Skip to main content
  • 38 Accesses

Zusammenfassung

In dem vorliegenden Abschnitt wird der Wärmeaustausch zwischen einem Gas oder einer Flüssigkeit und einer begrenzenden Wand behandelt. Im Innern der Flüssigkeit findet dabei der Wärmeaustausch im wesentlichen in der Form statt, daß die von der Wand abgegebene Wärme durch die vorbeiströmende Flüssigkeit mitgenommen wird. Man nennt diese Form der Wärmeströmung Wärmeübergang durch Konvektion. Die Strömung kann dabei der Flüssigkeit oder dem Gas von außen aufgezwungen sein, indem sie beispielsweise durch ein Gebläse erzeugt wird, oder sie wird durch die Temperaturunterschiede, die infolge der Beheizung entstehen, selbst hervorgerufen. Ein Beispiel für die zweite Art des Wärmeüberganges ist die Wärmeabgabe eines Heizkörpers an die Raumluft. Man nennt den Wärmeaustausch. zwi schen einer Wand und einer durch äußere Kräfte vorbeiströmenden Flüssigkeit Wärmeübergang durch erzwungene Konvektion, den Wärmeaustausch an ein nur infolge der Temperaturunterschiede in Bewegung gesetztes Gas Wärmeübergang durch freie Konvektion. In beiden Fällen konzentriert sich der Wärmeübergangswiderstand, wie bereits im Abschnitt 2 dargelegt wurde, meist auf eine dünne Schicht unmittelbar an der Körperoberfläche. Der Wärmeübergang ist in der Hauptsache ein Wärmeleitproblem innerhalb dieser Grenzschicht.

The erratum of this chapter is available at http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-52718-0_7/10.1007/978-3-642-52718-0_7

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 54.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. H. Hausen: Arch. Eisenhüttenw. Bd. 12 (1938/39) S. 473/80.

    Google Scholar 

  2. H. Hausen: Z. VDI. Beih. Verfahrenstechnik Nr. 2 (1942) S. 31/43.

    Google Scholar 

  3. Ta. V. Karman Z angew. Math. u. Mech. Bd. 1 (1921) S. 232/52.

    Google Scholar 

  4. K. Poalaausen: Z. angew. Math. u. Mech. Bd. 1 (1921) S. 252/68.

    Google Scholar 

  5. Auf der rechten Seite der Gleichung steht wieder die mit der Ent- fernung x gebildete REYNOLDSSChe Kennzahl. Berechnet man die la.

    Google Scholar 

  6. F. Sciultz-Grunow: Neues Reibungswiderstandsgesetz für glatte Platten. Luftfahrtforschung Bd. 17 (1940) S. 239/46.

    Google Scholar 

  7. Ergebnisse der aerodynamischen Versuchsanstalt zu Göttingen, III. Lieferung, S. 4. Berlin: R. Oldenbourg 1927.

    Google Scholar 

  8. H. Schlichting: Widerstand und Austausch in turbulenter Strömung. Feuerungstechn. Bd. 28 (1940) S. 225/34.

    Google Scholar 

  9. L. Schiller: Strömung in Rohren, in W. WIEN-F. HARMS: Exper. Phys. Bd. IV/4 S. 48.

    Google Scholar 

  10. F. Elias: Abt. Aerodyn. Inst. Techn. Hochschule Aachen, 1930, H. 9, u. Z, angew. Math. u. Mech. Bd. 9 (1929) S. 434/53.

    Google Scholar 

  11. E. Schmidtu. K. Wenner: Forschg. Ing. Wes. Bd. 12 (1941) S. 65/73.

    Google Scholar 

  12. H. Kraussold: VDI-Forschungsheft 351, Berlin 1931.

    Google Scholar 

  13. K. Jamagata: A contribution to the theory of nonisothermal laminar flow of fluids inside a straight tube of circular cross section. Mem. Fac. Engng. Kynschn. Imp. Univ. Fukuoka Bd. 8 (1940) S. 365/449.

    Google Scholar 

  14. Fußnote 1, S. 73.

    Google Scholar 

  15. E. N. Sieder U. G. E. Tate: Ind. Eng. Chem. Bd. 28 (1936) S. 1429/35.

    Google Scholar 

  16. W. Nusselt: Habilitationsschrift, Dresden 1909.

    Google Scholar 

  17. J. Böhm: Die Wärme, Bd. 66 (1943) S. 144/52.

    Google Scholar 

  18. H. Hausen: Z. VDI. Beitr. Verfahrenstechnik Nr. 4 (1943) S. 91/98.1 W. BÜHNE: Wärme Bd. 61 (1938) S. 162. ’

    Google Scholar 

  19. E. Ten Boson: Die Wärmeübertragung, Berlin 1936.

    Google Scholar 

  20. E. Hofmann: Z. ges. Kälte-Industrie, Bd. 44 (1937), S. 99/107.

    Google Scholar 

  21. H. Lorenz: Z. Techn. Physik, Bd. 15 (1934) S. 155/62 u. 201/06.

    Google Scholar 

  22. E. Hofmann: Wärmeübergang bei turbulenter Strömung in Rohren. Z. VDI. Bd. 82 (1938) S. 74/42.

    Google Scholar 

  23. B. Kocx: Wärmeaustauschung gleichwertiger Durchmesser. Z. Techn. Physik, Bd. 23 (1942) S. 277/80.

    Google Scholar 

  24. Hütte, 26. Aufl. Berlin 1936, I. Bd. S. 498.

    Google Scholar 

  25. H. Kraussold: Forschg. Ing. Wiss. Bd. 4 (1933) S. 39/44.

    Google Scholar 

  26. E. Eckert: Z. VDI. Bd. 80 (1936) S. 137/38.

    Google Scholar 

  27. H. Hausen: Z. VDI. Beih. Verfahrenstechnik, Nr. 4 (1943) S. 91/98.

    Google Scholar 

  28. Jeschke, H., Techn. Mech. Ergänzungsheft zur Z. VDI, Bd. 69 (1925) S. 24.

    Google Scholar 

  29. TH. v. Karmax: Engineering Bd. 148 (1939) S. 210/13.

    Google Scholar 

  30. H. Reichardt: Z. angew. Math. Mech. Bd. 20 (1940) S. 297/328, eine kurze Darstellung der Arbeit s. bei E. ECKERT: Z. VDI. Bd. 85 (1941) S. 581/83.

    Google Scholar 

  31. E. Rschmidt U. K. Wennf.R: Forschg. Ing. Wes. Bd. 12 (1941) S. 65/73.

    Google Scholar 

  32. R. Hilpert: Forsch. Ing. Wes. Bd. 4 (1933) S. 215.

    Article  Google Scholar 

  33. Siehez. B.: E. Schmidt: Einfi’h wig in die technische Thermodynamik. 3. Aufl., S. 235. Berlin: Julius Springer 1945.

    Google Scholar 

  34. E. Polhausen: Der Wärmeaustausch zwischen festen Körpern und Flüssigkeiten mit kleiner Reibung und kleiner Wärmeleitung. Z. angew. Math. Mech. Bd. 1 (1921) S. 115/21.

    Google Scholar 

  35. L. Crocco: Sullo strato limite laminare nei lungo una parente piana. Publ. dell instituto per le applicazioni del calcolo consiglio nazionale delle ricerche Nr. 120. Rom 1942.

    Google Scholar 

  36. E. Eckertu. W. Wf1se: Messungen der Temperaturverteilung auf der Oberfläche schnell angeströmter unbeheizter Körper. Forsch.Ing.Wes. Bd. 13 (1942) S. 246/54.

    Google Scholar 

  37. E. Eckert: Z. VDT. Bd. 84 (1940) S. 813/17.

    Google Scholar 

  38. E. Eckert u. O. DREwITZ: Der Wärmeübergang an eine mit großer Geschwindigkeit längs angeströmte Platte. Forsch.Ing.Wes. Bd. 11 (1940) S. 116/24.

    Google Scholar 

  39. I. Jung: Wärmeübergang und Reibungswiderstand bei Gasströmung in Rohren bei hohen Geschwindigkeiten. VDL.Forschg.-Heft 380.

    Google Scholar 

  40. Die analoge Berechnung für Gase hat SQIRE durchgeführt (veröffentlicht bei S. GOLDSTEIN: Modern developments in fluid dynamics, Oxford 1938 ).

    Google Scholar 

  41. E. Schmidtu. W. Beckmann: Technische Mechanik und Thermodynamik Bd. 1 (1930) S. 1/24.

    Google Scholar 

  42. A. Saunders: Proc. roy. soc. London A 172, Nr 948 S. 55/71 (1939); Referat in Wärme-u. Kältetechnik Bd. 44 (1942) S. 62.

    Google Scholar 

  43. R. Hermann: Z. angew. Math. Mech. Bd. 13 (1933) S. 433.

    MATH  Google Scholar 

  44. K. Jodlbauer: Forsch.Ing.Wes. Bd. 4 (1933) S. 157.

    Article  Google Scholar 

  45. U. Grtgull: Forschg.Inn.Wes. Bd. 13 (1942) S. 49/57.

    Google Scholar 

  46. E. Schmidt, W. SchurilU. W. SFLLSCIIÓPP: Techn. Mech. u. Thermodyn. Bd. 1 (1930) S. 53.

    Google Scholar 

  47. W. Fritz: Z. VDI. Beihefte Verfahrenstechnik Nr. 4 (1937) S. 127/32.

    Google Scholar 

  48. M. Jakob u. W. FRITZ, Forschg, Ing.-Wes. Bd. 2 (1931) S. 435.

    Google Scholar 

  49. M. Jakob. W. Linke, Forschg. Ing.-Wes. Bd. 4 (1933) S. 75. [u

    Google Scholar 

  50. M. JakobU. W. Linke, Phys. Z. Bd. 36 (1935) S. 267.

    Google Scholar 

  51. W. Fritz: Z. VDI. Beihefte Verfahrenstechnik Nr. 5 (1937) S.149/55.

    Google Scholar 

  52. W. Fritz: Verdampfen und Kondensieren. Z. VDI., Beihefte Verfahrens. technik Nr. 1(1943) S. 1/14.

    Google Scholar 

Download references

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 1949 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

About this chapter

Cite this chapter

Eckert, E. (1949). Der Wärmeübergang. In: Einführung in den Wärme- und Stoffaustausch. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-52718-0_3

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-52718-0_3

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-642-52719-7

  • Online ISBN: 978-3-642-52718-0

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics