Skip to main content

Grundlagen der hydraulischen Berechnung

  • Chapter
  • 323 Accesses

Zusammenfassung

In diesem Kapitel werden die Berechnungsverfahren behandelt, die im wesentlichen allen Laufrädern und Leitvorrichtungen, unabhängig von der spezifischen Bauart, gemeinsam sind. Die Einzelheiten von Berechnung, Konstruktion und Gestaltung der verschiedenen Typen von Laufrädern und Leitapparaten werden in Kap. 7 besprochen.

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   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

Learn about institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literaturverzeichnis

  1. Wiesner FJ: A review of slip factors in centrifugal impellers. ASME J Engng for Power 89 (1967) 558–566.

    Google Scholar 

  2. Busemann A. Das Förderhöhenverhältnis radialer Kreiselpumpen mit logarithmisch-spiraligen Schaufeln. ZAMM 8 (1928) 5

    Google Scholar 

  3. Görtler H: Dimensionsanalyse. Springer, Berlin, 1975

    Book  MATH  Google Scholar 

  4. Zierep J. Ähnlichkeitsgesetze u. Modellregeln der Strömungslehre. Braun, Karlsruhe, 1971

    Google Scholar 

  5. Baker WE .: Similarity Methods in Engineering Dynamics. Revised ed, Elsevier, Amsterdam, 1991

    Google Scholar 

  6. Pantell K: Versuche über Scheibenreibung. Forsch Ing Wes 16 (1949/50) 97–108

    Google Scholar 

  7. Linneken H: Der Radreibungsverlust, insbesondere bei Turbomaschinen. AEG Mitt 47 (1957) 1 /2, 49–55

    Google Scholar 

  8. Dailey JW, Nece RE: Chamber dimension effects on frictional resistance of enclosed rotating disks. ASME J Basic Engng 82 (1960) 217–232

    Article  Google Scholar 

  9. Nece RE, Dailey JW: Roughness effects on induced flow and frictional resistance of enclosed rotating disks. ASME J Basic Engng 82 (1960) 553–562

    Article  Google Scholar 

  10. Schilling R .: Strömung und Verluste in drei wichtigen Elementen radialer Kreiselpumpen. Strömungsmech Strömungsmasch 16 (1974)

    Google Scholar 

  11. Weber D: Experimentelle Untersuchungen an axial durchströmten kreisringfdrmigen Spaltdichtungen für Kreiselpumpen. Diss. TU Braunschweig, 1971

    Google Scholar 

  12. Stampa B: Experimentelle Untersuchungen an axial durchströmten Ringspalten. Diss. TU Braunschweig, 1971

    Google Scholar 

  13. Henning H: Experimentelle Untersuchungen an als Drosseln arbeitenden Gewinderillendichtungen für hydraulische Strömungsmaschinen. Diss. TU Braunschweig, 1979

    Google Scholar 

  14. Hippe L: Wirkungsgradaufwertung bei Radialpumpen unter Berücksichtigung des Rauheitseinflusses. Diss. TH Darmstadt, 1984

    Google Scholar 

  15. Hergt P: Hydraulic design of rotodynamic pumps. In: Hydraulic Design of Hydraulic Machinery. Rada Krishna (Hrsg), Avebury, Aldershot, 1997

    Google Scholar 

  16. Welz E: Der Einfluß der Laufschaufelform auf Förderhöhe und Wirkungsgrad der Kreiselpumpen. Schweizer Archiv (1966) April, 114–126.

    Google Scholar 

  17. Geis H: Experimentelle Untersuchungen der Radseitenverluste von Hochdruck-Wasserturbinen radialer Bauart. Diss. TH Darmstadt, 1985

    Google Scholar 

  18. Brodersen S: Reduzierung der Scheibenreibung bei Strömungsmaschinen. Forsch Ing Wes 59 (1993) 184–186

    Article  Google Scholar 

  19. Lauer J, Stoffel B: Theoretische Untersuchungen zum maximal erreichbaren Wirkungsgrad von Kreiselpumpen. Industriepumpen + Kompressoren. 3 (1997) 4, 222–228

    Google Scholar 

  20. Osterwalder J, Hippe L: Betrachtungen zur Aufwertung von Serienpumpen. VDI Ber 424 (1981)

    Google Scholar 

  21. Engeda A: Untersuchungen an Kreiselpumpen mit offenen und geschlossenen Laufrädern im Pumpen-und Turbinenbetrieb. Diss. TU Hannover, 1987

    Google Scholar 

  22. Engeda A .: Correlation of tip clearance effects to impeller geometry and fluid dynamics. ASME Paper 88-GT-92, 1988

    Google Scholar 

  23. Ni L: Modellierung der Spaltverluste bei halboffenen Pumpenlaufrädern. Fortschritt-ber VDI Reihe 7, 269 (1995)

    Google Scholar 

  24. Lauer J .: Tip clearance sensitivity of centrifugal pumps with semi-open impellers. ASME Paper FEDSM97–3366, 1997

    Google Scholar 

  25. Wagner W: Experimentelle Untersuchungen an radial durchströmten Spaltdichtungen. Diss. TU Braunschweig, 1972

    Google Scholar 

  26. Kosyna G, Lünzmann H: Experimental investigations on the influence of leakage flow in centrifugal pumps with diagonal clearance gap. ImechE Paper C439 /010, 1992

    Google Scholar 

  27. Childs DW: Dynamic analysis of turbulent annular seals based on Hirs` lubrication equation. ASME 82-Lub-41, 1982

    Google Scholar 

  28. Fukuda H: The effect of runner surface roughness on the performance of a Francis turbine. Bulletin JSME 7(1964) 4, 346–356

    Google Scholar 

  29. Hamkins CP: The surface flow angle in rotating flow: Application to the centrifugal impeller side gap. Diss. TU Kaiserslautern, Shaker, Aachen, 2000

    Google Scholar 

  30. Gülich JF: Disk friction losses of closed turbomachine impellers. Forsch Ing Wes 68 (2003) 87–97

    Article  Google Scholar 

  31. Gülich JF: Effect of Reynolds-number and surface roughness on the efficiency of centrifugal pumps. ASME J Fluids Engng, 125 (2003) 4, 670–679

    Article  Google Scholar 

  32. Nemdili A: Einzelverluste von Kreiselpumpen mit spezifischen Drehzahlen von na = 15 bis 35 rpm. Diss. Uni Kaiserslautern, SAM Forschungsberichte, Bd 1, 2000. 3.33 Osterwalder J: Efficiency scale-up for hydraulic turbo-machines with due consideration of surface roughness. J of Hydraulic Research, 16 (1978) 1, 55–76

    Google Scholar 

  33. Osterwalder J, Hippe L: Guidelines for efficiency scaling process of hydraulic turbomachines with different technical roughnesses of flow passages. J of Hydraulic Research, 22 (1984) 2, 77–102

    Article  Google Scholar 

  34. Wiesner FJ: A new appraisal of Reynolds-number effects on centrifugal compressor performance. ASME J Engng for Power, 101 (1979) 384–396

    Article  Google Scholar 

  35. Varley FA: Effects of impeller design and surface roughness on the performance of centrifugal pumps. Proc Instn Mech Engrs 175 (1961) 21, 955–969

    Article  Google Scholar 

  36. Minch A: Untersuchungen zum Wirkungsgradpotential von Kreiselpumpen. Diss. TU Darmstadt, 1999

    Google Scholar 

  37. Tamm A, Eikmeier L, Stoffel B: The influences of surface roughness on head, power input and efficiency of centrifugal pumps. Proc XXIst IAHR Symp Hydraulic Machinery and Systems, Lausanne, 2002

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2004 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

About this chapter

Cite this chapter

Gülich, J.F. (2004). Grundlagen der hydraulischen Berechnung. In: Kreiselpumpen. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-08217-1_3

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-08217-1_3

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-662-08218-8

  • Online ISBN: 978-3-662-08217-1

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics