In der vorliegenden Arbeit wird eine umfassende und in sich geschlossene Methode präsentiert, mit der sowohl die Verbrennungsdynamik als auch der Verbrennungslärm in geschlossen Verbrennungssystemen bestimmt werden kann: breitbandige Daten werden mittels einer kompressiblen Grobstruktursimulation generiert und anschließend anhand fortgeschrittener Systemidentifikationsmethoden ausgewertet. Dadurch lassen sich gleichermaßen Modelle für die dynamische Flammenantwort und die Verbrennungslärmquelle identifizieren. Durch Kombination mit einem akustischen Netzwerkmodell wird ein Modell reduzierter Ordnung erlangt, welches Vorhersagen über einen weiten Parameterbereich erlaubt bei gleichzeitig vertretbarem Rechenaufwand.
«
In der vorliegenden Arbeit wird eine umfassende und in sich geschlossene Methode präsentiert, mit der sowohl die Verbrennungsdynamik als auch der Verbrennungslärm in geschlossen Verbrennungssystemen bestimmt werden kann: breitbandige Daten werden mittels einer kompressiblen Grobstruktursimulation generiert und anschließend anhand fortgeschrittener Systemidentifikationsmethoden ausgewertet. Dadurch lassen sich gleichermaßen Modelle für die dynamische Flammenantwort und die Verbrennungslärmquelle...
»