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Numerische Untersuchung einer Düsenströmung mit Schiebewinkel

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50 100 150 200<br />

x<br />

Abb. 4.13: Spannweitige Wirbelstärke bei 3D- störungsfreie Rechnung<br />

50 100 150 200<br />

x<br />

Abb. 4.14: Spannweitige Wirbelstärke bei dreidimensionaler beeinflußter Scherschicht<br />

hier für 60 < x < 80 statt.<br />

Stromabwärts unterscheidet sich das Strömungsfeld vom Feld der ungestörten Scherschicht.<br />

Im Gegensatz zu dem ungestörten Fall, findet im Falle <strong>einer</strong> Störung durch eine dreidimensionale<br />

Störwelle keine zweite Wirbelverschmelzung statt. Stattdessen brechen die Wirbel zu kl<strong>einer</strong>en<br />

Strukturen auf.<br />

Um einen Einblick in die strömungsmeschanischen Mechanismen zu erhalten, werden die dreidi-<br />

mensionalen Wirbelstrukturen hier <strong>mit</strong>tels isoflächen des λ2-Kriteriums visualisiert. Durch das<br />

Einbringen von <strong>einer</strong> instationären spannweitigen Störung werden Längswirbel erzeugt, die zum<br />

Zusammenbrechen der Kelvin-Helmholz-Wirbel führen.<br />

Wie dies in Abb.(4.15) abgebildet ist, sind die großen Wirbelstrukturen nicht mehr parallel zu<br />

z-Achse. Sie werden durch die dreidimensionale Störwelle geneigt. Stromabwärts, ab x ≈ 80 bilden<br />

sich ungeordnete, um die y-achse angesammelte kleine Wirbelstrukturen.

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