304.020 Hydrodynamische Instabilitäten und Übergang zur Turbulenz
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2020W, VO, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: VO Vorlesung
  • Format der Abhaltung: Online

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage, hydrodynamische Stabilität und den Übergang von laminarer Strömung hin zur Turbulenz zu verstehen und daraus wichtige Erkenntnisse für die Lösung von Strömungsproblemen zu gewinnen.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Grundlegende Techniken wie die lineare Stabilitätsanalyse, Bifurkationsanalyse und die Analyses der Phasenraumdynamik dissipativer Systeme werden behandelt. Daneben werden grundlegende physikalische Mechanismen anhand von Paradebeispielen vermittelt: Ginzburg-Landau-Gleichung, Kelvin-Helmholtz-Instabilität, Rayleigh-Instabilität, Taylor-Couette-System, Rayleigh-Benard-Problem und die Rohrströmung.

Methoden

Erklärung der Methoden und Sachverhalte.

Prüfungsmodus

Mündlich

Weitere Informationen

Fernunterricht

Vortragende Personen

Institut

Leistungsnachweis

Diskussion mit den Teilnehmern der Vorlesung über den Inhalt.

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
066 445 Maschinenbau Gebundenes WahlfachSTEOP
Lehrveranstaltung erfordert die Erfüllung der Studieneingangs- und Orientierungsphase STEOP
066 473 Verfahrenstechnik Keine AngabeSTEOP
Lehrveranstaltung erfordert die Erfüllung der Studieneingangs- und Orientierungsphase STEOP
066 482 Wirtschaftsingenieurwesen - Maschinenbau Gebundenes WahlfachSTEOP
Lehrveranstaltung erfordert die Erfüllung der Studieneingangs- und Orientierungsphase STEOP
066 646 Computational Science and Engineering Keine Angabe
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik Keine AngabeSTEOP
Lehrveranstaltung erfordert die Erfüllung der Studieneingangs- und Orientierungsphase STEOP

Literatur

S. Chandrasekhar, Hydrodynamic and Hydromagnetic Stability, Oxford University Press (1961) P. G. Drazin, Introduction to Hydrodynamic Stability, Cambridge University Press (2002)

Weitere Informationen

Sprache

Deutsch