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Selektive katalytische Reduktion von Stickoxiden in Kraftfahrzeugen ...

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5.2 Modellierung der Spray/Wand-Interaktion<br />

nehmender Laplace-Zahl zunimmt und zu größeren Filmdicken h<strong>in</strong> verschoben ist,<br />

siehe Abbildung 5.4. Für δ>2 wird e<strong>in</strong>e konstante Splashgrenze angenommen. Die<br />

K<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

La = 200<br />

La = 1000<br />

0<br />

0 1 2 3 4<br />

δ<br />

Abbildung 5.4: Abhängigkeit der Splashgrenze <strong>von</strong> der dimensionslosen Filmhöhe δ<br />

bei nasser Wand<br />

mathematische Beschreibung der Regimeabgrenzung kann der Arbeit <strong>von</strong> Kuhnke entnommen<br />

werden.<br />

5.2.1.2 Sekundäre Tropfeneigenschaften<br />

Die Regime Breakup und Splash werden geme<strong>in</strong>sam behandelt, wobei je nach Eigenschaften<br />

der Oberfläche (trocken/nass, kalt/heiß) unterschiedliche Korrelationen für<br />

die sekundären Tropfeneigenschaften verwendet werden. Beim Tropfenzerfall wird e<strong>in</strong>e<br />

zuvor festgelegte Anzahl <strong>von</strong> Parcels, N, <strong>in</strong>itialisiert, denen bestimmte Eigenschaften<br />

zugewiesen werden. Primäre Tropfeneigenschaften werden im Folgenden mit dem Index<br />

0 gekennzeichnet, Index 1 bezieht sich auf die sekundären Tropfeneigenschaften.<br />

Deposition<br />

Bei Ablagerung e<strong>in</strong>es Tropfens wird dieser an das Wandfilmmodell übergeben und<br />

wirkt dort als Quellterm <strong>in</strong> den Erhaltungsgleichungen. Ebenso wird die abgelagerte<br />

Fluidmasse aus dem Splash behandelt.<br />

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