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.