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Kavitation und Kavitationskorrosion

  • J. Ackeret

Zusammenfassung

Trotzdem die Kavitation (Hohlraumbildung) auf einfachen physikalischen Grundgesetzen beruht, die beispielsweise schon in der ersten Turbinentheorie von L. Euler (1754) angedeutet wurden, ist man erst seit kurzem dabei, sie systematisch zu studieren. Dabei hat es sich gezeigt, daß vor allem unser empirisches Wissen mangelhaft ist, daß noch wesentlich mehr experimentiert werden muß, wenn wir nur das Drängendste beantworten wollen, was die harte Schule der Praxis unablässig an Aufgaben stellt. Ich möchte deshalb auf die theoretische Seite des Problems, so interessant sie auch ist, hier nicht ausführlich eingehen.2).

Cavitation and Erosion

Abstract

In practice the occurence of cavitation introduces the twofold problem of avoiding power and efficiency losses together with the avoidance of material erosion. These phases, whilst related are often independent. The avoidance of power loss in a Kaplan turbine, for example, does not ensure freedom from erosion. The variation of the performance of this turbine with change of pressure ratio is shown in Fig. 1. It will be noticed that after acute cavitation has set in, the power and efficiency fall rapidly, but the discharge at first increases. Stroboscopic investigation showed that at the point of discontinuity the cavitation completely covered the blades, whilst prior to this point the cavitation only partially covered the blades. This partial condition gives rise to erosion, the complete condition is free from erosion. Partial and complete cavitation is illustrated for an aerofoil section in Figs. 2 and 3 and for a sphere in Figs. 4 and 5.

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Literatur

  1. 2).
    H. Föttinger in „Hydraulische Probleme“, VDI.-Verlag, Berlin, 1926, S. 14.Google Scholar
  2. J. Ackeret, Techn. Mechanik und Thermodynamik, VDI.-Verlag Berlin, 1930, S. 1 und 63.Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1932

Authors and Affiliations

  • J. Ackeret
    • 1
  1. 1.ZürichSchweiz

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