Hydro- und Aerodynamik

Slides:



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

Aerodynamische und akustische Grundbegriffe
Probleme mit Formeln beim Download ?
Kapitel 4: Statik und Dynamik in kontinuierlichen Medien
2.2 Strömende Flüssigkeit
Deformierbare Medien Ideales Gas:
Temperatur, Druck im mikroskopischen Bild
Impuls und Impulserhaltung
Aerodynamische und akustische Grundbegriffe
Physik für Mediziner, Zahnmediziner und Pharmazeuten SS
Ideale Gase Ideale Gase sind ein „Modellsystem“: - kugelförmige Teilchen, frei beweglich - Wechselwirkung nur durch vollkommen elastische Stöße (Energieübertrag.
Geschwindigkeit Beschleunigung
Hydro- und Aerodynamik
Zeit, Ort und Weg Geschwindigkeit Beschleunigung
Einführung in die Meteorologie (met210) - Teil VI: Dynamik der Atmosphäre Clemens Simmer.
Temperatur, Druck im mikroskopischen Bild
Hydro- und Aerodynamik
Strömung realer Flüssigkeiten
Elektrische Spannung bei Stromfluss im Magnetfeld
Elektrische Spannungen über Kondensator, Spule und Widerstand
Elektrische Spannungen über Kondensator, Spule und Widerstand
Induktivität einer Spule
Hydro- und Aerostatik Der Druck.
Strömung realer Flüssigkeiten
Druck in Flüssigkeiten (und Festkörpern)
Elektrische Spannungen über Kondensator, Spule und Widerstand
Hub-Arbeit und kinetische Energie, Energieerhaltung
Hydro- und Aerostatik Druck in Gasen.
Elektrische Spannungen über Kondensator, Spule und Widerstand
Schweredruck und Auftrieb
Hydro- und Aerodynamik
Hydro- und Aerodynamik
Reibungskraft an einer Kugel in laminarer Strömung
Geschwindigkeit Beschleunigung
Weg Geschwindigkeit Beschleunigung
Eine erstaunliche Eigenschaft realer Gase
Arbeit, Energie, Energieerhaltung, Leistung
Strömung realer Flüssigkeiten
Drucke und Partialdrucke
Arbeit, Energie, Energieerhaltung, Leistung
Zeit, Ort, Weg und Geschwindigkeit
Reibungskraft an einer Kugel in laminarer Strömung
Eine erstaunliche Eigenschaft realer Gase
Arbeit, Energie, Energieerhaltung, Leistung
Brownsche Molekularbewegung und Diffusion
Eine erstaunliche Eigenschaft realer Gase
Hydro- und Aerodynamik
2. Das Gravitationsgesetz, die schwere Masse
Fachliche Vertiefung SET Strömungstechnik und Akustik Berechnung einer Navier-Stokes Aufgabe WS 2010/2011 Sandra Lohmann
Frank Kameier 4. Vorlesung
Strömung realer Flüssigkeiten
Beschleunigung.
Schweredruck und Auftrieb
Hydro- und Aerostatik Der Druck.
Die elektrische Spannung
Einführung in die Physik für LAK
Frank Kameier 6. Vorlesung
Frank Kameier Strömungstechnik II 2. Vorlesung
Aufgabe Ein Gefäss hat einen Zufluss und zwei Abflüsse. Die Ströme sind durch folgende Funktion gegeben: IV1 = (0.40 l/s2)t l/s, IV2 = l/s,
Kapazitätsgesetz und Widerstandsgesetz
Transportprozesse Themen Elektrischer Ladungstransport (elektr. Strom)
Reibung Reibungskräfte sind die reactio auf die Bewegungskräfte actio
Der Widerstands Beiwert
§8 Strömende Flüssigkeiten und Gase
Luftwiderstand und Magnuseffekt
Arbeit in Form von Kraft mal Weg
Zeit, Ort, Weg und Geschwindigkeit
Frank Kameier 2. Vorlesung Strömungstechnik II
Ideale Gase Ideale Gase sind ein „Modellsystem“: - kugelförmige Teilchen, frei beweglich - Wechselwirkung nur durch vollkommen elastische Stöße (Energieübertrag.
§8 Strömende Flüssigkeiten und Gase
 Präsentation transkript:

Hydro- und Aerodynamik Die Kontinuitätsgleichung

Inhalt Strömung in Flüssigkeiten Strömung realer Flüssigkeiten Die Volumenstromstärke Die Kontinuitätsgleichung Die Gleichung von Daniel Bernoulli Strömung realer Flüssigkeiten Laminare Strömung, Newtonsche Gleichung Reibungskraft auf eine Kugel: Das Gesetz von Stokes Das Hagen-Poiseuillesche Gesetz Die Grenzschicht und die Reynoldssche Zahl, Turbulenz

Eigenschaften von idealen und realen Flüssigkeiten In Flüssigkeiten ist die Dichte überall konstant, daraus folgt die Kontinuitätsgleichung Ideale Flüssigkeiten Es gibt keine Reibung innerhalb des Mediums zwischen Medium und Wänden Auch ein Gas ist – unter diesen Voraussetzungen - eine ideale Flüssigkeit Reale Flüssigkeiten Es gibt Reibung Die Strömung idealer Flüssigkeiten erfordert keine Arbeit gegen Reibung, aber Arbeit bei Beschleunigung des Mediums

Die Volumenstromstärke Einheit 1 m3/s Volumenstromstärke A 1 m Querschnittsfläche des Rohres v 1 m/s Strömungsgeschwindigkeit Zeit Δt 10 Δs A 5 ΔV

Die Kontinuitätsgleichung = A1 A2 Zeit Δt 10 5 A2·Δs2 = A1·Δ s1, das bewegte Volumen ist in beiden Rohren gleich

Die Kontinuitätsgleichung Einheit 1 m3 In gleichen Zeiten werden gleiche Volumina bewegt 1 m3/s Division durch die Zeit ergibt die Kontinuitätsgleichung Die Volumenstromstärke in einer Leitung ist konstant – auch wenn sich die Querschnitte im Verlauf der Leitung verändern

Zusammenfassung Volumenstromstärke, Quotient: Zähler Volumen dV [m3], das mit Geschwindigkeit v [m/s] durch eine Querschnittsfläche A [m2], tritt, Nenner Zeit dt [s], in der das Volumen dV durch die Fläche fließt I = A·v = dV/dt [m3/s] Flüssigkeiten sind inkompressibel, d.h. sie zeigen überall konstante Dichte, daraus folgt Die Kontinuitätsgleichung: In einer Leitung mit Abschnitten unterschiedlichen Querschnitts ist die Volumenstromstärke überall gleich

finis A1 A2