Strömungssimulation




Mittels Strömungssimulationen lassen sich nicht nur einphasige Strömungsvorgänge berechnen, sondern auch Partikelströmungen, Mehrphasenströmungen und vieles mehr.

Strömungssimulation




Mittels Strömungssimulationen lassen sich nicht nur einphasige Strömungsvorgänge berechnen, sondern auch Partikelströmungen, Mehrphasenströmungen und vieles mehr.

Strömungssimulation




Mittels Strömungssimulationen lassen sich nicht nur einphasige Strömungsvorgänge berechnen, sondern auch Partikelströmungen, Mehrphasenströmungen und vieles mehr.

Was ist Numerische Strömungssimulation?


Mittels numerischer Strömungssimulation (CFD: Computational Fluid Dynamics) lässt sich eine Vielzahl technischer Prozesse in den verschiedensten Industriezweigen detailliert untersuchen und anschaulich visualisieren.


Nach unserem Handlungsprinzip "sehen. verstehen. umsetzen." bietet die numerische Strömungssimulation somit die Möglichkeit "Messgrößen" zu gewinnen, wie sie zum heutigen Stand der Technik kein anderes Messsystem in vergleichbarer Form liefern kann. Selbst kritischste Prozesse mit hohem Sicherheitsrisiko oder z.B. irreversible Schadensfälle können auf diese Weise tiefgreifend untersucht werden.


Ob schnell und einfach, um kurzfristig Ergebnisse zur Einschätzung einer Situation zu erhalten oder ob wissenschaftlich fundiert zur möglichst genauen Realwertannäherung - wir beraten Sie gerne zu den Möglichkeiten und setzen Ihre Anforderungen und Wünsche transparent und kosteneffizient um.


Beispiele ansehen
Farbige Strömungslinien innerhalb einer Flasche in einer 2D-Ansicht

Was ist Ihr Zugewinn?


  • Kosteneffizienz durch verkürzte Entwicklungszeiten und weniger Prototypen
  • Schnellere Marktpräsenz
  • Qualitätssteigerung und –sicherung
  • Tiefgreifendes Prozessverständnis
  • Möglichkeit, physikalische Effekte isoliert zu betrachten
  • Millionenfache „Messdaten“
  • Erfassung von messtechnisch nicht oder schwer erfassbaren Größen
  • Analysen von Schadensereignissen und Prognosen zu Gefahrenzuständen


Farbplot der Strömungsgeschwindigkeiten innerhalb eines Rührbehälters
Verschiedene Bauteile mit Farbplots des Strömungsverhaltens

Welche physikalischen Effekte lassen sich berechnen?


  • chemische Reaktionen, Verbrennungsprozesse
  • Erosion (Werkstoffabtrag)
  • dynamische Systeme (moving-deforming mesh)
  • FSI: Fluid-structure interaction (Interaktion CFD-FEM)
  • Freistrom
  • freie Oberflächen
  • inkompressible und kompressible Strömung
  • Kavitation
  • Körperdurchströmungen, -umströmungen
  • Konzentration, Konzentrationsverteilung
  • laminare und turbulente Strömung
  • Mehrphasenströmung mit Phasenübergang


  • Darstellungsvariablen

    • Dichte
    • Druck (Absolutdruck, statischer Druck, Totaldruck, Druckgradienten (Druckverteilungen), Druckverluste)
    • Dynamische Viskosität
    • Geschwindigkeit (Geschwindigkeit, Geschwindigkeitsgradienten (Geschwindigkeitsverteilungen)
    • Konzentrationen
    • Kräfte (Auftrieb, Kraft allg.)
    • Massen-, Volumenstrom
    • Partikel (Partikelbahn, -größe, -massenstrom, -durchschnittstemperatur)
    • Statische Enthalpie
    • Statische Entropie
    • Temperatur, Totale Temperatur, Temperaturgradienten (Temperaturverteilungen)
    • Verschleiß, Abtrag (Erosion)
    • Wandschubspannung
    • Wärme (Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmeleitfähigkeit, Wärmestrom, spezifische Wärmekapazität, Wärmeausdehnung)
    • etc.
  • Visualisierungsmöglichkeiten

    • Einzelne Punkte (Punktuelle Berechnungsgrößen)
    • Linien (Stromlinien)
    • Flächen (einzelne Oberflächen, Oberflächen als Gruppe, freidefinierbare Schnittflächen und Konturen)
    • Isoflächen (Flächen gleicher Werte)
    • Isovolumen (Volumen gleicher Werte)
    • Vektoren
    • Partikelbahnverfolgung (Particle Tracking)
    • Animationen (zeitliche Abfolgen)
    • Datenreihen
    • Tabellen (auch Auswertung Integraler Kennzahlen wie Antriebsleistung, Wirkungsgrad, etc.)
    • Diagramme, Kennlinien