Forschung im Ingenieurwesen

, Volume 65, Issue 2–3, pp 48–57 | Cite as

Maßstabseffekte bei der Strömungskavitation

  • A. P. Keller
  • H. K. Rott
  • B. Stoffel
  • R. Striedinger
Originalarbeiten

Zusammenfassung

Bei Kavitationserscheinungen werden Abweichungen von der klassischen Definition der dimensionslosen Kavitationszahl nach Thoma infolge unterschiedlicher Wasserqualität (Zugspannungsfestigkeit, Keimspektrum) und Reynoldszahl (Größe, Strömungsgeschwindigkeit, Viskosität) unter dem Begriff Maßstabseffekte zusammengefaßt. Diese Maßstabseffekte sind insbesondere bei der Übertragung von Modellversuchsergebnissen auf die reale Ausführung zu berücksichtigen. Die dargestellten Ergebnisse, welche an stillstehenden Körpern ermittelt und an einem Pumpenlaufrad überprüft wurden, zeigen, daß klare Beziehungen für die Maßstabseffekte abgeleitet werden können, wenn der Einfluß der Zugspannungsfestigkeit berücksichtigt wird.

Scale effects on cavitation phenomena

Abstract

Scale effects on cavitation phenomena are departures from the classical similarity rules (Thoma number) due to variations in water quality (tensile strength, number and size of nuclei) and Reynolds number (size, flow velocity, viscosity). These scale effects are especially important in the prediction of the prototype cavitation behaviour based on model tests. The presented results obtained on different bodies in test-sections and verified on an impeller show that, after water quality effects have been removed from experimental investigations, clear scaling relations are revealed.

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Literatur

  1. 1.
    Knapp, Daily, Hammett (1970) Cavitation. McGraw-HillGoogle Scholar
  2. 2.
    Lecoffre Y (1994) La cavitation. HERMESGoogle Scholar
  3. 3.
    Franc JP, Avellan F, Belahadji B, Billard JY, Briancon-Marjollet L, Fréchou D, Fruman DH, Karimi A, Kueny JL, Michel JM (1995) La cavitation. Presses Universitaires de GrenobleGoogle Scholar
  4. 4.
    Keller AP (1984) Maßstabsgesetze bei der Anfangskavitation unter Berücksichtigung der Zugspannungsfestigkeit der Flüssigkeit. Pumpentagung KarlsruheGoogle Scholar
  5. 5.
    Keller AP (1994) New Scaling Laws for Hydrodynamic Cavitation Inception. The Second Int. Symp. on Cavitation, Tokyo, JapanGoogle Scholar
  6. 6.
    Keller AP, Rott H (1999) Scale Effects on Tip Vortex Cavitation Inception. ASME/JSME Fluids Engineering Symposium on Cavitation Inception, San FranciscoGoogle Scholar
  7. 7.
    Awad I, Ludwig G, Stoffel B (1998) Experimental investigations concerning the influence of liquid property and speed of rotation on the inception of blade cavitation in a centrifugal pump. Third Int. Symp. on Cavitation, Grenoble, Vol. 1Google Scholar
  8. 8.
    Awad I (1999) Experimentelle Untersuchungen zum Einfluß der Wasserqualität und der Drehzahl auf das Kavitationsverhalten von Kreiselpumpen Dissertation, TU DarmstadtGoogle Scholar
  9. 9.
    Striedinger R, Awad I, Ludwig G, Stoffel B (1999) Experi-mental Investigations Concerning the Influence of Liquid Property and Speed of Rotation on the Inception of Blade Cavitation in Pumps with Different Specific Speeds. ASME/JSME Fluids Engineering Symposium on Cavitation Inception, San FranciscoGoogle Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag 1999

Authors and Affiliations

  • A. P. Keller
    • 1
  • H. K. Rott
    • 1
  • B. Stoffel
    • 2
  • R. Striedinger
    • 2
  1. 1.Versuchsanstalt für Wasserbau und Wasserwirtschaft der TU MünchenObernachGermany
  2. 2.FG Turbomaschinen und FluidantriebstechnikDarmstadtGermany

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