Bohl / Elmendorf | Strömungsmaschinen 1 | E-Book | sack.de
E-Book

E-Book, Deutsch, 416 Seiten

Reihe: Kamprath-Reihe

Bohl / Elmendorf Strömungsmaschinen 1

Aufbau und Wirkungsweise
11. Auflage 2012
ISBN: 978-3-8343-6167-7
Verlag: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG
Format: PDF
Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)

Aufbau und Wirkungsweise

E-Book, Deutsch, 416 Seiten

Reihe: Kamprath-Reihe

ISBN: 978-3-8343-6167-7
Verlag: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG
Format: PDF
Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)



Die gemeinsame Darstellung aller Strömungsmaschinen vermittelt in der Ingenieurausbildung eine solide Grundlage für die Berufspraxis. Studenten der Fachrichtung Maschinenbau und Ingenieure in der Praxis erfahren hier alles Wissenswerte über:

• Hauptbetriebsdaten und Betriebsverhalten
• Energieumsetzung im Laufrad
• Modellgesetze und Kennzahlen
• Kavitation
• Überschallströmung in Turbomaschinen
• Wasser-, Dampf-, Gas- und Windturbinen
• Kreiselpumpen
• Ventilatoren, Gebläse, Verdichter
• Hydrodynamische Kupplungen, Bremsen und Drehmomentwandler
• Aktualisierungen / Weitere Informationen über den Onlineservice InfoClick

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Weitere Infos & Material


1;Titel;3
2;Impressum, Copyright;4
3;Inhaltsverzeichnis;7
4;Die wichtigsten Formelzeichen und Einheiten;13
5;1 Einleitung;15
6;2 Hauptbetriebsdaten von Strömungsmaschinen;19
6.1;2.1 Massenstrom (Massendurchfluss);19
6.2;2.2 Volumenstrom;19
6.3;2.3 Spezifische Stutzenarbeit;21
6.4;2.4 Leistung;35
6.5;2.5 Wirkungsgrad;39
6.6;2.6 Drehzahl;39
7;3 Energieumsetzung im Laufrad;45
7.1;3.1 Einleitung;45
7.2;3.2 Geschwindigkeitsplan;45
7.3;3.3 Euler’sche Strömungsmaschinen-Hauptgleichung;48
8;4 Modellgesetze und Kennzahlen;61
8.1;4.1 Einleitung;61
8.2;4.2 Ähnlichkeitsbedingungen;61
8.3;4.3 Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen den Hauptbetriebsdaten geometrisch ähnlicher Maschinen;62
8.4;4.4 Aufwerteformeln;66
8.5;4.5 Kennzahlen;71
8.6;4.6 Cordier-Diagramm;79
8.7;4.7 Aufteilung der spezifischen Stutzenarbeit und des Volumenstroms auf mehrere Laufräder;83
9;5 Kavitation;85
9.1;5.1 Einleitung;85
9.2;5.2 Physikalische Grundlagen;85
9.3;5.3 Spezifische Halteenergie;91
9.4;5.4 Kavitationskennzahlen;99
9.5;5.5 Der NPSH-Wert von Kreiselpumpen;104
9.6;5.6 Inducer;125
9.7;5.7 Werkstofffragen;127
10;6 Überschallströmung in Turbomaschinen;131
10.1;6.1 Einleitung;131
10.2;6.2 Überschallströmung in Verdichtern;131
10.3;6.3 Überschallgrenze bei Dampf- und Gasturbinen;143
11;7 Wasserturbinen;149
11.1;7.1 Einleitung;149
11.2;7.2 Wasserkraftwerke in der Übersicht;151
11.3;7.3 Wasserturbinenarten und deren Einsatzbereiche in der Übersicht;153
11.4;7.4 Freistrahlturbine (Pelton-Turbine);155
11.5;7.5 Francis-Turbine;159
11.6;7.6 Kaplan-Turbine;162
11.7;7.7 Diagonalturbine;166
11.8;7.8 Durchströmturbine (Ossberger-Turbine);167
11.9;7.9 Pumpturbinen;167
12;8 Dampfturbinen;173
12.1;8.1 Einleitung;173
12.2;8.2 Dampfturbinen als Teil des Dampfkraftprozesses;173
12.3;8.3 Arbeitsweise und Bauformen von Dampfturbinen;176
12.4;8.4 Kraftwerksturbinen;180
12.5;8.5 Industrieturbinen;188
12.6;8.6 Regelung und Überwachungs- (Sicherheits-) einrichtungen;191
13;9 Gasturbinen;195
13.1;9.1 Einleitung;195
13.2;9.2 Gasturbinen-Kreisprozesse;196
13.3;9.3 Bauteile einer Gasturbinenanlage;201
13.4;9.4 Einsatzgebiete der Gasturbine;207
14;10 Windturbinen;215
14.1;10.1 Einleitung;215
14.2;10.2 Aktueller Stand der Windenergie;216
14.3;10.3 Energieumsetzung in der Windturbine;218
14.4;10.4 Bauformen von Windturbinen;225
14.5;10.5 Aerodynamik der Windturbine;230
14.6;10.6 Konstruktiver Aufbau von Windkraftanlagen;235
14.7;10.7 Regelung und Betriebsverhalten;241
14.8;10.8 Ertrag von Windkraftanlagen;246
15;11 Kreiselpumpen;249
15.1;11.1 Einleitung;249
15.2;11.2 Laufradformen;252
15.3;11.3 Pumpenbauarten;257
15.4;11.4 Verluste in Kreiselpumpen;271
15.5;11.5 Wirkungsgradpotential;283
15.6;11.6 Dimensionierung;287
16;12 Ventilatoren, Gebläse, Verdichter;291
16.1;12.1 Einleitung;291
16.2;12.2 Radformen;291
16.3;12.3 Ventilatoren und Niederdruckgebläse;295
16.4;12.4 Turboverdichter;307
17;13 Hydrodynamische Kupplungen, Bremsen und Drehmomentwandler (Föttinger-Getriebe);319
17.1;13.1 Einleitung;319
17.2;13.2 Hydrodynamische Kupplung (Föttinger-Kupplung);320
17.3;13.3 Hydrodynamische Bremse (Retarder;324
17.4;13.4 Drehmomentwandler (Föttinger-Wandler);324
18;14 Betriebsverhalten von Strömungsmaschinen (Kennfelder);329
18.1;14.1 Einleitung;329
18.2;14.2 Kennfelder der Strömungskraftmaschinen;329
18.3;14.3 Kennfelder der Strömungsarbeitsmaschinen;335
18.4;14.4 Kennfelder der hydrodynamischen Kupplungen und Wandler;382
19;Anhang;387
20;Literaturverzeichnis;391
21;Stichwortverzeichnis;409


WILLI BOHL, Jahrgang 1936. Nach dem Abitur 1955 und anschließendem Industriepraktikum studierte er bis 1960 Maschinenbau an der Technischen Hochschule Karlsruhe (heute Universität) mit abschließendem Diplom. Einer zweijährigen Industrietätigkeit folgte die Dozentur an der Fachhochschule Heilbronn. Prof. Bohl betreute bis 1999 die Vorlesungen und Übungen für Strömungslehre und Strömungsmaschinen und war Leiter des Labors Strömungsmaschinen.
WOLFGANG ELMENDORF, Jahrgang 1960. Nach dem Abitur 1979 und dem Wehrdienst studierte er bis 1986 Maschinenbau an der RWTH Aachen. Während der nachfolgenden wissenschaftlichen Tätigkeit am Institut für Strahlantriebe der RWTH beschäftigte sich Wolfgang Elmendorf insbesondere mit Transsonik- und Überschallverdichtern. Nach der Promotion 1994 arbeitete er bei der Siemens AG KWU zunächst in der Verdichterentwicklung und übernahm später die Verantwortung für die Anlagenbewährung und Rotordynamik der Gasturbinen. Prof. Dr.-Ing. W. Elmendorf, seit 1999 Nachfolger von Prof. W. Bohl an der Fachhochschule Heilbronn, ist dort für Vorlesungen und Labore im Bereich Strömungstechnik, Strömungsmaschinen und CFD (Computational Fluid Dynamics) verantwortlich.



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