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Entwicklung Einer Adaptiven und Passiven Pulsationsdämpfereinheit

Detalles Bibliográficos
Clasificación:Libro Electrónico
Autor principal: Tetenborg, Patrick
Formato: Electrónico eBook
Idioma:Alemán
Publicado: Berlin : Logos Verlag Berlin, 2018.
Colección:Schriftenreihe des Fachgebietes Fluidtechnik Ser.
Temas:
Acceso en línea:Texto completo
Tabla de Contenidos:
  • Intro; Symbol- und Abkürzungsverzeichnis; Einleitung; Stand der Technik; Ansätze zur Pulsationsdämpfung; Dissipative Pulsationsdämpfung; Interferenzbasierte Pulsationsdämpfung; Statische Systeme; Dissipative Pulsationsdämpfung; Interferenzbasierte Pulsationsdämpfung; Adaptive und aktive Systeme; Dissipative Anpassung; Interferenzbasierte Anpassung; Adaptive und passive Systeme; Dissipative Anpassung; Interferenzbasierte Anpassung; Abgeleiteter Bedarf; Zielsetzung und Vorgehensweise; Voruntersuchungen; Definition einer idealen dissipativen Pulsationsdämpfung; Ebene Wellentheorie
  • Analytischer AnsatzKonzept und Realisierung; Konzept; Auslegung; Strömungsmechanik; Strukturmechanik; Adaptive Kräfte; Auslegungskriterium; Realisierung; Versuchsaufbau und Messtechnik; Schwingerreger-Versuchsstand; Aufbau des Versuchsstands; Versuchsdurchführung
  • Strukturdynamik; Versuchsdurchführung
  • Kolbenkonfigurationen; Gasmengenversuchsstand; Aufbau des Versuchsstands; Pulsationsgenerator; Versuchsdurchführung
  • stationäre Messungen; Versuchsdurchführung
  • akustische Messungen; Experimentelle Untersuchungen; Strukturdynamik; Auswertemethodik; Übertragungsverhalten; Strömungsmechanik
  • AuswertemethodikVerlustbeiwerte; Adaptive Kräfte; Kolbenkonfigurationen; Adaptive Gitterkräfte; Akustik; Auswertemethodik; Reflektionsfreie Randbedingung; Konfiguration der adaptiven und passiven PDE; Durchgangsdämpfung; Einfügungsdämpfung; Funktionsanalyse; Zwischenergebnis; Numerische Untersuchungen; Strukturdynamik; Modellierung; Vergleich mit Messergebnissen; Strömungsmechanische Erhaltungsgleichungen; Eindimensionales 3-Charakteristikenverfahren; Totales Differentialgleichungssystem; Linearisierung und Diskretisierung; Randbedingungen; Übergangsbedingungen
  • Polytrope AusbreitungsgeschwindigkeitValidierung des Verfahrens; Kennzahlen aus Dimensionsanalyse; Ideale dissipative Pulsationsdämpfung; Übergangsbedingung; Simulationsmodell; Optimierungsverhalten; Untersuchung von Einflussgrößen; Reproduktion der Messergebnisse; Übergangsbedingung; Simulationsmodell Gasmengenversuchsstand; Vergleich mit Messergebnissen; Untersuchung von Einsatzgrenzen; Simulationsmodell; Ausgangssituation; Dämpfungsverhalten; Funktionsanalyse; Optimierung und Auslegung; Optimierungsansätze; Vernachlässigung der Gitterkräfte
  • Optimierung des strukturdynamischen ÜbertragungsverhaltensErweiterung des Bereichs für die Nullposition; Realisierung einer rückseitig geschlossenen Kolbenkonfiguration; Auslegung; Erfassung der Ausgangssituation; Konfiguration der adaptiven und passiven PDE; Überprüfung des Dämpfungsverhaltens