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Department of Engineering and Communication

Luftströmungen in der Stadt

Kommunen sind heute mehr denn je darauf angewiesen, in der Planung neuer Bebauungen Luftströmungen und die damit verbundene Verteilung von Schadstoffen, Wärme, etc. zu bedenken. Die Effekte neuer Bauvorhaben können nur sehr schwer vorhergesagt werden. An der Hochschule wird aktuell daran gearbeitet, Kommunen schnelle Simulationen zu ermöglichen, mit denen sie ihre Bauplanung unterstützen können. Die Grundlage bildet der Python-Code lettuce.

Allgemeines zum Projekt

Projekttitel: Luftströmungen in der Stadt

Betreuer: Prof. Dirk Reith / M.Eng. Philipp Spelten

E-Mail: philipp.spelten@phd.h-brs.de         

Anzahl Plätze:   1

Start: Sommersemester 2024

Studiengänge:

  • Maschinenbau  Schwerpunkt Mechatronik
  • Maschinenbau  Schwerpunkt Virtuelle Produktentwicklung
  • Nachhaltige Ingenieurwissenschaft

 

Kurzbeschreibung

Um die Städteplanung mit Simulationen zu unterstützen, ist es notwendig, Strömungen möglichst schnell und gleichzeitig genau zu berechnen. Dafür sind Methoden wie die Lattice Boltzmann Methode (LBM) geeignet. Die LBM kann das Verhalten von Fluiden numerisch, auch parallelisiert auf GPUs, gut abbilden. Dabei ist viel Weiterentwicklung der Methode und Untersuchung anhand von Anwendungsbeispielen notwendig.

In Ihrem Projekt werden Sie Luftströmung um Gebäude in der Simulation untersuchen um abzuschätzen, wie die LBM auf Fragen der Städteplanung angewandt werden kann. Sie lernen die Grundlagen der Strömungsmechanik, schnelles und effizientes Programmieren in Python, und was aktuell in der Region für die Stadtbebauung hinsichtlich Luftströmungen wichtig ist.

Link für Zusatzinfos:

https://www.h-brs.de/de/tree/ag-lattice-boltzmann-methoden

LBM Stadt

Projektphasen

Masterprojekt 1:

Sie simulieren einen einfachen Vergleichsfall in 2D. Dazu

  1. finden Sie passende Referenzwerte in der Literatur,
  2. setzen die Simulation auf und
  3. lassen sich wichtige Observablen zum Vergleich mit der Referenz ausgeben.

Die Benchmarks können a) lid-driven cavity oder b) Umströmung eines Rechtecks oder Dreiecks sein (s. Bilder unten).

Masterprojekt 2:

Sie übertragen die Simulation von 2D auf 3D. Sie steigern Sie die Effizienz indem Sie berechnen, welche Auflösung überhaupt benötigt wird und wählen die Randbedingungen geschickter.

Masterthesis:

Sie ermöglichen hochaufgelöste Strömungen an der Tragflügeloberfläche, indem Sie das Gitter in der Nähe der Oberfläche verfeinern („grid-refinement“). Die hochaufgelöste Simulation vergleichen Sie wieder mit der Referenz hinsichtlich Performanz und Genauigkeit.

Kontakt

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Philip Spelten

Doktorand

Location

Sankt Augustin

Room

B 293

Address

Grantham-Allee 20

53757 Sankt Augustin

Telephone

02241 865 9192
DirkReith_FBEMT_2019-01_Foto_Elena-Schulz (DE)

Dirk Reith

Computational Science and Engineering , Managing Director of the TREE Institute, Presidential commissioner for institutional research co-operations, Faculty Advisor BRS Motorsport

Research fields

Location

Sankt Augustin

Room

B 223

Address

Grantham-Allee 20

53757 Sankt Augustin