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Zusammenfassung

Für die Strömungsmessung mit Thermistoren werden eine senkrechte und eine axiale Meßanordnung beschrieben. Beide Anordnungen werden in Modellversuchen auf ihre Eignung, die stetige und die mittlere Stärke pulsierender Strömung zu messen, geprüft. Der Meßbereich der Methode erstreckt sich von 0,02 ml/min bis über 2 l/min. Stetige Strömungen werden sowohl von der axialen als auch von der senkrechten Anordnung gemessen. Pulsierende mißt der senkrecht angeordnete Thermistor nur bis zu einer rel. Ampl. 0,7 wie entsprechend starke stetige Strömungen, von rel. Ampl. 0,7–1,2 nur unter besonderen Bedingungen. Axial angeordnete Thermistoren messen die mittlere Stromstärke mindestens bis rel. Ampl. 1,5, höchstens bis 2,2. Zur Messung schwacher Strömungen < 0,5 ml/min eignet sich nur noch die senkrechte Anordnung.

Das Profil pulsierender Strömung gleicht bis rel. Ampl. 0,8 dem der stetigen, ab rel. Ampl. 0,9 setzen Phasenverschiebungen zwischen den einzelnen Schichten ein, die bei rel. Ampl. ∞ voll entwickelt sind.

Die Thermistoren eignen sich auch zur Messung der Luftströmung in der Trachea.

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Literatur

  • Aschoff, J., u. R. Wever: Thermostromuhr-Elemente zum Messen pulsierender Strömung. Verh. dtsch. Ges. Kreisl.-Forsch. 22, 289 (1956).

    Google Scholar 

  • Felix, W.: Ergänzende Bemerkungen zur Blutstrommessung mit Thermistoren. Z. Biol. 108, 121 (1955).

    Google Scholar 

  • Ein Eichgerät für Strömungsmeßverfahren. Z. Biol. 111, 375 (1960).

    Google Scholar 

  • : Pulsierende Strömung. Z. Biol. 112, 133 (1960).

    Google Scholar 

  • , u. H. Groll: Die Messung des Blutstromes mit Thermistoren. Z. Biol. 106, 208 (1953).

    Google Scholar 

  • Groll, H.: Leistungsmessung mittels Thermistoren bei hohen Frequenzen. Fernmeldetechnische Zeitschrift (FTZ) 5, 522–527 (1952)

    Google Scholar 

  • Hale, J. F., D. A. McDonald and J. R. Womersley: Velocity profiles of oscillating arterial flow, with some calculations of viscous drag and the Reynolds number. J. Physiol (Lond.) 128, 629 (1955).

    Google Scholar 

  • Janssen, S., J. Aschoff, G. Baumgartner, G. Grupp, K. Hierholzer, H. Hille, A. Oberdorf, W. Rummel u. R. Wever: Vergleich und Kritik verschiedener Durchblutungs-Meßmethoden. Pflügers Arch. ges. Physiol. 264, 198 (1957).

    Google Scholar 

  • Lambossy, P.: Oscillations forcées d'un liquide incompressible et visqueux dans un tube rigide et horizontal. Calcul de la force de frottement. Helv. Physica Acta 25, 371 (1952).

    Google Scholar 

  • McDonald, D. A.: Blood flow in arteries. London 1960.

  • Müller, A.: Über die Verwendung des Pitot-Rohres zur Geschwindigkeitsmessung. Helv. physiol. pharmacol. Acta 12, 98 (1954).

    Google Scholar 

  • Womersley, J. R.: An elastic tube theory of pulse transmission and oscillatory flow in mammalian arteries. WADC Technical Report Tr. 56–614 (Jan. 1957).

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Felix, W. Strömungsmessung mit Thermistoren. Naunyn - Schmiedebergs Arch 244, 254–269 (1962). https://doi.org/10.1007/BF00245031

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