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Originaltitel:
Investigation of Collapse and Micro-Jet Dynamics in Laser-Induced Cavitation by High-Fidelity Simulations
Übersetzter Titel:
Untersuchung des Kollapses und der Mikrojetdynamik bei laserinduzierter Kaviation durch hochauflösende Simulationen
Autor:
Bußmann, Alexander
Jahr:
2025
Dokumenttyp:
Dissertation
Fakultät/School:
TUM School of Engineering and Design
Institution:
Lehrstuhl für Aerodynamik und Strömungsmechanik (Prof. Adams)
Betreuer:
Adams, Nikolaus A. (Prof. Dr.)
Gutachter:
Adams, Nikolaus A. (Prof. Dr.); Ohl, Claus-Dieter (Prof. Dr.); Vogel, Alfred (Prof. Dr.)
Sprache:
en
Fachgebiet:
MTA Technische Mechanik, Technische Thermodynamik, Technische Akustik
Stichworte:
Cavitation Bubbles; Bubble Dynamics; Micro-jets; Interfacial Dynamics; Multiphase Flows
Übersetzte Stichworte:
Kavitationsblasen; Blasendynamik; Mikrojets; Interfacedynamik; Mehrphasenströmungen
TU-Systematik:
MTA 300; VER 505
Kurzfassung:
This thesis investigates the collapse behavior and micro-jet formation of laser-induced cavitation bubbles using high-fidelity numerical multiphase simulations. The focus lies in three distinct scenarios, ranging from single cavitation bubble dynamics to complex bubble interactions. This work contributes to a more comprehensive understanding of cavitation phenomena by bridging numerical simulations, experiments, and analytical theories.
Übersetzte Kurzfassung:
In der vorliegenden Dissertation werden das Kollapsverhalten und die Mikrojetbildung von laserinduzierten Kavitationsblasen mittels hochauflösender numerischer Mehrphasensimulationen untersucht. Dabei liegt der Fokus auf drei unterschiedlichen Szenarien, die von der Dynamik einzelner Kavitationsblasen an der Wand bis hin zu komplexen Blaseninteraktionen reichen. Durch die gewonnenen Erkenntnisse und die Verbindung mit experimentellen und analytischen Untersuchungen trägt diese Arbeit zu einem um...     »
WWW:
https://mediatum.ub.tum.de/?id=1774938
Eingereicht am:
26.03.2025
Mündliche Prüfung:
12.11.2025
Dateigröße:
84688996 bytes
Seiten:
194
Urn (Zitierfähige URL):
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:91-diss-20251112-1774938-0-4
Veröffentlicht am:
11.12.2025
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