Beitrag zur eindimensionalen stationären und by Dr.-Ing. H. Zeller (auth.)

By Dr.-Ing. H. Zeller (auth.)

Diese Arbeit entstand im Rahmen einer Versuchsreihe zur Erforschung der instationären Strömungsvorgänge in Verbrennungsmotoren und wurde im Jahre 1954 von der Fakultät für Maschinenwesen und Elektrotechnik der Rheinisch­ Westfälischen Technischen Hochschule Aachen als Dissertation genehmigt. Dem Institutsleiter Herrn Professor Dr.-Ing. F. SEEWALD bin ich für die mir gewährte Möglichkeit zur Durchführung dieser Arbeit und wissenschaft­ liche Förderung zu stetem Dank verpflichtet. Für den Vorschlag des Themas dieser Arbeit und wertvolle Anregungen danke ich aufrichtig meinem Lehrer Herrn Dr.-Ing. P. HADLATSCH. Dank schulde ich auch Herrn Professor Dr.phil.habil. A. NAUMANN für seine Unterstützung bei den schlierenopti­ schen Aufnahmen und einige wichtige Hinweise. Der "Akademie der Wissenschaften und der Literatur" in Mainz und der "Deutschen Forschungsgemeinschaft", die für den Bau der umfangreichen Meßeinrichtung Mittel zur Verfügung stellten, sei besonders gedankt. G I i e der u n g A. Einleitung •••• S. five B. Ziel der Arbeit • s. 6 C. Theoretische Grundlagen und Untersuchungen S. 7 I. Die Grundgleichungen der eindimensionalen Gasströmung mit Reibung und Wärmeleitung •• s. 7 1. Voraussetzungen .•• s. 7 2. Die thermische Zustandsgleichung s. eight three. Das Massenerhaltungsgesetz S. eight four. Der Impulssatz ••••• S. nine five. Die Energiegleichung S. 12 6. Integrale der Energiegleichung S. 15 II. Die Ausbreitung von Druckstörungen großer Amplitude im fuel mit innerer Reibung und Wärmeleitung ••••••••• S. 22 1. Elementare Ableitung der Ausbreitungsgeschwindigkeit 22 S.

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Atlas zu Peripherische Nerven und Gefäßsystem

Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer e-book records mit Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden müssen.

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4} Zylinder ~. const. ~~"-~. ,,- "- 9. a const. {ltontinui tätsglel chung } 2 2 2} Ell iptischer Zy linder :-1 + ~ • conot. (Energiegleichung) 1) Kegel IIaWllflächen. (st atio näre Strömung) A b b 1 1 d un g 6 u, a, P - Zust ands raum der eindime nsi onalen Gas9trömung f"%j o ;'

T-' CD c+ I-<, ll'l Ol CD I:! ,. p- I-j p. ,. ,. I:! ,. I-j Ol p- CD :>;' I-j CD <: p. ,. CD 00 p. ,. CD c' 00 Q I 00 I-j Forschungsberichte des Wirtschafts- und Verkehrsministeriums Nordrhein-Westfalen c) Navier - Stokes'sche Gleichung ( 81) 1J+ J( ~ = I f + , '0\9' Ox d) Energiegleichung e - k-1 -2- rl - 21J + 2 ~ 1 = (82) bzw. A2 k fl 06 OX 2 A-,' A OA k Ox k-1 -2- 1J2 - 211 + 21'\ In der Gleichung 82 ist (83) ~1 ::: ein nur vom Anfangszustand abhängiger Parameter. Mit der Annahme, daß im Anfangszustand au 11 ox --'0, ') oT rx ---+ 0 (I.

Die spezifischen Wärmen werden in der "statischen" Thermodynamik defiq P t ... c p = spezifische Wärme für Wärmezufuhr bei niert durch dd T dq =cons. ·~=cons d ~ = o. Für adiabate statische (isentrope) Zustandsänderungen bzw. adiabate dynamische (im allgemeinen nichtisentrope) Zustandsänderungen haben im idealen Gase diese Größen folgende analoge physikalische Bedeutung: bzw. 2-... 4. "l ~) dT 3 CJX vom Gas pro Grad Temperaturänderung geleistete technische Arbeit , au P - 3 11 Ox P ti d~ c = ~2 bzw.

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