Aerodynamik II Prof. Dr.-Ing. C. Tropea Dipl.-Ing. S. Grundmann Fachgebiet Strömungslehre und Aerodynamik Petersenstr. 30, 64287 Darmstadt Tel.: +49 6151 16 2854 FAX +49 6151 16 4754 ctropea@sla.tu-darmstadt.de http://www.sla.maschinenbau.tu-darmstadt.de 2004 Seite I
Forschungsberichte Strömungslehre und Aerodynamik Band 10 C. Tropea, S. Grundmann Aerodynamik II. Shaker Verlag Aachen 2004
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Inhalt 1. Einführung und thermodynamische Grundlagen 1.2 Literatur zur Aerodynamik II Vorlesung 1.6 Inhalt der Aerodynamik II Vorlesung 1.17 Einführung in die Aerodynamik Teil II 1.18 Kompressibilität 1.25 Strömungs-Bereiche 1.31 Werkzeuge der Aerodynamik II 1.34 Wiederholung der Grundgleichungen 1.39 Thermodynamische Wiederholung 1.59 Schallgeschwindigkeit 2. Kompressible Stromfadentheorie und senkrechter Stoß 2.3 Schlieren-System 2.8 Kompressible Bernoulli-Gleichung 2.10 Stromfadentheorie 2.26 Laval-Düse 2.40 M*-Definition 2.47 Senkrechter Stoß 2.57 Hugoniot-Relation 2.60 Stoßbeziehungen 2.66 Pitot-Sonde 3. Allgemeine Verdichtungsstoß 3.3 Überschallwindkanäle 3.18 Hochenthalpiekanal des DLR-Göttingen 3.24 Allgemeine Verdichtungsstoß 3.53 Hodographen Ebene 3.60 Herzkurve 3.61 Stoß-Reflexion 3.65 Überschneidung gegenläufiger Stöße 3.71 Triebwerkseinläufe Seite II
4. Prandtl-Meyer-Expansion, Charakteristiken 4.3 Prandtl-Meyer Expansion 4.42 Charakteristiken 5. Gasdynamische Grundgleichung 5.3 Satz von Crocco 5.7 Gasdynamische Grundgleichung 5.19 Linearisierte gasdynamische Gleichung 5.33 Linearisierter Druckbeiwert c p 5.41 Linearisierte Randbedingung 5.53 Strömung über eine gewellte Wand 5.58 Prandtl-Glauert-Singularität 6. Kompressible Profiltheorie I 6.3 Kompressibilitätskorrekturen 6.16 Goethert Regel 6.18 Ähnlichkeitsgesetz für inkompressible Strömungen 6.20 Prandtl-Glauert Regel 6.34 Kritische Druckbeiwert 6.46 Superkritische Profile 7. Kompressible Profiltheorie II 7.4 Linearisierte Theorie für den Überschall 7.13 Linearisierte Druckbeiwert (M>1) 7.20 Kräfte am Profil, M>1 und linear 7.42 Vergleich: Überschall / Unterschall 7.43 Ebene Platte, linear 7.45 Geknickte Platte, linear 7.49 Gekrümmte Platte, linear 7.51 Doppelkeil, linear 7.53 Parabelzweieck, linear 7.55 Superposition 7.57 Nichtlineare Profiltheorie 6.63 Theorie einfacher Wellen Seite III
8. Kompressible Tragflügeltheorie I 8.3 Ähnlichkeitsregel 8.23 Flügel endlicher Spannweite 8.32 Der gepfeilte Flügel 8.41 Der gepfeilte und der ungepfeilte Flügel 8.47 Der gepfeilte Flügel und Kompressibilität 8.53 Der gepfeilte Flügel und die kritische Machzahl 8.55 Der gepfeilte Flügel endlicher Streckung 8.68 Flächenregel 8.81 Flächenregel für den Überschall 9. Kompressible Tragflügeltheorie II 9.3 Schiebender Flügel bei Überschallanströmung 9.21 Endliche Spannweite bei Überschallanströmung 9.24 Berechnungsmethoden für Überschallflügel 9.40 Potentialtheorie für Überschallströmungen 9.62 Deltaflügel als Verdrängungsproblem 9.72 Deltaflügel mit Unterschallvorderkante 9.75 Deltaflügel mit Überschallvorderkante 9.81 Methode der konischen Felder 9.85 Rechteckflügel 9.91 Trapezflügel 10. Kompressible Grenzschichten 10.3 Reibungsbehaftete Strömungen 10.4 Couette-Strömung 10.11 Inkompressible Couette-Strömung 10.21 Recovery Faktor 10.26 Reynolds Analogie 10.37 Kompressible Couette-Strömung mit kalter Wand 10.40 Kompressible Couette-Strömung mit adiabater Wand 10.41 Kompressible Grenzschichten Seite IV