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    Publication Date: 2019-07-23
    Description: The formation of pollutant emissions in jet engines is closely related to the fuel distribution inside the combustor. Hence, the characteristics of the spray formed during primary breakup are of major importance for an accurate prediction of the pollutant emissions. Currently, an Euler–Lagrangian approach for droplet transport in combination with combustion and pollutant formation models is used to predict the pollutant emissions. The missing element for predicting these emissions more accurately is well defined starting conditions for the liquid fuel droplets as they emerge from the fuel nozzle. Recently, it was demonstrated that the primary breakup can be predicted from first principles by the Lagrangian, mesh-free, Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) method. In the present work, 2D Direct Numerical Simulations (DNS) of a planar prefilming airblast atomizer using the SPH method are presented, which capture most of the breakup phenomena known from experiments. Strong links between the ligament breakup and the resulting spray in terms of droplet size, trajectory and velocity are demonstrated. The SPH predictions at elevated pressure conditions resemble quite well the effects observed in experiments. Significant interdependencies between droplet diameter, position and velocity are observed. This encourages to employ such multidimensional interdependence relations as a base for the development of primary atomization models.
    Electronic ISSN: 1996-1073
    Topics: Energy, Environment Protection, Nuclear Power Engineering
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    Publication Date: 2024-04-04
    Description: Die präzise Vorhersage der Emissionen in Flugtriebwerken ist aufgrund der Emissionsvorschriften von großer Bedeutung. Im Auslegungsprozess werden Strömungssimulationen verwendet, in denen wichtige Phänomene, wie Turbulenz, Zerstäubung, Verdunstung und Verbrennung mit Modellen abgebildet werden. Die dabei notwendigen Tropfenstartbedingungen haben großen Einfluss auf die Schadstoffbildung. Mit der vorliegenden Arbeit wurde erstmals ein statistisches Modell entwickelt, das die Eigenschaften eines Sprays mit multivariaten Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen beschreibt. Es basiert auf einer 5D-Copula-Konstruktion, die in Zusammenarbeit mit Prof. Grothe und Prof. Coblenz entwickelt wurde. Damit ist es möglich, mittels SPH-Simulationen generierte Spraydaten effizient als Tropfenstartbedingungen in Euler-Lagrange-Simulationen der Triebwerksbrennkammer zu übertragen. Da die Spraydaten sich für die verschiedenen Betriebsbedingungen unterscheiden, wurden die Parameter der Copula-Konstruktion mittels Metamodellen den Betriebsbedingungen zugeordnet. Dadurch ist das Modell in der Lage, für beliebige Betriebspunkte im Gültigkeitsbereich Tropfenstartbedingungen zu generieren. Neben diesem sogenannten MARTINI-Modell (MultivARiaTe-INjectIon) wurde ein phänomenologisch-statistisches Modell entwickelt, das aufgrund seiner analytischen Gleichungen Einblicke in den Zerstäubungsprozess ermöglicht, die das rein statistisch aufgebaute MARTINI-Modell nicht erlaubt.
    Keywords: Triebwerksbrennkammer ; Luftgestützte Zerstäubung ; Copulas ; Smoothed-Particle-Hydrodynamics (SPH) ; Euler-Lagrange-Ansatz ; thema EDItEUR::P Mathematics and Science::PB Mathematics::PBT Probability and statistics ; thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TH Energy technology and engineering ; thema EDItEUR::U Computing and Information Technology::UY Computer science::UYM Computer modelling and simulation
    Language: German
    Format: image/jpeg
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