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Simulation of Turbulence and RoughnEss in Additive Manufactured parts

Projektbeschreibung

Neue Strategien zur Modellierung turbulenter Strömungen

Für die Leistungsvorhersage additiv gefertigter Wärmetauscher wird das EU-finanzierte Projekt STREAM neue Strategien zur Modellierung turbulenter Strömungen entwickeln. Was die Strömungsdynamik angeht, kommt es bei der additiven Fertigung oft zu Rauheiten an den Wänden, die sich auf die Wärmeübertragung und den Druckverlust im ganzen Gerät auswirken. Um dieses Problem zu lösen, sind computergestützte Strömungsdynamikmodelle notwendig, die die Leistung der Wärmetauscher vorhersagen. Reynolds-Gleichungen und Grobstruktursimulationen sind zwei sich gegenseitig ergänzende Ansätze zur Modellierung von Turbulenzen und vielversprechende Kandidaten zur Bewältigung solcher Herausforderungen. Diese Modelle müssen ausgeweitet und für die Verwendung bei durch die additive Fertigung verursachten Rauheiten an Wänden validiert werden. STREAM wird eine Datenbank hochgenauer, Rauheiten auflösender Grobstruktursimulationen aufbauen, die analysiert werden, um daraus gut parametrisierte, statistische Wandmodelle abzuleiten, welche bei der Gestaltung von maßgeschneiderten Wärmetauschern zur Anwendung kommen können.

Ziel

Additive manufacturing (AM) process offers tremendous gains over conventional subtractive manufacturing in heat exchanger design, key issue of thermal engine efficiency. The STREAM project aims at designing novel modeling strategies for the performance prediction of additive-manufactured heat exchangers. The consortium consists in two laboratories CNRS-CORIA and CNRS-LEGI, which have a long experience in high-fidelity multi-physics turbulent flow modeling and TEMISTh, a SME which develops customized solutions for heat exchangers. From the fluid dynamics point of view, AM often introduces important wall roughness, which depends strongly on the manufacturing process itself, and which impacts heat transfer and pressure loss across the device. It is therefore mandatory to design Computational Fluid Dynamics (CFD) models with a sufficient level of accuracy to predict the performances of heat exchangers. RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes) and LES (Large-Eddy Simulation) are two complementary turbulence modeling approaches that are good candidates for such challenge. In these approaches, wall modeling often relies on statistical analysis, leading to law-of-the-wall models that are widely used in the prediction of internal flows. However, these models need to be extended and validated for wall roughness generated by additive manufacturing. To this aim, STREAM proposes to build a large database of high-fidelity roughness-resolving Large-Eddy Simulations that will be analyzed to derive well-parametrized statistical wall models. An original wall model parametrization will be used that has already been successfully adapted to heat transfers on a turbine blade. The resulting statistical model, usable in both roughness-modeled RANS and LES approaches, will be extensively validated a priori by comparison with the high-fidelity database and a posteriori on classical heat exchanger applications: Fuel-Cooled Oil Cooler, Air-cooled Oil cooler, Surface Air-cooled Oil cooler.

Koordinator

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS
Netto-EU-Beitrag
€ 390 580,00
Adresse
RUE MICHEL ANGE 3
75794 Paris
Frankreich

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Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Aktivitätstyp
Research Organisations
Links
Gesamtkosten
€ 428 380,00

Beteiligte (3)