Computational Fluid Dynamics

6 ECTS Deutsch B.Eng.

Letzte Aktualisierung: 18.02.2026

Grunddaten
Kürzel CFD
Dauer des Moduls 1 Semester
Angeboten im Winter- und Sommersemester
Veranstaltungsort Gummersbach
Prüfung
Prüfungsformen

Lernportfolio

Prüfungsphasen

Keine Angabe

Prüfende
1. Denis Anders
2. N.N.
Workload
Vorlesung 21 h
Übung 10 h
Seminar 12 h
Praktikum 5 h
Projektbetreuung 10 h
Projektarbeit 5 h
Selbststudium 87 h
Gesamt 150 h
Studiengänge
Pflichtmodul
Maschinenbau PO-1
Sem. 5
Wahlmodul

Keine Zuordnung

Voraussetzungen
Zwingend

Keine Angabe

Empfohlen
Gute Kenntnisse der analytischen Konzepte der Strömungslehre

Angestrebte Lernergebnisse

Die Studierenden können strömungsphysikalische Problemstellungen auf Basis analytischer und numerischer Modelle eigenständig analysieren und für technische Anwendungen bewerten (WAS), indem sie die grundlegenden Erhaltungsgleichungen eines Strömungsfeldes herleiten und anwenden, geeignete numerische Verfahren auswählen, Strömungsprobleme in der CFD-Software ANSYS modellieren sowie problemspezifische Ersatzmodelle bewusst einsetzen und deren Ergebnisse kritisch hinterfragen (WOMIT), um industrielle Anwendungsfälle zuverlässig zu simulieren, die Aussagekraft und Grenzen ihrer Modelle fundiert zu beurteilen und numerische Strömungsanalysen fachgerecht für Forschung, Entwicklung und Engineering-Prozesse zu nutzen (WOZU).

Modulinhalte

  • Grundlagen numerischer Strömungssimulation und Modellbildung
  • Transportgleichungen für Masse, Impuls und Energie (1. Hauptsatz)
  • Einführung in die Turbulenzmodellierung
  • Rechengitter für die numerische Simulation (räumliche und zeitliche Diskretisierung, Rand- und Anfangsbedingungen, Lösungsverfahren)
  • Verifikation und Validierung von Strömungssimulationen
  • Ergebnisaufbereitung und Interpretation

Lehr- und Lernmethoden (Medienformen)

Vorlesungen mit praktischen Beispielen, Übungen, Tutorien, Projekt/Praktikum, E-Learning und Blended Learning, Problem-Based Learning, Flipped Classroom, Softwareeinsatz, Peer Teaching

Empfohlene Literatur

Joel H. Ferziger , Milovan Perić: Numerische Strömungsmechanik, Springer, 2008

Besonderheiten

Keine Angabe