By Dominik Surek, Silke Stempin

ISBN-10: 3658060611

ISBN-13: 9783658060619

ISBN-10: 365806062X

ISBN-13: 9783658060626

Dieses Lehrbuch hilft bei der Lösung praktischer Strömungsaufgaben. Die mathematischen Anforderungen sind bewusst auf niedrigem Niveau gehalten, um möglichst jedem Studierenden ein erfolgreiches Selbststudium zu ermöglichen. Auch finden sich praktische Informationen zu software program und zur numerischen Simulation.

Die Zielgruppen

- Studierende des Maschinenbaus und der Verfahrenstechnik an Hochschulen, HAW's und Fachhochschulen sowie Technischen Hochschulen und Universitäten

- Ingenieure in Konstruktionspraxis und Entwicklung

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Der Geschwindigkeit c, von anderen geometrischen oder strömungstechnischen Größen, z. B. Rohrradius, Druck und Temperatur zu ermitteln. Dabei ist man bestrebt, die Anzahl der unabhängigen Variablen zu reduzieren, um den Rechenaufwand oder den experimentellen Aufwand zu verringern. Das kann mittels der Dimensionsanalyse erfolgen, die vor jeder experimentellen Untersuchung vorzunehmen ist, oder durch die Modellversuchstechnik. Häufig ist es zweckmäßig, die experimentellen Untersuchungen nicht an der Originalmaschine, sondern an einer Maschine oder Anlage im verkleinerten oder vergrößerten Modell vorzunehmen, wie z.

Abb. 000) Pa 1000 kg m3 = 18,97 m s kg m 2 ⋅ (18,97 ) ⋅ 1,96 ⋅ 10−3 m2 = 705,33 N m3 s Die Impulskraft F1 wirkt als Rückstoßkraft auf den Behälter. 1 Wie groß sind der Bodendruck p B und die Austrittsgeschwindigkeit des Wassers aus einem Behälter entsprechend Abb. 24, der bei konstantem Wasserspiegel gespeist wird. Der Außendruck beträgt pb = 100 kPa. Zu bestimmen sind: 1. der Wasserdruck pB am Boden des Behälters, 2. die Austrittsgeschwindigkeit und der Volumenstrom in der Rohrleitung mit einem Durchmesser von d = 40 mm, 3.

38) In Abb. 9 sind die variablen Höhenanteile der Bernoulligleichung für eine gekrümmte Düse graphisch dargestellt. 38) für einen offenen Behälter mit konstantem Flüssigkeitsspiegel und Ausfluss aufgeschrieben, so erhält man die Ausflussgleichung von Torricelli (Evangelista Torricelli 1608–1647). 5 Ausflussgleichung von Torricelli Wenn die Behälterfläche A 1 ≫ A 2 ist, kann die Geschwindigkeit des Fluids an der Oberfläche c 1 ≪ c 2 , c 1 ≈ 0 gesetzt werden und der Ausflussvolumenstrom aus dem Rohr an der Stelle ② in Abb.

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Technische Strömungsmechanik: Für Studium, Examen und Praxis by Dominik Surek, Silke Stempin


by Jason
4.3

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