Strömungsmaschinen (German Edition) by Carl Pfleiderer, Hartwig Petermann

By Carl Pfleiderer, Hartwig Petermann

Dieses 1952 erstmals erschienene Standardwerk behandelt auch in seiner sechsten Auflage in vergleichender Weise alle verschiedenen Arten von Strömungsmaschinen. Dem Studenten wird ein Buch in die Hand gegeben, das über das ebenfalls im Springer-Verlag erschienene Lehrbuch Petermann "Einführung in die Strömungsmaschinen" hinausgeht und Detailwissen vertieft. Dem in der Praxis stehenden Ingenieur bietet das Buch nicht nur wertvolle Anregungen bei der Lösung von Einzelproblemen, sondern auch ein zuverlässiges Repetitorium und eine Erweiterung der theoretischen Grundlagen. Moderne Entwicklungen und neue Erkenntnisse wurden in die 6. Auflage eingearbeitet. Wegen der bestehenden Nachfrage hat der Verlag einen unveränderten Nachdruck der aktuellen 6. Auflage vorbereitet.

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1,21)]. Die Pumpe sei bei unveränderter Drehzahl für Wasser- und Luftförderung geeignet l . h. Cs = CD' und liegen auf gleicher Höhe, d. h. e = O. Gemäß GI. (1,4) ist dann die spez. Stutzenarbeit Y = (PD - ps)le. Damit ergeben sich bei Förderung von: Wasser (e = 1000 kg/m 3 ) Luft (Q = 1,2 kg/m 3 ) ein Druckunterschied e Y = 1000 . 1000 PD - PS = 106 N/m 2 = 10 bar ~ 10,2 at und eine Nutzleistung [vgI. (1,17a) und (1,26)] PFluld = eVY = nP PFluid = 1000 ·0,1·1000 = 10 5 W = 100kW PD - Ps = = eY = 1,2·1000 = 1200 Njm 2 = 0,012 bar ~ 0,0122 at = eVY = nP = 1,2 .

Für diese mit einer Drehung behaftete Relativströmung kann die Bernoulli-Gleichung nicht mehr gelten. An ihre Stelle tritt die Energiegleichung für die Relativströmung, welche lautet w2 - u 2 = -Po + ----w5 - ur- = --P + ---e 2 e 2 konst. 33a Diese Gleichung erhält man aus der Verfolgung des statischen Druckes p längs einer beliebigen Stromröhre der Relativströmung, wenn die Druckänderung in der ruhenden durchflossenen Röhre, die der Bernoulli-Gleichung folgt, zu derjenigen addiert wird, welche in der umlaufenden aber mit Flüssigkeit gefüllten Stromröhre bei fehlendem Durchfluß entsteht.

Die Stromlinien sind inmitten der Strömung nicht schaufelkongruent. Vielmehr verbreitern sich die Stromröhren auf der konkaven Vorderseite der Schaufel und verengen sich auf der konvexen Rückseite, so daß also die Geschwindigkeiten im Kanal auf der Vorderseite zunächst ab-, auf der Rückseite zunehmen und etwa in Schaufelmitte an der Vorderseite ein überdruck, auf der Rückseite ein Unterdruck herrscht. 5. Strombild der idealen Flü"igkeit (Potentialströmung) in einem ebenen, gradlinigen Schaufelgitter Schaufelarbeit.

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