Wärme- und Strömungstechnik II

Slides:



Advertisements
Ähnliche Präsentationen
Vorlesung 28: Roter Faden: Heute:
Advertisements

Raum: siehe aktueller Stundenplan Zeit: siehe aktueller Stundenplan
Aerodynamische und akustische Grundbegriffe
Strömungstechnik II PEU Frank Kameier
Probleme mit Formeln beim Download ?
Turbulenz (lat.: turbare = drehen, beunruhigen, verwirren) ist die räumlich und zeitlich ungeordnete Strömung eines Gases oder einer Flüssigkeit. Turbulente.
ZES - Mitgliederversammlung University of Stuttgart Institute of Fluid Mechanics and Hydraulic Machinery, Germany IHS Simulation von Strömungs-Struktur-Wechselwirkungen.
Vorlesung 19: Roter Faden: Heute: Scheinkräfte: Zentrifugalkraft
Einführung in die Klimatologie
FH D Fachhochschule Düsseldorf Fachgebiet Strömungstechnik und Akustik
Aerodynamische und akustische Grundbegriffe
Miroslav Radivojević Turbulente Strömung
Physik für Mediziner, Zahnmediziner und Pharmazeuten SS
Physik für Mediziner, Zahnmediziner und Pharmazeuten SS
Vorlesung „Angewandte Fluiddynamik II“ (Gasdynamik)
Biomechanik des Schwimmens
Hydraulik I W. Kinzelbach 1. Einführung und Eigenschaften des Wassers.
Einführung in die Meteorologie (met211) - Teil VI: Dynamik der Atmosphäre Clemens Simmer.
Erstellt und bearbeitet von:
ZUM VERSTÄNDNIS ATMOSPHÄRISCHER WELLEN Brauchen wir neue Denkmodelle?
Physik in der Differenzierung
Einführung in die Physik für LAK
Hydro- und Aerodynamik
Strömung realer Flüssigkeiten
Quantenchemische Grundlagen (I)
Druck in Flüssigkeiten (und Festkörpern)
Schweredruck und Auftrieb
Die Aggregatzustände Gasförmig, flüssig, fest
Reibungskraft an einer Kugel in laminarer Strömung
Die elektrische Feldstärke
Strömung realer Flüssigkeiten
Wirkung der Temperatur auf physikalische Eigenschaften
Reibungskraft an einer Kugel in laminarer Strömung
Hydro- und Aerodynamik
Fachliche Vertiefung SET Strömungstechnik und Akustik Berechnung einer Navier-Stokes Aufgabe WS 2010/2011 Sandra Lohmann
Frank Kameier 4. Vorlesung
Strömung realer Flüssigkeiten
Schweredruck und Auftrieb
Kräfte und Momente auf angeströmte Körper.
Mechanik der Flüssigkeiten und Gase
Einführung in die Physik für LAK
Neugierde die Triebfeder der Forschung
Frank Kameier 6. Vorlesung
Frank Kameier Strömungstechnik II 2. Vorlesung
Lehrplan Kenntnis der grundlegenden physikalischen Gesetze
Modellbildung und Simulation Woche 4 Dr. -Ing. Tamás Szakács, PhD.
Wärme- und Strömungstechnik II
Versuch 2 Viskosimetrie
Physik in der Differenzierung
Eindimensionale Bewegungen
Elektrizitätslehre II
Impuls  Masse * Geschwindigkeit
Ruhr-Universität Bochum Sales Engineering and Product Management - Fachschaft - Fachschaft Physik Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Köhler.
Elektrischer Strom und Magnetfeld
Anfang.
VIELTEICHENSYSTEME IM GLEICHGEWICHT UND IM NICHTGLEICHGEWICHT Zi 0.28.
Hydraulik I W. Kinzelbach 2. Hydrostatik.
Kapitel 4: Statik in kontinuierlichen Medien
Physik für Mediziner, Zahnmediziner und Pharmazeuten SS
Impulserhaltung - Masse*Beschleunigung=Kraft
Von der Strömungsmechanik zur Strömungsakustik
Frank Kameier - Strömungstechnik II PEU Folie VL4/ Nr.1 SoSe 2015 Frank Kameier 4. Vorlesung Strömungstechnik II Navier-Stokes-Gleichungen,
Frank Kameier 2. Vorlesung Strömungstechnik II
Frank Kameier 5. Vorlesung Strömungstechnik II -PEU
Frank Kameier - Strömungstechnik I und Messdatenerfassung Folie VL10/ Nr.1 WS14/15 Frank Kameier 10. Vorlesung Strömungstechnik.
Elektrizitätslehre Historische Entwicklung
Fragen zur Wiederholung Physik 6d. Feldlinienmodell Welche der beiden Abbildungen zeigt ein magnetisiertes Eisenstück? Warum? heißen ???
Hydromechanik Verhalten von Flüssigkeiten und Gasen
Die gleichförmige Kreisbewegung
Fortbildung zum neuen Physiklehrplan Edda Kaminski (FB Physik) Weniger rechnen, mehr denken! DPG – Studie zum Physikunterricht.
 Präsentation transkript:

Wärme- und Strömungstechnik II Strömungslehre Dr. -Ing. Tamás Szakács, PhD

Definitionen: Die Strömungslehre oder auch Strömungsmechanik oder Fluidmechanik ist die Lehre des physikalischen Verhaltens von Fluiden. Unter dem Begriff Fluid versteht man Medien, welche sich unter dem Einfluss von Scherspannungen unbegrenzt verformen (Flüssigkeiten oder Gase). Sie ist weiterhin ein Teil des theoretischen Maschinenbaus, sie findet ihre Grundlagen in der Kontinuumsmechanik, also der klassischen Physik.

Teilgebiete: Die Strömungslehre wird in mehrere Fachgebiete unterteilt, die sich mit verschiedenen Teilaspekten von Fluiden auseinandersetzen: Fluidstatik Fluiddynamik Fluidstatik ist die Lehre von (annähernd) ruhenden Fluiden Aerostatik betrachtet: die Schichtung der ruhenden Atmosphäre bzw. Erdatmosphäre. Hydrostatik beschäftigt sich mit: der Druckverteilung in ruhenden Flüssigkeiten, den Kräften auf Behälterwänden, der Ausbildung freier Oberflächen, dem hydrostatischen Auftrieb und der Schwimmstabilität von Körpern.

Teilgebiete: Fluiddynamik ist die Lehre von bewegten Fluiden Aerodynamik betrachtet speziell das Verhalten von Körpern in Gasen, zum Beispiel in der Luft der Atmosphäre Hydrodynamik (wird auch teilweise als Überbegriff im Sinne von Fluiddynamik verwendet) Magnetohydrodynamik berücksichtigt die elektrischen und magnetischen Eigenschaften von Flüssigkeiten, Gasen und Plasmen und untersucht zusätzlich: - die Bewegung unter Wirkung der vom Medium selbst erzeugten Felder, - die Bewegung in äußeren Feldern.

Beschreibung der Strömung: Innerhalb der Fluiddynamik werden Anwendungsfälle anhand von zahlreichen Kennzahlen beschrieben, die verschiedene Aspekte der Fluide abbilden. Diese Eigenschaften sind im Folgenden aufgeführt: Verhalten des Fluids - inkompressible Strömungen - kompressible Strömungen werden in der Gasdynamik ausführlich behandelt + die Prandtl-Meyer-Strömungen + die Charakteristikentheorie + das Phänomen der Verdichtungsstöße und die Interaktionen mehrerer Stöße oder Prandtl-Meyer- Strömungen

Beschreibung der Strömung: Strömungsart - instationäre Strömung - stationäre Strömung Strömungsform - laminare Strömung - turbulente Strömung Art des Fluids - reibungsfreie Strömungen und - viskose Strömungen Art des Leiters - Strömungen in Rohrleitungen - Strömungen in offenen Gerinnen - Sickerströmung

Beschreibung der Strömung: Nach diesen Eigenschaften und dem konkreten Anwendungsfall werden unterschiedliche Berechnungswege in der Fluiddynamik herangezogen, um eine Strömung zu beschreiben: die Potentialströmungen und die Wirbelströmungen (Strömungsinstabilitäten) die Stromfadentheorie und die Rohrströmung die Grenzschichtströmung, die Ähnlichkeitstheorie, die Mehrphasenströmung:

Beschreibung der Strömung: Im Bereich der Mehrphasenströmung werden Strömungen untersucht, welche Anteile aus Flüssigkeiten, Gasen und Festkörpern (z. B. Staub) besitzen können. Aufgrund von Wechselwirkungen der Phasen untereinander (z. B. Schlupf, Phasenübergänge) ist eine Berechnung der physikalischen Größen der Mehrphasenströmung meistens nur näherungsweise möglich. Es wird unterschieden zwischen: Separierten Strömungen Dispersen Mehrphasenströmunge