Strömungsmechanik
Wo entstehen Schwingungen, Resonanzen oder unerwünschte dynamische Belastungen? Stimmen die Simulationen mit dem realen Verhalten überein?
Das komplexe Themenfeld der Strömungsmechanik hat in den letzten Jahren mehr und mehr auch im Maschinen-und Anlagenbau an Bedeutung gewonnen. Aufgrund stetig effizienter werdender Rechentechnik ist es mittlerweile auch außerhalb von hochspezialisierten Forschungseinrichtungen der Luft- und Raumfahrttechnik möglich, komplexe Simulationen von Strömungsvorgängen mit einem vertretbaren Zeitaufwand durchzuführen.
Vor dem Hintergrund stetig steigender Anforderungen an die Effizienz der Fertigungsprozesse, gewinnt beispielsweise die optimale und sichere Versorgung der Werkzeugschneiden mit Kühlschmierstoff immer mehr an Bedeutung. Gerade in schwer zugänglichen Spanbildungsbereichen (Tieflochbohren) oder bei hohen Schnittgeschwindigkeiten (HSC-Bearbeitung) können mit Hilfe der CFD-Simulation effiziente Lösungen zur optimalen Versorgung der Schneidkanten mit Kühlschmierstoff entwickelt werden.
Im Maschinen- und Anlagenbau erstrecken sich Aufgabenfelder von kleinen Teilaspekten (Auslegung der KSS-Kanäle in Werkzeughaltern) über mittlere Teilaspekte (Betrachtung von Absaugkonzepten für Dämpfe und Stäube in z.B. Schleifmaschinen) bis hin zu großen Teilaspekten wie zum Beispiel den temperierungs- und Lüftungskonzepten für Produktionshallen.
Unser Leistungsspektrum im Bereich Strömungsmechanik:
- CFD-Simulation
- Experimentelle Validierung
- Fluid-Charakterisierung
- Messung der Wärmeleitfähigkeit
Technische Ausstattung

Wir arbeiten u.a. mit folgender technischer Ausstattung:
- System zur Messung von Geschwindigkeitsfeldern in strömenden Medien (PIV-System)
- Prüfstand für strömungsmechanische Untersuchungen
- Radiallagerprüfstand mit Präzisionsspindel für tribometrische Prüfungen
- dynamischer Belastungsprüfstand für rotatorische Bauteile
Sie erhalten eine belastbare Bewertung zu:
- Ursachen von Schwingungen
- Eigenfrequenzen und Resonanzen
- dynamischen Belastungen
- kritischen Betriebszuständen
- Übereinstimmung von Simulation und Versuch
- Strömungsverhalten
- Einfluss verschiedener Geometrien
- technischen Optimierungsmöglichkeiten


