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Theorie der Flüssigkeiten und Gase

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Book cover Höhere Technische Mechanik
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Zusammenfassung

Unter einer idealen Flüssigkeit verstehen wir hier eine solche, bei der keine innere Reibung auftritt1. Gase, insbesondere sog. „ideale Gase“, sind spezielle ideale Flüssigkeiten.

The erratum of this chapter is available at http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-25575-9_6

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Aufzeichnungen

  1. An Literatur sei angeführt: H. Lamb: Lehrbuch der Hydromechanik, Leipzig: Teubner 1931.

    Google Scholar 

  2. W. Müller: Mathematische Strömungslehre, Berlin: Springer 1928.

    Book  MATH  Google Scholar 

  3. Prandtl Tietjens: hydro und Aoromoohank, Wien: Springer 1944.

    Google Scholar 

  4. A. Betz: Konforme Abbildung, Berlin: Springer 1948.

    Book  Google Scholar 

  5. Prandtl: Führer durch die Strömungslehre, Braunschweig: Vieweg 1944.

    Google Scholar 

  6. G. Hamel: Mechanik der Kontinua, Stuttgart: Teubner 1956.

    Book  MATH  Google Scholar 

  7. An Literatur sei genannt: L. Prandtl: Führer durch die Strömungslehre, Braunschweig: Vieweg 1944.

    Google Scholar 

  8. W. Kaufmann: Technische Hydro-und Aeromechanik, Berlin: Springer 1954.

    Book  MATH  Google Scholar 

  9. H. Schlichting: Grenzschichttheorie, Karlsruhe: Braun 1950.

    Google Scholar 

  10. J. Kozeny: Hydraulik, Wien: Springer 1953

    Book  Google Scholar 

  11. W. Müller: Einführung in die Theorie zäher Flüssigkeiten, Leipzig: Akad. Verlagsanst. 1932.

    Google Scholar 

  12. ümstätter: Einführung in die Viskosimetrie und Rheologie, Berlin: Springer 1952.

    Book  Google Scholar 

  13. 50 Jahre Grenzschichtforschung, herausgegeben von H. Görtler u. W. Tollmien, Braunschweig: Vieweg 1955.

    Google Scholar 

  14. G. Hamel: Mechanik der Kontinua, Stuttgart: Teubner 1956.

    Book  MATH  Google Scholar 

  15. Fuchs-Hopf-Seewald: Aerodynamik, Berlin: Springer 1935

    Google Scholar 

  16. Durand: Aerodynamic Theory, Berlin: Springer 1935.

    Book  Google Scholar 

  17. Glauert-Holl: Die Grundlagen der Tragflügel-und Luftschraubentheorie, Berlin: Springer 1929.

    Book  Google Scholar 

  18. An Literatur sei angeführt: R. Sauer: Einführung in die theoretische Gasdynamik, Berlin: Springer 19

    Book  MATH  Google Scholar 

  19. K. Oswatitsch: Gasdynamik, Wien: Springer 1952.

    Book  MATH  Google Scholar 

  20. Courant-Friedrichs: Supersonic Flow and Shoc Waves, New York 1948.

    Google Scholar 

  21. Ferri: Elements of Aerodynamics of Supersonic Flows, New York 1949.

    Google Scholar 

  22. L. Prandtl: führor durch die Strömungslehre, Braunschweig 1944.

    Google Scholar 

  23. G. Hamel: Mechanik der Kontinua, Stuttgart: Teubner 1956.

    Book  MATH  Google Scholar 

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Szabó, I. (1956). Theorie der Flüssigkeiten und Gase. In: Höhere Technische Mechanik. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-25575-9_4

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  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-25575-9_4

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-662-23504-1

  • Online ISBN: 978-3-662-25575-9

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