Pr Prandtl Zahl - Brandenburgische Technische Universität Cottbus
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LS Thermische Maschinen, BTU <strong>Cottbus</strong> · Studienarbeit Stefan Bischoff<br />
9,77 11,8 14,17 16,1 18,1 20,1 22,2 24,1 26,1 28,2 30,1 32,3<br />
TQuecksilber [°C]<br />
Abb. 2-3:<br />
Referenzmessung der Pt100 Widerstände gegenüber kalibrierten Quecksilberthermometern nach DIN 12775 im Ölbad von<br />
Lauda – Anhang 1)<br />
2.3 Druckmeßtechnik<br />
Der Druck ist neben der Temperatur eine weitere wichtige thermodynamische<br />
Zustandsgröße, siehe Gl. 2-2. Für inkompressible, reibungsfreie, eindimensionale<br />
Strömungen sind die elementaren Druckbeziehungen anhand der einfachen<br />
Bernoulligleichung Gl. 2-4 darstellbar:<br />
ρ 2<br />
p+ ⋅ u + ρ ⋅g⋅ h = p 0<br />
Gl. 2-4<br />
2<br />
Der statische Druck p resultiert aus der vom Strömungsmedium auf ein<br />
stromlinienparalles Wandelement ausgeübten Normalkraft. Der hydrostatische<br />
Druck ρgh ist der Druck im Inneren bzw. an den Grenzflächen eines Fluides. Der<br />
dynamische Druck u 2 ρ/2 resultiert aus der kinetischen Energie eines Fluidelements,<br />
das normal auf ein Flächenelement trifft. Der Totaldruck p0 setzt sich aus dem<br />
statischen Druck p, dem dynamischen Druck u 2 ρ/2 sowie dem hydrostatischen<br />
Druck ρgh zusammen. Der Totaldruck p0 kann mit normal auf den Stromlinien<br />
liegenden Öffnungsquerschnitten gemessen werden. Zur Messung des<br />
Totaldrucks p0 werden Röhrchen verwendet.<br />
Deren Öffnungen zeigen in Richtung der Anströmung und deren Austrittsenden<br />
sind durch Schläuche mit den DSA 3018 Druckmeßmodulen verbunden. Der<br />
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