Skip to main content

Stationäre kompressible Strömung; Gasdynamik

  • Chapter
  • First Online:

Zusammenfassung

Bei der stationären kompressiblen Strömung c (x, y, z, ρ) ist die Dichte des Kontinuums eine variable Größe. Sie verändert sich entsprechend der Euler’schen Bewegungsgleichung in Abhängigkeit des Druckes, der Geschwindigkeit und der Temperatur. Mit den Gesetzen der Gasdynamik werden Unterschall- und Überschallströmungen in den Schaufelgittern von Gas- und Dampfturbinen, in Schaufelgittern von Axial- und Radialkompressoren, in den Überschalldüsen nach de Laval, in Gasrohrleitungen und in Pipelines, in Ausströmvorgängen aus Behältern und Rohrleitungen, an den Tragflächen und in den Triebwerken von Flugzeugen sowie an den Weltraumshuttles und Raketen berechnet. So werden z. B. die Triebwerke von Raketen mit Überschalldüsen ausgerüstet. Auch ballistische Geschosse werden mit den Gesetzen der Gasdynamik beschrieben. Extreme Bodenfahrzeuge mit Geschwindigkeiten von c ≥ 500 km/h = 138,89 m/s und Machzahlen von M ≥ 0,40 reichen ebenfalls in den Bereich der kompressiblen Strömung hinein. Die kompressiblen Fluide können bei den üblichen Drücken in der Größe des Atmosphärendruckes als Kontinuum und als viskoses Fluid behandelt werden.

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

Buying options

Chapter
USD   29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD   39.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as EPUB and PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Learn about institutional subscriptions

Literatur

  1. VDI-Wärmeatlas (2013), 11. Aufl. Springer-Vieweg,

    Google Scholar 

  2. Frenkel MI (1969) Kolbenverdichter. VEB Verlag Technik, Berlin

    Google Scholar 

  3. Baehr HD, Schwier K (1961) Die thermodynamischen Eigenschaften der Luft. Springer, Berlin

    Book  Google Scholar 

  4. Oswatitsch K (1976) Grundlagen der Gasdynamik. Springer, Wien

    Book  MATH  Google Scholar 

  5. Ganzer U (1988) Gasdynamik. Springer, Berlin

    Book  Google Scholar 

  6. Sauer R (1960) Einführung in die theoretische Gasdynamik. Springer, Berlin

    Book  MATH  Google Scholar 

  7. Keller-Sornig P (1997) Berechnung der turbulenten Flammenausbreitung bei der ottomotorischen Verbrennung mit einem Flamelet-Modell. Dissertation, Technische Hochschule Aachen

    Google Scholar 

  8. Ashurst WT (1995) Modelling turbulent flame propagation. Proceedings of the Combustion Institute 25:1075

    Article  Google Scholar 

  9. Dekena M (1998) Numerische Simulation der turbulenten Flammenausbreitung in einem direkt einspritzenden Benzinmotor mit einem Flamelet-Modell. Dissertation, Technische Hochschule Aachen

    Google Scholar 

  10. Kasch Th (2000) Untersuchungen zum Einfluss der Strömung auf Flammenausbreitungsvorgänge in Staub/Luft-Gemischen. Dissertation, Universität Halle

    Google Scholar 

  11. Peters N, Warnatz J (1982) Numerical Methods in Laminar Flame Propagation. Vieweg, Braunschweig, Wiesbaden

    Book  MATH  Google Scholar 

  12. Eck B (1988) Grundlagen Technische Strömungslehre, Bd. I. Springer, Berlin

    Google Scholar 

  13. Krause E (2003) Strömungslehre, Gasdynamik und Aerodynamisches Laboratorium, 1. Aufl. Teubner, Wiesbaden

    Book  Google Scholar 

  14. Busemann A (1930) Gasdynamik in Handbuch der Experimentalphysik Bd. III. Verlagsgesellschaft, Leipzig

    Google Scholar 

  15. Baehr HD, Kabelac S (2006) Thermodynamik, 13. Aufl. Springer, Berlin, Heidelberg

    MATH  Google Scholar 

  16. Van Dyke M (2007) An album of fluid motion. Parabolic Press, Stanford, California

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Dominik Surek .

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2014 Springer Fachmedien Wiesbaden

About this chapter

Cite this chapter

Surek, D., Stempin, S. (2014). Stationäre kompressible Strömung; Gasdynamik. In: Technische Strömungsmechanik. Springer Vieweg, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-06062-6_4

Download citation

Publish with us

Policies and ethics