Skip to main content

Viskositäts- und Kompressibilitätseinfluss in der Strömungsmechanik

  • Living reference work entry
  • First Online:
  • 676 Accesses

Zusammenfassung

Die Kombination von Reibung und Kompressibilität wird bei der Rohrströmung, der Kugelumströmung und der laminaren und turbulenten Plattengrenzschicht untersucht. Das Auftreten von Verdichtungsstößen führt zur Stoß-Grenzschicht-Interferenz und auf den Tsien-Parameter. Die Mach-Reynoldszahl Ähnlichkeit in der Gasdynamik führt zur Abgrenzung der verschiedenen Strömungsbereiche. Resultate von Windkanaluntersuchungen sowie analytischen und numerischen Berechnungen werden für das Rhombusprofil und das NACA 0012 Profil analysiert.

This is a preview of subscription content, log in via an institution.

Literatur

  • AGARD (1985) Report 211: test cases for inviscid flow field methods, London, Neuilly sur Seine

    Google Scholar 

  • Albring W (1970) Angewandte Strömungslehre, 4. Aufl. Steinkopff, Dresden

    MATH  Google Scholar 

  • Becker E (1985) Technische Thermodynamik. Teubner, Stuttgart

    Google Scholar 

  • Bohning R, Zierep J (1976) Der senkrechte Verdichtungsstoß an der gekrümmten Wand unter Berücksichtigung der Reibung. ZAMP 27:225–240

    MATH  Google Scholar 

  • Dargel G, Thiede P (1987) Viscous transonic airfoil flow simulation by an efficient viscous-inviscous interaction method. 25th Aerospace sciences meeting: viscous transonic airfoil workshop. Reno, Nev., AIAA paper 87–0412, 1–10

    Google Scholar 

  • Dohrmann U, Schnerr G (1991) Persönl. Mitteilung

    Google Scholar 

  • Eberle A (1984) A new flux extrapolation scheme solving the Euler equations for arbitrary 3-D geometry and speed. Firmenbericht MBB/LKE 122/S/PUB/140, Ottobrunn

    Google Scholar 

  • Frössel W (1936) Strömungen in glatten geraden Rohren mit Über- und Unterschallgeschwindigkeit. Forsch Ingenieurwes 7:75–84

    Article  Google Scholar 

  • Fung KY, Sobieczky H, Seebass AR (1980) Shock-free wing design. AIAA J 18:1153–1158

    Article  MathSciNet  Google Scholar 

  • Hantzsche W, Wendt H (1940) Zum Kompressibilitätseinfluss bei der laminaren Grenzschicht der ebenen Platte. Jb. dtsch. Luftfahrtforschung I, S 517–521

    Google Scholar 

  • Hayes WD, Probstein RF (1959) Hypersonic flow theory. Academic, New York, S 362

    MATH  Google Scholar 

  • Jameson A (1979) Acceleration of transonic potential flow calculations on arbitrary meshes by the multiple grid method. In: AIAA, 4th computational fluid dynamics conference, Williamsburg, AIAA paper 79–1458

    Google Scholar 

  • Jameson A, Yoon S (1986) Multigrid solution of the Euler equations using implicit schemes. AIAA J 24:1737–1743

    Article  Google Scholar 

  • Kármán Tv, Tsien HS (1938) Boundary layer in compressible fluids. J Aerosp Sci 5:227–232

    Google Scholar 

  • Koppe M (1944) Der Reibungseinfluss auf stationäre Rohrströmungen bei hohen Geschwindigkeiten. Ber. Kaiser-Wilhelm-Inst. für Strömungsforschung, Göttingen

    Google Scholar 

  • Küchemann D (1978) The aerodynamic design of aircraft. Pergamon, Oxford

    Google Scholar 

  • Lawaczeck O (1985) Der Europäische Transsonische Windkanal (ETW). Phys Bl 41:100–102

    Article  Google Scholar 

  • Leiter E (1978) Strömungsmechanik, Bd I. Vieweg, Braunschweig, S 78–86

    Google Scholar 

  • Lock RC (1985) Prediction of the drag of wings of subsonic speeds by viscous/inviscid interaction techniques. In: AGARD report 723, London, Neuilly sur Seine

    Google Scholar 

  • Naumann A (1953) Luftwiderstand von Kugeln bei hohen Unterschallgeschwindigkeiten. Allg Wärmetechnik 4:217–221

    Google Scholar 

  • Oswatitsch K (1951) Ähnlichkeitsgesetze für Hyperschallströmungen. ZAMP 2:249–264

    MathSciNet  MATH  Google Scholar 

  • Oswatitsch K (1976) Grundlagen der Gasdynamik. Springer, Wien, S 107–112

    Book  Google Scholar 

  • Rizzi A, Viviand H (Hrsg) (1981) Numerical methods for the computation of inviscid transonic flows with shock waves, Notes on numerical fluid mechanics, Bd 3. Vieweg, Braunschweig

    MATH  Google Scholar 

  • Rotta J (1972) Turbulente Strömungen. Teubner, Stuttgart

    Book  Google Scholar 

  • Schlichting H, Gersten K (2006) Grenzschichttheorie, 10. Aufl. Springer, Berlin

    Google Scholar 

  • Schnerr G, Dohrmann U (1991) Lift and drag in nonadiabatic transonic flows. In: 22nd Fluid dynamics, plasma dynamics and lasers conference, AIAA paper 91–1716, Honolulu, 24–26 June

    Google Scholar 

  • Sobieczky H (1985) Verfahren für die Entwurfsaerodynamik moderner Transportflugzeuge. DFVLR Forschungsber. 85–05

    Google Scholar 

  • Tsien HS (1946) Similarity laws of hypersonic flows. J Math Phys 25:247–251

    Article  MathSciNet  Google Scholar 

  • Walz A (1966) Strömungs- und Temperaturgrenzschichten. Braun, Karlsruhe

    MATH  Google Scholar 

  • Zierep J (1991a) Strömungen mit Energiezufuhr, 2. Aufl. Braun, Karlsruhe

    MATH  Google Scholar 

  • Zierep J (1991b) Theoretische Gasdynamik, 4. Aufl. Braun, Karlsruhe

    MATH  Google Scholar 

  • Zierep J (1991c) Ähnlichkeitsgesetze und Modellregeln der Strömungslehre, 3. Aufl. Braun, Karlsruhe

    Book  Google Scholar 

  • Zierep J, Bühler K (1991) Strömungsmechanik. Springer, Berlin

    Book  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Karl Bühler .

Editor information

Editors and Affiliations

Section Editor information

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2019 Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature

About this entry

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this entry

Zierep, J., Bühler, K. (2019). Viskositäts- und Kompressibilitätseinfluss in der Strömungsmechanik. In: Hennecke, M., Skrotzki, B. (eds) HÜTTE – Das Ingenieurwissen. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-57492-8_42-1

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-57492-8_42-1

  • Received:

  • Accepted:

  • Published:

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-662-57492-8

  • Online ISBN: 978-3-662-57492-8

  • eBook Packages: Springer Referenz Technik und Informatik

Publish with us

Policies and ethics