Übungen zur Technischen Strömungslehre
Die sichere Beherrschung der einfachen Grundlagen der Strömungsmechanik ist uner- läßliche Voraussetzung fiir die erfolgreiche Behandlung einer Vielzahl von technischen Problemen in den verschiedenen Gebieten, von der Aerodynamik und dem Flugzeug- bau über den Strömungsmaschinenbau, den Wasserbau und die Hydraulik bis zur Ver- fahrenstechnik, zur Kunststofftechnologie und vielen Randgebieten, die hier nicht auf- gezählt werden können. Obwohl Strömungsvorgänge in all diesen Gebieten eine wich- tige, oft entscheidende Rolle spielen, hapert es bei vielen Ingenieuren an fundiertem Wissen in der Strömungslehre, und unsystematische Empirie und Geftihl müssen als meistens unzulänglicher Ersatz fiir systematische und quantitative Lösungen der tech- nisch relevanten Probleme herhalten. Dies liegt sicher in der großen Vielfalt und schein- baren Unübersichtlichkeit der meisten Strömungsvorgänge begründet. Bei sorgfältiger Trennung der fiir eine bestimmte Fragestellung wesentlichen von den unwesentlichen Aspekten eines Strömungsvorgangs kann man diesen aber sehr oft mit einfachen Hilfs- mitteln aufgrund einfacher Modellvorstellungen auch quantitativ verstehen. Es ist in wie viele Strömungsvorgänge man auch ohne großen theore- der Tat bemerkenswert, tischen Apparat erfassen kann, wenn man sich nur über die mechanischen Grundlagen im klaren ist. Diese Grundlagen und einfachen Hilfsmittel - erwähnt seien nur die Stichworte Bernoullische Gleichung und Impulssatz - sind in dem Teubner Studien- buch "Technische Strömungslehre" (im folgenden kurz "Textband" genannt) hergelei- tet und an Hand von technisch wichtigen Beispielen erläutert worden. Vertrautheit mit diesen Hilfsmitteln, Sicherheit in ihrer Handhabung und Urteilsvermögen hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit setzen aber mehr als passives Aufnehmen voraus, sie können nur durch übung erworben werden.
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Übungen zur Technischen Strömungslehre
Die sichere Beherrschung der einfachen Grundlagen der Strömungsmechanik ist uner- läßliche Voraussetzung fiir die erfolgreiche Behandlung einer Vielzahl von technischen Problemen in den verschiedenen Gebieten, von der Aerodynamik und dem Flugzeug- bau über den Strömungsmaschinenbau, den Wasserbau und die Hydraulik bis zur Ver- fahrenstechnik, zur Kunststofftechnologie und vielen Randgebieten, die hier nicht auf- gezählt werden können. Obwohl Strömungsvorgänge in all diesen Gebieten eine wich- tige, oft entscheidende Rolle spielen, hapert es bei vielen Ingenieuren an fundiertem Wissen in der Strömungslehre, und unsystematische Empirie und Geftihl müssen als meistens unzulänglicher Ersatz fiir systematische und quantitative Lösungen der tech- nisch relevanten Probleme herhalten. Dies liegt sicher in der großen Vielfalt und schein- baren Unübersichtlichkeit der meisten Strömungsvorgänge begründet. Bei sorgfältiger Trennung der fiir eine bestimmte Fragestellung wesentlichen von den unwesentlichen Aspekten eines Strömungsvorgangs kann man diesen aber sehr oft mit einfachen Hilfs- mitteln aufgrund einfacher Modellvorstellungen auch quantitativ verstehen. Es ist in wie viele Strömungsvorgänge man auch ohne großen theore- der Tat bemerkenswert, tischen Apparat erfassen kann, wenn man sich nur über die mechanischen Grundlagen im klaren ist. Diese Grundlagen und einfachen Hilfsmittel - erwähnt seien nur die Stichworte Bernoullische Gleichung und Impulssatz - sind in dem Teubner Studien- buch "Technische Strömungslehre" (im folgenden kurz "Textband" genannt) hergelei- tet und an Hand von technisch wichtigen Beispielen erläutert worden. Vertrautheit mit diesen Hilfsmitteln, Sicherheit in ihrer Handhabung und Urteilsvermögen hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit setzen aber mehr als passives Aufnehmen voraus, sie können nur durch übung erworben werden.
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Paperback(4. Auflage 1991)

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Die sichere Beherrschung der einfachen Grundlagen der Strömungsmechanik ist uner- läßliche Voraussetzung fiir die erfolgreiche Behandlung einer Vielzahl von technischen Problemen in den verschiedenen Gebieten, von der Aerodynamik und dem Flugzeug- bau über den Strömungsmaschinenbau, den Wasserbau und die Hydraulik bis zur Ver- fahrenstechnik, zur Kunststofftechnologie und vielen Randgebieten, die hier nicht auf- gezählt werden können. Obwohl Strömungsvorgänge in all diesen Gebieten eine wich- tige, oft entscheidende Rolle spielen, hapert es bei vielen Ingenieuren an fundiertem Wissen in der Strömungslehre, und unsystematische Empirie und Geftihl müssen als meistens unzulänglicher Ersatz fiir systematische und quantitative Lösungen der tech- nisch relevanten Probleme herhalten. Dies liegt sicher in der großen Vielfalt und schein- baren Unübersichtlichkeit der meisten Strömungsvorgänge begründet. Bei sorgfältiger Trennung der fiir eine bestimmte Fragestellung wesentlichen von den unwesentlichen Aspekten eines Strömungsvorgangs kann man diesen aber sehr oft mit einfachen Hilfs- mitteln aufgrund einfacher Modellvorstellungen auch quantitativ verstehen. Es ist in wie viele Strömungsvorgänge man auch ohne großen theore- der Tat bemerkenswert, tischen Apparat erfassen kann, wenn man sich nur über die mechanischen Grundlagen im klaren ist. Diese Grundlagen und einfachen Hilfsmittel - erwähnt seien nur die Stichworte Bernoullische Gleichung und Impulssatz - sind in dem Teubner Studien- buch "Technische Strömungslehre" (im folgenden kurz "Textband" genannt) hergelei- tet und an Hand von technisch wichtigen Beispielen erläutert worden. Vertrautheit mit diesen Hilfsmitteln, Sicherheit in ihrer Handhabung und Urteilsvermögen hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit setzen aber mehr als passives Aufnehmen voraus, sie können nur durch übung erworben werden.

Product Details

ISBN-13: 9783519330240
Publisher: Vieweg+Teubner Verlag
Publication date: 01/01/1991
Edition description: 4. Auflage 1991
Pages: 137
Product dimensions: 5.51(w) x 8.50(h) x 0.01(d)
Language: German

Table of Contents

1 Einleitung.- 2 Hydrostatik (1–29).- 3 Bernoullische Gleichung (30–60).- 4 Impulssatz (61–81).- 5 Strömungsmaschinen; Drallsatz; Gitter (82–90).- 6 Ebene Schichtenströmung (91–99).- 7 Rohrströmung (100–124).- 8 Strömung von Gasen (125–130).- 9 Lösungen.- Tabelle wichtiger Druckverlustzahlen—.- Widerstandszahl— für Kreisrohre.
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