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Molekulare Gasdynamik
Einführung in die kinetische Theorie der Gase und Lattice-Boltzmann-Methoden
Buch von Dieter Hänel
Sprache: Deutsch

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Beschreibung
Die kinetische Theorie beschreibt Eigenschaften eines Gases bei der mikroskopischen Bewegung von Atomen und Molekülen, woraus alle strömungsrelevanten, makroskopischen Größen ermittelt werden können. Sie ermöglicht ein tieferes Verständnis für die Ansätze der Kontinuumsmechanik und bietet die einzige Möglichkeit, Phänomene bei stärkeren Abweichungen vom thermodynamischen Gleichgewicht zu erklären und quantitativ zu bestimmen. Dieses Buch bietet eine verständliche und gut gegliederte Einführung in die molekulare Gasdynamik, es zeigt Lösungsmöglichkeiten und Anwendungen aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht. Ausgehend von einfachsten mikroskopischen Modellen über die Gleichgewichtsverteilung nach Maxwell bis hin zur Boltzmann-Gleichung, werden klassische Ansätze aus Strömungsmechanik und Thermodynamik hergeleitet und interpretiert. Daneben zeigt das Buch aktuelle Trends, z.B. in der numerischen Methodenentwicklung. Wichtige gaskinetische Simulationsverfahren werden vorgestellt, allen voran die Lattice-Boltzmann-Methoden, die als neue und effiziente Verfahren in der numerischen Strömungsmechanik breite Verwendung finden. Das Buch eignet sich als Lehrbuch in den Ingenieur- und Naturwissenschaften und dient den Ingenieuren in Luft- und Raumfahrt und in der Verfahrenstechnik als wichtige Grundlage. Der Autor ist Professor an der Universität Duisburg-Essen und hat langjährige Lehr- und Forschungserfahrung auf dem Gebiet der Strömungsmechanik.
Die kinetische Theorie beschreibt Eigenschaften eines Gases bei der mikroskopischen Bewegung von Atomen und Molekülen, woraus alle strömungsrelevanten, makroskopischen Größen ermittelt werden können. Sie ermöglicht ein tieferes Verständnis für die Ansätze der Kontinuumsmechanik und bietet die einzige Möglichkeit, Phänomene bei stärkeren Abweichungen vom thermodynamischen Gleichgewicht zu erklären und quantitativ zu bestimmen. Dieses Buch bietet eine verständliche und gut gegliederte Einführung in die molekulare Gasdynamik, es zeigt Lösungsmöglichkeiten und Anwendungen aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht. Ausgehend von einfachsten mikroskopischen Modellen über die Gleichgewichtsverteilung nach Maxwell bis hin zur Boltzmann-Gleichung, werden klassische Ansätze aus Strömungsmechanik und Thermodynamik hergeleitet und interpretiert. Daneben zeigt das Buch aktuelle Trends, z.B. in der numerischen Methodenentwicklung. Wichtige gaskinetische Simulationsverfahren werden vorgestellt, allen voran die Lattice-Boltzmann-Methoden, die als neue und effiziente Verfahren in der numerischen Strömungsmechanik breite Verwendung finden. Das Buch eignet sich als Lehrbuch in den Ingenieur- und Naturwissenschaften und dient den Ingenieuren in Luft- und Raumfahrt und in der Verfahrenstechnik als wichtige Grundlage. Der Autor ist Professor an der Universität Duisburg-Essen und hat langjährige Lehr- und Forschungserfahrung auf dem Gebiet der Strömungsmechanik.
Zusammenfassung

Langjährige Lehr- und Forschungserfahrung des Autors auf dem Gebiet der Strömungsmechanik bildet die Grundlage dieses Lehrbuches. Es gibt trotz der Komplexität der Materie eine verständliche Einführung in die molekulare Gasdynamik und zeigt darüber hinaus aktuelle Trends auf. Es eignet sich deshalb einerseits als Begleitbuch zu entsprechenden Vorlesungen in den Ingenieur- und Naturwissenschaften und liefert andererseits wichtige Grundlagen in relevanten Gebieten der Verfahrens-, Vakuum- oder Luft- und Raumfahrttechnik.

Inhaltsverzeichnis
Einführung in die molekulare Gasdynamik.- Elementare Gaskinetik.- Verteilungsfunktion und makroskopische Größen.- Kinetische Theorie für Gleichgewicht.- Boltzmann-Gleichung.- Boltzmann-Gleichung für Gasgemische.- Strömungen im Nichtgleichgewicht.- Numerische Verfahren zur Lösung der Boltzmann-Gleichung.- Lattice-Boltzmann-Methoden.
Details
Erscheinungsjahr: 2004
Fachbereich: Thermodynamik
Genre: Mathematik, Medizin, Naturwissenschaften, Physik, Technik
Rubrik: Naturwissenschaften & Technik
Medium: Buch
Inhalt: xii
223 S.
ISBN-13: 9783540442479
ISBN-10: 3540442472
Sprache: Deutsch
Ausstattung / Beilage: HC runder Rücken kaschiert
Einband: Gebunden
Autor: Hänel, Dieter
Hersteller: Springer-Verlag GmbH
Springer Berlin Heidelberg
Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, D-69121 Heidelberg, juergen.hartmann@springer.com
Maße: 241 x 160 x 18 mm
Von/Mit: Dieter Hänel
Erscheinungsdatum: 19.04.2004
Gewicht: 0,524 kg
Artikel-ID: 102572174
Zusammenfassung

Langjährige Lehr- und Forschungserfahrung des Autors auf dem Gebiet der Strömungsmechanik bildet die Grundlage dieses Lehrbuches. Es gibt trotz der Komplexität der Materie eine verständliche Einführung in die molekulare Gasdynamik und zeigt darüber hinaus aktuelle Trends auf. Es eignet sich deshalb einerseits als Begleitbuch zu entsprechenden Vorlesungen in den Ingenieur- und Naturwissenschaften und liefert andererseits wichtige Grundlagen in relevanten Gebieten der Verfahrens-, Vakuum- oder Luft- und Raumfahrttechnik.

Inhaltsverzeichnis
Einführung in die molekulare Gasdynamik.- Elementare Gaskinetik.- Verteilungsfunktion und makroskopische Größen.- Kinetische Theorie für Gleichgewicht.- Boltzmann-Gleichung.- Boltzmann-Gleichung für Gasgemische.- Strömungen im Nichtgleichgewicht.- Numerische Verfahren zur Lösung der Boltzmann-Gleichung.- Lattice-Boltzmann-Methoden.
Details
Erscheinungsjahr: 2004
Fachbereich: Thermodynamik
Genre: Mathematik, Medizin, Naturwissenschaften, Physik, Technik
Rubrik: Naturwissenschaften & Technik
Medium: Buch
Inhalt: xii
223 S.
ISBN-13: 9783540442479
ISBN-10: 3540442472
Sprache: Deutsch
Ausstattung / Beilage: HC runder Rücken kaschiert
Einband: Gebunden
Autor: Hänel, Dieter
Hersteller: Springer-Verlag GmbH
Springer Berlin Heidelberg
Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, D-69121 Heidelberg, juergen.hartmann@springer.com
Maße: 241 x 160 x 18 mm
Von/Mit: Dieter Hänel
Erscheinungsdatum: 19.04.2004
Gewicht: 0,524 kg
Artikel-ID: 102572174
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