InnoTurbinE - Verbundprojekt: Vorhaben-Nr. 3.2b - Turbulenzverteilung im Verdichter
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Abstract
Dieser Bericht fasst die wesentlichen Ziele und Ergebnisse des Teilvorhabens 3.2b im Verbundprojekt InnoTurbinE (Innovative Turbomaschinen für nachhaltige Energiesysteme) zusammen. Ziel dieses Projektes war es neuartige Computational Fluid Dynamics (CFD)-Methoden zur Analyse und Verbesserung der Wiedergabe von turbulenten Strömungen in Turbomaschinen zu implementieren, verifizieren, validieren und anzuwenden. Mit Blick auf die datengetriebene Turbulenzmodellierung, wurden mit Hilfe der Methode der Feldinversion Ansatzpunkte zur Augmentierung innerhalb des Turbulenzmodells analysiert und evaluiert. In Anknüpfung an die gewonnen Erfahrungen wurde Gene Expression Programming (GEP) verwendet, um das Training robuster zu gestalten und zudem Augmentierungen in Form von symbolischen Ausdrücken zu erlangen. Die genutzte Methode wurde hinsichtlich der erwartbaren Generalisierung der gewonnenen Modelle analysiert. Abschließend wurde die Anwendbarkeit der Feldinversion ebenfalls für 3D Fälle demonstriert. Die daraus extrahierten Ergebnisse sind trotz höherer Komplexität im Vergleich zu rein zweidimensionalen Analysen konsistent mit empirischen Erwartungen. Zur Unsicherheitsquantifizierung im Rahmen der Formulierung eines Turbulenzmodells wurde eine Methode, welche den Eigenraum des Reynoldsspannungstensors innerhalb physikalischer Grenzen modifiziert, implementiert. Auf diese Weise können weitere physikalisch sinnvolle Lösungen mit dem Strömungslöser erzeugt und eine Abschätzung der Auswirkung basierend auf der gewählten Modellierung getroffen werden. Innerhalb dieses Projekts wurde diese Methode und dessen numerische Umsetzung auf Grundlage der konzeptionellen Idee verifiziert und validiert. Darauf aufbauend wurden außerdem methodischen Anpassungen bzw. Verbesserungen erarbeitet. Darüber hinaus wurden Methoden des maschinellen Lernens integriert, um die zu erwartenden Abweichungen des Reynoldsspannungstensors basierend auf hochauflösenden Simulationen zu nutzen. Abschließend stellt die Simulation einer 3D Verdichterstufe bzw. die dabei aufgezeigten Turbulenzmodellunsicherheiten eine Pionieranwendung der gewählten Methode dar.
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