Flugzeugtriebwerke Grundlagen, Aero-Thermodynamik, Kreisprozesse, Thermische Turbomaschinen, Komponenten- und Emissionen

Dieses Buch hat sich in kurzer Zeit einen herausragenden Platz in der Fachliteratur erobert. Es bietet die umfassendste und detaillierteste Behandlung der wichtigsten Fragen zu Flugzeugtriebwerken und Gasturbinenantriebe für Ingenieure, ein hervorragendes Kompendium für fortgeschrittene Studenten. E...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Bräunling, Willy J.G.
Format: eBook
Language:German
Published: Berlin, Heidelberg Springer Berlin Heidelberg 2004, 2004
Edition:2nd ed. 2004
Series:VDI-Buch
Subjects:
Online Access:
Collection: Springer Book Archives -2004 - Collection details see MPG.ReNa
Table of Contents:
  • B.5.1 Eulersche Bewegungsgleichung und Bernoulligleichung
  • B.5.2 Kontinuitätsgleichung
  • B.5.3 Stromdichte
  • B.5.4 Ausfluss aus einem Kessel
  • B.5.5 Kritische Werte
  • B.5.6 Kritische Machzahl
  • B.5.7 Massenstromparameter
  • B.5.7.1 Massenstromparameter 1. Art
  • B.5.7.2 Massenstromparameter 2. Art
  • B.5.7.3 Massenstromparameter 3. Art
  • B.5.7.4 Massenstromparameter 4. Art
  • Anhang C Impulssatz für stationäre Strömungen
  • C.1 Impuls
  • C.2 Masse
  • C.3 2. Newtonsches Axiom
  • C.4 Substanzielle Änderung von Strömungsgrößen
  • C.5 Allgemeiner Impulssatz der Mechanik
  • C.6 Schwerpunktsatz der Mechanik
  • C.7 Differenzialquotient nach Leibniz
  • C.8 Reihenentwicklung nach Taylor
  • C.9 Äußere Kräfte
  • C.10 Gewichtskraft
  • C.l 1 Druckkräfte an den freien Rächen
  • C.12 Stütz- oder Haltekräfte
  • C.13 Wahl der Kontrollfläche
  • Anhang D Umrechnungsfaktoren zwischen physikalischen Dimensionen aus dem englisch/amerikanischen und dem deutschen Sprachbereich
  • Anhang E Daten ausgeführter Flugtriebwerke
  • Literatur
  • 1 Einführung
  • 2 Klassifizierung der Flugzeugtriebwerke
  • 3 Was man weiß — was man wissen sollte
  • 4 Hauptkomponentenbeschreibung und zugehörige Technologien
  • 5 Triebwerksschub
  • 6 Definitionen und Grundlagen
  • 7 Parametrische Kreisprozessanalyse idealer Flugzeugtriebwerke
  • 8 Thermische Turbomaschinen
  • 9 Triebwerkseinlauf
  • 10 Verdichter
  • 11 Brennkammer
  • 12 Turbine
  • 13 Schubdüse
  • 14 Triebwerkslärm
  • Anhang A Thermodynamik thermischer Turbomaschinen sowie idealer und realer Arbeitsfluide
  • A.1 Thermodynamik thermischer Turbomaschinen
  • A.1.1 Energieerhaltungssatz bei Turbomaschinen
  • A.1.2 Gibbssche Hauptgleichung bei Turbomaschinen
  • A.1.3 Wirkliche und polytrope Zustandsänderungen
  • A.1.4 Grundlegende Definitionen von Wirkungsgraden
  • A.1.4.1 Totaler Wirkungsgrad
  • A.1.4.2 Statischer Wirkungsgrad
  • A.1.4.3 Polytroper Wirkungsgrad
  • A.1.4.4 Isentroper Wirkungsgrad
  • A.1.4.5 Vergleich zwischen polytropen und isentropen Wirkungsgraden
  • A.1.4.6 Wirkungsgrade passiver Turbomaschinenteile
  • A.1.4.7 Mechanischer Wirkungsgrad
  • A.1.4.8 Maschinenwirkungsgrad
  • A.2 Thermodynamik idealer und realer Arbeitsfluide
  • A.2.1 Zustandsgrößen und Zustandsänderungen
  • A.2.2 Ideale Gase und ideale Gasgemische
  • A.2.3 Berechnung isentroper und polytroper Zustandsänderungen
  • A.2.4 Zusammenhang zwischen isentropen und polytropen Wirkungsgraden
  • A.2.5 Reale Arbeitsfluide
  • A.2.6 Einige Eigenschaften heißer Verbrennungsgase
  • Anhang B Kompressible, isentrope Strömungen idealer Gase
  • B.1 Schallgeschwindigkeit
  • B.2 Kompressibilität
  • B.2.1 Dichteänderung
  • B.2.2 Machzahl
  • B.2.3 Temperaturerhöhung
  • B.3 Machsche Linie, Verdichtungsstoß und Expansionswelle
  • B.4 Formeln für kompressible, isentrope Strömungen idealer Gase
  • B.4.1 Thermische und kalorischeZustandsgieichung
  • B.4.2 Alternative Formen der Energiegleichung
  • B.5 Stetig verlaufende isentrope Strömungen