04<br />

0.02<br />

0<br />

EW<br />

ω r<br />

-0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4<br />

(b) Scherschicht x=15<br />

Abb. 4.5: Spektrum der Zeitliche Lösung bei α = 0,12 und γ = 0,12<br />

0<br />

0 5 10<br />

y<br />

(a) Grenzschicht x=-97,5<br />

u<br />

1<br />

0.8<br />

0.6<br />

0.4<br />

0.2<br />

-5 0 5<br />

y<br />

(b) Scherschicht x=15<br />

Abb. 4.6: Verlauf der Störamplitude von u für α = 0,12 und γ = 0,12<br />

4.2.1 Stabilität der 3D- Grundströmung<br />

Um eine dreidimensionale Grundströmung zu erzeugen wurde der Winkel φ1 = 0,8 im Programm<br />

Shearwake 3D eingegeben. Die Stabilitätsuntersuchung der daraus resultierenden Grunströmung er-<br />

folgt <strong>mit</strong>hilfe der linearen Stabilitätstheorie.<br />

Beim Variieren von αr <strong>mit</strong> konstant gehaltenen γr erhält man den zeitlichen Anfachungsverlauf über<br />

der Kreisfrequenz ωr aufgetragen. Dies wurde für verschiedene x-Stellen in der Grenzschicht und in<br />

der Scherschicht wiederholt.

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