Skip to main content

Zusammenfassung

In diesem Abschnitt werden Schallquellen behandelt, bei denen die Schallentstehung auf aerodynamische bzw. hydrodynamische Strömungsvorgänge zurückzuführen ist oder bei denen Strömungsvorgänge zumindest eine wesentliche Einflußgröße darstellen. Zunächst soll die Schallentstehung durch Strömungen an einigen typischen Beispielen erläutert werden.

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 89.00
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD 119.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

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. Fitzpatrick, H.M.; Strasberg, M.: Hydrodynamic sources of sound, 1st Symposium on Naval Hydro-dynamics Washington (1956) 241–282

    Google Scholar 

  2. Radek, U.: Kavitationserzeugte Druckimpulse und Materialzerstörung. Acustica 26 (1972) 270

    Google Scholar 

  3. Erdmann, H.; Herrmann, D.; Morsbach, M.; Quinkert, R.; Sudhof, H.: Untersuchungen über die mit der Geräuscherzeugung durch den Propeller, insbesondere mit der Kavitation verbundenen akustischen Probleme, Arbeitsabschnitt II und III, Battelle-Institut e.V. Frankfurt/Main (1969)

    Google Scholar 

  4. Jorgensen, D.W.: Noise from cavitating submerged water jets, J. Acoust. Soc. Amer. 33 (1961) 1334–1338

    Article  Google Scholar 

  5. Baiter, HJ.: Anmerkungen zur Literatur über die Entstehung von Strömungskavitation, 2. Teil: Bericht der Forschungsgruppe Hydroakustik der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München (1971)

    Google Scholar 

  6. Silverleaf, A.: A proposed code for the description of propeller cavitation. International Towing Tank Conference, Cavitation Commitee

    Google Scholar 

  7. Knapp, R.T.: Cavitation mechanics and its relation to the design of hydraulic equipment. Proc. Inst. Mech. Eng. (A) 166 (1952) 150

    Article  Google Scholar 

  8. Eisenberg, P.: Kavitation, Schiffstechnik 1, Heft 3 (1953) 111; Heft 4 (1953) 155; Heft 5 (1954) 201

    Google Scholar 

  9. Knapp, R.T.; Hollander, A.: Laboratory investigations of the mechanism of cavitation. Trans. ASME 70 (1948) 419–435

    Google Scholar 

  10. Hunsaker, J.C.: Cavitation research. Mech. Eng. 57 (1935) 211–216

    Google Scholar 

  11. Knapp, R.T.: Recent investigations of the mechanics of cavitation and cavitation damage. Trans. ASME 77 (1955) 1045–1054

    Google Scholar 

  12. Knapp, R.T.: Further studies of the mechanics and damage potential of fixed type cavities. In: Cavitation in Hydrodynamics London (1956)

    Google Scholar 

  13. Plesset, M.S.: The dynamics of cavitation bubbles. J. Appl. Mech. 16 (1949) 277–282

    Google Scholar 

  14. Gallant, H.: Untersuchungen über Kavitationsblasen. Österr. Ing.-Z. 5 (1962) 74

    Google Scholar 

  15. Fitzpatrick, H.M.: Cavitation noise. 2nd Symposium on Naval Hydrodynamics Washington (1958) 201–205

    Google Scholar 

  16. Lord Rayleigh, J.W.: On the pressure developed in a liquid during the collapse of a spherical cavity. Phil. Mag. 34 (1917) 94–98

    Google Scholar 

  17. Rouse, H.; Hassan, M.M.: Mech. Eng. 71, 213 (1949)

    Google Scholar 

  18. Lauterborn, W.; Heinrich, G.: Literaturverzeichnis: Kavitation und Blasenbildung in Flüssigkeiten. 3. Physikalisches Institut der Universität Göttingen (1971).

    Google Scholar 

  19. Esipov, J.B.; Naugol’nykh, K.A.: Cavitation noise in submerged jets. So v. Phys. Acoust., Vol. 21, No. 4, S. 404 (1976)

    Google Scholar 

  20. Mellen, R.H.: Ultrasonic spectrum of cavitation noise in water. J. Acoust. Soc. Amer. 26 (1954) 356

    Article  Google Scholar 

  21. Mellen, R.H.: An experimental study of the collapse of a spherical cavity in water. J. Acoust. Soc. Amer. 28 (1956) 447–454

    Article  Google Scholar 

  22. Lesunovskii, V.P.; Khokha, Yu.V.: Characteristics of the noise spectrum of hydrodynamic cavitation on rotating bars in water. Soviet Physics-Acoustics 14 (1969) 474

    Google Scholar 

  23. Lyamshev, L.M.: On the theory of hydrodynamic cavitation noise. Soviet Physics-Acoustics 15 (1970) 494

    Google Scholar 

  24. Akulichev, V.A.: Experimental investigation of an elementary cavitation zone. Soviet Physics-Acoustics 14 (1969) 284

    Google Scholar 

  25. Crighton, D.G.; Ffowcs Williams, J.E.: Sound generation by turbulent two-phase flow. J. Fluid Mech. 36 (1969) 585 - 603

    Article  MATH  Google Scholar 

  26. Boguslavskii, Yu.Ya.: Propagation of sound waves in a liquid during cavitation. Soviet Physics-Acoustics 14 (1968) 151

    Google Scholar 

  27. Boguslavskii, Yu.Ya.; Ioffe, A.I.; Naugol’nykh, K.A.: Sound radiation by a cavitation zone. Soviet Physics- Acoustics 16 (1970) 17

    Google Scholar 

  28. Oswatitsch, K.: Physikalische Grundlagen der Strömungslehre. Handbuch der Physik (ed. S. Flügge). Band VIII/1 Strömungsmechanik I. Berlin: Springer 1959

    Google Scholar 

  29. Baiter, H.J.: Geräusche der Strömungskavitation. Bericht 9/71 der Forschungsgruppe Hydroakustik der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München (1971)

    Google Scholar 

  30. Branns, D.: Effekte der Strömungskavitation an rotierenden Förderorganen. Dissertation an der TH Aachen (1970)

    Google Scholar 

  31. Aleksandrov, I.A.: Physical nature of the rotation noise of ship propellers in the presence of cavitation. Soviet Physics-Acoustics 8 (1962) 23–28

    Google Scholar 

  32. Stüber, B.: Untersuchung aerodynamisch erzeugter Schallfelder mit Hilfe der Modellmethode. Dissertation TH München (1967)

    Google Scholar 

  33. Bloor, M.S.: The transition to turbulence in the wake of a circular cylinder. J. Fluid Mech. 19 (1964) 290–304

    Article  MATH  Google Scholar 

  34. Hama, F.R.: Three-dimensional vortex pattern behind a circular cylinder. J. Aero. Sei. 24 (1957) 156–158

    Google Scholar 

  35. Kovasznay, L.S.G.: Hot-wire investigation of the wake behind cylinders at low Reynolds numbers. Proc. Roy. Soc. A 198 (1949) 174–190

    Article  Google Scholar 

  36. Roshko, A.: On the development of turbulent wakes from vortex streets. NAC A. Techn. Report 1191 (1954)

    Google Scholar 

  37. Roshko, A.: Experiments on the flow past a circular cylinder at very high Reynolds number. J. Fluid Mech. 10 (1961) 345 - 356

    Article  MATH  Google Scholar 

  38. Delany, N.K.; Sorensen, N.E.: Low-speed drag of cylinders of various shapes. NACA. Techn. Note 3038 (1953)

    Google Scholar 

  39. Reif, E.F.; Simmons, L.F.G.: The frequency of the eddies generated by the motion of circular cylinders through a fluid. Phil. Mag. 49 (1925) 509

    Google Scholar 

  40. Holle, W.: Frequenz- und Schallstärkemessungen an Hiebtönen. Akust. Z. 3 (1938) 321–331

    Google Scholar 

  41. Strouhal, V.: Uber eine besondere Art der Tonerregung. Annalen der Physik und Chemie 5 (1878) 216–251

    Article  Google Scholar 

  42. Etkin, B.; Korbacher, G.K.; Keefe, R.T.: Acoustic radiation from a stationary cylinder in a fluid stream. Univ. of Toronto UTIA Report 39 (1956); J. Acoust. Soc. Amer. 29 (1957) 30–36

    Article  Google Scholar 

  43. Lehnert, R.: Acoustic measurements of vortex streets behind cylinders and flat plates. Phys. Z. 38 (1937) 476–498

    Google Scholar 

  44. Surry, D.: The effect of high intensity turbulence on the aerodynamics of a rigid circular cylinder at subcritical Reynolds number. Univ. Toronto UTIA Report No. 142 (1969)

    Google Scholar 

  45. Bishop, R.E.D.; Hassan, A.Y.: The lift and drag forces on a circular cylinder in a flowing fluid. Proc. Roy. Soc., A 277 (1964) 32

    Article  Google Scholar 

  46. Fung, Y.C.; Fluctuating lift and drag acting on a cylinder in a flow at supercritical Reynolds numbers. J. Aero. Sei. 27 (1960) 801–814

    MATH  Google Scholar 

  47. Gerrard, J.H.: An experimental investigation of the oscillation lift and drag of a circular cylinder shedding turbulent vortices. J. Fluid Mech. 11 (1961) 244–256

    Article  MATH  Google Scholar 

  48. Gerrard, J.H.: The calculation of the fluctuation lift on a circular cylinder and its application to the determination of Aeolian tone intensity. Paper presented at AGARD Specialists. Meeting (1963)

    Google Scholar 

  49. Humphreys, J.S.: On a circular cylinder in a steady wind at transition Reynolds numbers. J. Fluid Mech. 9 (1960) 603–612

    Article  MATH  Google Scholar 

  50. Keefe, R.T.: Investigation of the fluctuating forces acting on a stationary circular cylinder in a subsonic stream and of the associated sound field. Univ. Toronto UTIA Report No. 76 (1961); J. Acoust. Soc. Amer. 34 (1962) 1711–1714

    Google Scholar 

  51. McGregor, D.M.: An experimental investigation of the oscillating pressures on a circular cylinder in a fluid. Univ. Toronto UTIA Techn. Note 14 (1957)

    Google Scholar 

  52. Gerrard, J.H.: A disturbance-sensitive Reynolds number range of the flow past a circular cylinder. J. Fluid Mech. 22 (1965) 187–196

    Article  Google Scholar 

  53. Leehey, P.; Hanson, C.E.: Aeolian tones associated with resonant vibration. J. Sound Vib. 13 (1971) 465–483

    Article  Google Scholar 

  54. Bloor, M.S.; Gerrard, J.H.: Measurements on turbulent vortices in a cylinder wake. Proc. Roy. Soc. A 294 (1966) 319

    Article  Google Scholar 

  55. Frank, P.: Untersuchungen an kavitierenden Düsen im Freifeld. DAGA Düsseldorf: VDI (1976) 441

    Google Scholar 

  56. Chen, S.S.: Flow-induced vibration of circular cylindrical structures. London: Hemisphere (1987), Distribution Berlin, Heidelberg, New York: Springer

    Google Scholar 

  57. Obermeier, F.: Berechnung aerodynamischer Schall-felder mittels der Methode der Matched Asymptotic Expansions. Acustica 18 (1967) 238–240

    MATH  Google Scholar 

  58. Stüber, B.: Schallabstrahlung und Körperschallan- regung durch Wirbel. Acustica 23 (1970) 82–92

    MATH  Google Scholar 

  59. Ffowcs Williams, J.E.: Hydrodynamic noise. Annual Review of Fluid Mechanics 1 (1969) 197–222

    Article  Google Scholar 

  60. Ribner, H.S.: The generation of sound by turbulent jets. Advances appl. Mech. 48 (1964) 105–182

    Google Scholar 

  61. Crow, S.C.; Champagne, F.H.: Orderly structure in jet turbulence. J. Fluid Mech. 8 (1971) 547–591

    Article  Google Scholar 

  62. Mollo-Christensen, F.: Jet noise and shear flow instabilities seen from an experimenters viewpoint. J. Appl. Mech. 89 (1970) 1–7

    Google Scholar 

  63. Michalke, A.: An expansion scheme for the noise from circular jets. Z. Flugwiss. 20 (1972) 229–237

    Google Scholar 

  64. Fuchs, H.V.: Eigenschaften der Druckschwankungen im subsonischen Freistrahl. Proc. 7th International Congress on Acoustics. Vol. 4, S. 449, Budapest 1971

    Google Scholar 

  65. Lighthill, M.J.: On sound generated aerodynamically. Proc. Roy. Soc. A 211 (1952) 564–587, A 222 (1954) 1–32

    Article  MATH  MathSciNet  Google Scholar 

  66. Ffowcs Williams, J.E.: The noise from turbulence convected at high speeds. Phil. Trans. Roy. Soc. Lond. A 225 (1963) 469–503

    Google Scholar 

  67. Böhnke, W.: Schallerzeugung durch einen gestörten Freistrahl. Gemeinschaftstagung Akustik und Schwingungstechnik Berlin 1970. Düsseldorf: VDI 237–240

    Google Scholar 

  68. Powell, A.: On the mechanism of choked jet noise. Proc. Phys. Soc. B 66 (1953) 1039–1056

    Article  Google Scholar 

  69. Powell, A.: The reduction of choked jet noise. Proc. Phys. Soc. B 67 (1954) 313–327

    Article  Google Scholar 

  70. Crighton, D.C.: Radiation from turbulence near a composite flexible boundary. Proc. Roy. Soc. A 314 (1970) 153–173

    Article  MATH  MathSciNet  Google Scholar 

  71. Heckl, M.: Körperschallanregung von elastischen Strukturen durch benachbarte Schallquellen. Acustica 21 (1969) 149–161

    MATH  Google Scholar 

  72. Maestrello, L.: Measurement of noise radiated by boundary layer exited panels. J. Sound Vib. 2 (1965) 100

    Article  Google Scholar 

  73. Willmarth, W.W.; Wooldridge, C.W.. Measurements of the correlation between the fluctuating velocities and the fluctuating wall pressure in a thick boundary layer. J. Fluid Mech. 14 (1962) 187–210 und 22 (1965) 81–94

    Article  Google Scholar 

  74. Schloemer, H.H.: Effects of pressure gradients on turbulent-boundary-layer wall-pressure fluctuations. J. Acoust. Soc. Amer 42 (1967) 93–113

    Article  Google Scholar 

  75. Blake, W.K.: Turbulent boundary layer wall pressure fluctuations on smooth and rough walls. J. Fluid Mech. 44 (1970) 637–660

    Article  Google Scholar 

  76. Corcos, G.M.: The structure of the turbulent pressure field in boundary layer flows. J. Fluid Mech. 18 (1964) 353–378

    Article  MATH  Google Scholar 

  77. Wills, J.A.B.: Measurements of the wave number/ phase velocity spectrum of wall pressure beneath a turbulent boundary layer. J. Fluid Mech. 45 (1970) 65–90

    Article  Google Scholar 

  78. Kim, H.T.; Kline, S.J.; Reynolds, W.C.: The production of turbulence near a smooth wall in a turbulent boundary layer. J. Fluid Mech. 50 (1971) 133–160

    Article  Google Scholar 

  79. Emmerling, R.: Die momentane Struktur des Wanddrucks einer turbulenten Grenzschichtströmung. Mitt. Max-Planck-Institut f. Strömungsforschung Nr. 56, Göttingen 1973.

    Google Scholar 

  80. Kistler, A.L.; Chen, W.S.: The fluctuating pressure field in a supersonic turbulent boundary layer. Jet Propulsion Lab. Techn. Report No. 32–277, Aug. 1962.

    Google Scholar 

  81. Ffowcs Williams, J.E.: Sound radiation from turbulent boundary layers formed on compliant surfaces. J. Fluid Mech. 22 (1965) 347–358

    Article  MATH  MathSciNet  Google Scholar 

  82. Ffowcs Williams, J.E.: The influence of simple supports on the radiation from turbulent flow near a plane compliant surface. J. Fluid Mech. 26 (1966) 641–649

    Article  Google Scholar 

  83. Ahrens, C.; Ronneberger, D.: Luftschalldämmung in turbulent durchströmten schallharten Rohren bei verschiedenen Wandrauhigkeiten. Acustica 25 (1971), 150–157

    Google Scholar 

  84. Sebald, A.: Schalleistungsmessung in kreisförmigen Strömungskanälen mit wandbündig eingebauten Aufnehmern, Diplomarbeit Fachhochschule Mün-chen, Fachbereich 03: Maschinenbau, Juli 1988

    Google Scholar 

  85. Michael, P.L.; Hogan, D.: Comparison of experimental and theoretical sound-attenuation values in a buried network of long pipes. J. Acoust. Soc. Amer. 41 (1967), 593–596

    Article  Google Scholar 

  86. Sinambari, G.R.: Ausströmgeräusche von Düsen und Ringdüsen in angeschlossenen Rohrleitungen: ihre Entstehung, Fortpflanzung und Abstrahlung. Dissertation Universität Kaiserslautern, 1981

    Google Scholar 

  87. Stüber, B.; Fritz, K.R.; Lang, F.: Gasdurchströmte Stellventile, Näherungsweise Berechnung der Schallabstrahlung der angeschlossenen Rohrleitungen. Müller-BBM Bericht 11461 mit Anhang, gefördert durch das Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, Oktober 1986

    Google Scholar 

  88. VDI-Richtlinie 3733, Entwurf Dez. 1992: Geräusche bei Rohrleitungen

    Google Scholar 

  89. Stüber, B.: Verlustfaktoren von gasgefüllten Rohrleitungen. DAGA 1980, Berlin: VDE, 439–442

    Google Scholar 

  90. Fritz, K.R.; Stüber, B.: Schalldämmung und Abstrahlgrad von gasgefüllten Stahlrohren. DAGA 1980, Berlin: VDE, 357–360

    Google Scholar 

  91. Cremer, L.: Theorie der Luftschalldämmung zylindrischer Schalen. Acustica 5 (1955) 245–256

    Google Scholar 

  92. Heckl, M.: Schallabstrahlung und Schalldämmung von Zylinderstrahlen. Dissertation TU Berlin (1957)

    Google Scholar 

  93. Heckl, M.: Experimentelle Untersuchungen zur Schalldämmung von Zylindern. Acustica 8 (1958), 259–265

    Google Scholar 

  94. Stüber, B.; Fritz, K.R.; Lang, F.: Schalldämmende Rohrleitungsummantelungen hoher Pegelsenkungen. Müller-BBM Bericht Nr. 5,500 vom 10.05. 1978, Erarbeitet im Auftrag des Ministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Gesch.-Zeich. III B 2-8824.3 RE

    Google Scholar 

  95. Kuhn, G.F.; Morfey, C.L.: Transmission of low-frequency internal sound through pipe walls. J. Sound, Vib. 47 (1976), 147

    Article  Google Scholar 

  96. Kozlik, W.: Experimentelle Bestimmung der Schalldämmung und Schallabstrahlung von gasgefüllten Rechteckkanälen. Diplomarbeit aus der technischen Akustik an der Fachhochschule München, Jan. 1983

    Google Scholar 

  97. Heckl, M.: Schallabstrahlung von punktförmig angeregten Hohlzylindern. Acustica 9 (1959), 86–92

    MathSciNet  Google Scholar 

  98. Stüber, B.; Lang, F.: Abstrahlmaße verschiedener Bauteile in verfahrenstechnischen Anlagen. DGMK- Projekt 312, Dezember 1983

    Google Scholar 

  99. Michelsen, R.; Fritz, K.R.; v. Sazenhofen, C.: Wirksamkeit schalldämmender Ummantelungen von Rohren. DAGA 1980, Berlin: VDE, S. 301

    Google Scholar 

  100. Dobben, T.; Schmitt, A.; Kretzschmar, M.; Siemers, M.: Schallmessungen an wassergefüllten Stahlrohr-leitungen. DAGA 1987, 341–344

    Google Scholar 

  101. Eck, B.: Ventilatoren. Berlin: Springer 1962

    Google Scholar 

  102. Recknagel-Sprenger: Taschenbuch für Heizung, Lüftung und Klimatechnik. München: Oldenbourg, 1977

    Google Scholar 

  103. Muheim, J.A.; Rathe, E.J.: Geräuschverhalten von Ventilatoren, kritische Übersicht über bisherige Erfahrungen und Erkenntnisse. TH Zürich (1968).

    Google Scholar 

  104. Eck, B.: Technische Strömungslehre. Berlin: Springer 1961.

    Google Scholar 

  105. Yudin, E.J.: Untersuchungen des Lärms von Lüfteranlagen und die Methode zu seiner Bekämpfung. ZAGI Bericht Nr. 713, Moskau 1958

    Google Scholar 

  106. Wolf, H.: Akustische Wirkung von Propellern, Strahltriebwerken und Freistrahlern. Maschinenbautechnik 7 (1958) 11, 573–580

    Google Scholar 

  107. Sharland, I.J.: Sources of noise in axial flow fans. J. Sound Vib. 1 (1964) 302–322

    Article  MATH  Google Scholar 

  108. Leidel, W.: Einfluß von Zungenabstand und Zungenradius auf Kennlinie und Geräusch eines Radialventilators. Deutsche Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt, Forschungsbericht 69–76 (1969)

    Google Scholar 

  109. Filleul, N. le S.: An investigation of axial flow fan noise. J. Sound Vib. 3 (1966) 147–165

    Article  Google Scholar 

  110. Lowson, M.V.: Reduction of compressor noise radiation. J. Acoust. Soc. Amer 43 (1968) 37–50

    Article  Google Scholar 

  111. Kemp, N.H.; Sears, W.R.: Aerodynamic interference between moving blade rows. J. Aero. Sei. 20 (1953) 585–598

    MATH  Google Scholar 

  112. Kemp, N.H.; Sears, W.R.: The unsteady forces due to viscous wakes in turbomaschines. J. Aero. Sei. 22 (1955) 478–483

    MATH  Google Scholar 

  113. Lowson, M.V.; Potter, R.S.: Potential noise reduction methods for axial flow compressors. Wyle Lab. Res. Staff Rept. WR 66–9 (1966)

    Google Scholar 

  114. Embleton, T.W.: Experimental study of noise reduction in centrifugal blowers. J. Acoust. Soc. 35 (1963) 700–705

    Article  Google Scholar 

  115. Simpson, H.C.; Macaskill, R.; Clark, T.A.: Generation of hydraulic noise in centrifugal pumps. Proc. Inst. Mech. Eng. 181, Part 3A (1966–1967)

    Google Scholar 

  116. Lowson, M.V.: Theoretical analysis of compressor noise. J. Acoust. Soc. Amer. 47 (1970) 371–385

    Article  Google Scholar 

  117. Allen, C.H.: Noise from air conditioning fans. Noise control 3 (1957) 28–34; siehe auch Noise Reduction (ed. L.L. Beranek) oder Handbook of Noise Control, Chap. 25 (ed. H.C. Harris), New York: McGraw-Hill 1957

    Google Scholar 

  118. Bommes, L.: Geräuschentwicklung bei Ventilatoren kleiner und mittlerer Umfangsgeschwindigkeit. Lärmbekämpfung 5 (1961) 69–75

    Google Scholar 

  119. Beranek, L.L.; Kampermann, G.W.; Allen, C.H.: Noise of centrifugal fans. J. Acoust. Soc. Amer. 27 (1955), 217–219

    Article  Google Scholar 

  120. Zeller, W.; Stange, H.: Vorausbestimmung der Lautstärke von Axialventilatoren. Heiz. Lüft. Haustechn. 8 (1957) 322

    Google Scholar 

  121. Wickström, B.: Beitrag zur zweckmäßigen Bestimmung und Darstellung des Ventilatorgeräusches als Grundlage für akustische Berechnungen von Lüftungsanlagen. Diss. TU Berlin 1964

    Google Scholar 

  122. Stüber, B.; Ludewig, H.: Schallabstrahlung von Axialventilatoren für Luftkühler und Kühltürme. Z. Lärmbekämpfung 27, 104–108 (1980)

    Google Scholar 

  123. Fritz, K.R.; Ludewig, H.: Schallabstrahlung von Radialventilatoren hoher Förderleistung. Z. Lärmbekämpfung 32, 73–78 (1985)

    Google Scholar 

  124. VDI-Richtlinie 3731: Emissionskennwerte technischer Schallquellen. Ventilatoren, Nov. 1990

    Google Scholar 

  125. VDI-Richtlinie 2081: Lärmminderung bei lüftungstechnischen Anlagen, März 1983

    Google Scholar 

  126. Sprenger, H.: Uber thermische Effekte in Resonanzrohren. Mitteilungen aus dem Institut für Aerodynamik der ETH Zürich 21 (1954) 18

    Google Scholar 

  127. Barsikow, B.; Neise, W.: Der Einfluß ungleichförmiger Zuströmung auf das Geräusch von Radialventilatoren. DAGA 1978, Berlin: VDE, 411–414

    Google Scholar 

  128. Longhouse, R.E.: Control of tip vortex noise of axial flow fans by rotating shrouds. J. Sound Vib. 58 (1978)

    Google Scholar 

  129. Fukano, T.; Kodama, J.; Takamatsu, J.: The effects of tip clearance on the noise of low pressure and mixed-flow fans. J. Sound Vib. 1986

    Google Scholar 

  130. Nemec, J.: Noise of axial fans and compressors: study of its radiation and reduction. J. Sound Vib. 6 (1967) 230–236

    Article  Google Scholar 

  131. Duncan, P.E.; Dawson, B.: Reduction of interaction tones from axial flow fans by suitable design of rotor configuration. J. Sound Vib. 33 (1974), 143–154

    Article  Google Scholar 

  132. Wieland, H.: Vergleich verschiedener Systeme zum Verändern der Förderleistung bei Radialventilatoren. VDI-Berichte 594 (1986) 267–281

    Google Scholar 

  133. Zeller, W.: Lärmabwehr bei Lüftungsanlagen. Forschungsbericht des Landes Nordrhein-Westfalen Nr. 1117, Köln: Westdeutscher Verlag (1967).

    Google Scholar 

  134. Marcinowski, H.: Der Einfluß des Laufradspaltes bei leitradlosen frei ausblasenden Axialventilatoren. Voith Forschung und Konstruktion 3 (1958)

    Google Scholar 

  135. Chaimowitch, E.M.: Ölhydraulik, 3. Aufl. Berlin: VEB Verlag Technik 1959

    Google Scholar 

  136. Schulz, H.: Die Pumpen. 13. Aufl. Berlin: Springer 1977

    Book  Google Scholar 

  137. Leuschner, G.: Kleines Pumpenhandbuch für Chemie und Technik. Weinheim: Verlag Chemie 1967

    Google Scholar 

  138. Sulzer: Kreiselpumpen-Handbuch, 3. Aufl.: Vulkan-Verlag 1990

    Google Scholar 

  139. Autorenkollektiv: Technisches Handbuch Pumpen, 7. Aufl. Berlin: Verlag Technik 1987

    Google Scholar 

  140. VDI-Richtlinie 3743, Blatt 1 (Jan. 1982): Emissionskennwerte technischer Schallquellen, Pumpen, Kreiselpumpen

    Google Scholar 

  141. VDI-Richtlinie 3743, Blatt 2 (Juni 1988 ): Emissionskennwerte technischer Schallquellen, Pumpen, Verdrängerpumpen

    Google Scholar 

  142. Hagen, K.: Volumenverhältnisse, Wirkungsgrade und Druckschwankungen in Zahnradpumpen. Diss. Techn. Hochschule Stuttgart, 1958

    Google Scholar 

  143. Hübsch, H.G.: Untersuchung des Geräusch Verhal-tens und konstruktive Möglichkeiten zur Geräuschminderung an nicht druckkompensierten Zahnradpumpen. Diss. Univ. Stuttgart, Mai 1969

    Google Scholar 

  144. Kahrs, M.: Die Verbesserung des Umsteuervorganges schlitzgesteuerter Hydro-Axialkolbenmaschinen mit Hilfe eines Druckausgleichskanals. Ölhydraulik und Pneumatik 12 (1968) 9–15

    Google Scholar 

  145. Föller, D.: Untersuchung der Anregung von Körperschall in Maschinen und der Möglichkeiten für eine primäre Lärmbekämpfung. Diss. TH Darmstadt 1972

    Google Scholar 

  146. Copley, D.M.: A theoretical investigation of the forces liable to cause vibration in centrifugal pumps and turbines. IAHR. Congress London 4 (1963) 17–24

    Google Scholar 

  147. Copley, D.M.: The fluctuating flow in centrifugal pumps and possible causes of vibration. B.H.R.A. R.R 747, Nov. 1962

    Google Scholar 

  148. Simpson, H.C.; Macaskill, G; Clark, T.A.: Generation of hydraulic noise in centrifugal pumps. Proc. Inst. Mech. Eng. 181 (1966–1967) Pt. 3A

    Google Scholar 

  149. Simpson, H.C.; Clark, T.A.; Weir, G.A.: A theoretical investigation of hydraulic noise in pumps. J. Sound Vib. 5 (1967), 456–488

    Article  Google Scholar 

  150. Domm, U.; Dernedde, R.: Über eine Auswahlregel für die Lauf- und Leitschaufelzahl von Kreiselpumpen. KSB Technische Berichte Nr. 9

    Google Scholar 

  151. Stüber, B.; Fritz, K.R.; Lang, F.: Stand der Technik bei der Lärmminderung in der Petrochemie. Um-weltbundesamt Berlin 1979

    Google Scholar 

  152. Mühle, G: Geräuschuntersuchungen an einer Kreiselpumpe. DAG A 1976, Düsseldorf: VDI, 323–326

    Google Scholar 

  153. Saxena, S.V.; Wonsak, G.; Nagel, W.: Geräuschemission von Kreiselpumpen, Forschungsbericht Nr. 184 der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Unfallforschung, Dortmund 1978

    Google Scholar 

  154. Lehmann, W.; Melhorn, P.: Untersuchung der Geräuschemission von Kreiselpumpen in Abhängigkeit der konstruktiven Ausführungen und Betriebsbedingungen. Pumpentagung Karlsruhe 1978

    Google Scholar 

  155. Schmitt, A.; Klein, V.: Schallemission von Chemie-Normpumpen, Chemie-Anlagen und Verfahren. Heft 6/1979

    Google Scholar 

  156. Heckl, M.; Mühle, G: Geräuscherzeugung durch Hydraulikanlagen. Müller-BBM GmbH, Bericht Nr. 2177 (1970)

    Google Scholar 

  157. Gordon, C.: Spoilergenerated flow noise. J. Acoust. Soc. Amer. 43 (1968) 1041–1048 und 45 (1969) 214–223

    Article  Google Scholar 

  158. Heller, H.; Widnall, S.E.: Sound radiation from rigid flow spoilers correlated with fluctuating forces. J. Acoust. Soc. Amer. 47 (1970) 924–936

    Article  Google Scholar 

  159. Hubert, M.: Untersuchungen über die Geräusche durchströmter Gitter. Diss. TU Berlin 1970

    Google Scholar 

  160. Sondhauss, C.F.J.: Über die Ausströmung der Luft entstehende Töne. Pogg. Ann. Phys. Chem. 91 (1854), 126–214

    Article  Google Scholar 

  161. v. Gierke, H.: Über Schneidetöne an kreisrunden Gasstrahlern und ebenen Lamellen. Diss. Karlsruhe (1944)

    Google Scholar 

  162. Heller, H.: Tonbildung bei der Durchströmung scharfkantiger Düsen mit hoher Unterschallgeschwindigkeit. Diss. TU Berlin (1965)

    Google Scholar 

  163. Kerschen, E.J.; Johnston, J.P.: Modal contend of noise generated by a coaxial jet in a pipe. J. Sound Vib. 76 (1981) 95–115

    Article  Google Scholar 

  164. Allen, E.E.: Valves can be quiet. Hydrocarbon Processing, Oct. 1972, 137–141

    Google Scholar 

  165. Izmit A.; McDaniel, O.H.; Reethof, G.: The nature of noise sources in control valves. Internoise 1977, B 183

    Google Scholar 

  166. Bach, M.: Strömungsbild, Wanddruck, Körperschallanregung und Luftschallabstrahlung bei einem Ventilmodell mit verschiedenen Drosselkörpern. Dissertation TU Berlin (1983)

    Google Scholar 

  167. Reethof, G.: Control valve and regulator noise generation, propagation and reduction. Noise Control Engineering, Sept.-Oct. 1977, 74–85

    Google Scholar 

  168. Michelsen, R.; Stüber, B.; Lang, F.; Werner, M.: Ventilgeräusche bei hohen Differenzdrücken, Kohle-schleusenventile. Anhang zum Forschungsbericht 84-105-03-102/01 des Umweltbundesamtes, April 1984

    Google Scholar 

  169. VDI 3738 Entwurf, Emissionskennwerte technischer Schallquellen, Armaturen

    Google Scholar 

  170. Böhm, A.; Hubert, M.: Geräuschminderung an Kühltürmen. Gemeinschaftstagung Akustik und Schwingungstechnik Berlin 1970, Düsseldorf: VDI S. 331–334

    Google Scholar 

  171. Bublitz, D.: Die Geräuschemission großer Rückkühlanlagen. Gemeinschaftstagung Akustik und Schwingungstechnik, Berlin 1970, Düsseldorf: VDI S. 325-329

    Google Scholar 

  172. Böhm, A.; Bublitz, D.; Hubert, M.: Geräuschprobleme bei Rückkühlanlagen. Mitteilungen der VGB 51 (1971) 235

    Google Scholar 

  173. Hubert, M.: Geräusche fallender Wassertropfen. Gemeinschaftstagung Akustik und Schwingungs-technik Stuttgart 1972, Berlin: VDE S. 410–413

    Google Scholar 

  174. Riedel, E.: Geräusche aufprallender Wassertropfen. Dissertation TU-Berlin, 1976

    Google Scholar 

  175. Reinicke, W.: Über die Geräuschabstrahlung von Naturzug-Kühlern, TÜ 1975, Nr. 7/8

    Google Scholar 

  176. Briffa, F.E.J.; Clark, C.J.; Williams, G.T.: Combustion noise. J. Inst. Fuel, Mai 1973, 207ff

    Google Scholar 

  177. Beer, J.M.; Gupta, A.K.; Syred, N.: The reduction of noise emission from swirl combustors by staged combustion. Sheffield University Report 1973

    Google Scholar 

  178. Putnam, A.A.: Combustion roar of seven industrial gas burners. J. Inst. Fuel, Sept. 1976, 135ff

    Google Scholar 

  179. Bertrand, G; Michelfelder, S.: Experimental investigation of noise generated by large turbulent diffusion flames, (results obtained during the Ap-5-trials) IFRF Doc. nr. K20/a/87, 1976

    Google Scholar 

  180. Pauls, D.; Günther, r.: The noise level of turbulent diffusion flames. 2. Symp. (Eur.) on Combustion, Orleans, 1975, 426ff

    Google Scholar 

  181. Pauls, D.: Geräuschentstehung turbulenter Diffusionsflammen. Dissertation TH-Karlsruhe (1977)

    Google Scholar 

  182. Pauls, D.; Stüber, B.; Horns, H.; Pröpster, A.: Messung, Berechnung und Verminderung der Schallabstrahlung von Bodenfackeln. Forschungsbericht 82-105-03-407/01 des Umweltbundesamtes (Dezember 1982) 183 Stüber, B.; Lang, F.: Schalldämmaße von Prozeßofenwänden. DGMK-Projekt 313, Oktober 1983

    Google Scholar 

  183. Stüber, B.; Lang, F.: Schalldämmaße von Prozeßofenwänden. DGMK-Projekt 313, Oktober 1983

    Google Scholar 

Download references

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 1994 Springer-Verlag Berlin, Heidelberg

About this chapter

Cite this chapter

Stüber, B., Mühle, C., Fritz, K.R. (1994). Strömungsgeräusche. In: Heckl, M., Müller, H.A. (eds) Taschenbuch der Technischen Akustik. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-97356-7_9

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-97356-7_9

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-642-97357-4

  • Online ISBN: 978-3-642-97356-7

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics