Zur Simulation der Zerstäubung flüssigen Kraftstoffs mit der Smoothed Particle Hydrodynamics Methode

Zur Simulation der Zerstäubung flüssigen Kraftstoffs mit der Smoothed Particle Hydrodynamics Methode von Braun,  Samuel
Eine wichtige Zielstellung bei der Entwicklung moderner Flugtriebwerke ist die weitere Steigerung der Effizienz bei gleichzeitiger Reduktion von Schadstoffemissionen und Lärm. Hierfür müssen neue und innovative Brennkammerkonzepte entwickelt und validiert werden, da die Art der Verbrennungsführung und die Positionierung der Flamme in der Brennkammer die Emissionscharakteristiken entscheidend bestimmt. Die Verbrennungsführung wiederum wird maßgeblich durch die Zerstäubung des flüssigen Kraftstoffs beeinflusst. Bisher war jedoch der Vorgang der Primärzerstäubung des Brennstoffes einer vollständigen numerischen Beschreibung nicht zugänglich. Die große Spanne unterschiedlicher Längenskalen der Gas- und Flüssigphase während des Zerfallsprozesses bedingt einen immensen numerischen Aufwand, der durch die Notwendigkeit der physikalisch exakten Beschreibung der Grenzfläche zwischen den beiden Phasen und den dort vorherrschenden Phänomenen und Prozessen noch zusätzlich erhöht wird. Im vorliegenden Forschungsbericht wendet der Autor die relativ junge numerische Methode Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) erstmals für die Berechnung des Primärzerfalls von Brennstoff in luftgestützten Zerstäuberdüsen an. Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Steigerung der numerischen Leistungsfähigkeit der SPH Methode im Vergleich zu klassischen gitterbasierten Verfahren. Weiterhin wird auf Aspekte der Implementierung eingegangen, welche den erfolgreichen Einsatz der Methode auf modernen Hochleistungsrechnern ermöglichen. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Validierung des Verfahrens mit Hilfe von am Institut für Thermische Strömungsmaschinen vorhandenen detaillierten Messergebnissen einer generischen planaren Zerstäuberdüse. Sowohl die Validierungsergebnisse als auch die numerische Leistungsfähigkeit unterstreichen das hohe Potential von SPH zur numerischen Berechnung komplexer Mehrphasenströmungen mit starker Phasenwechselwirkung
Aktualisiert: 2023-05-15
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Wie kommt das Neue in die Welt?

Wie kommt das Neue in die Welt?
»Innovation« - ein kraftvoller Begriff für das Neue, das die Welt Verändernde. Doch wann ist Neues auch innovativ? Wie etabliert sich Neues, schafft neue Standards? Diese Fragen bestimmten das Generalthema des Rotary Clubs München im Vortragsjahr 2017 / 2018. Ob Wissenschaft und Technologie, Kunst und Kultur, Wirtschaft und Märkte, Politik und Institutionen - überall tritt Neues zutage. Und eben diese Bereiche werden von Koryphäen ihrer jeweiligen Gebiete anhand von fachspezifischen Beiträgen, Grundlagenüberlegungen und kritischen Betrachtungen beleuchtet. Medizin, Finanzen, IT - alle haben über Jahre und Jahrhunderte enorme Fortschritte vorzuweisen. Ohne das Neue würden wir nicht auf dem Level von heute stehen. Doch neben den großen Chancen der Innovation erfolgt auch immer ein Blick über den Tellerrand auf die negativen Auswirkungen des Neuen - und wiederum auf mögliche Lösungsansätze.
Aktualisiert: 2022-06-21
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Konzeption, Umsetzung und Evaluation einer hybriden Cluster- und Cloud-Infrastruktur für Anwendungen aus dem Bereich des High-Performance- und High-Throughput-Computing

Konzeption, Umsetzung und Evaluation einer hybriden Cluster- und Cloud-Infrastruktur für Anwendungen aus dem Bereich des High-Performance- und High-Throughput-Computing von Ditter,  Alexander
Während Cluster-Computing eine bereits seit Anfang der 1990er Jahre gebräuchliche und etablierte Technologie im Bereich des verteilten Rechnens darstellt, ist das heute weit verbreitete Cloud-Computing gerade erst den Kinderschuhen entwachsen. Auch wenn es beim wissenschaftlich orientierten High-Performance- und High-Throughput-Computing (HPC und HTC) anfangs große Bedenken gab, was die Verwendung der neuen Technologie in diesen Bereichen angeht, so hat sich innerhalb der letzten Jahre doch eine gewisse Trendwende vollzogen. Die Cloud hat sich hier aus einer Nische heraus und hin zur inzwischen konkurrenzfähigen Lösung für viele klassische HPC- und HTC-Anwendungen entwickelt. Gerade industriell ausgerichtete Anwendungen und Probleme können von Cloud-Systemen und deren leichter Verfügbarkeit sowie hohen Skalierbarkeit profitieren. Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung einer Lösung zur Integration von Cluster- und Cloud-Computing in einem hybriden Gesamtsystem, zur effizienten Verarbeitung wissenschaftlicher und industrieller Problemstellungen und Anwendungen. Es wird ein Framework vorgestellt, das es ermöglicht, parallel zu einem bestehenden Cluster- System eine oder mehrere Cloud-Middleware-Systeme zu betreiben. Durch den Einsatz des Frameworks können Arbeitslasten, welche aus bestimmten Gründen die Ausführung auf physikalischer Hardware erfordern, weiterhin in einer Cluster-Umgebung gestartet werden, während flexiblere oder gut skalierbare Anwendungen mit einem hohen Durchsatz auch in der Cloud ausgeführt werden können. Selbst die gleichzeitige Verarbeitung eines Jobs in Teilen des Clusters und der Cloud ist damit möglich. Die hybride Cluster- und Cloud-Infrastruktur wird mit typischen Benchmarks aus dem Bereich des HPC vermessen, um die charakteristischen Kenngrößen für die Leistungsfähigkeit der Recheneinheiten und des Netzwerks zu ermitteln. Anschließend wird der Einsatz des Frameworks für drei typische Klassen von Problemstellungen evaluiert: eine durchsatzorientierte Anwendung aus dem Bereich des HTC und der zerstörungsfreien Materialprüfung, ein mit GPUs beschleunigtes Verfahren aus der Wetter- und Klimaforschung sowie einem asynchronen Iterationsverfahren aus dem Bereich des wissenschaftlichen Rechnens, das speziell für den Einsatz auf Cloud-Infrastruktur optimiert wurde. Alle drei Anwendungen und Verfahren wurden im Rahmen dieser Arbeit entwickelt und umgesetzt.
Aktualisiert: 2019-12-27
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Optimierung der Investitions- und Einsatzplanung dezentraler Energiesysteme unter Unsicherheit

Optimierung der Investitions- und Einsatzplanung dezentraler Energiesysteme unter Unsicherheit von Schwarz,  Hannes
Es wird ein ganzheitliches, modulbasiertes Framework für die Investitions- und Einsatzplanungsoptimierung dezentraler Energiesysteme entwickelt. Mittels stochastischem Programm und Regret-Minimierung werden risikobehaftete und nicht probabilistische Unsicherheiten berücksichtigt. Neu ist auch die parallele Berechnung auf High-Performance-Computing-Systemen einschließlich der eingesetzten automatischen Algorithmuskonfiguration des verwendeten Solvers zur Rechenzeitreduzierung. A comprehensive, module-based framework for decentralized energy systems is developed to optimize the investment and operation planning. Using a stochastic program and regret-minimization, risk-fraught and non-probabilistic uncertainties are taken into account. Also new is the parallel computation on high-performance computing systems, including the automatic algorithm configuration of the solver used to reduce computing time.
Aktualisiert: 2021-02-11
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BOINC

BOINC von Ries,  Christian Benjamin
Mit BOINC können komplexe und rechenintensive Probleme im Sinne des Public Resource Computing gelöst werden: Freiwillige melden sich bei einem BOINC-Projekt an und stellen ihre Rechnerressourcen zur Verfügung. Der Autor erläutert die einzelnen Entwicklungsschritte, so dass ein voll funktionsfähiges BOINC-Projekt erstellt und effizient gewartet werden kann. Komplexe Zusammenhänge werden anhand der Unified Modeling Language (UML) veranschaulicht. Mit detaillierten Beschreibungen der Programmierschnittstelle und praxisnahen Fallbeispielen.
Aktualisiert: 2023-03-14
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Zur Simulation der Zerstäubung flüssigen Kraftstoffs mit der Smoothed Particle Hydrodynamics Methode

Zur Simulation der Zerstäubung flüssigen Kraftstoffs mit der Smoothed Particle Hydrodynamics Methode von Braun,  Samuel
Eine wichtige Zielstellung bei der Entwicklung moderner Flugtriebwerke ist die weitere Steigerung der Effizienz bei gleichzeitiger Reduktion von Schadstoffemissionen und Lärm. Hierfür müssen neue und innovative Brennkammerkonzepte entwickelt und validiert werden, da die Art der Verbrennungsführung und die Positionierung der Flamme in der Brennkammer die Emissionscharakteristiken entscheidend bestimmt. Die Verbrennungsführung wiederum wird maßgeblich durch die Zerstäubung des flüssigen Kraftstoffs beeinflusst. Bisher war jedoch der Vorgang der Primärzerstäubung des Brennstoffes einer vollständigen numerischen Beschreibung nicht zugänglich. Die große Spanne unterschiedlicher Längenskalen der Gas- und Flüssigphase während des Zerfallsprozesses bedingt einen immensen numerischen Aufwand, der durch die Notwendigkeit der physikalisch exakten Beschreibung der Grenzfläche zwischen den beiden Phasen und den dort vorherrschenden Phänomenen und Prozessen noch zusätzlich erhöht wird. Im vorliegenden Forschungsbericht wendet der Autor die relativ junge numerische Methode Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) erstmals für die Berechnung des Primärzerfalls von Brennstoff in luftgestützten Zerstäuberdüsen an. Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Steigerung der numerischen Leistungsfähigkeit der SPH Methode im Vergleich zu klassischen gitterbasierten Verfahren. Weiterhin wird auf Aspekte der Implementierung eingegangen, welche den erfolgreichen Einsatz der Methode auf modernen Hochleistungsrechnern ermöglichen. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Validierung des Verfahrens mit Hilfe von am Institut für Thermische Strömungsmaschinen vorhandenen detaillierten Messergebnissen einer generischen planaren Zerstäuberdüse. Sowohl die Validierungsergebnisse als auch die numerische Leistungsfähigkeit unterstreichen das hohe Potential von SPH zur numerischen Berechnung komplexer Mehrphasenströmungen mit starker Phasenwechselwirkung
Aktualisiert: 2023-04-17
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BOINC

BOINC von Ries,  Christian Benjamin
Mit BOINC können komplexe und rechenintensive Probleme im Sinne des Public Resource Computing gelöst werden: Freiwillige melden sich bei einem BOINC-Projekt an und stellen ihre Rechnerressourcen zur Verfügung. Der Autor erläutert die einzelnen Entwicklungsschritte, so dass ein voll funktionsfähiges BOINC-Projekt erstellt und effizient gewartet werden kann. Komplexe Zusammenhänge werden anhand der Unified Modeling Language (UML) veranschaulicht. Mit detaillierten Beschreibungen der Programmierschnittstelle und praxisnahen Fallbeispielen.
Aktualisiert: 2023-04-06
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