Beschreibung:
Helmholtz-Resonatoren (HR) sind ein klassisches Konzept zur passiven Dämpfung unerwünschter akustischer Frequenzen, unter anderem, in Gasturbinen. Ihre Wirksamkeit wird maßgeblich durch viskose und thermische Grenzschichtverluste bestimmt, deren direkte Auflösung in CFD- oder voll thermoviskosen Simulationen rechenaufwendig ist.
Frequenzbasierte Helmholtz-Löser bieten eine effiziente Alternative, erfordern jedoch geeignete Modelle zur Berücksichtigung dieser Verluste. Ziel dieser Arbeit ist die Integration thermoviskoser Randbedingungen in einen Helmholtz- Löser sowie die Untersuchung ihres Einflusses auf Resonanzfrequenz, Dämpfung und Güte eines HRs.
Aufgabenbereich:
- Einarbeitung in die Themen Helmholtz-Resonatoren, akustische Dämpfung und thermoviskose Grenzschichten
- Implementierung thermoviskoser Randbedingungen in einen bestehenden Helmholtz-Löser
- Validierung und Anwendung der Randbedingungen am Beispiel eines Helmholtz-Resonators
- Bewertung der Ergebnisse hinsichtlich Genauigkeit, Effizienz und Anwendungsgrenzen im Vergleich zu Referenzmodellen
Voraussetzungen:
- Studium im Bereich Maschinenbau, Energietechnik oder einer verwandten Fachrichtung
- Fortgeschrittene Kenntnisse in Python und Erfahrung mit FEM-basierten Simulationen, idealerweise mit DOLFINx/FEniCSx
- Grundlegendes Verständnis akustischer oder strömungsmechanischer Zusammenhänge
- Interesse an physikalischer Modellierung, Thermoakustik und effizienten numerischen Verfahren
- Selbstständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
For applications or further information, please contact:
Chair of Reactive Flows, lehre@rf.uni-hannover.de, please include your CV and a current transcript of records (grade overview) with your application.
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