{"id":3724,"date":"2021-05-10T11:44:13","date_gmt":"2021-05-10T09:44:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hsu-hh.de\/thermodynamik\/?page_id=3724"},"modified":"2021-06-04T10:35:21","modified_gmt":"2021-06-04T08:35:21","slug":"waermeuebertragung","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.hsu-hh.de\/thermodynamik\/waermeuebertragung","title":{"rendered":"W\u00e4rme\u00fcbertragung"},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\">W\u00e4rme\u00fcbertragung I (3 V + 1 \u00dc)<\/h3>\n\n\n\n<p>Die Vorlesung bietet eine Einf\u00fchrung in die grundlegenden Mechanismen der W\u00e4rme\u00fcbertragung. Die W\u00e4rmeleitung, der konvektive W\u00e4rme\u00fcbergang und die W\u00e4rmestrahlung werden in ihren grund-legenden Ans\u00e4tzen erl\u00e4utert. Die Berechnung und Auslegung von W\u00e4rme\u00fcbertragern wird vorgestellt.<\/p>\n\n\n\n<p>Die Vorlesung untergliedert sich in die Kapitel:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1. W\u00e4rme\u00fcbertragung<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>1.1. Einf\u00fchrung und einige technische Anwendungen<\/p>\n\n\n\n<p>1.1.1. Die verschiedenen Arten der W\u00e4rme\u00fcbertragung<br>1.1.2. Eindimensionale, station\u00e4re W\u00e4rmeleitung<br>1.1.3. Konvektiver W\u00e4rme\u00fcbergang<br>1.1.4. W\u00e4rme\u00fcbergangskoeffizienten aus dimensionslosen Kennzahlen<br>1.1.5. W\u00e4rmestrahlung<br>1.1.6. W\u00e4rmeverlust durch Strahlung und Konvektion<\/p>\n\n\n\n<p>1.2 Station\u00e4rer W\u00e4rmedurchgang<br>1.3. W\u00e4rme\u00fcbertrager<\/p>\n\n\n\n<p>1.3.1. Stromf\u00fchrungen<br>1.3.2. Berechnungsgleichungen. Kennzahlen<br>1.3.3. Der Gegenstrom-W\u00e4rme\u00fcbertrager<br>1.3.4. Betriebscharakteristik in anderen F\u00e4llen<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. W\u00e4rmeleitung<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>2.1. Das Temperaturfeld<br>2.2. Eindimensionale, station\u00e4re W\u00e4rmeleitung mit W\u00e4rmequellen<br>2.3. W\u00e4nde mit vergr\u00f6\u00dferter Oberfl\u00e4che<br>2.4. Temperaturverlauf in Rippen. Rippenwirkungsgrad<br>2.5. Eindimensionale instation\u00e4re W\u00e4rmeleitung<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3. Konvektiver W\u00e4rme\u00fcbergang<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>3.1. Die Bilanzgleichungen<\/p>\n\n\n\n<p>3.1.1. Die Dgl. f\u00fcr das Geschwindigkeitsfeld<br>3.1.2. Die Dgl. f\u00fcr das Temperaturfeld<\/p>\n\n\n\n<p>3.2. W\u00e4rme\u00fcbergang bei umstr\u00f6mten K\u00f6rpern<\/p>\n\n\n\n<p>3.2.1. Die Grenzschichttheorie<br>3.2.2. Die ebene Platte mit konstanter Oberfl\u00e4chentemperatur<br>3.2.3. Die ebene Platte mit turbulenter Grenzschicht<br>3.2.4. Der quer angestr\u00f6mte Zylinder<\/p>\n\n\n\n<p>3.3. W\u00e4rme\u00fcbergang bei erzwungener Str\u00f6mung in Kan\u00e4len<\/p>\n\n\n\n<p>3.3.1. Str\u00f6mungsvorg\u00e4nge<br>3.3.2. W\u00e4rme\u00fcbergang bei laminarer Str\u00f6mung<br>3.3.3. W\u00e4rme\u00fcbergang bei turbulenter Str\u00f6mung<\/p>\n\n\n\n<p>3.4. W\u00e4rme\u00fcbergang bei freier Konvektion<\/p>\n\n\n\n<p>3.4.1. Overbeck-Boussinesq-Approximation<br>3.4.2. Die senkrechte Wand<br>3.4.3. Verschiedene andere Geometrien<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4. W\u00e4rmestrahlung<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>4.1. Ausstrahlung<br>4.2. Bestrahlung<br>4.3. Absorption und Reflexion von Strahlung<br>4.4. Hohlraumstrahlung. Gesetz von Kirchhoff<br>4.5. Die Strahlung des schwarzen K\u00f6rpers<br>4.6. Emissionsgrade<br>4.7. Der graue Lambert-Strahler<br>4.8. Emissionsgrade realer K\u00f6rper<br>4.9. W\u00e4rme\u00fcbertragung durch Strahlung<\/p>\n\n\n\n<p>4.9.1. Sichtfaktoren<br>4.9.2. Strahlungsaustausch zwischen grauen Lambert-Strahlern<br>4.9.3. Strahlungsaustausch zwischen Sender, Empf\u00e4nger und r\u00fcckstrahlender Wand<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>W\u00e4rme\u00fcbertragung I (3 V + 1 \u00dc) Die Vorlesung bietet eine Einf\u00fchrung in die grundlegenden Mechanismen der W\u00e4rme\u00fcbertragung. 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