Academic literature on the topic 'Mehrphasenströmung'

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Journal articles on the topic "Mehrphasenströmung"

1

Linsenbühler, M., and M. Strabel. "GVC-Fachausschuss „Mehrphasenströmung”." Chemie Ingenieur Technik 74, no. 4 (April 2002): 473–75. http://dx.doi.org/10.1002/1522-2640(200204)74:4<473::aid-cite473>3.0.co;2-3.

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2

Collin, A., and S. Gehrke. "GVC-Fachsausschuss„Mehrphasenströmung”." Chemie Ingenieur Technik 76, no. 7 (July 2004): 973–76. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200490058.

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3

Lottis, Marian, Mohammad Deeb, and Andrea Luke. "Experimentelle Untersuchung zur Mehrphasenströmung in öleingespritzten Mehrphasenschraubenspindelpumpen." Chemie Ingenieur Technik 92, no. 5 (February 18, 2020): 619–23. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201900141.

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4

Acosta, M., C. Merten, and G. Eigenberger. "Modellierung der Mehrphasenströmung in der kathodischen Diffusionsschicht einer H2-PEM-Brennstoffzelle." Chemie Ingenieur Technik 75, no. 8 (August 25, 2003): 1038–39. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200390322.

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5

Schubert, M., S. Boden, U. Hampel, and R. Lange. "Untersuchung der Mehrphasenströmung in Trickle-bed-Reaktoren mittels Röntgenradiographie und Röntgentomographie." Chemie Ingenieur Technik 77, no. 8 (August 2005): 1215. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200590120.

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6

Teifke, J. "Mehrphasenströmungen." Chemie Ingenieur Technik 63, no. 8 (August 1991): 870–76. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330630827.

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7

Teifke, J. "Mehrphasenströmungen." Chemie Ingenieur Technik 64, no. 8 (August 1992): 757–66. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330640826.

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8

Rausch, T., T. Vauth, G. Aleksieva, A. Scharf, M. Reichwage, and D. Mewes. "Mehrphasenströmungen in Schraubenspindelpumpen." Chemie Ingenieur Technik 78, no. 9 (September 2006): 1324. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200690093.

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9

Schlüter, Michael. "Lokale Messverfahren für Mehrphasenströmungen." Chemie Ingenieur Technik 83, no. 7 (June 1, 2011): 992–1004. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201100039.

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10

Hampel, Uwe, Markus Schubert, and Frank Barthel. "Schnelle tomographische Bildgebungsverfahren für Mehrphasenströmungen." tm - Technisches Messen 78, no. 12 (December 2011): 579–88. http://dx.doi.org/10.1524/teme.2011.0164.

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Dissertations / Theses on the topic "Mehrphasenströmung"

1

Fleder, Sebastian [Verfasser]. "Mehrphasenströmung von Gas-Wasser-Gemischen und instationäre Vorgänge bei Kavitation in Seitenkanalpumpen / Sebastian Fleder." Aachen : Shaker, 2017. http://d-nb.info/1138179337/34.

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2

Winartomo, Bondan H. [Verfasser]. "Untersuchung der Strömungsverhältnisse von Kernsandmischungen und Modellierung von Mehrphasenströmung beim Kernschießprozess / Bondan H Winartomo." Aachen : Shaker, 2007. http://d-nb.info/1170527922/34.

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3

Zippe, Cornelius, Dieter Baldauf, Michael Christen, Jürgen Fietz, Uwe Hampel, Gotthard Will, Jochen Zschau, Dietrich Hoppe, and Horst-Michael Prasser. "Tomographisches Messverfahren für die Gasverteilung in einer Axialpumpe bei Zweiphasenbetrieb." Forschungszentrum Dresden, 2010. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:d120-qucosa-29584.

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Abstract:
Bei einer Vielzahl von natürlichen und technischen Strömungsvorgängen besteht das strömende Medium aus mehreren Phasen. Bei der Förderung derartiger Medien mit Kreiselpumpen führen bislang nicht genügend bekannte Vorgänge bei bestimmten Betriebsbedingungen zu einer starken Verringerung der Förderleistung und einem Anstieg des Leistungsbedarfs. Bei der Förderung von gasbeladenen Flüssigkeiten kann ein zu hoher Gasanteil zum vollständigen Zusammenbruch der Förderung führen. Zusätzlich führt die erosive Wirkung von Kavitation zu einer starken Minderung der Lebensdauer der Pumpe. Diese Arbeit beschreibt ein neuartiges Verfahren, das es erstmals gestattet, die Methode der Gamma-Tomographie zur Bestimmung der örtlichen Phasenverteilung innerhalb von rotierenden Pumpenläufern und ähnlichen Bauteilen anzuwenden. Dabei wird eine Zeitauflösung von ca. 100 µs erreicht, mit der die Gasverteilung wesentlich genauer als bisher erfaßt werden kann. Mit dem Tomographen wurden die Vorgänge innerhalb des Läufers einer Axialpumpe bei Förderung eines Luft-Wasser-Gemischs visualisiert. Es wird gezeigt, wie sich die Änderung äußerer Strömungsparameter und die Variation des Arbeitspunktes auf die räumliche Phasenverteilung innerhalb des Läufers auswirkt.
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Zippe, Cornelius, Dieter Baldauf, Michael Christen, Jürgen Fietz, Uwe Hampel, Gotthard Will, Jochen Zschau, Dietrich Hoppe, and Horst-Michael Prasser. "Tomographisches Messverfahren für die Gasverteilung in einer Axialpumpe bei Zweiphasenbetrieb." Forschungszentrum Rossendorf, 2001. https://hzdr.qucosa.de/id/qucosa%3A21785.

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Abstract:
Bei einer Vielzahl von natürlichen und technischen Strömungsvorgängen besteht das strömende Medium aus mehreren Phasen. Bei der Förderung derartiger Medien mit Kreiselpumpen führen bislang nicht genügend bekannte Vorgänge bei bestimmten Betriebsbedingungen zu einer starken Verringerung der Förderleistung und einem Anstieg des Leistungsbedarfs. Bei der Förderung von gasbeladenen Flüssigkeiten kann ein zu hoher Gasanteil zum vollständigen Zusammenbruch der Förderung führen. Zusätzlich führt die erosive Wirkung von Kavitation zu einer starken Minderung der Lebensdauer der Pumpe. Diese Arbeit beschreibt ein neuartiges Verfahren, das es erstmals gestattet, die Methode der Gamma-Tomographie zur Bestimmung der örtlichen Phasenverteilung innerhalb von rotierenden Pumpenläufern und ähnlichen Bauteilen anzuwenden. Dabei wird eine Zeitauflösung von ca. 100 µs erreicht, mit der die Gasverteilung wesentlich genauer als bisher erfaßt werden kann. Mit dem Tomographen wurden die Vorgänge innerhalb des Läufers einer Axialpumpe bei Förderung eines Luft-Wasser-Gemischs visualisiert. Es wird gezeigt, wie sich die Änderung äußerer Strömungsparameter und die Variation des Arbeitspunktes auf die räumliche Phasenverteilung innerhalb des Läufers auswirkt.
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Reichmann, Sven [Verfasser], M. [Akademischer Betreuer] Amro, M. [Gutachter] Amro, and L. [Gutachter] Ganzer. "Einfluss akustischer Wellen auf Mehrphasenströmung in porösen Medien : Entwicklung eines EOR-Verfahrens / Sven Reichmann ; Gutachter: M. Amro, L. Ganzer ; Betreuer: M. Amro." Freiberg : Technische Universität Bergakademie Freiberg, 2018. http://d-nb.info/1226100309/34.

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6

Middendorf, Jörg. "Zur Beschreibung des kapillaren Flüssigkeitstransportes in Papier." Doctoral thesis, Universitätsbibliothek Chemnitz, 2000. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-200000639.

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Abstract:
In Offsetdruckanlagen wird neben der Druckfarbe eine im wesentlichen aus Wasser bestehende Flüssigkeit, sog. Feuchtmittel, auf das Papier übertragen. Diese Feuchtigkeit verbleibt nicht an der Oberfläche des Bedruckstoffes, sondern dringt unter der Wirkung von Kapillarkräften in den Kernbereich der porösen Struktur ein. Der zeitliche Verlauf dieses kapillaren Transportvorganges übt insofern einen entscheidenden Einfluß auf die Druckqualität aus, als eine schnelle Entfeuchtung der Oberflächenzone die Voraussetzung für eine vollständige Farbannahme beim sukzessiven mehrfarbigen Bedrucken darstellt. Darüber hinaus hängen feuchtigkeitsbedingte Änderungen des für die Gesamtstruktur maßgeblichen Deformationsverhaltens von der Geschwindigkeit ab, mit welcher sich die Flüssigkeit über den Querschnitt verteilt. In dieser Arbeit wird auf der Grundlage einer mischungstheoretischen Axiomatik ein Modell zur Beschreibung des kapillaren Flüssigkeitstransportes in Papier vorgeschlagen, dessen Homogenisierungsgrad einerseits den wesentlichen Einflüssen des Porenraumes auf das Transportverhalten Rechnung trägt, andererseits Einzelheiten nur soweit einbezieht, als sie sich einer Identifikation erschließen. Ein wesentliches Merkmal des strukturübergreifend formulierten Ansatzes besteht in der Einführung von Volumenanteilen für die Konstituierenden des als Mehrphasenkörper betrachteten teilgesättigten porösen Mediums. In Bezug auf die Formulierung eines makroskopischen Bewegungsgesetzes für den teilgesättigten Flüssigkeitstransport sowie hinsichtlich der Annahmen, welche die konstitutiven Beziehungen betreffen, wird auf den MUSKATschen Ansatz zurückgegriffen, wie er sich auf den Gebieten der Hydrologie bzw. der Bodenphysik bewährt hat. Mit der Vernachlässigbarkeit des Schwerkrafteinflusses sowie der Annahme einer kompressionsfreien Verdrängung der im Porenraum enthaltenen Luft ergeben sich gegenüber einem allgemeinen Zweiphasentransportproblem Vereinfachungen in der mathematischen Beschreibung: Die von der Luftströmung entkoppelte Betrachtung der Flüssigkeitsbewegung mündet in eine Transportgleichung vom Typ einer nichtlinearen Wärmeleitungsgleichung. Zur Lösung dieser parabolischen Differentialgleichung für das Anfangs-Randwert-Problem, wie es den obengenannten Ausbreitungsvorgang beschreibt, wurde das Heat-Transfer-Tool des kommerziellen Finite-Element-Programms MARC eingesetzt. Auf der Grundlage experimentell ermittelter Porengrößenverteilungsdichten gelang eine näherungsweise Bestimmung der Transportkoeffizienten sowie der konstitutiven Beziehungen.
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von, Beyer Markus [Verfasser], Hannsjörg [Akademischer Betreuer] Freund, and Hannsjörg [Gutachter] Freund. "Hydrodynamische Charakterisierung der Mehrphasenströmung in additiv gefertigten periodisch offenzelligen Strukturen: Optionen zur Prozessintensivierung in einer Hydrodesulfurierungsanlage / Markus von Beyer ; Gutachter: Hannsjörg Freund ; Betreuer: Hannsjörg Freund." Erlangen : Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), 2019. http://d-nb.info/1189908905/34.

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Da, Silva Marco Jose. "Impedance Sensors for Fast Multiphase Flow Measurement and Imaging." Doctoral thesis, Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden, 2008. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-ds-1228836406821-31677.

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Abstract:
Multiphase flow denotes the simultaneous flow of two or more physically distinct and immiscible substances and it can be widely found in several engineering applications, for instance, power generation, chemical engineering and crude oil extraction and processing. In many of those applications, multiphase flows determine safety and efficiency aspects of processes and plants where they occur. Therefore, the measurement and imaging of multiphase flows has received much attention in recent years, largely driven by a need of many industry branches to accurately quantify, predict and control the flow of multiphase mixtures. Moreover, multiphase flow measurements also form the basis in which models and simulations can be developed and validated. In this work, the use of electrical impedance techniques for multiphase flow measurement has been investigated. Three different impedance sensor systems to quantify and monitor multiphase flows have been developed, implemented and metrologically evaluated. The first one is a complex permittivity needle probe which can detect the phases of a multiphase flow at its probe tip by simultaneous measurement of the electrical conductivity and permittivity at up to 20 kHz repetition rate. Two-dimensional images of the phase distribution in pipe cross section can be obtained by the newly developed capacitance wire-mesh sensor. The sensor is able to discriminate fluids with different relative permittivity (dielectric constant) values in a multiphase flow and achieves frame frequencies of up to 10 000 frames per second. The third sensor introduced in this thesis is a planar array sensor which can be employed to visualize fluid distributions along the surface of objects and near-wall flows. The planar sensor can be mounted onto the wall of pipes or vessels and thus has a minimal influence on the flow. It can be operated by a conductivity-based as well as permittivity-based electronics at imaging speeds of up to 10 000 frames/s. All three sensor modalities have been employed in different flow applications which are discussed in this thesis. The main contribution of this research work to the field of multiphase flow measurement technology is therefore the development, characterization and application of new sensors based on electrical impedance measurement. All sensors present high-speed capability and two of them allow for imaging phase fraction distributions. The sensors are furthermore very robust and can thus easily be employed in a number of multiphase flow applications in research and industry.
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Ma, Tian, Thomas Ziegenhein, Dirk Lucas, Eckhard Krepper, and Jochen Fröhlich. "Large Eddy Simulations for Dispersed bubbly Flows." Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, 2014. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:d120-qucosa-156259.

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Abstract:
In this paper we present detailed Euler-Euler Large Eddy Simulations (LES) of dispersed bubbly flow in a rectangular bubble column. The motivation of this study is to investigate potential of this approach for the prediction of bubbly flows, in terms of mean quantities. The set of physical models describing the momentum exchange between the phases was chosen according to previous experiences of the authors. Experimental data, Euler-Lagrange LES and unsteady Euler-Euler Reynolds-Averaged Navier-Stokes model are used for comparison. It was found that the presented modelling combination provides good agreement with experimental data for the mean flow and liquid velocity fluctuations. The energy spectrum made from the resolved velocity from Euler-Euler LES is presented and discussed.
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Frank, Thomas. "Parallele Algorithmen für die numerische Simulation dreidimensionaler, disperser Mehrphasenströmungen und deren Anwendung in der Verfahrenstechnik." Universitätsbibliothek Chemnitz, 2002. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-200201013.

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Abstract:
Many fluid flow processes in nature and technology are characterized by the presence and coexistence of two ore more phases. These two- or multiphase flows are furthermore characterized by a greater complexity of possible flow phenomena and phase interactions then in single phase flows and therefore the numerical simulation of these multiphase flows is usually demanding a much higher numerical effort. The presented work summarizes the research and development work of the author and his research group on "Numerical Methods for Multiphase Flows" at the University of Technology, Chemnitz over the last years. This work was focussed on the development and application of numerical approaches for the prediction of disperse fluid-particle flows in the field of fluid mechanics and process technology. A main part of the work presented here is concerned with the modelling of different physical phenomena in fluid-particle flows under the paradigm of the Lagrangian treatment of the particle motion in the fluid. The Eulerian-Lagrangian approach has proved to be an especially well suited numerical approach for the simulation of disperse multiphase flows. On the other hand its application requires a large amount of (parallel) computational power and other computational ressources. The models described in this work give a mathematical description of the relevant forces and momentum acting on a single spherical particle in the fluid flow field, the particle-wall interaction and the particle erosion to the wall. Further models has been derived in order to take into account the influence of particle-particle collisions on the particle motion as well as the interaction of the fluid flow turbulence with the particle motion. For all these models the state-of-the-art from literature is comprehensively discussed. The main field of interest of the work presented here is in the area of development, implementation, investigation and comparative evaluation of parallelization methods for the Eulerian-Lagrangian approach for the simulation of disperse multiphase flows. Most of the priorly existing work of other authors is based on shared-memory approaches, quasi-serial or static domain decomposition approaches. These parallelization methods are mostly limited in theire applicability and scalability to parallel computer architectures with a limited degree of parallelism (a few number of very powerfull compute nodes) and to more or less homogeneous multiphase flows with uniform particle concentration distribution and minor complexity of phase interactions. This work now presents a novel parallelization method developed by the author, realizing a dynamic load balancing for the Lagrangian approach (DDD - Dynamic Domain Decomposition) and therefore leading to a substantial decrease in total computation time necessary for multiphase flow computations with the Eulerian-Lagrangian approach. Finally, the developed and entirely parallelized Eulerian-Lagrangian approach MISTRAL/PartFlow-3D offers the opportunity of efficient investigation of disperse multiphase flows with higher concentrations of the disperse phase and the resulting strong phase interaction phenomena (four-way coupling)
Viele der in Natur und Technik ablaufenden Strömungsvorgänge sind durch die Koexistenz zweier oder mehrerer Phasen gekennzeichnet. Diese sogenannten Zwei- oder Mehrphasensysteme zeichnen sich durch ein hohes Maß an Komplexität aus und erfordern oft einen sehr hohen rechentechnischen Aufwand zu deren numerischer Simulation. Die vorliegende Arbeit faßt langjährige Forschungs- und Entwicklungsarbeiten des Autors und seiner Forschungsgruppe "Numerische Methoden für Mehrphasenströmungen" an der TU Chemnitz zusammen, die sich mit der Entwicklung und Anwendung numerischer Berechnungsverfahren für disperse Fluid-Partikel-Strömungen auf dem Gebiet der Strömungs- und Verfahrenstechnik befassen. Ein wesentlicher Teil der Arbeit befaßt sich mit der Modellierung unterschiedlicher physikalischer Phänomene in Fluid-Partikel-Strömungen unter dem Paradigma der Lagrange'schen Betrachtungsweise der Partikelbewegung. Das Euler-Lagrange-Verfahren hat sich als besonders geeignetes Berechnungsverfahren für die numerische Simulation disperser Mehrphasenströmungen erwiesen, stellt jedoch in seiner Anwendung auch höchste Anforderungen an die Ressourcen der verwendeten (parallelen) Rechnerarchitekturen. Die näher ausgeführten mathematisch-physikalischen Modelle liefern eine Beschreibung der auf eine kugelförmige Einzelpartikel im Strömungsfeld wirkenden Kräfte und Momente, der Partikel-Wand-Wechselwirkung und der Partikelerosion. Weitere Teilmodelle dienen der Berücksichtigung von Partikel-Partikel-Stoßvorgängen und der Wechselwirkung zwischen Fluidturbulenz und Partikelbewegung. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt im Weiteren in der Entwicklung, Untersuchung und vergleichenden Bewertung von Parallelisierungsverfahren für das Euler-Lagrange-Verfahren zur Berechnung von dispersen Mehrphasenströmungen. Zuvor von anderen Autoren entwickelte Parallelisierungsmethoden für das Lagrange'sche Berechnungsverfahren basieren im Wesentlichen auf Shared-Memory-Ansätzen, Quasi-Seriellen Verfahren oder statischer Gebietszerlegung (SDD) und sind somit in ihrer Einsetzbarkeit und Skalierbarkeit auf Rechnerarchitekturen mit relativ geringer Parallelität und auf weitgehend homogene Mehrphasenströmungen mit geringer Komplexität der Phasenwechselwirkungen beschränkt. In dieser Arbeit wird eine vom Autor entwickelte, neuartige Parallelisierungsmethode vorgestellt, die eine dynamische Lastverteilung für das Lagrange-Verfahren ermöglicht (DDD - Dynamic Domain Decomposition) und mit deren Hilfe eine deutliche Reduzierung der Gesamtausführungszeiten einer Mehrphasenströmungsberechnung mit dem Euler-Lagrange-Verfahren möglich ist. Im Ergebnis steht mit dem vom Autor und seiner Forschungsgruppe entwickelten vollständig parallelisierten Euler-Lagrange-Verfahren MISTRAL/PartFlow-3D ein numerisches Berechnungsverfahren zur Verfügung, mit dem disperse Mehrphasenströmungen mit höheren Konzentrationen der dispersen Phase und daraus resultierenden starken Phasenwechselwirkungen (Vier-Wege-Kopplung) effektiv untersucht werden können
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Books on the topic "Mehrphasenströmung"

1

IUTAM Symposium on Nonlinear Waves in Multi-Phase Flow (1999 Notre Dame, Ind). IUTAM Symposium on Nonlinear Waves in Multi-Phase Flow: Proceedings of the IUTAM Symposium held in Notre Dame, U.S.A., 7-9 July 1999. Dordrecht: Kluwer Academic, 2000.

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2

Modelling with transparent soils: Visualizing soil structure interaction and multi phase flow, non-intrusively. Berlin: Springer, 2010.

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3

Iskander, Magued. Modelling with Transparent Soils: Visualizing Soil Structure Interaction and Multi Phase Flow, Non-Intrusively. Springer, 2012.

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4

Iskander, Magued. Modelling with Transparent Soils: Visualizing Soil Structure Interaction and Multi Phase Flow, Non-Intrusively. Springer, 2010.

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5

Computational Techniques for Complex Transport Phenomena. Cambridge University Press, 2005.

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6

Shyy, Wei, S. S. Thakur, H. Ouyang, J. Liu, and E. Blosch. Computational Techniques for Complex Transport Phenomena. Cambridge University Press, 2011.

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7

Shyy, Wei, S. S. Thakur, J. Liu, E. Blosch, and Ouyang H. Computational Techniques for Complex Transport Phenomena. Cambridge University Press, 2010.

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Book chapters on the topic "Mehrphasenströmung"

1

Surek, Dominik, and Silke Stempin. "Grundlagen der Mehrphasenströmung." In Technische Strömungsmechanik, 549–76. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-18757-6_13.

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2

Surek, Dominik, and Silke Stempin. "Grundlagen der Mehrphasenströmung." In Technische Strömungsmechanik, 495–522. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-06062-6_11.

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3

Bohnet, M. "Mehrphasenströmungen." In Dubbel — Taschenbuch für den Maschinenbau, 940–48. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1990. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-06776-5_111.

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4

Mull, Rolf, and Hartmut Holländer. "Mehrphasenströmungen." In Grundwasserhydraulik und -hydrologie, 144–51. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2002. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-56085-9_12.

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5

Bohnet, M. "Mehrphasenströmungen." In Dubbel, N25—N33. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-17306-6_187.

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6

Bohnet, M. "Mehrphasenströmungen." In Dubbel, N25—N33. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-39412-6_187.

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Bohnet, Matthias. "Mehrphasenströmungen." In Dubbel Taschenbuch für den Maschinenbau 3: Maschinen und Systeme, 553–64. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-59715-6_27.

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8

Bohnet, Matthias. "Mehrphasenströmungen." In Dubbel, 982–89. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-54805-9_91.

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9

Bohnet, Matthias. "Mehrphasenströmungen." In Dubbel, 964–71. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-38891-0_89.

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10

Köpple, Fabian. "Grundlagen zur Berechnung turbulenter, reaktiver Mehrphasenströmungen." In Untersuchung der Potentiale der numerischen Strömungsberechnung zur Prognose der Partikelemissionen in Ottomotoren mit Direkteinspritzung, 5–52. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-11138-0_2.

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