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<title>Fluidmechanik</title>
<cid>DFBME-409</cid>
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<mandatory>ja</mandatory>
<language>Deutsch</language>
<exam>Klausur, 120 min.</exam>
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<cid>DFBME-409</cid>
<branch>Maschinenbau</branch>
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Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst bei 15 Semesterwochen 60 Veranstaltungsstunden (= 45 Zeitstunden). Der Gesamtaufwand des Moduls beträgt bei 5 Creditpoints 150 Stunden (30 Stunden/ECTS Punkt). Daher stehen für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zusammen mit der Prüfungsvorbereitung 105 Stunden zur Verfügung.
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<convenor>Prof. Dr. Marco Günther</convenor>
<convenor-person-key>mgu</convenor-person-key>
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<lecturer>Prof. Dr. Marco Günther</lecturer>
<lecturer-person-key>mgu</lecturer-person-key>
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<objectives>Die Studierenden beherrschen die Grundlagen der strömungsmechanischen Größen und Gesetzmäßigkeiten. Sie können Gesetze der Strömungsmechanik bei einfachen praxisnahen Problemstellungen aus der Hydrostatik, Hydrodynamik sowie der Aerodynamik anwenden. Die Studierenden können Berechnungen von Zustandsgrößen bei inkompressiblen und kompressiblen Strömungen durchführen und haben einfache Erfahrungen in der Bedienung eines Berechnungstools. Durch Übungen werden die Studierenden in die Lage versetzt, Fluidstatik und stationäre fluiddmechanische Vorgänge und deren Auswirkungen unter Berücksichtigung der Einflussgrößen einzuordnen und ingenieurmäßig zu berechnen.</objectives>
<content>Fluidstatik:
Fluideigenschaften (z.B. Viskosität), Zustandsgrößen, Druckbegriff und -verteilung, Kraftwirkungen auf Behälterwände, statischer und thermischer Auftrieb
Inkompressible reibungsfreie Strömungen:
Stromfadentheorie, Bewegungsgleichungen für ein Fluidelement, Erhaltungssätze der stationären Stromfadentheorie (Massenerhaltung, Energiesatz), Druck- und Geschwindigkeitsmessung
Inkompressible reibungsbehaftete Strömungen:
Reibungseinfluss, strömungsmechanische Ähnlichkeit und Kennzahlen, laminare und turbulente Strömung, stationäre Rohrströmung, Strömungen in Rohrleitungssystemen, Ausflussvorgänge
Inkompressible Strömungen:
Impulssatz, Drallsatz
Kompressible Strömungen:
Energiegleichung, Ausflussvorgänge, Überschallströmung
Anwendung von numerischer Strömungsberechnungen:
Beispielhafte Anwendung von CFD-Simulationssoftware (wie Ansys Fluent, Ansys CFX, Comsol Multiphysics)</content>
<media>Vorlesung mit integrierten Übungen, Übungen zum Selbststudium;
Folien, Tafelanschrieb, Vorlesungsskript, Videos, Übungsaufgaben
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<literature>Bohl: Technische Strömungslehre
v. Böckh: Fluidmechanik
Herwig: Strömungsmechanik
Herwig: Strömungsmechanik A-Z
Kümmel: Technische Strömungsmechanik
Oertel, Böhle, Dohrmann: Strömungsmechanik</literature>
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