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Strahlapparate werden wegen ihres einfachen Aufbaues im Maschinenbau und in der Luftfahrt vielseitig verwendet. Die an sie gestellten Anforderungen sind sehr unterschiedlich. Zahlreiche Untersuchungen beschäftigen sich daher rnit Einzel fragen der Strömung durch diese Geräte. Der Mechanismus der Strömung im Mischrohr des Strahlapparates wird nur von einigen Verfassern behandelt [1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8]. G. N. ABRAMOWITSCH [6, 17] untersucht dies es Problem besonders auch bei kompressiblen Medien und groBen Strömungsgeschwindigkeiten. Entwurf und Beurteilung des Betriebsverhaltens von stationär durchströmten Strahlapparaten sind jedoch ohne Kenntnis der Einzelheiten der Strömung im Mischraum möglich rnit einer eindimensionalen Theorie gestützt auf einige durch Versuche bestätigte Annahmen. Das zeigen für bestimmte Fälle unter verschie denen Gesichtspunkten die Arbeiten von G. FLÜGEL [1], A. BUSEMANN [9], R. WEATHERTON [10], J. H. KEENAN, E. P. NEUMANN und F. LUSTWERK [11], E. SÄNGER [12J, J. FABRI und R. SIESTRUNCK [13], E. D. KENNEDY [14] und O. LUTZ [15, 16]. L. CROCCO [18] gibt in seinem Handbuchartikel eine zusammen fassende Theorie der Mischung in Strahlapparaten unter Berücksichtigung des Geschwindigkeitsprofiles der Ströme. Die Ergebnisse der entsprechenden rus sischen Arbeiten sind bei G. N. ABRAMOWITSCH [17] zu finden. Schwierig ist die Berechnung des Verhaltens pulsierend arbeitender Strahlappa rate, da hier auch andere Strömungsformen zu beachten sind. Von G. RUDINGER [19] und B. E. L. DEcKKER [20] stammen Ansätze für spezielIe Ausführungen.
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. 5 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. 8 3. Das Massenerhaltungsgesetz S. 8 4. Der Impulssatz ¿¿¿¿¿ S. 9 5. Die Energiegleichung S. 12 6. Integrale der Energiegleichung S. 15 II. Die Ausbreitung von Druckstörungen großer Amplitude im Gas mit innerer Reibung und Wärmeleitung ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ S. 22 1. Elementare Ableitung der Ausbreitungsgeschwindigkeit 22 S.
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