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SFB 1313: Grenzflächenbeeinflusste Mehrfeldprozesse in porösen Medien - Strömung, Transport und Deformation
Fachliche Zuordnung
Maschinenbau und Produktionstechnik
Bauwesen und Architektur
Geowissenschaften
Informatik, System- und Elektrotechnik
Mathematik
Physik
Wärmetechnik/Verfahrenstechnik
Bauwesen und Architektur
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Mathematik
Physik
Wärmetechnik/Verfahrenstechnik
Förderung
Förderung seit 2018
Webseite
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Projektkennung
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 327154368
Strömung, Transport und Deformation in porösen Medien sind über nichtlineare physikalische, chemische sowie biologische Prozesse stark miteinander gekoppelt. Abhängig von den Fragestellungen und Anwendungen werden diese Prozesse auf unterschiedlichen zeitlichen und räumlichen Skalen, mit variierenden Struktureigenschaften und Heterogenitäten, untersucht. Diese Untersuchungen zeigen, dass viele Prozesse von den Eigenschaften und der Morphologie des porösen Mediums sowie der Dynamik der Fluid-Fluid- und Fluid-Feststoff-Grenzflächen dominiert werden, die auf deutlich kleineren als den betrachteten Längenskalen auftreten. Aus diesem Grund bilden viele bestehende Modellkonzepte das eigentliche Systemverhalten nur unzureichend ab. Beispiele für eingeschränkte Prognosefähigkeiten sind das erweiterte Darcy-Gesetz für Mehrphasenströmungen sowie aktuelle Modelle für Verdunstungsprozesse und Rissausbreitungsmodelle in porösen Medien. Der Sonderforschungsbereich hat sich zum Ziel gesetzt, ein grundlegendes Verständnis darüber zu entwickeln, wie Grenzflächen die Strömung, den Transport und die Deformation in porösen Medien skalenübergreifend beeinflussen. Dies beinhaltet sowohl die Quantifizierung des Einflusses von Porengeometrie, Heterogenität und Schädigungszustand des porösen Mediums auf die Dynamik von Fluid-Fluid- und Fluid-Festkörper-Grenzflächen, als auch die Entwicklung von mathematischen und numerischen Mehrskalenmodellen. In der dritten Antragsphase fokussieren sich die Teilprojekte auf das Schwerpunktthema „Salz“ in porösen Medien. In besonderem Fokus stehen dabei Salzausfällungsphänomene getrieben durch Verdunstungsprozesse, sowie chemisch-induzierte Karbonatausfällung und -lösung. Um die Forschung innerhalb des SFBs zielgerichtet zu strukturieren, wurde das Gebiet der grenzflächenbezogenen Prozesse wie bisher in drei Projektbereiche eingeteilt. Projektbereich A behandelt grenzflächenbedingte Austauschvorgänge von Masse, Impuls und Energie für gekoppelte freie Strömungen und Strömungen in porösen Medien. Projektbereich B thematisiert komplexe Riss- und Versagensvorgänge in porösen Medien. Projektbereich C bearbeitet Veränderungen im Porenraum aufgrund von Prozessen an der Grenzfläche zwischen Fluid- und Feststoffphase. Die Forschung in allen drei Bereichen kombiniert mathematische und numerische Modellbildung mit modernen mehrskaligen, bildgestützten Experimenten. Alle drei Projektbereiche teilen konzeptuelle Herausforderungen, wie die Visualisierung sowohl von Simulations- als auch von experimentellen Ergebnissen, die Definition von Benchmarks zur Modellvalidierung, sowie die Kopplung mehrskaliger Simulationsumgebungen. Diese Themen werden im Projektbereich D bearbeitet. Ein weiterer Projektbereich unterstützt den SFB als zentraler Servicebereich mit einer gemeinsamen experimentellen Plattform, der Informationsinfrastruktur, der Koordinierung des Gesamtprojekts, der Organisation des Integrierten Graduiertenkollegs und mit Öffentlichkeitsarbeit.
DFG-Verfahren
Sonderforschungsbereiche
Internationaler Bezug
Niederlande
Laufende Projekte
- A01 - Molekulare Anordnungen in Fluid-Simulationen: Verwendung der Dichtefunktionaltheorie in Komponenten- und Impulsbilanz (Teilprojektleiter Groß, Joachim )
- A02 - Fortschrittliche Modellierungskonzepte für die Kopplung einer Außenströmung mit einer Strömung in porösen Medien (Teilprojektleiter Helmig, Rainer ; Weigand, Bernhard )
- A03 - Entwicklung von Grenzflächenkonzepten mit Hilfe von Mittelungstheorie (Teilprojektleiterin Rybak, Iryna )
- A06 - Selbstpumpende Transpirationskühlung (Teilprojektleiterinnen / Teilprojektleiter Lamanna, Grazia ; Poser, Rico )
- B01 - Mehrskalenmodellierung hydraulischer Bruchvorgänge (Teilprojektleiter Keip, Marc-André ; Polukhov, Elten )
- B02 - Bruchvorgänge in porösen Festkörpern mit Poreninhalten (Teilprojektleiter Wagner, Arndt )
- B03 - Heterogene Mehrskalenmethoden für Zweiphasenströmung für dynamische Bruchvorgänge in porösen Medien (Teilprojektleiter Rohde, Christian )
- B04 - Stochastische Modellierung von geklüftet-porösen Materialien: Auswirkungen auf Druckdiffusion und Transport (Teilprojektleiter Bárdossy, András ; Nowak, Wolfgang )
- B05 - Hydromechanische Interaktion von Rissen und Rissnetzwerken: Kombinierte numerische und experimentelle Mehrskalenuntersuchungen (Teilprojektleiter Nowak, Wolfgang ; Steeb, Holger )
- C01 - Multiskalige Untersuchung von Zwei-Phasen-Elektrolytflüssen in porösen Strukturen mit Veränderungen der Morphologie und steuerbarem Benetzungsverhalten (Teilprojektleiter Holm, Christian ; Schlaich, Alexander )
- C02 - Upscaling von Prozessen auf der Porenskala unter Berücksichtigung von Mikrostruktur-Evolution (Teilprojektleiter Helmig, Rainer ; Pop, Iuliu Sorin ; Rohde, Christian )
- C04 - Porenskalige und REV-skalige Ansätze zur biologischen und chemischen Veränderung des Porenraums in porösen Medien (Teilprojektleiter Blandini, Lucio ; Class, Holger )
- C05 - Nicht-invasive Bildgebung von Experimenten auf der REV-Skala zum Verständnis des Einflusses von Fluid-Feststoff-Reaktionen auf Strömung, Transport und Verformung in porösen Medien (Teilprojektleiter Huisman, Johan ; Pohlmeier, Andreas ; Steeb, Holger )
- C06 - Teils mischbare Mehrphasen-Systeme in heterogenen porösen Medien (Teilprojektleiterin Boon, Ph.D., Maartje Maria )
- D01 - Visualisierung von Mehrfeldprozessen in porösen Medien (Teilprojektleiter Ertl, Thomas ; Frey, Steffen ; Reina, Guido )
- D02 - Parallele numerische Kopplungsmethoden für Interfaceprobleme (Teilprojektleiterinnen / Teilprojektleiter Jaust, Alexander ; Schulte, Miriam )
- D03 - Entwicklung und Durchführung unsicherheitsbewusster Validierungs-Benchmarks (Teilprojektleiter Flemisch, Bernd ; Oladyshkin, Ph.D., Sergey )
- INF - Forschungsdatenmanagement und Forschungssoftwareentwicklung (Teilprojektleiterinnen / Teilprojektleiter Boon, Ph.D., Maartje Maria ; Flemisch, Bernd ; Reina, Guido ; Schneider, Martin )
- MGK - Integegriertes Graduiertenkolleg “Grenzflächengetriebene Mehrfeldprozesse in porösen Medien“ (MGK) (Teilprojektleiterinnen / Teilprojektleiter Lamanna, Grazia ; Rohde, Christian )
- WIKO - Wissenschaftskommunikation (Teilprojektleiter Ertl, Thomas ; Steeb, Holger ; Wagner, Arndt )
- Z01 - Zentrale Aufgaben des Sonderforschungsbereichs (Teilprojektleiter Helmig, Rainer ; Steeb, Holger )
- Z02 - Porous Media Lab – Eine zentrale experimentelle Plattform für bildgebende In-situ-Experimente in porösen Medien (Teilprojektleiter Karadimitriou, Ph.D., Nikolaos ; Steeb, Holger )
Abgeschlossene Projekte
- A05 - Porenskalaformulierungen für Verdunstung und Mittelung zur REV-Skala (Teilprojektleiterinnen / Teilprojektleiter Bringedal, Ph.D., Carina ; Helmig, Rainer ; Rohde, Christian )
- C03 - Modellierung von Injektionsprozessen in poröse Strukturen am Beispiel der Vertebroplastie (Teilprojektleiter Ricken, Tim ; Röhrle, Ph.D., Oliver ; Wagner, Arndt )
Antragstellende Institution
Universität Stuttgart
Beteiligte Institution
Forschungszentrum Jülich
Beteiligte Hochschule
Rijksuniversiteit Groningen; Technische Universität Hamburg; Universiteit Hasselt
Sprecher
Professor Dr.-Ing. Rainer Helmig, bis 3/2024; Professor Dr.-Ing. Holger Steeb, seit 4/2024
