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TU Berlin

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Lewin Stein (Dr. rer. nat.)

Lupe [1]

Lewin.Stein{a)TU-Berlin.DE
+49 (0) 30 314 21152

Büro: VWS 120
Post: TU-Berlin, Sekr. MB1
Müller-Breslau-Straße 15
10623 Berlin

Forschung

  • Fluid-Struktur-Akustik-Interaktion
  • Akustische Modellierung
  • Wellenfeldsynthese
  • Turbulente Grenz- und Scherschichten
  • Numerische Fluiddynamik: Direkte Numerische Simulation, High Performance Computing

Projekte

  • Optimale Schallfelderzeugung für Beschallungsaufgaben im Zeit- und Frequenzbereich [2]
    (2018 - heute)
  • Akustische Untersuchung einer Hohlkammer in turbulenter Strömung [3]
    (2017 - 2018)
  • Formoptimierung und Sensitivitätsanalyse eines überströmten Liners [4]
    (2015 - 2017)

Supercomputer Projekte

  • Sound Prediction Model for Controlling Noise [5]
    (2017 - 2019)
  • Direct Numerical Simulation of Turbulent Flow Past an Acoustic Cavity Resonator [6]
    (2016 - 2018)

Journal Artikel

  • Google Scholar [7]
  • ResearchGate [8]
vor >> [10]

Stein, L. and Sesterhenn, J. (2019). An Acoustic Model of a Helmholtz Resonator under a Grazing Turbulent Boundary Layer [11]. Acta Mechanica, 2013-2029.


Lemke, M., Straube, F., Stein, L. and Weinzierl, S. (2019). Optimized Sound Field Generation in the Time Domain - Validation for Source Arrays in 2D [12]. Fortschritte Der Akustik - DAGA 2019 45. Jahrestagung Für Akustik, ISBN 9783939296140. Deutsche Gesellschaft für Akustik, 1442-1445.


Stein, L. and Sesterhenn, J. (2019). Direct Numerical Simulation of Turbulent Flow Past an Acoustic Cavity Resonator [13]. High Performance Computing in Science and Engineering ' 18. Springer International Publishing, 259-274.


Stein, L., Straube, F., Sesterhenn, J., Weinzierl, S. and Lemke, M. (2019). Adjoint-Based Sound Reinforcement in the Time Domain [14]. Proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics. Deutsche Gesellschaft für Akustik e.V., 1162-1169.


Stein, L., Straube, F., Sesterhenn, J., Weinzierl, S. and Lemke, M. (2019). Adjoint-Based Optimization of Sound Reinforcement Including Non-Uniform Flow [15]. The Journal of the Acoustical Society of America, 1774-1785.


vor >> [17]

Lehre

Mitbetreute Vorlesungen

  • 2015 WS, 2018 WS Strömungsakustik -  [18]Grundlagen [19] (SA1) [20]
  • 2016 SS Strömungsakustik - [21]Ergänzungen [22] (SA2) [23]
  • 2019 SS, 2020 SS Numerische Aeroakustik (CAA) [24]
  • 2017 SS Numerische Thermofluiddynamik - Grundlagen (CFD1) [25]
  • 2015 SS Numerische Thermofluiddynamik - Vertiefungen (CFD2) [26]
  • 2014 WS Numerische Thermofluiddynamik - Projekt (CFD3) [27]
  • 2018 WS Numerische Thermofluiddynamik - Vortex Identification and Turbulence Modeling (CFD4) [28]
  • 2017 SS Gasdynamik 1
    [29]
  • 2016 WS Gasdynamik 2
    [30]

Betreute Masterarbeiten

  • Gourdazi, A. (2018, Kooperation mit BMW). Temperature effects on aeroacoustics of a subsonic jet flow from an open pipe
  • Jarolin, K. (2017). Randbedingungen mit scharfen Ecken für erhaltende Finite-Differenzen-Verfahren
  • Kruse, P. (2018). Untersuchung der Dynamik des Helmholtz-Resonators mittels modaler Zerlegung

Persönliche Informationen

Ausbildung

  • 2018 Promotion (Dr. rer. nat., TU Berlin)
    Simulation and Modeling of a Helmholtz Resonator under Grazing Turbulent Flow [31] (Prof. Jörn Sesterhenn, Prof. Manfred Zehn, Prof. Jan Delfs, Dr. Peter Jordan)
  • 2013 M. Sc. (TU Berlin)
    A Skew-Symmetric, Conservative Finite Difference Scheme for the Simulation of Reactive Flow [32] (Prof. Jörn Sesterhenn, Prof. Holger Stark, Prof. Julius Reiss)
  • 2010 B. Sc. (FU Berlin und Universität Freiburg)
    Metastable States of Ultracold Atoms [33] (Prof. Andreas Buchleitner, Prof. Piet Brouwer, Dr. Moritz Hiller )

Forschungsaufenthalte

  • 2010 Yale University (USA) bei Prof. Hong Tang (RISE-DAAD Stipendium)
  • 2009 Tohoku University (Japan) bei Prof. Riichiro Saito (Stipendium durch Studienstiftung des deutschen Volkes)
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