Skip to main content

Messung der Strömungsgeschwindigkeit nach Größe und Richtung

  • Chapter
Book cover Strömungsmeßtechnik

Part of the book series: Uni-texte ((UT))

  • 359 Accesses

Zusammenfassung

Zur Messung der Strömungsgeschwindigkeit sind eine Reihe von Methoden entwickelt, die in die Hauptgruppen mechanische, pneumatische, elektrische und magnetische Verfahren eingeteilt 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 49.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD 84.99
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.

Schrifttum

  1. A. Girard et R. Robert: Chronographie stéréoscopique de particules en suspension dans un écoulement aérodynamique. Rech. Aero. 49, S. 31–39, ONERA, Chatillon 1956.

    Google Scholar 

  2. W Wuest und H. Eckelmann: Ein Thermoimpulsgerät zur Messung kleiner Strömungs geschwindigkeiten. Ber. Aerodynamische Versuchsanstalt Göttingen 64 G 03, 1964.

    Google Scholar 

  3. R. E. Walker und A. A. Westenberg: Absolute low speed anemometer. Rev. Sci. Instr. 27, 844–848. New York 1956.

    Google Scholar 

  4. E. Ower: A low speed vane anemometer. J. Sci. Instr. 3, S. 109–112. New York 1956.

    Google Scholar 

  5. Th. Dahlem und D. Paffrath: Theoretische und experimentelle Untersuchungen an einem Flügelradanemometer. Deutsche Luft-und Raumfahrt, Forsch. Ber. 66–07, München 1966.

    Google Scholar 

  6. HildingBeij: Aircraft speed instruments. NACA Rep. 420, Washington 1932.

    Google Scholar 

  7. R. Schmidt: Luftlogs für die Messung von Unter-und Uberschallgeschwindigkeiten. Z. Flugwiss. 1, S. 175–183, Vieweg, Braunschweig 1953.

    Google Scholar 

  8. Vallée: Étude d’une girouette pour chaine de mesure d’ incidence à grande rapidité. Centre d’ essais en Vol., Annexe d ’ Istres Compte-Rendu d’ études No. 753, 1965

    Google Scholar 

  9. F. Schwarz und W. Wuest: Flight tests and wind-tunnel measurements on aerofoils with boundary layer suction for increasing maximum lift. Proc. 4th ICAS, S. 459–480, MacMillan, London 1965.

    Google Scholar 

  10. J. L. Mitchell und R. F. Peck: An NACA vane-type angle-of-attack indicator for use at subsonic and supersonic speeds. NACA TN 3441, Washington 1955.

    Google Scholar 

  11. W. L. Icard: An air-flow-direction pickup suitable for telemetering use on pilotless aircraft. NACA TN 3799, Washington 1956.

    Google Scholar 

  12. Anonym: The definitions of quantities hawing the dimensions of pressure. J. Roy. Aer. Soc. 61, S. 245, London 1957.

    Google Scholar 

  13. Deutsche Normen: Formelzeichen in der Strömungsmechanik DIN 5492, VDI-Verlag, Düsseldorf 1965.

    Google Scholar 

  14. F. A. MacMillan: Viscous effects on flattened pitot tubes at low speeds. J. Roy. Aero. Soc. 58, S. 837–839, London 1954.

    Google Scholar 

  15. Anonym: Strömungsmeilgeräte der Aerodynamischen Versuchsanstalt und des MPI f. Strömungsforschung, Göttingen 1964.

    Google Scholar 

  16. R. G. Folsom: Review of the pitot tube. Trans. Am Soc. Mech. Engrs. 78, S. 1447, New York 1956.

    Google Scholar 

  17. F. Numachi, H. Murai und S. Abe: Streamlined pitot-tube bar for measuring water flow in large pipes. Trans. Am. Soc. Mech. Engrs. 78, S. 1079, New York 1956.

    Google Scholar 

  18. G. Kid: Gesamtdruckgerät mit großer Unempfindlichkeit gegen Schräganströmung. Luftfahrtforsch. 12, S. 75. Oldenbourg, München 1935.

    Google Scholar 

  19. W. Wuest: Eigenschaften von Zylindersonden zur Strömungsmessung. Z. Instrumentenkunde 71, 187–197. Vieweg, Braunschweig 1963.

    Google Scholar 

  20. W. S. Bradfield und G. E. Yale: Small pitot tubes with fast pressure response time. J. Aero. Sci. 18, S. 697. Inst. Aero. Sci. New York 1951.

    Google Scholar 

  21. R. E. Blue: Interferometer corrections and measurements of laminar boundary layers in supersonic stream. NACA Techn. Note 2110, Washington.

    Google Scholar 

  22. H. W. Liepmann, A. Roshko und S. Dhawan: On reflection of shock waves from boundary layers. NACA Techn. Note 2334, Washington.

    Google Scholar 

  23. J. R. Cooke: The use of quartz in the manufacture of small diameter pitot tubes. Gt. Brit. ARC 17470 Current Paper 193, 14 pp., London 1955.

    Google Scholar 

  24. R. J. E. Gezelius: Making small metal tubes by electro deposition on nylon fibers. Rev. Sci. Instr. 21, S. 886, London 1950.

    Google Scholar 

  25. W. Gracey: Wind-tunnel investigation of a number of total-pressure tubes at high angles of attack — subsonic, transonic and supersonic speeds. NACA Rep. 1303, Washington 195 7.

    Google Scholar 

  26. F. A. MacMillan: Experiments on pitot-tubes in shear flow. Gt. Brit. ARC Rep. + Mem. 3028, London 1957.

    Google Scholar 

  27. A. D. Young und J. N. Maas: The behaviour of a pitot-tube in a transverse total-pressure gradient. Gt. Brit. ARC Rep. + Mem. 1770, London 1936.

    Google Scholar 

  28. P.0.A.L. Davies: The behaviour of a pitot-tube in transverse shear. J. Fluid Mech. S. 441, Am. Inst. Phys. New York 1958.

    Google Scholar 

  29. J. L. Livesey: The behaviour of transverse cylindrical and forward-facing total pressure probes in transverse total-pressure gradients. J. Aero. Sci. 23, S. 949, Inst. Aero. Sci. New York 1956.

    Google Scholar 

  30. Miss M. Barker: On the use of very small pitot-tubes for measuring wind velocity. Proc. Roy. Soc. London A 101, S. 435, 1925.

    Google Scholar 

  31. F. A. MacMillan: Viscous effects on pitot tubes at low speeds. J. Roy. Aero. Soc. 58, S. 570, London 1954.

    Google Scholar 

  32. K. Wieghardt: Einige Bemerkungen über das Pitotrohr und die Zylindersonde. Bericht 46/P/03 Max-Planck-Institut für Strömungsforschung, Göttingen 1946.

    Google Scholar 

  33. T. K. Fannelöp und I. Flügge-Lötz: Two dimensional stagnation flow at low Reynolds numbers. Z. Flugwiss. 13.H. 8, 282, Vieweg, Braunschweig 1965.

    Google Scholar 

  34. H. S. Tsien: Wind-tunnel testing problems in superaero-dynamics. J. Aero. Sci. 15, S. 573 Inst. Aero. Sci., New York 1948.

    Google Scholar 

  35. S. A. Schaaf: The pitot probe in low-density flow. AGARD Rep. 525, Paris 1966.

    Google Scholar 

  36. W. J. MacCroskey: An experimental model for the sharp leading edge problem in rarefied hypersonic flow. Rep. 771, Princeton Univ. Gasdyn. Lab. 1966.

    Google Scholar 

  37. S. I. Kosterin, N. I. Yushchenkova, N. T. Belova und B. D. Kamer: Untersuchung des Einflusses der Gasverdünnungbei Überschall auf die Anzeige von Pitotsonden (russ.). Inzhen.-Fiz. Zh. 5, 16–22, 1962.

    Google Scholar 

  38. S. Goldstein: A note on the measurements of total head and static pressure in a turbulent stream. Proc. Roy. Soc. A 55, S. 570, London 1936.

    Google Scholar 

  39. G. I. Taylor: Pitot pressures in moist air. Gt. Brit. ARC Rep. + Mem. 2248, London 1945.

    Google Scholar 

  40. H. H. Pearcey: The effect of the condensation of atmospheric water vapour on total head and other measurements in the NPL high speed tunneL Gt. Brit. ARC Rep. + Mem. 2249 London 1951.

    Google Scholar 

  41. D. J. Kettle: The design of static and pitot-static tubes for subsonic speeds. J. Roy. Aero. Soc. 58, 528, S. 835, London 1954.

    Google Scholar 

  42. C. Salter: Preliminary note on a proposed new design of N.P.L. Standard pitot-static tube. Aero. Res. Counc. 16374, London 1953. Further notes on the proposed new design of N.P.L. standard pitot-static tube. Aero. Res. Counc. 17863, London 1955.

    Google Scholar 

  43. J. D. Norris, P. K. Pierpont: Experimental performance of a conical pressure probe at Mach numbers of 3.0, 4. 5, 6. 0. NASA Techn. Note D-3719, Washington 1966.

    Google Scholar 

  44. J. Lukasiewicz: Conical flow as a result of shock and boundary layer interaction on a probe. Aero. Res. Counc. Rep. + Mem. 2669, London 1948.

    Google Scholar 

  45. F. A. L. Winternitz: Cantilevered pitot cylinder. Engineer London 199, 5183, S. 729, 1955

    Google Scholar 

  46. A. H. Glaser: The pitot cylinder as a static pressure probe in turbulent flow. J. Sci. Instr. 29, S. 219, London 1952.

    Google Scholar 

  47. A. Ferri: Elements of the aerodynamics of supersonic flow. MacMillan, London 1949.

    Google Scholar 

  48. D. W. Bryer, D. E. Walshe und H. C. Garner: Pressure probes selected for three-dimensional flow measurement. Aero. Res. Counc. London Rep. + Mem. 3037, London 1958.

    Google Scholar 

  49. M. V. Morkovin: Design of a device for measurement of free-stream static pressure at supersonic speeds. Aero. Engin. Rev. 9, 12, S. 25, New York 1950.

    Google Scholar 

  50. H. Schaefer: Machmeter for high-speed flight research. J. Aero. Sci. 15, S. 351, Inst. Aero. Sci., New York 1948.

    Google Scholar 

  51. W. Wuest: Die Meßeinrichtungen des Absaugeflugzeugs Do 27. Ber. 62 A 54, AVA Göttingen 1962.

    Google Scholar 

  52. W. W. Willmarth: On the measurement of surface pressure with a static probe. J. Aeroe. Sci. 20, 6, S. 438, Inst. Aero. Sci. New York 1953.

    Google Scholar 

  53. F. Schwarz: Absaugeversuche an einem Originalflügel des Flugzeugmusters RW 3 im Windkanal. Ber. 60 A 03, AVA Göttingen 1960.

    Google Scholar 

  54. W. Gracey: Measurement of static pressure on aircraft. Nat. Advis. Comm. Aeronaut. Techn. Note 4184, Washington 1957.

    Google Scholar 

  55. W. E. Smith: Wind-tunnel calibration of two static-pressure sensing devices. Rep. No. AF-682-A-6, Cornell Aero. Lab., Buffalo 1952.

    Google Scholar 

  56. L. W. Walter und E. J. Redman: Needle static-pressure probes insensitive to flow inclination in supersonic air streams. Rep. 3694 U.S. Naval Ord. Lab., White Oak, Maryland 1954.

    Google Scholar 

  57. N. G. Ziegler: Wind-tunnel calibration of the given high-speed pitot-static probe at Mach numbers of 1.57 and 1.88. Aeroe. Data Rep. 33, David W. Taylor Model Basin, Navy Dept., Washington 1955.

    Google Scholar 

  58. W. Gracey und E. F. Scheithauer: Flight investigation at large angles of attack of the static-pressure errors of a service pitot-static tube having a modified orifice configuration. Nat. Advis. Comm. Aero. Techn. Note 3159, Washington 1954.

    Google Scholar 

  59. A. O. Pearson und H. A. Brown: Calibration of a combined pitot-static tube and vane-type flow angularity indicator at transonic speeds and at large angles of attack or yaw. Nat. Advis. Comm. Aero. Rep. + Mem. L 52,F 24, Washington 1952.

    Google Scholar 

  60. Walchner:ber den Einfluß der Kompressibilität auf die Druckanzeige eines PrandtlRohres bei Strömungen mit Unterschallgeschwindigkeit. Jb. Dtsch. Luftfahrtforsch. 1938, S. 578, Vieweg, Braunschweig.

    Google Scholar 

  61. N.H. Lock, A. E. Knowler und H. H. Pearcey: The effect of compressibility on static heads. Aero. Res. Counc. Rep. + Mem. 2386, London 1943.

    Google Scholar 

  62. D. W. Holder, R. L North und A. Chinneck: Experiments with static and pitot tubes in a supersonic airstream. Aero. Res. Counc. Rep. + Mem. 2782, London 1950.

    Google Scholar 

  63. L. W. Thrasher und R. C. Binder: Influence of compressibility on cylindrical pitot-tube measurements. Trans. Amer. Soc. mech. Engrs. 72, 5, S. 647, New York 1950.

    Google Scholar 

  64. L. N. Wilson: An experimental investigation of Reynolds number effects on supersonic static probes. Univ. Toronto, Inst. Aerophys. TN 3, 1954.

    Google Scholar 

  65. Z. Rotem: A note on static hole errors. J. Bas. Engm. Transact. ASMED 89, 235–236, New York 1967.

    Google Scholar 

  66. A. Fage: On the static pressure in fully developed turbulent flow. Proc. Roy. Soc. A 155, S. 576, London 1936.

    Google Scholar 

  67. M. Barat: Influence de la turbulence sur les prises de pression statique. C.R. Acad. Sci. Paris 246, 8, S. 1156, 1958.

    Google Scholar 

  68. W. Letko: Investigation of the fuselage interference on a pitot-static tube extending from the nose of the fuselage. Nat. Advis. Comm. Aero. Techn. Note 1496, Washington 1947.

    Google Scholar 

  69. W. Gracey und E. F. Scheithauer: Flight investigation of the variation of static-pressure error of a static-pressure tube with distance ahead of a wing and a fuselage. Nat. Advis. Comm. Aeroe, Techn. Note 2311, Washington 1951.

    Google Scholar 

  70. N. S. Silsby: External interference effects of flow through static–pressure orifices of an air–speed head at several supersonic Mach numbers and angles of attack. NASA Memo. 2–13–592, Washington 1959.

    Google Scholar 

  71. R. K. Korkegi: An aerodynamic means of static-pressure compensation for transonic and supersonic aircraft. Aero. Engin. Rev. 16, 4, S. 64, New York 1957.

    Google Scholar 

  72. H. Bäuerle: Sonden für Druck-, Geschwindigkeits-und Richtungsmessung. Monograph. Aerodyn. Versuchsanstalt Göttingen D 2. 3, 1946.

    Google Scholar 

  73. H. Kumbruch: Messung strömender Luft mittels Staugeräten. Forsch.-Arb. des VDI, Heft 240, VDI-Verlag, Berlin 1921.

    Google Scholar 

  74. K. G. Merriam und E. R. Spaulding: Comparative tests of pitot-static tubes. NACA Techn. Note 546, Washington 1935.

    Google Scholar 

  75. E. Ower und F. C. Johansen: The design of pitot-static tubes. Great Brit. Aeroe. Res. Council Rep. + Mem. 981, London 1925.

    Google Scholar 

  76. K. R. Enkenhus, E. L. Harris und G. N. Patterson: Pressure probes in free molecule flow. AFOSR TR-59–120 (Univ. Toronto, Inst. Aerophys. Rep. 62 ) 1959.

    Google Scholar 

  77. H. Peters: Einfluß der Zähigkeit bei Geschwindigkeitsmessungen mit Staudruckmultiplikation. Z. Flugz. Motorluftsch. 22, S. 321, Oldenbourg, München 1931.

    Google Scholar 

  78. W. Kriiger: Messungen an einem Staudruckmultiplíkator mit großer Anstellwinkelunempfindlichkeit. Techn. Ber. 9, S. 183, Zentr. Wiss. Berichtswesen d. Luftfahrtsforschung, Berlin 1942.

    Google Scholar 

  79. C. D. Perkins und D. O. Dommash (Herausgeber): Flight test manual. Vol. I. Advis. Group. Aero. Res. and Development, Paris 1956.

    Google Scholar 

  80. J. E. Netherway: Low-speed wind tunnel calitration of a Mark 9 A pitot-static head. Gr. Brit. Aeroe. Res. Counc. Curr. Pap. 244, London 1955.

    Google Scholar 

  81. W. M. Schulze, G. C. Ashby, jr. und J. R. Erwin: Several combination probes for surveying static and total pressure and flow direction. NACA TN 2830, Washington 1952.

    Google Scholar 

  82. O. Walchner: Über den Einfluß der Kompresslbilität auf die Druckanzeige eines PrandtlRohres bei Strömungen mit Unterschallgeschwindigkeit. Jb. Dtsche.Luftfahrtforsch., S. 578, Vieweg, Braunschweig 1938.

    Google Scholar 

  83. R. V. Hensley: Calibrations of pitot-static tubes at high speeds. Nat. Advis. Comm. Aero. WR L-396, Washington 1942.

    Google Scholar 

  84. L. E. Hasel und D. E. Coletti: Investigation of two pitot-static tubes at supersonic speeds. Nat. Advis. Comm. Aero. Rep.+ Mem. L-8102, Washington 1946.

    Google Scholar 

  85. D. G. Mabey: The calibration at transonic speeds of a Mark 9 A pitot-static head with and without flow through the static slots. R.A.E. Techn. Note Aero. 2500, London 1957.

    Google Scholar 

  86. L. S. Slivers und C. N. Adams: High-speed wind tunnel investigation of the effects of compressibility on a pitot-static tube. Nat. Advis. Comm. Aero. Re. + Mem. A7 F12, Washington 1947.

    Google Scholar 

  87. A. S. Bennett: On the behaviour of three pitot-static tubes at Mach numbers form 0.20 to 1.02. Aero. Res. Lab. Melbourne, Aero. Note 194, 1962.

    Google Scholar 

  88. T. Lavender: A direction and velocity-meter for use in wind tunnel work. Aero. Res. Counc. London, Rep. + Mem. 844, London 1923.

    Google Scholar 

  89. Conrad: Geräte zur Messung von Strömungsrichtungen. ATM-Blatt V 116–2, Oldenbourg, München Okt. 1950.

    Google Scholar 

  90. F. Busmann: Strömungsmessungen bei eben und räumlich gekrümmten Strombahnen. ATM-Blatt B 116–1, Oldenbourg, München 1933.

    Google Scholar 

  91. W. M. Schulze, G. C. Ashly, jr. und J. R. Erwin: Several combination probes for surveying static and total pressure and flow direction. NACA Techn. Note 2830, Washington 1952.

    Google Scholar 

  92. de Vries: Yawmeter for low-speed flow with a velocity gradient. Nat. Luchtvaart-

    Google Scholar 

  93. labor, Amsterdam Rep. A 1275, 1958, Kurzauszug AGARD Rep. 163, Paris 1958.

    Google Scholar 

  94. F. Krisam: Über die Messung von Geschwindigkeit und Druck in einer dreidimensionalen Strömung. Z. Flugtech. u. Motorluftschiffahrt 23, S. 369, Oldenbourg, München 1932.

    Google Scholar 

  95. A. Shukry: Flow around bends in open flumes. Proc. Amer. Soc. Air. Engrs. 75, S. 715, 1949.

    Google Scholar 

  96. W. Stieß: Die Richtungsstaukugel zur Messung von Geschwindigkeitsvektoren im Raum. Meßtechnik 12, S. 221, Halle/S. 1936.

    Google Scholar 

  97. B. G. Van der Hegge-Ziinen: Improved instrument for the simultaneous determination of the static pressure, the magnitude and the direction of the velocity of fluids. Proc. Roy. Akad. Amsterdam 32, Nr. 5, 1929.

    Google Scholar 

  98. K. Strauß: Eine Kugelsonde mit kleinem Durchmesser für Druck-und Geschwindigkeitsmessung. Z. VDI 82, S. 52, VDI-Verlag, Düsseldorf 1938.

    Google Scholar 

  99. G. Jegorow: Messung von Richtung, Geschwindigkeit und Druck in einer dreidimensionalen Strömung. Luftfahrtforsch. 19, S. 326, Oldenbourg, München 1942.

    Google Scholar 

  100. F. Gutsche: Das Zylinderstaurohr. Schiffbau 1931/32, S. 13, Berlin.

    Google Scholar 

  101. F. A. L. Winternitz: Probe measurements in three-dimensional flow. Aircr. Engin. 28, Nr. 330, S. 273, Bunhill Publ., London 1956.

    Google Scholar 

  102. H. Schäffer: Untersuchungen über die dreidimensionale Strömung durch axiale Schaufelgitter mit zylindrischen Schaufeln. Forsch. Ing. Wes. 21, S. 9, VDI-Verlag, Düsseldorf 1955.

    Google Scholar 

  103. P. G. Hutton: Static response of a hemispherical-headed yawmeter at high subsonic and transonic speeds. Brit. Aeroe. Res. Counc. Curr. Pap. 401, London 1958.

    Google Scholar 

  104. Anonym: Sonde clinométrique L.R.S.L. de 2 mm de diamètre. Advis. Group. Aero. Res. Develop. Rep. 163, S. 20, Paris 1958.

    Google Scholar 

  105. M. Cooper und R. A. Webster: The use of an uncalibrated cone for determination of flow angles and Mach numbers at supersonic speeds. NACA Techn. Note 2190, Washington 1951.

    Google Scholar 

  106. F. K. Moore: Use of the boundary layer of a cone to measure supersonic flow inclination. NACA Techn. Note 2723, Washington 1952.

    Google Scholar 

  107. D. W Bryer: A remotely-controlled traversing yawmeter for boundary layer exploration. J. Sci. Instr. 33, S. 173, London 1956.

    Google Scholar 

  108. W. Wuest: Messungen an Absaugegrenzschichten II. Tel Bericht 58 A 32, AVA Göttingen 1958.

    Google Scholar 

  109. F. A. L. Winternitz: Effects of vibration on pitot probe readings: Engineer. 201 (5527), S. 273; (5528), S. 288, London 1955.

    Google Scholar 

  110. J. L. Potter, G. D. Arney, M. Kinslow und W. H. Cardem: Gasdynamic diagnosis of high-speed flows expanded from plasma states. Arnold Engng. Developm. Center AEDC-TDR-63–241, Tullahoma, Tennessee 1963.

    Google Scholar 

  111. G. Koppenwallner, K. Bütefisch und K. Kienappel: Experimentelle Untersuchungen über die hypersonische Düsenströmung bei sehr geringer Gasdichte mit Schwingungsrelaxation. Deutsche Luft-und Raumfahrt DLR FB 67–69, München 1967.

    Google Scholar 

  112. D. M. Parobek: Performance of free stream flow instrumentation for 9-inch contoured nozzle test in the RTD 4-Megawatt electro-gasdynamic facility. AFFDL-TR-65–179, Wright-Patterson 1965.

    Google Scholar 

  113. U. Jacob: Messung der Strömungsgeschwindigkeit von Gasen mit dem Hitzdraht-Anemometer. Arch. Techn. Messen V 116–3/4, Oldenbourg, München 1954.

    Google Scholar 

  114. Wehrmann: Methoden und Anwendungen der Hitzdraht-Meßtechnik für Strömungsvorgänge. Z. Konstruktion, H. 8, Berlin 1958.

    Google Scholar 

  115. R. F. Staritz: Die elektronische Messung der Strömungsgeschwindigkeit und der Turbulenz. VDI-Z. 102, 94–97, VDI-Verlag, Düsseldorf 1960.

    Google Scholar 

  116. a]C.G. Rasmussen und B.B. Madsen: Hitzdraht-und Heißfilm-Anemometrie. Arch. Techn. Mess. tief. 385, R17—R22, Oldenbourg, München 1968.

    Google Scholar 

  117. L. V. King: On the convection of heat fromsmall cylinders in a stream of fluid. Phil. Trans. Roy. Soc. Ser. A, Vol. 214, 373–432, London 1914.

    Google Scholar 

  118. W. G. Spangenberg: Heat-loss characteristics of hot wire anemometers at various densities in transonic and supersonic flow. NACA TN 3381, Washington 1955.

    Google Scholar 

  119. H. H. Lowell: Design and application of hot wire anemometers for steady-state measurements at transonic and supersonic air speeds. NACA TN 2117, Washington 1950.

    Google Scholar 

  120. L. S. G. Kovasznay: The hot-wire anemometer. Acta Techn. Acad. Sci. Hung. 50, 131–151, Budapest 1965.

    Google Scholar 

  121. L. S. G. Kovasznay: The hot-wire anemometer in supersonic flow. J. Aero. Sci Vol. 17, 565–572. Inst. Aero. Sci. New York 1950.

    Google Scholar 

  122. V. A. Sandborn und J. C. Laurence: Heat loss from yawed hot wires at subsonic Mach numbers. NACA TN 3563, Washington 1955.

    Google Scholar 

  123. D. C. Collis: The dust problem in hot wire anemometry. Aero. Quarterly Vol. 4, S. 93, Roy. Aero. Soc., London 1952.

    Google Scholar 

  124. S. C. Ling und P. G. Hubbard: The hot film anemometer. A new device for fluid mechanics research. J. Aero. Sci. Vol. 23, 890–891. Inst. Aero. Sci., New York 1956.

    Google Scholar 

  125. E. Eujen: Das Messen kleiner Strömungsgeschwindigkeiten. Z. VDI 93, 669–674, VDI-Verlag, Düsseldorf 1951.

    Google Scholar 

  126. A. D. Misener: A portable electric velometer for low velocity liquids. Canad. J. Technol. 32, Nr. 6, 242–249, Ottawa 1954.

    Google Scholar 

  127. W. Fucks: Schwankungen von Entladungsparametern bei Vorstromentladungen und Schwankungsmessungen. Z. Naturforsch. 5a, 89–98, Tübingen 1950.

    Google Scholar 

  128. W. Fucks: Elektrisches Vorstromanemometer mit radioaktiver Vorionisierung. Z. angew. Phys. 4, 51–53, Berlin 1952.

    Google Scholar 

  129. H. P. Kalmus: Electronic flowmeter system. Rev. Sci. Instr. 25, 201–206, New York 1954.

    Google Scholar 

  130. J. A. Shercliff: Electromagnetic flow measurement. Cambridge Univ. Press 1962.

    Google Scholar 

  131. M. D. Cowley: Flowmetering by a motion induced magnetic field. J. Sci Instr. 42, 406–409, London 1965.

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 1969 Verlag Friedr. Vieweg & Sohn GmbH, Braunschweig

About this chapter

Cite this chapter

Wuest, W. (1969). Messung der Strömungsgeschwindigkeit nach Größe und Richtung. In: Strömungsmeßtechnik. Uni-texte. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-663-04532-8_6

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-663-04532-8_6

  • Publisher Name: Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden

  • Print ISBN: 978-3-663-03343-1

  • Online ISBN: 978-3-663-04532-8

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics