In dieser Dissertation wird turbulente Konvektion mit Hilfe umfassender numerischer Simulationen untersucht. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den spektralen Eigenschaften und der nichtlinearen Dynamik dieses Systems. Vier Konfigurationen werden eingehender behandelt: zwei- bzw. dreidimensionale hydrodynamische und magnetohydrodynamische turbulente Konvektion. Besonderes Augenmerk wird auf die verschiendenen phenomenologischen Theorien der Turbulenz und ihre Modifikation im Falle konvektiver Strömungen gerichtet. Strukturfunktionen, Wahrscheinlichkeitsdichteverteilungen und die dort sichtbaren Intermittenzeffekte werden ebenfalls für alle vier Konfigurationen untersucht. Die Existenz des Bolgiano-Obukhov-Regimes kann im zweidimensionalen hydrodynamischen System bestätigt werden, während in den dreidimensionalen Simulationen jeweils Kolmogorov-Verhalten beobachtet wird. Zweidimensionale magnetohydrodynamische turbulente Konvektion zeigt dagegen Quasi-Oszillationen zwischen zwei unterschiedlichen turbulenten Zuständen. Es wird gezeigt, dass das Auftreten der beiden Zustände vom Grade der jeweiligen gegenseitigen Ausrichtung der Geschwindigkeit und des Magnetfeldes abhängt.
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