Modellierung des Transferverhaltens im Zeitbereich zur Beschreibung komplexer Randbedingungen in Raketenschubkammern:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
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Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
München
Verl. Dr. Hut
2014
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Ausgabe: | 1. Aufl. |
Schriftenreihe: | Thermodynamik
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Schlagworte: | |
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Beschreibung: | XXIV, 212 S. graph. Darst. |
ISBN: | 9783843914321 |
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adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XV
TABELLENVERZELCHNIS XVIL
NOMENKLATUR XIX
1 EINLEITUNG 1
2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN 7
2.1 AKUSTISCHE GRUNDLAGEN 7
2.1.1 STATIONAERE UND INSTATIONAERE FORMULIERUNG
DER
GRUNDGLEI
CHUNGEN 7
2.1.2 EIGENMODEN DER
LINEARISIERTEN EULERGLEICHUNGEN 13
2.1.3 AKUSTISCHE
STOERUNGSGLEICHUNGEN 16
2.1.4 AKUSTISCHE ENERGIEERHALTUNG 18
2.1.5 IMPEDANZ, ADMITTANZ UND REFLEXIONSFAKTOR 21
2.2 GRUNDLAGEN DER
SIGNALVERARBEITUNG 23
2.2.1 EIGENSCHAFTEN VON
SYSTEMEN 25
2.2.2 EINHEITSIMPULSANTWORT 28
2.2.3 Z-TTANSFOERMATION 31
2.2.4 DISKRETE FOURIER-LTANSFORMATION 37
2.2.5 FILTER 43
2.2.6 ABTASTRATE 47
3 SIMULATIONSVERFAHREN 49
3.1 DISKRETISIERUNG 49
3.2 RECHENGITTER UND GRUNDSTROEMUNG 52
3.3 RANDBEDINGUNGEN 57
3.3.1 HARTE
WAND 58
3.3.2 EINLASSRANDBEDINGUNG 59
IX
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INHALTSVERZEICHNIS
3.3.3 AUSLASSRANDBEDINGUNG 60
3.4 STABILISIERUNG DER
LOESUNG 61
3.4.1 PAD6-FILTER 62
3.4.2 OPTIMIERTE RAEUMLICHE FILTER 65
3.4.3 RANDBEHANDLUNG BEI DER
STABILISIERUNG 73
4 FREQUENZABHAENGIGE RANDBEDINGUNG 79
4.1 MODELLIERUNG
VON RANDBEDINGUNGEN MITTELS DIGITALER FILTER ... 80
4.1.1 IMPEDANZ, ADMITTANZ
UND REFLEXIONSFAKTOR
ALS
SYSTEMBE
SCHREIBENDE GROESSEN 81
4.1.2 LOKAL REAGIERENDE
WAENDE 84
4.1.3 ZEITSCHRITTFAKTOR 85
4.2 RANDBEDINGUNG BEI
OBERSTROEMUNG 89
4.2.1 INTERPRETATION DER MYERS-RANDBEDINGUNG 89
4.2.2 ANPASSUNG
DER MYERS-RANDBEDINGUNG 93
4.2.3 HYDRODYNAMISCHE INSTABILITAETEN 98
4.3 FREQUENZABHAENGIGE RANDBEDINGUNG IM EINDIMENSIONALEN LOE
SUNGSVERFAHREN 100
4.3.1 GETEILTES ROHR 101
4.3.2 EINDIMENSIONALE SCHUBKAMMER 106
4.4 ABSORBERMODELLE 115
4.4.1 LAMBDA / 4-RESONATORMODELL 117
4.4.2 ERWEITERTES-HELMHOLTZ-RESONATORMODELL 120
4.4.3 ABSORBERMODELL NACH PIERINGER 122
4.4.4 MODELL
FUER EINZELFREQUENZANREGUNG 124
5 DURCHSTROEMTE SCHUBKAMMER MIT AKUSTISCH ENERGIENEUTRALER EIN
LASSRANDBEDINGUNG 127
5.1 ERHALTUNGSGLEICHUNGEN BEI DER SIMULATION VON KRITISCH DURCH
STROEMTEN DUESEN 129
5.2 DAEMPFUNG
DER DRUCKSCHWINGUNGEN IN DER
SCHUBKAMMER .... 133
5.3 ADMITTANZ DER
DUESE 140
6 VALIDIERUNG DER FREQUENZABHAENGIGEN RANDBEDINGUNG BEI
UBERSTROE
MUNG 145
6.1 MODELLBILDUNG 147
6.2 VERGLEICH EXPERIMENT
UND NUMERIK 155
X
INHALTSVERZEICHNIS
7 DURCHSTROEMTE SCHUBKAMMER MIT TEILREFLEKTIERENDER ELNLASSRANDBE-
HINGIING 165
7.1 DAEMPFUNG 170
7.2 FLUSS
AKUSTISCHER ENERGIE 172
8 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 177
A ERGAENZUNGEN ZU DEN THEORETISCHEN GRUNDLAGEN 181
A.1 LINEARISIERTE
EULERGLEICHUNGEN IN MATRIXFORM 181
A.2 KOMBINIERTE LAPLACE-/FOURIERTRANSFORMATION 182
A.3 ZUSAMMENSTELLUNG DER EIGENSCHAFTEN DER
Z-TRANSFORMATION . . 183
B ERGAENZUNGEN ZUM SIMULATIONSVERFAHREN 185
B.L RUNGE-KUTTA-ZEITINTEGRATION 185
B.2 PAD6-KOEFFIZIENTEN 186
B.3 IMPLEMENTATION RAEUMLICHER FILTER MIT
SECHS NEBENDIAGONALEN . 186
B.4 FILTERKOEFFIZIENTEN OPTIMIERTER
FILTER 187
B.5 GEKOPPELTE FILTERCHARAKTERISTIK 189
C FRGAENGAING!! NIRFRAQNENNIHHIINGLGAII
HANHHAHTNGUNG 191
C.1 IMPLEMENTATION EINER FILTERRANDBEDINGUNG MITTELS REFLEXIONS
FAKTOR 191
C.2 IMPLEMENTATION EINER ERWEITERTEN MYERS-RANDBEDINGUNG MIT
TELS
DIGITALER FILTER 193
D ERGAENZUNGEN ZUM GIT-TESTFALL 197
BETREUTE ARBEITEN 199
XI
|
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