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Monographie Teilzugriff
Näherungsformeln für Spill Plumes in Atrien variabler Größe.
CFD-Studien unter Verwendung von GPU-Technologie.- Autor:innen:
- Verlag:
- 11.05.2012
Zusammenfassung
Immer wieder kommt es zu Brandkatastrophen, die vor allem in Gebäuden mit Atrien, wie sie oft in Einkaufszentren, Empfangshallen oder Flughäfen vorkommen, verheerende Auswirkungen haben können. Um die Risiken zu reduzieren, müssen bereits in der Planungsphase von Gebäuden mögliche Brandverläufe und ihre Konsequenzen rechnerisch ermittelt werden.
Diese Arbeit greift dabei auf bestehende Näherungsformeln zurück. Der Autor untersucht die bekannten Verfahren und ergänzt sie durch ein robusteres. Die so entwickelte Näherungsformel kann unabhängig von der Atriumsgröße für einen Großteil der relevanten Anwendungsfälle verwendet werden und vereinfacht damit die bisherigen Rechenverfahren.
Schlagworte
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Bibliographische Angaben
- Erscheinungsjahr
- 2012
- Erscheinungsdatum
- 11.05.2012
- ISBN-Print
- 978-3-8167-8679-5
- ISBN-Online
- 978-3-8167-8699-3
- Verlag
- Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart
- Reihe
- Berichte des Instituts für Bauphysik der Leibniz Universität Hannover
- Band
- 5
- Sprache
- Deutsch
- Seiten
- Produkttyp
- Monographie
Inhaltsverzeichnis
KapitelSeiten
- Titelei/Inhaltsverzeichnis Teilzugriff Seiten I - 11 Download Kapitel (PDF)
- 1.1 Einführung in die Problemstellung Kein Zugriff
- 1.2 Verwendung von Brand- und Rauchsimulationsrechnungen Kein Zugriff
- 1.3 Abgrenzung zu alternativen Fragestellungen Kein Zugriff
- 1.4 Zusammenfassung der Forschungsziele Kein Zugriff
- 1.5 Vorgehensweise Kein Zugriff
- 2.1 Einführung in die Modellbildung Kein Zugriff
- 2.2 Lufteinmischung in einen freien linienförmigen Brandherd Kein Zugriff
- 2.3 Die „BRE Spill-Plume-Methode“ für den Überlaufplume Kein Zugriff
- 2.4.1 Law [30] (1986) Kein Zugriff
- 2.4.2 Thomas [12] (1987) Kein Zugriff
- 2.4.3 Law [33] (1995) Kein Zugriff
- 2.4.4 Poreh [11] (1998) Kein Zugriff
- 2.4.5 Thomas et. al. [35] (1998) Kein Zugriff
- 2.4.6 Harrison und Spearpoint [5] (2008) Kein Zugriff
- 2.4.7 Ko et. al. [9] (2008) Kein Zugriff
- 2.4.8 NFPA 92B [36] (2009) Kein Zugriff
- 2.4.9 Harrison und Spearpoint [37] (2010) Kein Zugriff
- 3.1 Grundlagen der GPU-Technik Kein Zugriff
- 3.2 Hardware im GPGPU-Bereich Kein Zugriff
- 3.3 Überblick über das CUDA-Programmiermodell Kein Zugriff
- 4.1 Die Software „Fire Dynamics Simulator (FDS)“ Kein Zugriff
- 4.2 Paralleles Rechnen mit FDS (Version 5.4) Kein Zugriff
- 4.3.1 Beschreibung des Programm-Modells Kein Zugriff
- 4.3.2 Arithmetic Intensity Problem Kein Zugriff
- 4.3.3 Rechengenauigkeit Kein Zugriff
- 4.3.4 Ein- und Mehrnetzrechnungen Kein Zugriff
- 4.4.1 Parallelisierungsschema Kein Zugriff
- 4.4.2 Neuordnung von Speicherbereichen Kein Zugriff
- 4.4.3 Parallele Reduktion (parallel reduction) Kein Zugriff
- 4.4.4 Dokumentation neuer Eingabeparameter Kein Zugriff
- 4.4.5 Versionsänderungen Kein Zugriff
- 4.5.1 Grundlagen des Wärmetransports über Strahlung Kein Zugriff
- 4.5.2 Numerische Lösung der Transportgleichung mit der Finite-Volumen-Methode (FV-Methode) Kein Zugriff
- 4.5.3 Modellierung des Strahlungswärmetransports in FDS Kein Zugriff
- 4.5.4.1 Angular Decomposition Parallelization (ADP-Verfahren) Kein Zugriff
- 4.5.4.2 Spatial Domain Decomposition Parallelization (DDP-Verfahren) Kein Zugriff
- 4.5.4.3 Der KBA-Algorithmus für orthogonale Netze Kein Zugriff
- 4.5.5 Anpassung des KBA-Verfahrens an GPU-Systeme Kein Zugriff
- 4.5.6 Implementierung des KBA-Verfahrens in FDS Kein Zugriff
- 4.5.7 Zusammenfassung Kein Zugriff
- 4.6 Entwicklung eines Profilers Kein Zugriff
- 5.1 Verifikation im Diagnosemodus (diagnostic mode) Kein Zugriff
- 5.2.1 Theoretische und experimentelle Grundlagen Kein Zugriff
- 5.2.2 Zusammenfassung bisheriger Untersuchungen Kein Zugriff
- 5.2.3 Verifizierung der GPU-Version Kein Zugriff
- 5.2.4 Rechenleistung / Performance Kein Zugriff
- 5.2.5 Zusammenfassung Kein Zugriff
- 5.3.1 Theoretische Grundlagen Kein Zugriff
- 5.3.2 Verifizierung der GPU-Version Kein Zugriff
- 5.3.3 Rechenleistung / Performance Kein Zugriff
- 6.1.1 Versuchsaufbau und Versuchsdurchführung Kein Zugriff
- 6.1.2 Ergebnisse aus den Versuchsreihen Kein Zugriff
- 6.1.3 Diskussion der Ergebnisse Kein Zugriff
- 6.2.1 Anordnung von virtuellen Messfühlern Kein Zugriff
- 6.2.2 Vorlaufzeiten für die stationäre Problemstellung Kein Zugriff
- 6.3.1 Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse Kein Zugriff
- 6.3.2 Diskussion der Ergebnisse Kein Zugriff
- 6.4.1 Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse Kein Zugriff
- 6.4.2 Diskussion der Ergebnisse Kein Zugriff
- 6.5.1 Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse Kein Zugriff
- 6.5.2 Diskussion der Ergebnisse Kein Zugriff
- 6.6.1 Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse Kein Zugriff
- 6.6.2 Entwicklung einer Näherungsformel für den freien Plume Kein Zugriff
- 6.7.1 Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse Kein Zugriff
- 6.7.2 Entwicklung einer Näherungsformel für die Masseneinmischung Kein Zugriff
- 6.7.3 Bewertung der bestehenden Näherungsformeln Kein Zugriff
- 7.1 Einsatz der GPU-Prozessortechnologie in der Brand- und Rauchsimulation Kein Zugriff
- 7.2 Entwicklung von Näherungsformeln für den Massenstrom im Überlaufplume innerhalb von Atrien Kein Zugriff
- Literaturverzeichnis Kein Zugriff Seiten 120 - 126
- A.1 Flynnsche Klassifizierung für Parallelrechner Kein Zugriff
- A.2 Parallelrechner mit gemeinsamen oder verteiltem Speicher Kein Zugriff
- A.3 ECC-Fehlerschutz für den Hauptspeicher Kein Zugriff
- A.4 Explizite und implizite Parallelisierung Kein Zugriff
- A.5 Parallele Effizienz und Leistungssteigerung (SpeedUp) Kein Zugriff
- A.6 Die Programmiermodelle MPI und OpenMP Kein Zugriff
- Anlagenteil B / Beispielrechnung zur BRE Spill-Plume-Methode Kein Zugriff Seiten 137 - 140
- Anlagenteil C / Auszug aus dem Quelltext zum Multi-Wellenfrontalgorithmus Kein Zugriff Seiten 141 - 144
- D.1 Isothermer Freistrahl ohne Vorströmung (Modellgeometrie A) Kein Zugriff
- D.2 Isothermer Freistrahl mit Vorströmung (Modellgeometrie B) Kein Zugriff
- Anlagenteil E / Parameterstudie zu Spill Plumes in Atrien Kein Zugriff Seiten 152 -





