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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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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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11

Benfer, Regine, W. Haarde, and P. Zehner. "32. Mehrphasenströmungen in verfahrenstechnischen Apparaten." Chemie Ingenieur Technik 65, no. 9 (September 1993): 1067. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330650934.

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12

Schlüter, M., M. Hoffmann, and U. D. Kück. "Analyse skalenübergreifender Transportphänomene in Mehrphasenströmungen." Chemie Ingenieur Technik 82, no. 9 (August 27, 2010): 1365–66. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201050701.

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13

Zehner, Peter. "Modellbildung für Mehrphasenströmungen in Reaktoren." Chemie Ingenieur Technik 60, no. 7 (July 1988): 531–39. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330600706.

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14

Mickler, M., H. B. Jildeh, and H. J. Bart. "Erfassung, Quantifizierung und Vorhersage disperser Mehrphasenströmungen." Chemie Ingenieur Technik 84, no. 8 (July 25, 2012): 1361–62. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201250107.

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15

Lichti, M., and H. J. Bart. "Online-Charakterisierung von Mehrphasenströmungen im Durchlicht." Chemie Ingenieur Technik 88, no. 9 (August 29, 2016): 1292–93. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201650134.

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16

Landwehr, F., and P. Walzel. "Faseroptisches Sensorray zur Untersuchung von Gas/Flüssig-Mehrphasenströmungen." Chemie Ingenieur Technik 75, no. 3 (March 6, 2003): 218–21. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200390042.

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17

Sommerfeld, M. "Entwicklungsstand bei der numerischen Berechnung von partikelbeladenen Mehrphasenströmungen." Chemie Ingenieur Technik 77, no. 8 (August 2005): 1041–42. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200590125.

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18

Lewandowski, B., C. Nielsen, M. Fertig, C. Schippers, S. Serdarevic, I. Kuhl, S. Schröder, M. Ulbricht, and G. Krekel. "Anwendung fortgeschrittener optischer Methoden zur Charakterisierung komplexer Mehrphasenströmungen." Chemie Ingenieur Technik 90, no. 9 (August 24, 2018): 1317–18. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201855401.

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19

Lindken, Ralph, Lichuan Gui, and Wolfgang Merzkirch. "Geschwindigkeitsmessungen in Mehrphasenströmungen mit Hilfe der Particle Image Velocimetry." Chemie Ingenieur Technik 70, no. 7 (July 1998): 856–60. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330700709.

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20

Lucas, Dirk. "BRICK - Ein 1-D-Simulationstool für Mehrphasenströmungen in Behältern." Chemie Ingenieur Technik 71, no. 7 (July 1999): 713–17. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330710713.

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21

Genenger, Bernd, Burkhard Lohrengel, Markus Lorenz, and Alfons Vogelpohl. "Meßsystem zur Bestimmung hydrodynamischer Parameter in Mehrphasenströmungen: Fotoelektrische Absaugsonde." Chemie Ingenieur Technik 62, no. 10 (October 1990): 862–63. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330621023.

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Radl, S., and J. G. Khinast. "Simulation von Mehrphasenströmungen - Anwendungen in der Pharmazeu- tischen Industrie." Chemie Ingenieur Technik 80, no. 9 (September 2008): 1301–2. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200750539.

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Antweiler, N., F. Kaske, and D. W. Agar. "Mess- und Regelkonzepte für die Parallelisierung von Mehrphasenströmungen in Mikrokapillarreaktoren." Chemie Ingenieur Technik 84, no. 8 (July 25, 2012): 1395. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201250199.

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Grünewald, Marcus, Hans-Rolf Lausch, and Michael Schlüter. "„Campus Blasensäulen”︁ - nachhaltige Entwicklung von Messtechniken und Auslegungswerkzeugen für Mehrphasenströmungen." Chemie Ingenieur Technik 85, no. 7 (June 20, 2013): 967. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201390062.

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Landwehr, F., and P. Walzel. "Faseroptisches Sensorarray zur Messung der Phasenverteilung und Geschwindigkeit von Mehrphasenströmungen." Chemie Ingenieur Technik 75, no. 8 (August 25, 2003): 1108. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200390277.

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Brandt, M., E. Gharaibah, and W. Polifke. "Modellierung von Mischung und Reaktion in turbulenten Mehrphasenströmungen mittels Verteilungsfunktionen." Chemie Ingenieur Technik 76, no. 12 (February 6, 2004): 46–51. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200403300.

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Heithoff, Susanne, Ulf Daniel Kück, Ulrich Mießner, and Michael Schlüter. "Die Modellierung von Stofftransportprozessen in Mehrphasenströmungen - am Beispiel des Strahlzonen-Schlaufenreaktors." Chemie Ingenieur Technik 87, no. 5 (March 6, 2015): 590–99. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201400178.

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John, Saskia, Viviane Dujardin, Ulf Daniel Kück, Ulrich Mießner, and Norbert Räbiger. "Erweiterter Modellansatz für die theoretische Abschätzung des Stoffübergangskoeffizienten in Mehrphasenströmungen - Teil 1." Chemie Ingenieur Technik 84, no. 11 (October 15, 2012): 1921–30. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201200032.

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John, Saskia, Viviane Dujardin, Ulf Daniel Kück, Ulrich Mießner, and Norbert Räbiger. "Erweiterter Modellansatz für die theoretische Abschätzung des Stoffübergangskoeffizienten in Mehrphasenströmungen - Teil 2." Chemie Ingenieur Technik 85, no. 7 (May 29, 2013): 1046–59. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201300020.

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John, S., V. Dujardin, U. D. Kück, U. Mießner, and N. Räbiger. "Erweiterter Modellansatz für die theoretische Abschätzung des Stoffübergangskoeffizienten in Mehrphasenströmungen - Teil 1." Chemie Ingenieur Technik 85, no. 3 (February 21, 2013): 220. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201390015.

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Demel, Daniel, Thomas Schütz, Christian Kölzer, and Cameron Tropea. "Anwendungen für Mehrphasen-CFD am Fahrzeugexterieur." Forschung im Ingenieurwesen 85, no. 2 (April 9, 2021): 679–90. http://dx.doi.org/10.1007/s10010-021-00480-z.

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Abstract:
ZusammenfassungIn der Automobilindustrie werden einphasige Strömungssimulationen seit vielen Jahren zur Aerodynamik- und Aeroakustikentwicklung eingesetzt. Sie gewähren einen detaillierten Einblick in das Strömungsfeld und helfen bei der Optimierung des Luftwiderstands und des Innenraumpegels in frühen Phasen des Fahrzeugentwicklungsprozesses. Daneben spielen zweiphasige Strömungssimulationen eine zunehmende Rolle, z. B. bei der Funktion der Scheibenwischer, der Sichtfreihaltung von Scheiben, der Reinigung von Sensoren oder dem Abtropfen von Regenwasser beim Öffnen von Türen und Klappen. Solche Mehrphasenströmungen sind jedoch weitaus komplexer und weniger gut verstanden. BMW arbeitet zusammen mit der TU Darmstadt an der Weiterentwicklung von Simulationsmethoden zur frühzeitigen Analyse und Auslegung des externen Wassermanagements.Im vorliegenden Beitrag werden drei Anwendungsfälle mit zweiphasigen Strömungen betrachtet. Der erste Anwendungsfall umfasst die Beaufschlagung der Frontscheibe mit Regenwasser, dessen Verdrängung durch die Scheibenwischer und das Abfließen des Wassers. Beim zweiten Anwendungsfall wird das Ablaufverhalten von Regenwasser am stehenden Fahrzeug berechnet und überprüft, ob und wie das Wasser beim Öffnen der Heckklappe in den Fahrzeuginnenraum abtropft. Der letzte Anwendungsfall betrifft die Reinigung von Sensoren zur Fahrzeugumfeldüberwachung im Rahmen des teil-, hoch- und vollautomatisierten Fahrens. Damit das Reinigungsmedium jederzeit effizient seinen Zweck erfüllt, wird das Sensorreinigungssystem simulativ optimiert. Für alle drei Anwendungsfälle werden die zugrundeliegenden Methoden erläutert, Simulationsergebnisse präsentiert und ein Abgleich mit experimentellen Daten zur Validierung durchgeführt.
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Lucas, D. "102. BRICK - Ein Simulationstool für Mehrphasenströmungen in Behältern auf der Basis einer Partikelmethode." Chemie Ingenieur Technik 70, no. 9 (September 1998): 1139. http://dx.doi.org/10.1002/cite.3307009104.

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Prasser, H. M., and A. Schaffrath. "Workshop on Measuring techniques for steady state and transient multiphase flows 1999 / Workshop Meßtechnik für stationäre transiente Mehrphasenströmungen 1999." Kerntechnik 64, no. 5-6 (April 1, 1999): 309–11. http://dx.doi.org/10.1515/kern-1999-645-622.

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Petrak, D., E. Przybilla, F. Astalosch, L. Kämpfe, and Τ. Hädrich. "Faseroptische Ortsfilter-Anemometrie - ein lokales Meßverfahren für Mehrphasenströmungen/ Fibreoptical spatial filter anemometry, a local measuring technique for multiphase flows." teme 56, JG (December 1989): 72–84. http://dx.doi.org/10.1524/teme.1989.56.jg.72.

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35

"Mehrphasenströmungen." Chemie Ingenieur Technik 62, no. 7 (July 1990): 590–98. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330620725.

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36

"Mehrphasenströmungen." Chemie Ingenieur Technik 58, no. 6 (1986): 524–29. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330580623.

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37

"Mehrphasenströmungen." Chemie Ingenieur Technik 59, no. 12 (December 1987): 976–82. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330591221.

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"Mehrphasenströmungen." Chemie Ingenieur Technik 61, no. 5 (May 19, 1989): 430–36. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330610519.

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Watzenig, Daniel. "Sequenzielles Monte-Carlo-Filter zur zweidimensionalen Rekonstruktion von Materialinhomogenitäten in Mehrphasenströmungen (Sequential Monte Carlo Filter for Two-Dimensional Reconstruction of Material Inhomogeneities in Multiple Phase Flow Fields)." tm - Technisches Messen 75, no. 4 (January 2008). http://dx.doi.org/10.1524/teme.2008.0831.

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