Einführung in die Fluidmechanik

  • Erich Truckenbrodt

Zusammenfassung

Strömungstechnische Aufgaben kommen in den verschiedensten Bereichen von Naturwissenschaft und Technik vor. Bei den strömenden Medien, allgemein Fluide genannt, kann es sich um Flüssigkeiten, Dämpfe oder Gase handeln. Im Bauwesen bestehen die Hauptanwendungen in der Ermittlung von Wasserkräften auf Unterwasserbauwerke sowie von Windkräften auf Gebäude, in der Erfassung von Strömungsabläufen in wassergefüllten Rohrleitungen, Kanälen, Flüssen (einschließlich der vielfältigen Einbauten, wie z. B. Überfall und Wasser-schloß) sowie im Talsperrenbau, in der Beschreibung von Grundwasser- und Sickerströmung sowie von Geschiebebewegungen. Im Maschinenwesen stellen neben einigen bereits beim Bauwesen genannten Anwendungen (Rohrleitungen) die Energieumsetzung, die Vermischung sowie die Wärmeübertragung bei Strömungsmaschinen (Pumpe, Verdichter, Turbine, Verbrennungsmotor) die Hauptanwendungen dar. Neben der Lüftungs- und Klimatechnik gehören auch die hydraulischen Getriebe, die Lagerschmierung sowie die fluidmechanischen Steuerelemente (Fluidiks) hierzu. Im Verkehrswesen sind Fragen der Umströmung bei Land-, Wasser- und insbesondere Luftfahrzeugen von großer Bedeutung. In der Verfahrenstechnik (Chemie-Ingenieurwesen) sind die strömungstechnischen Probleme besonders verwickelt, da es sich hierbei im allgemeinen um das Zusammenwirken mehrerer Aggregatzustände (fest, flüssig, dampf- und gasförmig) handelt. Flüssigkeits- und Gasströmungen sind oft Träger von Fremdstoffen (schmutzige Strömung, Staubbewegung).

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Literatur zu Kapitel 1

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Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1989

Authors and Affiliations

  • Erich Truckenbrodt
    • 1
  1. 1.Lehrstuhl für StrömungsmechanikTechnischen Universität MünchenDeutschland

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