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Profil
| Derzeitige Stellung | Professor W-3 und Äquivalente |
|---|---|
| Fachgebiet | Mechanik und Konstruktiver Maschinenbau,Strömungs- und Kolbenmaschinen,Verfahrenstechnik, Technische Chemie |
| Keywords | fluid dynamics, numerical simulation, linear stability analysis, two-phase flow, porous media flows |
Aktuelle Kontaktadresse
| Land | USA |
|---|---|
| Ort | Santa Barbara |
| Universität/Institution | University of California, Santa Barbara |
| Institut/Abteilung | Department of Mechanical Engineering |
| Website | www.me.ucsb.edu/meiburg.html |
Gastgeber*innen während der Förderung
| Prof. Dr. Theo Geisel | Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation, Göttingen |
|---|---|
| Prof. Dr. Stephan Herminghaus | Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation, Göttingen |
| Prof. Dr. Dr. h.c. Eberhard Bodenschatz | Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation, Göttingen |
| Prof. Dr. Theo Geisel | Abteilung Hydrodynamik und Strukturbildung, Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation, Göttingen |
| Prof. Dr. Stephan Herminghaus | Abteilung Hydrodynamik und Strukturbildung, Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation, Göttingen |
| Prof. Dr. Dr. h.c. Eberhard Bodenschatz | Abteilung Hydrodynamik und Strukturbildung, Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation, Göttingen |
| Beginn der ersten Förderung | 01.06.2006 |
Programm(e)
| 2005 | Humboldt-Forschungspreis-Programm für Naturwissenschaftler*innen aus den USA |
|---|
Projektbeschreibung der*des Nominierenden
| Eckart Meiburg is internationally respected for his work on Fluid Dynamics, especially in computational fluid dynamics and linear stability theory. His important contributions range from free shear flows, vortex breakdown, and particle-laden flows, to porous media displacements and the dynamics of turbidity currents. At the Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization in Goettingen he will focus on viscous instabilities in microscale, miscible fluid flows, and their coupling with electrokinetic phenomena. |