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AutorIn
Name:Dipl.-Ing. Markus Wawra
Betreuer
Name:Univ.Prof. Dr.Ing. Wei Wu
Herkunftsbetrieb:
1.Beurteilende(r)
Name:Dr. Yongqi Wang
Herkunftsbetrieb:
2.Beurteilende(r)
Name: Shiva P. Pudasaini
Herkunftsbetrieb:
Arbeit
Typ der Arbeit:Dissertation
Sprache der Arbeit:Englisch
Titel der Arbeit in Originalsprache:Numerical Modelling of Snow Avalanches
Interaction between Granular Flow and Obstruction
Titel der Arbeit in deutsch:Numerische Modellierung von Schneelawinen: Interaktion zwischen granulärem Fluss und Hindernis
Titel der Arbeit in englisch:Numerical Modelling of Snow Avalanches: Interaction between Granular Flow and Obstruction
Publikationsmonat:08.2010
Seitenanzahl:109
Volltext
Volltext der Arbeit:Volltext der Arbeit im PDF-Format laden
Online-Katalog der Universitätsbibliothek Bodenkultur
AC-Nummer:AC07808505
Abstract
Abstract in Deutsch:In dieser Dissertation wird die Interaktion von granulären Flüssen mit verschiedenförmigen Hindernissen behandelt. Zwei sehr unterschiedliche Ansätze werden zur numerischen Modellierung des granulären Materials herangezogen, zum einen ein kontinuumsmechanisches Modell, basierend auf der Savage-Hutter-Theorie (1989), zum anderen die Diskrete-Elemete-Methode (DEM) von Cundall und Strack (1979). Das kontinuumsmechanische Modell von Savege und Hutter hat sich in der Vergangenheit als geeignetes Modell für die Simulation von Fließlawinen bewährt. Die tiefenintegrierte Formulierung ist elegant, setzt aber eine niedrige Fließhöhe voraus. Diese Bedingung wird beim Auftreten auf Hindernisse mit steiler Front, wie Wänden oder Dämmen, nicht mehr erfüllt, da sich das Material dort anstaut. Die Grenzen des vorhandenen Modells werden aufgezeigt und unterschiedliche Ansätze Hindernisse in die Topographie einzubauen diskutiert. Weiters wird der numerische Lösungsalgorithmus NOC-Schema (Non-Oscillatory Central Difference) mit TVD-Begrenzer (Total Variation Diminishing) mit der Adaptive-Mesh-Refinement-Methode (AMR) erweitert, die eine lokale Netzverfeinerung ermöglicht. Die Eignung des erweiterten Modells wird für verschiedene Hindernissen untersucht und mit experimentellen Ergebnissen verglichen.
Als Alternative zum kontinuumsmechanischen Modell wird die DEM diskutiert. Das Modell wird in der kommerziellen Software PFC3d programmiert. Der Vorteil dieser Methode ist die vollständige dreidimensionale Modellierung der Masse. Die granuläre Masse wird durch kleine Bälle simuliert. Deren Bewegung und das Aufeinandertreffen der Bälle werden durch einfache physikalische Gesetzte beschrieben. Durch die erforderliche hohe Anzahl an Bällen ist die Methode aber sehr rechenaufwendig. DEM wird für die Simulation der gleichen Experimente von Chiou herangezogen und verglichen.
Des Weiteren werden für beide Modelle die Aufprallkräfte des granulären Flusses berechnet, die auf das Hindernis wirken.
Abstract in Englisch:The interaction between granular flow and obstructions of different shape is investigated in this thesis.
Two different approaches are applied to model the granular material numerically, i.e. a continuum mechanical model based on Savage-Hutter theory and a discontinuum approach based on the Discrete Element Method (DEM).
The continuum mechanical model of Savage and Hutter has been widely used for avalanche simulation. The depth-integrated formulation is mainly applicable for shallow flow. This condition is not strictly fulfilled if obstructions with steep fronts, like walls or dams, are hit, since material is accumulated in front of the obstruction. The limitations of the existing model are discussed and some approaches to model the obstructions are studied. Further, the numerical solver, the NOC-scheme (Non-Oscillatory Central Difference) with TVD-limiter (Total Variation Diminishing) is extended by the Adaptive-Mesh-Refinement method (AMR), which provides local grid refinement. The suitability of the extended model is discussed for different obstructions and compared to experiments.
As an alternative, the approach based on DEM is discussed. The model is programmed in the commercial software PFC3d. The advantage of this method is the completely three-dimensional modelling of the mass. The granular mass is simulated by small balls and the motion and the interaction among each other is described by simple physical laws. The large number of balls requires high computational effort.
Additionally, the impact forces of the granular material on the obstruction are computed for both models.
Schlagworte
Schlagwörter Deutsch:Schneelawine
Kontinuumsmechanik
DEM
Netzverfeinerung
Lawinenschutz
Schlagwörter Englisch:snow avalanche
continuum mechanics
DEM
grid refinement
avalanche protection
Sonstiges
Signatur:D-14558
Organisationseinheit, auf der die Arbeit eingereicht wird:H87300 Institut für Geotechnik (IGT)


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