Numerische Untersuchung des Tropfenverhaltens an Hindernisgeometrien unter Einfluss von äußeren Kräften

Numerische Untersuchung des Tropfenverhaltens an Hindernisgeometrien unter Einfluss von äußeren Kräften von Krämer,  Veronika
Multiphase flows play an important role in many technical applications, for example in the areas of sensor technology and process engineering. Indeed, for certain two-phase flows an extensive knowledge of the dynamic behavior of liquid droplets in gas flows is essential in order to ensure the correct functionality of the fundamental processes. In general, flow conditions, interface properties as well as the wetting behavior determine the dynamics of a droplet. The complexity of the examined problem increases, if obstacle geometries, superpositions of external forces or various fluid properties are considered. Such complex flow processes can be efficiently examined in detail by means of the numerical flow simulation. In the present work, the results of a numerical investigation concerning the droplet behavior due to external forces and interactions with a wall-mounted obstacle are presented. Thereby, a wide range of droplet properties, two different surfaces, external effects such as the gravitation, the gas flow, vibrational excitations or superpositions of various forces as well as differe obstacle heights are considered. First, an already existent numerical implementation of the contact angle hysteresis was further developed with regard to its universal applicability. The optimized numerical method was then validated on the basis of available experimental results and allowed to gain new insights into the dynamic behavior of droplets. Considering the droplet deformation and breakup due to the interaction with a wall-bounded obstacle with a rectangular cross-section, an empirical dimensionless representation was derived, which allows the categorization and prediction of the occurring droplet phenomena as a function of the process parameters.
Aktualisiert: 2023-02-03
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Fluiddynamische Instabilitäten haftender Tropfen unter Gravitation, mechanischer Schwingungsanregung und aerodynamischer Krafteinwirkung

Fluiddynamische Instabilitäten haftender Tropfen unter Gravitation, mechanischer Schwingungsanregung und aerodynamischer Krafteinwirkung von Barwari,  Beawer
The dynamic wetting of liquid droplets on surfaces under the influence of external forces is of great importance in many technical fields. Many interesting questions about the fluid dynamic instabilities associated with the superposition of forces have not yet been clearly understood. Hence, the fragmentary description of droplet physics requires a detailed analysis of the individual phenomena. The present experimental investigation provides the first contribution towards gaining an understanding of the influence of superposition of airflow, downward force of gravity and surface vibration on the droplet behavior. The objective of this work is to develop models to predict the critical velocity for the droplet detachment. A test bench is set up and various measurement techniques are used to perform the investigation of adhering droplets on surfaces under superposition. For the analysis of the wetting properties and rheology of the droplet, different liquid solutions of water-glycerin and water-ethanol are compared. Moreover, two differently wetted materials are contrasted and several droplet volumes are measured. For further investigations, the excitation parameters frequency and acceleration, the surface inclination and the airflow velocity are modified. The obtained results show, that contact forces are compensated when the airflow is superimposed with both the mechanical surface vibration and the downward force of gravity. In the range of the first two eigenfrequencies of the droplet as well as with increasing the excitation acceleration or the inclination of the surface, a decline of the critical velocity can be expected. The droplet detachment process is facilitated by a low surface energy of the material and a small contact angle hysteresis.
Aktualisiert: 2021-05-06
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Binäre Superpositionsmodulation beschränkter Sequenzen und ihre Anwendung in der optischen Unterwasserkommunikation

Binäre Superpositionsmodulation beschränkter Sequenzen und ihre Anwendung in der optischen Unterwasserkommunikation von Forkel,  Gilbert J. M.
In diesem Buch werden neuartige Verfahren zur optischen Freiraumkommunikation auf Basis intensitätsmodulierter Sequenzen untersucht. Zu diesem Zweck erfolgt eine Überlagerung mehrerer binäre Sequenzen zu einem mehrstufigen optischen Signal mit dem Ziel, die erreichbare Modulationsrate und die Energieeffizienz auf der Sendeseite zu erhöhen. Im Rahmen der Arbeit wurden mehrere Superpositionsverfahren entwickelt, wobei die Überlagerung beschränkter Sequenzen den Schwerpunkt bildet. Die Sequenzeigenschaften der Teilsignale werden hierbei an die Charakteristik der Sendeeinheiten angepasst. Die analytische Auswertung erfolgt auf Grundlage einer Graphenbeschreibung, welche sich wiederum anhand einer vorgeschlagenen Konstruktionsvorschrift ergibt. Die Leistungsfähigkeit der Verfahren wird dabei u. a. bezüglich des zur Modulation benötigten sendeseitigen Energieaufwandes, der erreichbaren Modulationsrate und der wechselseitigen Information untersucht und mit klassischen Modulationsansätzen der optischen Nachrichtenübertragung wie OOK und PPM verglichen. Abschließend wird eine Codiervorschrift für die Superposition beschränkter Sequenzen vorgestellt, und mögliche Optimierungen werden untersucht. Ein weiterer Aspekt ist die Unterwasserkommunikation unter besonderer Berücksichtigung der Interferenzreduktion. Neben der Entwicklung des optischen Unterwassermodems openBlue werden verschiedene Verfahren zum Zweck der Filterung unerwünschter optischer Signalkomponenten bereits vor der eigentlichen Detektion untersucht. Ziel ist sowohl die Störleistungsreduktion als auch die Trennung modulierter Signalquellen. Die Filtermethoden umfassen zum einen die im Allgemeinen bekannten wellenlängenabhängigen Filter, welche im Rahmen des Unterwasserszenarios unter der Randbedingung solarer Interferenz analysiert werden, und zum anderen zwei neu entwickelte Filteransätze auf Basis der Einfallswinkel der optischen Signale. Bei den winkelabhängigen Filtern handelt es sich um eine passive Filterstruktur aus einem 3D-Drucker sowie eine aktive Filterung auf Basis eines LCD-Panels.
Aktualisiert: 2022-04-16
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