Strömungsmechanik: Einführung in die Physik von technischen Strömungen

Cover
Springer-Verlag, 19.06.2008 - 234 Seiten
Dieses Lehrbuch soll ein grundlegendes Verständnis für strömungsmechanische Fragestellungen zu vermitteln. Dabei wird besonderer Wert auf den physikalischen Hintergrund der behandelten Fragen und auf das methodische Vorgehen bei ihrer Beantwortung gelegt. Insbesondere wird von Anfang an die Bedeutung von Modellvorstellungen betont, mit deren Hilfe die Lösung strömungsmechanischer Probleme überhaupt erst möglich wird.
Der Aufbau des Buches folgt einer induktiven Vorgehensweise, d.h. die entwickelten Modellvorstellungen und die sie beschreibenden mathematischen Gleichungen werden fortlaufend verfeinert und damit immer komplexer.
Soweit dies möglich ist, wird der verbalen Beschreibung gegenüber aufwändigen mathematischen Formulierungen der Vorzug gegeben. In den Anwendungsbeispielen werden konkrete Probleme gelöst. In weiteren illustrierenden Beispielen werden die jeweiligen zuvor behandelten Sachverhalte erläutert. Fragen am Ende des Buches erlauben dem Leser, sein neues Wissen direkt anzuwenden.
 

Inhalt

Anschauliche Beispiele aus Natur und Technik
6
Grundgleichungen für Newtonsche Fluide
15
Hydro und Aerostatik
29
C2 Mehrdimensionale physikalischmathematische Modelle
119
Strömung in Grenzschichten
143
Durchströmung schlanker Kanäle
163
183
185
Zehn mal warum
217
Verzeichnis wichtiger Symbole und Formelzeichen
223
Index
231
Urheberrecht

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Häufige Begriffe und Wortgruppen

Abschnitt ANWENDUNGSBEISPIEL aufgrund auftreten Außenströmung beiden Bernoulli-Gleichung Beschreibung beschrieben besitzen bestimmt charakteristische Länge const DEFINITION deshalb Dichte Differentialgleichungen Dimensionsanalyse dimensionslosen Kennzahlen Dissipation drehungsfreie Druck Druckkraft Druckverteilung eindimensionalen Einflussgrößen engsten Querschnitt entsteht ergibt erläutert Fall Fläche Fluid Fluidsäule Fluidteilchen folgende Gebietszerlegung gemäß Geometrie Geschwindigkeit Geschwindigkeitsprofil gezeigt gilt Gleichungen Grenzschichten Grenzschichtgleichungen Grenzschichttheorie Größen Grundgleichungen Haftbedingung hohen hydrostatischen ILLUSTRIERENDES BEISPIEL inkompressible Strömungen instationären jeweils Kanal kinetische Energie kleinen konstant Kontinuitätsgleichung Körper Kreiszylinder laminare Strömungen Lösung Mach-Zahl Maß mechanische Modellierung muss Näherung Newtonsche Fluide Nicht-Newtonsche Fluide numerische physikalisch/mathematisches Modell physikalische Potenzialströmung prinzipiell Problem Problems PUmg Pumpe Reibungseffekte reibungsfreie Strömungen Relevanzliste Reynolds-Zahl Rohrströmung Schubspannung Situation sogenannte soll spezifische Staupunkt stets Stoffwerte Strö Stromlinien Stromlinienfeld Stromröhre Strömungsablösung Strömungsfeld Strömungsgrößen Strömungsmechanik Strömungsrichtung Temperatur Term turbulente Strömungen Turbulenzeinflusses Überschallströmung Umgebungsdruck Umströmung Verdichtungsstoß verschiedenen Viskosität vorliegenden Wand Wandnähe Wellenzahlen Wert Widerstand Widerstandszahl Wtij Zahlenwerte zeigt zunächst Zusammenhang zwei ди ду дх

Autoren-Profil (2008)

Dr.-Ing. Heinz Herwig ist Professor an der TU Hamburg-Harburg und leitet das Institut für Thermofluiddynamik. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Gebieten der Strömungsmechanik, Wärmeübertragung und Thermodynamik

Bibliografische Informationen