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    Ausbildung trifft Nachhaltigkeit – Weiterbildung mit IHK-Zertifikat stärkt Nachhaltigkeitskompetenz bei Kaufleuten: Der Modellversuch „INEBB2“: „Integration nachhaltiger Entwicklung in die Berufsbildung – Phase 2“

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    Im neuen IHK-Zertifikatslehrgang „Ausbildung trifft Nachhaltigkeit“ erwerben die Teilnehmenden aus kaufmännischen Berufen umfangreiches Handlungswissen, das sie direkt im betrieblichen Alltag umsetzen können. Damit sind Ausbildende in der Lage, ein kompetenzorientiertes Nachhaltigkeitsprojekt zu konzipieren und es mit ihren Auszubildenden im Betrieb umzusetzen. Der modulare Lehrgang orientiert sich inhaltlich am Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK). Ausbildende Fachkräfte sollen zudem für die neuen Standardberufsbildpositionen sensibilisiert werden. Nach erfolgreichem Abschluss können die Teilnehmenden das IHK-Zertifikat „Fachkraft Ausbildung für nachhaltige Entwicklung“ erhalten. Im Beitrag werden Chancen und Herausforderungen für den Transfer der Weiterbildung in die Strukturen der Bildungslandschaft der Industrie- und Handelskammern (IHK) erläutert

    Jahresbericht 2023

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    Der neue Jahresberichte des Instituts für IT-Service (ITS) für das Jahr 2023

    Linear Optimization

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    Supersonic Shear and Wall-Bounded Flows With Body-Fitted Meshes Using the Semi-Lagrangian Lattice Boltzmann Method: Boundary Schemes and Applications

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    Lattice Boltzmann method (LBM) simulations of incompressible flows are nowadays common and well-established. However, for compressible turbulent flows with strong variable density and intrinsic compressibility effects, results are relatively scarce. Only recently, progress was made regarding compressible LBM, usually applied to simple one and two-dimensional test cases due to the increased computational expense. The recently developed semi-Lagrangian lattice Boltzmann method (SLLBM) is capable of simulating two- and three-dimensional viscous compressible flows. This paper presents bounce-back, thermal, inlet, and outlet boundary conditions new to the method and their application to problems including heated or cooled walls, often required for supersonic flow cases. Using these boundary conditions, the SLLBM's capabilities are demonstrated in various test cases, including a supersonic 2D NACA-0012 airfoil, flow around a 3D sphere, and, to the best of our knowledge, for the first time, the 3D simulation of a supersonic turbulent channel flow at a bulk Mach number of Ma=1.5 and a 3D temporal supersonic compressible mixing layer at convective Mach numbers ranging from Ma=0.3 to Ma=1.2. The results show that the compressible SLLBM is able to adequately capture intrinsic and variable density compressibility effects

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