Computational Fluid Dynamics
Letzte Aktualisierung: 18.02.2026
Keine Zuordnung
Keine Angabe
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
