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Akustisch getriebene Wolkenkavitation beschichteter Mikroblasen

Fachliche Zuordnung Mechanische Verfahrenstechnik
Strömungsmechanik
Förderung Förderung von 2020 bis 2023
Projektkennung Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 441063377
 
Erstellungsjahr 2023

Zusammenfassung der Projektergebnisse

Im Mittelpunkt dieses Projekts stand die Modellierung der akustischen Emissionen von Kavitationsblasen mit dem Ziel, Druck, Geschwindigkeit und Temperatur in der Umgebung von Kavitationsblasen genau und effizient vorherzusagen. Durch die Kombination eines neu entwickelten Einzelblasenmodells in kompressiblen Flüssigkeiten mit einer neuartigen Lagrangeschen Wellenverfolgungsmethode ist es nun möglich, sowohl die akustischen Emissionen als auch das induzierte Strömungsfeld und die Temperaturverteilung genau und schnell zu untersuchen. Mit diesem neuen Simulationswerkzeug konnten wir neue Erkenntnisse über die Druck-, Geschwindigkeits- und Temperaturverteilung in der Umgebung von akustisch angetriebenen lipidbeschichteten Mikroblasen und anderen Kavitationsblasen gewinnen. Dies ging einher mit vollständig aufgelösten Simulationen des asymmetrischen Kollapses von Kavitationsblasen und mit Fortschritten bei der Modellierung diskreter Blasen in Euler-Lagrange-Methoden. Das verbesserte Verständnis der akustischen Emissionen von Kavitationsblasen in Verbindung mit numerischen Methoden stellt eine entscheidende Ressource für die künftige Entwicklung medizinischer Behandlungen dar, die sich die lokalisierte und einstellbare Energiefokussierung von Mikroblasen zunutze machen, sowie für neu entstehende Behandlungen, die Nanoblasen und -tröpfchen verwenden. Die Neugier, die durch die bei der Kavitation beobachteten stark nichtlinearen akustischen Emissionen geweckt wurde, hat uns dazu veranlasst, nichtlineare akustische Wellen, die von sich bewegenden Wänden ausgehen, genauer zu untersuchen. Mit unserer zu diesem Zweck neu entwickelten Finite-Differenzen-Methode ist es nun möglich, die Modulation von akustischen Wellen zu untersuchen, die von sich bewegenden Wänden und in ungleichförmigen Strömungen ausgesendet werden. Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Analogon des akustischen Schwarzen Lochs weist auf einen bisher unbekannten Modulationsmechanismus akustischer Wellen in einer beschleunigten Strömung hin, der die Tür zu neuen technischen Anwendungen öffnet, z.B. in der Fernerkundung und akustischen Tarnung.

Projektbezogene Publikationen (Auswahl)

 
 

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