Skip to main content

Literatur und Quellen

  • Chapter
Dynamik realer Gase
  • 485 Accesses

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 259.00
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD 399.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info
Hardcover Book
USD 449.99
Price excludes VAT (USA)
  • Durable hardcover edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. Anderson, J. D.: Hypersonic and High Temperature Gas Dynamics. New York: McGraw-Hill, 1989.

    Google Scholar 

  2. Bruckhoff, W.; Geier, O.; Hofbauer, K.: Erfahrungen und technische Erkenntnisse für den sicheren Betrieb von Sauergasfeldleitungen. Erdol- Erdgas 100(1984) Nr. 10.

    Google Scholar 

  3. Gersten, K.: Physik realer Gase. DFL-Ber. Braunschweig 1965.

    Google Scholar 

  4. VDI-Warmeatlas, Abschnitt D. 6. Aufl. Düsseldorf: VDI-Verl., 1991.

    Google Scholar 

  5. Altmann, R.; Brandes, G.; Rgene, O.; Schneider, J.: Chemisch-techni- sche Stoffwerte — eine Datensammlung. 2. Aufl. Leipzig: Dtsch. Verl. f. Grundstoffind., 1987.

    Google Scholar 

  6. Berechnung thermodynamischer Stoffwerte von Gasen und Fliissigkeiten. Leipzig: Dtsch. Verl. f. Grundstoffind., 1966.

    Google Scholar 

  7. L’Air Liquide Div. Scientifique: Encyclopedie des Gaz. Amsterdam: Elsevier, 1976.

    Google Scholar 

  8. Campbell, J. M.: Gas Conditioning and Processing. Vol. 1 and 2. Oklahoma: Campbell Petroleum Ser., 1988.

    Google Scholar 

  9. VDI-Richtlinie 2040: Berechnungsgrundlagen für die Durchflufimessung mit Drosselgeräten. Stoffwerte. Düsseldorf: VDI-Verl.

    Google Scholar 

  10. Katz, D. L.; Cornell, D.; Kobayashi, R.; Poettmann, F. H.; Vary, J. A.; Elenbaas, J. R.; Weinang, C. F.: Handbook of Natural Gas Engineering. New York: Mc Graw-Hill, 1959.

    Google Scholar 

  11. Achtermann, H. J.; Klobasa, F.; Rogener, H.: Realgasfaktoren von Erdgasen. Brennst.-Warme-Kraft 34(1982) Nr. 5 und Nr. 6.

    Google Scholar 

  12. Wolowski, E.: Uber das Kompressibilitätsverhalten von wasserstoffhal- tigen Gasgemischen bei Drücken bis 150 atm. Dissertation, RWTH Aachen, Febr. 1971.

    Google Scholar 

  13. Herning, F.: Über eine einfache Näherungsformel zur Berechnung der Kompressibilitätszahl technischer Gasgemische. Gas-Wasser-Fachm. 114(1973) Nr. 3, S. 124ff.

    Google Scholar 

  14. Altmann, W.; Engshuber, M.; Kowaczek, J.: Gasversorgungstechnik. 2. Aufl. Leipzig: Dtsch. Verl. f. Grundstoffind., 1983.

    Google Scholar 

  15. Hilsenrath, J.; et. al.: Tables of Thermodynamic and Transport Properties. New York: Pergamon Press, 1960.

    Google Scholar 

  16. Wundram, F.: Erfahrungen mit der technischen Richtlinie G9 zur Berechnung von Realgasfaktoren bei Erdgasqualitäten aus Norddeutsch- land. Gas-Wasser-Fachm.-Gas/Erdgas 126(1985) Nr. 9.

    Google Scholar 

  17. Lübbe, D.: Supercompressibility Factor Program — ein neues Be- rechnungsverfahren für Realgasfaktoren der AGA/GRI. Gas-Wasser- Fachm.-Gas/Erdgas 128(1987) Nr. 7.

    Google Scholar 

  18. Jaeschke, M.: Realgasverhalten — Einheitliche Berechnungsmoglichkei- ten von Erdgas L und H. Gas-Wasser-Fachm.-Gas/Erdgas 129(1988) Nr. 1.

    Google Scholar 

  19. Rivkin, S. L.: Thermodynamic Properties of Gases. 4th Edition. New York: Hemisphere, 1988.

    Google Scholar 

  20. Benedict, M.; Webb, G. B.; Rubin, L. C.: An Empirical Equation for Thermodynamic Properties of Light Hydrocarbons and their Mixtures. Chem. Eng. Progr., 47(1951) Nr. 419, 571 and 609.

    Google Scholar 

  21. Robinson, D. B.; Macrygeorgos, C. A.; Govier, G. W.: The Volumetric Behavior of Natural Gases Containing Hydrogen Sulfide and Carbon Dioxide. Petrol. Trans., AIME, Vol. 219(1960).

    Google Scholar 

  22. Recknagel, H.; Sprenger, E.; Honmann, W.: Taschenbuch für Heizung und Klimaanlagen. 63. Ausg. Miinchen: Oldenbourg, 1986/87.

    Google Scholar 

  23. Jaeschke, M.: Zusammenstellung ausgewahlter thermodynamischer Kennwerte zur Aufstellung von Zustandsgleichungen für Erdgasgemi- sche. Gas-Warme-int. 28(1979) Nr. 5.

    Google Scholar 

  24. Pitzer, W. S.; Lippmann, D. Z.; Curt, R. F.; Huggins, C. M.; Petersen, D. E.: The Volumetric and Thermodynamic Properties of Fluid, Part II: Compressibility Factor, Vapor Pressure and Entropy of Vaporization. J. of the American Chemic. Soc, 77, pp. 3433 - 3440, July 1955.

    Article  Google Scholar 

  25. Satter, A.; Campbell, J. M.: Non-Ideal Behavior of Gases and their Mixtures. Trans, of the American Inst, of Mech. Eng, Part 2, 1963.

    Google Scholar 

  26. Sarem, A. M.: Z-factor Equation Developed for Use in Digital Computers. The Oil and Gas Journal, Sept. 18, 1961.

    Google Scholar 

  27. Yarborough, L.; Hall, K. R.: How to Solve Equation of State for Z-factors. The Oil and Gas Journal, Feb. 18, 1974.

    Google Scholar 

  28. Reinicke, K. M.; Remer, R. J.; Hueni, G.: Comparison of Measured and Predicted Pressure Drops in Tubing for High-Water-Cut Gas Wells. SPE Production Engineering, Aug. 1987.

    Google Scholar 

  29. Andrussow, H.: Dynamisehe Konstanten. Landolt Bornstein: Zahlenwerte und Funktionen, 6. Aufl., Band II, Teil 5a, Abschn. 25, 251 Vis- kositat. Berlin: Springer, 1969.

    Google Scholar 

  30. Reid, R. C.; Prausnitz, J. M.; Poling, B. E.: The Properties of Gases and Liquids. 4th Edition. New York: McGraw-Hill, 1987.

    Google Scholar 

  31. Stephan, K.; Mayinger, F.: Thermodynamik. Grundlagen und techni- sche Anwendungen. 12. Aufl. Berlin: Springer, 1986.

    Google Scholar 

  32. Baehr, H. D.: Thermodynamik. 7. Aufl. Berlin: Springer, 1989.

    Google Scholar 

  33. Eisner, N.: Grundlagen der Technischen Thermodynamik. 3. Aufl. Braunschweig: Vieweg, 1985.

    Google Scholar 

  34. Pawlowitsch, A.: Zur Frage der Aufstellung und Anwendung einiger wiehtiger Differentialgleichungen der Technischen Thermodynamic Wiss. Z. TU Dresden, 19(1970) Nr. 2.

    Google Scholar 

  35. Johnson, R.C.: Calculations of Real-Gas Effects in Flow through Critical-Flow Nozzles. Trans. ASME, J. of Basic Eng, Sept. 1964.

    Google Scholar 

  36. Field Handling of Natural Gas. Petrol. Extens. Serv., Univ. of Texas, Austin, Texas, 1972.

    Google Scholar 

  37. Jaeschke, M.: Messung und Berechnung der Dichte von Erdgasen. Gas- Wasser-Fachm.-Gas/Erdgas 126(1985) Nr. 2.

    Google Scholar 

  38. Hinze, H. M.; Jaeschke, M.: Messung der Dichte von Erdgasen nach der Wagemethode und mit Betriebsdichteaufnehmern. VDI-Fortschr. Ber., Reihe 6: Energietechnik/Warmetechnik, Nr. 162. Düsseldorf: VDI- Verl., 1985.

    Google Scholar 

  39. Blanke, W.; Weifi, R.: Die Schallgeschwindigkeit in Erdgas bei Temperaturen zwischen 0°C und 30 °C und Drücken bis 6 MPa. Brennst., Wärme, Kraft 38(1986) Nr. 10.

    Google Scholar 

  40. Truckenbrodt, E.: Lehrbuch der angewandten Fluidmechanik. 2. Aufl. Berlin: Springer, 1988.

    Google Scholar 

  41. Truckenbrodt, E.: Fluidmechanik, Band 2, 2. Aufl. Berlin: Springer, 1980.

    Google Scholar 

  42. Laschka, B.: Grundlagen instationärer Strömungen. Vorlesungsskript TU München, 1989.

    Google Scholar 

  43. Albring, W.: Angewandte Strömungslehre. 5. Aufl. Berlin: Akademie, 1978.

    Google Scholar 

  44. Gersten, K.: Einführung in die Strömungsmechanik. 4. Aufl. Braunschweig: Vieweg, 1986.

    MATH  Google Scholar 

  45. Becker, E.: Gasdynamik. Stuttgart: Teubner, 1966.

    Google Scholar 

  46. Emanuel, G.: Gasdynamics: Theory and Application. AIAA Educ. Ser., Am. Inst, of Aeronautics and Astronautics. New York 1986.

    Google Scholar 

  47. Ferri, A.: Elements of Aerodynamics of Supersonic Flows. New York: Macmillan, 1949.

    MATH  Google Scholar 

  48. Ganzer, U.: Gasdynamik. Berlin: Springer, 1988.

    Google Scholar 

  49. Oertel, H.: Stofirohre. Wien: Springer, 1966.

    Google Scholar 

  50. Oswatitsch, K.: Grundlagen der Gasdynamik. Wien: Springer, 1976.

    Google Scholar 

  51. Oswatitsch, K.; Schwarzenberger, R.: Übungen zur Gasdynamik. Wien: Springer, 1963.

    Google Scholar 

  52. Pai, S. J.: Introduction to the Theory of Compressible Flow. New York: Mc Graw-Hill, 1959.

    MATH  Google Scholar 

  53. Sauer, R.: Einführung in die theoretische Gasdynamik. 3. Aufl. Berlin: Springer, 1960.

    MATH  Google Scholar 

  54. Sauer, R.: Nichtstationäre Probleme der Gasdynamik. Berlin: Springer, 1966.

    MATH  Google Scholar 

  55. Shapiro, A. H.: The Dynamics and Thermodynamics of Compressible Fluid Flow. 2 Vol’s. New York: Ronald Press, 1953/1954.

    Google Scholar 

  56. Vincenti, W. G.; Kruger, C. H. Jr.: Introduction to Physical Gas Dynamics. New York: Wiley, 1965.

    Google Scholar 

  57. Zierep, J.: Theoretische Gasdynamik. Karlsruhe: Braun, 1976.

    MATH  Google Scholar 

  58. Shapiro, A.H.; Hawthorne, W.R.: The Mechanics and Thermodynamics of Steady One-Dimensional Gas Flow. J. Appl. Mech., Dec. 1947.

    Google Scholar 

  59. Prandtl, L.: Fiihrer durch die Strömungslehre. 2. Aufl. Braunschweig: Vieweg, 1944. Später: Prandtl, L.; Oswatitsch, K.; Wieghardt, H.: Führer durch die Strömungslehre. 8. Aufl. Braunschweig: Vieweg, 1984.

    Google Scholar 

  60. Skudrzyk, E.: Die Theorie der inneren Reibung in Gasen und Fliissigkeiten und die Schallabsorption. Act. phys. austr, 2(1949).

    Google Scholar 

  61. Busemann, A.: Gasdynamik. Beitrag in Wien-Harms: Handb. d. Exp.- Physik, Bd. IV, 1. Ber. O.E. Meyer (S. 358). Leipzig 1931.

    Google Scholar 

  62. Grigull, U.; Sandner, H.: Wärmeleitung. Berlin: Springer, 1986.

    Google Scholar 

  63. Grigull, U.: (Gröber/Erk/Grigull). Die Grundgesetze der Wärmeübert- ragung. 3. Aufl. Berlin: Springer, Neudruck 1981.

    Google Scholar 

  64. Miinzberg, H. G.: Flugantriebe. Berlin: Springer, 1972.

    Google Scholar 

  65. Baschkirzew, M.P.: Brandschutz. Aufgaben zur Warmeiibertragung. Berlin: Staatsverl. DDR, 1979.

    Google Scholar 

  66. Kays, W. M.; London, A. L.: Hochleistungswärmeübertrager. Berlin: Akademie-Verl., 1973.

    Google Scholar 

  67. Krischer, O.: Das Temperaturfeld in der Umgebung von Rohrleitungen, die in die Erde verlegt sind. Z. Gesundh. Ing, 59(1936) Nr. 37.

    Google Scholar 

  68. Herning, F.; Bujak, W.: Zur theoretischen Bestimmung der Abküh- lungskurve des von einer Kokerei in die erdverlegte Rohrleitung einge- speisten Gases. Ber. Ruhrgas AG, 1961.

    Google Scholar 

  69. VDI-Warmeatlas, 4. Aufl. Düsseldorf: VDI-Verl., 1984.

    Google Scholar 

  70. Herning, F.; Woyna, H.: Erdtemperaturmessungen innerhalb des Rohr- leitungsnetzes der Ruhrgas AG. Ber. Ruhrgas AG, 1965.

    Google Scholar 

  71. Becker, E.: Gasdynamik. Stuttgart: Teubner, 1966.

    Google Scholar 

  72. Ludwieg, H.: Der Rohrwindkanal. Z. f. Flugwissenschaften 3(1955), Nr. 7.

    Google Scholar 

  73. Becker, E.: Reibungswirkungen beim Rohrwindkanal. Mitt. a. d. MPI f. Strömungsforschung u. d. AVA. Göttingen: 1958.

    Google Scholar 

  74. Koppenwallner, G.: Vortr. a. d. Euroavia Symp. on Hypersonics. München: Juli 1989.

    Google Scholar 

  75. Weimann, A.: Modellierung und Simulation der Dynamik von Gasverteilnetzen im Hinblick auf Gasnetzfiührung und Gasnetzüberwachung. Dissertation, TU München, Juli 1978.

    Google Scholar 

  76. Kolnsberg, A.; Wachenberg, B.: Simulation instationärer Strömungsvorgänge in Gas-Rohrleitungen. G as-Wasser-Fachm-Gas/Erdgas 124(1983) Nr. 6.

    Google Scholar 

  77. Jaeschke, M.: Druck- und Temperaturabfall in Gastransportleitungen — dynamische Glieder in der Fortleitungsformel. Gas-Wasser-Fachm.- Gas/Erdgas 121(1980) Nr. 6.

    Google Scholar 

  78. Sandner, H.: Zustandsanderung realer Gase und Flüssigkeiten beim Durchströmen von Rohrleitungen. Brennst.-Wärme-Kraft 28(1976) Nr. 12.

    Google Scholar 

  79. Kiok, M.: Berechnung von Druckverlusten in Niederdruck-Gasleitungen mit programmierbaren Taschenrechnern. Gas-Wasser-Fachm.-Gas/ Erdgas 124(1983) Nr. 2.

    Google Scholar 

  80. Tuppek, F.; Kirschke, H.: Ein numerisches Verfahren zur Berechnung instationärer Strömungsvorgänge in Ferngasleitungen. Gas-Wasser- Fachm.-Gas/Erdgas 103 (1962) Nr. 21.

    Google Scholar 

  81. Seus, G. J.; Schmitz, G.: Berechnung instationärer Rohrstromungen mit dem Imoc-Verfahren — eine neue Lösung für ein altes Problem. Jahrb. Rohrleitungstechnik. 2. Ausg., 1984/85.

    Google Scholar 

  82. Ferri, A.; Napolitano, L. G.: Fluid Dynamics of Non-Steady Flow. AGARDograph No. 41. New York: Pergamon Press, 1961.

    Google Scholar 

  83. Aziz, Kh.: Ways to Calculate Gas Flow and Static Head. Handbook Reprint f. Petroleum Engineer, Int. Engineering a. Operating Monthly, 1970.

    Google Scholar 

  84. Robinson D. B., et al.: The Volumetric Behaviour of Natural Gas Containing Hydrogen Sulphide and Carbondioxide. Trans. AIME, Vol. 219 (1960).

    Google Scholar 

  85. Johnson, R. C., (NASA): Real-Gas Effects in Flow Metering. Symp. on Flow. Pittsburgh (USA): 1971.

    Google Scholar 

  86. Vennix, A. J.; Kobayashi, R.: AIChE J., 15(1969) Nr. 926.

    Google Scholar 

  87. McDowell, R. S.; Kruse, F. H.: J. Chem. Eng. Data, 8(1963) Nr. 547.

    Google Scholar 

  88. Sciance, C. T.; Colver, C. P.; Sliepcevich, C. M.: Hydrocarbon Processing, 46(1967) Nr. 173.

    Google Scholar 

  89. Technical Data Book — Petroleum Refining. American Petroleum Inst. New York: 1966.

    Google Scholar 

  90. Feldman, S.: Hypersonic Gas Dynamics Charts for Equilibrium Air. AVCO Research Lab. 40(1957).

    Google Scholar 

  91. Ames Research Staff: Equations, Tables and Charts for Compressible Flow. NACA Rep.1135(1953).

    Google Scholar 

  92. Huber, P. W.: Tables and Graphs on the Normal-Shock Parameters of Hypersonic Mach Numbers and Selected Altitudes. NACA TN 4352 (1958).

    Google Scholar 

  93. Lewis, C. H.; Burgess III, E. G.: Charts of Normal Shock Wave Properties in Imperfect Air. AEDC-TDR-64-43(1963).

    Google Scholar 

  94. Moeckel, W. E.: Oblique-Shock Relations at Hypersonic Speeds of Air in Chemical Equilibrium. NACA TN 3895(1957).

    Google Scholar 

  95. Heims, S. P.: Prandtl-Meyer Expansion of Chemically Reacting Gases in Local Chemical and Thermodynamic Equilibrium. NACA TN 4230(1957).

    Google Scholar 

  96. Hindelang, F.: Beiträge zur hypersonischen Strömung realer, hocher- hitzter Gase bei Verdichtung und Entspannung. VDI-Forschungsheft 502(1964).

    Google Scholar 

  97. Glass, 1.1.; Kawada, H.: Prandtl-Meyer Flow of Dissociated and Ionized Gases. UTIA Rep.85(1962).

    Google Scholar 

  98. Jorgensen, L. H.; Baum, G. M.: Charts for Equilibrium Flow Properties of Air in Hypervelocity Nozzles. NASA TN D-1333(1962).

    Google Scholar 

  99. Romig, M. F.: Application of the Hypersonic Similarity Rule to Conical Flow of Dissociated Gas. Aero/Space Eng. 75 (1959), pp. 56 - 59.

    Google Scholar 

  100. Lomax, H.; Inovye, M.: Numerical Analysis of Flow Properties about Blunt Bodies Moving at Supersonic Speed in an Equilibrium Gas. NASA TR-204(1964).

    Google Scholar 

  101. Aupoix, B.: Real Gas Effects in Reentry Flows. Euroavia Symp. on Hypersonics, Miinchen, Juli 1989.

    Google Scholar 

  102. Brun, R.; Colas, P.; Gubernaitis, P.; Zeitoun, D.: Etude theorique du non-equilibre physico-chimique a l’aval d’un choc fort. Contrat d’etude et de recherche AMD-BA No. 5-RDMF86. Universite de Provence, S.E.T.T, 1987.

    Google Scholar 

  103. Eldem, C.: Couches limites hypersonic avec effects de dissociation. Ph. D. Dissertation, ENSAE No. 9 - 87, 1987.

    Google Scholar 

  104. Eggers, A. J.: One-Dimensional Flows of an Imperfect Diatomic Gas. NACA Rep. 959(1950).

    Google Scholar 

  105. Drikakis, D.; Tsangaris, S.: Real Gas Effects for Compressible Nozzle Flows. Transact. ASME, J. Fluids Engineering, Vol. 115 (1993), March 1993, pp. 115 - 120.

    Article  Google Scholar 

  106. Miller, D. S.: Compressible Internal Flow. Vol. 10. BHRA Fluid Engineering Ser. British Hydromechanics Research Association. Publ., 1984.

    Google Scholar 

  107. Hicks, B. L.; Montgomery, D. J.; Wasserman, R. H.: The One-Dimensional Theory of Steady Compressible Fluid Flow in Ducts with Friction and Heat Addition. Cleveland, Ohio: NACA TN 1336, Flight Propulsion Research Lab., Feb. 24, 1947.

    Google Scholar 

  108. Vogel, P.; Marx, C.: Berechnung von Blowoutraten in Erdgassonden. Erdöl-Erdgas 101(1985) Nr. 10.

    Google Scholar 

  109. Scholz, R.; Jeschar, R.; Ehlert, K.-P.: Auslegung von Diisen zum Gaseinblasen in Schmelzen. Archiv für das Eisenhüttenwesen 55(1984) Nr. 12.

    Google Scholar 

  110. Rosenberg, R. E.: Flugleistungserprobung von Strahlflugzeugen. Grundlagen, Versuchsablauf, Versuchsauswertung. Hochschultexte. Berlin: Springer, 1987.

    Google Scholar 

  111. Rist, D.; Erl, R: Feldversuche mit Sauergas ( I ) ( Stätionare Realgas- dynamik in Rohrsystemen). Hannover: Bericht für BEB Erdgas Erdol, Hannover, November 1984.

    Google Scholar 

  112. Luftfahrttechnisches Handbuch (LTH), Triebwerkstechnologie, Abschn. AT 31.

    Google Scholar 

  113. Cordes, G.: Strömungstechnik der gasbeaufschlagten Axialturbine. Berlin: Springer, 1963.

    Google Scholar 

  114. Liepe, F.: Taschenbuch Maschinenbau, Abschnitt 4 “Strömungslehre”, Bd 1/1, Grundlagen. Berlin: Verlag Technik, 1978.

    Google Scholar 

  115. Visualized Flow. Fluid Motion in Basic and Engineering Situations Revealed by Flow Visualization. The Japan Society of Mech. Engineers. Oxford et al.: Pergamon Press, 1988.

    Google Scholar 

  116. Rick, H.: Numerische Methoden zur Berechnung von Gasturbinen und Luftstrahlantrieben. Vorlesung an der TU München, 1993/94.

    Google Scholar 

  117. Michaud, J.: Coup de belier dans les conduites; etude des moyens pour en attenuer les effets. Bull, de la soc. vaud des Ing. et des Arch. Lausannes: 1878.

    Google Scholar 

  118. Joukowski, N.: Uber den hydraulischen Stoβ in Wasserleitungen. Memories de l’acad. des sciences de Petersbourg, 1898.

    Google Scholar 

  119. Allievi, L.: Allgemeine Theorie Über die veranderliche Bewegung des Wassers in Leitungen. Berlin: Springer, 1909.

    Google Scholar 

  120. DruckstoBvorgänge in Rohr leitungen. Ein Simulationsmodell. Schrif- tenreihe der TÜV-Akademie 1-77, Direktionsbereich A., 1977.

    Google Scholar 

  121. Kiipers, G. R.: Kräfte auf Rohrleitungen durch instationare Stromungs- vorgange. 3 R International, 18(1979) Nr. 1.

    Google Scholar 

  122. Thielen, H.: DruckstoBe in Rohrleitungen von Verladesystemen. Vortr. b. Fa. Wiese Verladetechnik, Schwerte, 1981.

    Google Scholar 

  123. Kellner, A.; Schonfelder, C.: Die Bedeutung der Fluid/Struktur-Wech- selwirkung für die DruckstoBbelastung von Rohrleitungen. 3 R International, 21(1982) Nr. 8.

    Google Scholar 

  124. Kistenmacher, G.: Vereinfachter “statischer” DruckstoBnachweis für Rohrleitungen. 3 R International, 23(1984) Nr. 9.

    Google Scholar 

  125. Dubs, R.: Angewandte Hydraulik. Ziirich: Rascher, 1947.

    Google Scholar 

  126. Schultz-Grunow, F.: Pulsierender DurchfluB durch Rohre. Forschung auf d. Geb. d. Ingenieurwesens. 11(1940) Nr. 4. Berlin: VDI, 1940.

    Google Scholar 

  127. Zoebl, H.; Kruschik, J.: Stromung durch Rohre und Ventile. 2. Aufl. Wien: Springer, 1982.

    Google Scholar 

  128. Paulon, J., (ONERA): Compressor Response to Periodic Pressure Fluctuations. Tokyo Int. Gas Turbine Congress. Tokyo: Oct. 1983.

    Google Scholar 

  129. Paulon, J., (ONERA): Theoretical and Experimental Determination of the Transfer Functions of a Compressor. ASME-paper 84-GT-283, 1984.

    Google Scholar 

  130. Rist, D.; Erl, P.: Leckerkennungstest im Sauergasleitungssystem mit- tels Wanddruckmessungen. Feldversuche 1/1988. Hannover: Bericht für BEB Erdgas Erdol, Juli 1988.

    Google Scholar 

  131. Lighthill, M. J.: Dynamics of a Dissociating Gas. Part I: Equilibrium Flow. J. Fluid Mech. 2(1957).

    Google Scholar 

  132. Finke, H.; Gronig, H.: Experimentelle Untersuchung der Nichtgleichge- wichts-Expansionsstromung im Hyperschallbereich. Forschungsbericht d. Land. Nordrh.-Westf., Nr. 2173. Opladen: Westdt. Verl., 1971.

    Google Scholar 

  133. Gumz, W.; Hardt, L.: Kurzes Handbuch der Brennstoff- und Feue- rungstechnik, 3. Aufl. Berlin: Springer, 1962.

    Google Scholar 

  134. Bonfig, K. W.; Bartz, W. J.; Wolff, J. (Herausg.): Sensoren, Mefiaufneh- mer. Das Handbuch für Ingenieure, 2. Aufl. Expert, 1988.

    Google Scholar 

  135. Mayinger, F.: Stromung und Warmeiibergang in Gas-Fliissigkeits-Ge- mischen. Wien: Springer, 1982.

    Google Scholar 

  136. Oswatitsch, K.: Kondensationserscheinungen in Uberschalldiisen. ZAMM 22, 1942, S. 1 - 14.

    Article  Google Scholar 

  137. Wallis, G. B.: Two Phase Flow and Heat Transfer. New York: McGraw- Hill, 1968.

    Google Scholar 

  138. Brauer, H.: Grundlagen der Einphasen- und Mehrphasenstromungen. Aarau u. Frankfurt/Main: Sauerlander, 1971.

    Google Scholar 

  139. Kolev, N. I.: Transiente Zweiphasenstromung. Berlin: Springer, 1986.

    Google Scholar 

  140. Baker, O.: Multiphase Flow in Pipelines. The Oil a. Gas J., Nov. 1958.

    Google Scholar 

  141. Schicht, H. H.: Stromungsbilder bei adiabater Zweiphasenstromung Wasser/Luft in einem horizontalen Rohr. Z. Verfahrenstechnik 3(1969), Nr. 4.

    Google Scholar 

  142. Deichsel, M.: Experimentelle und analytische Untersuchung adiabater kritischer Wasser/Luft-Zweiphasenstromungen in Rohren kleiner Durchmesser. Dissertation, TU Miinchen, 1988.

    Google Scholar 

  143. Deichsel, M.; Winter, E. R. F.: Adiabatic Two-Phase Pipe Flow of Air-Water Mixtures under Critical Flow Conditions. Int. J. Multiphase Flow, Vol. 16, Nr. 3, 1990.

    Google Scholar 

  144. Aziz, K.; Govier, G. W.: Horizontal Annular-Mist Flow of Natural Gas-Water Mixtures. The Canadian J. of Chem. Eng, Apr. 1962.

    Google Scholar 

  145. Lockhart, R. W.; Martinelli, R. C.: Proposed Correlation of Data for Isothermal Two-Phase, Two-component Flow in Pipes. Chem. Eng. Progr., 45(1949).

    Google Scholar 

  146. Friedel, L.: Druckabfall bei der Stromung von Gas/Dampf-Fliissigkeits- gemischen in Rohren. Chem. Ing. Technik, 50(1978).

    Google Scholar 

  147. Lombardi, C.; Pedrocchi, E.: Energ. Nucl. 19(1972), Nr. 2.

    Google Scholar 

  148. Baroczy, C. J.: A Systematic Correlation for Two-Phase Pressure Drop. Chem. Eng. Progr. Symp. Ser. 62, 1969.

    Google Scholar 

  149. Chisholm, D.: Pressure Gradients Due to Friction During the Flow of Evaporating Two-Phase Mixtures in Smooth Tubes and Chanels. Int. J. of Heat and Mass Transfer 16(1973).

    Google Scholar 

  150. Becker, E.: Neuere Probleme der Dynamik realer Gase. ZAMM 47, Sonderheft GAMM-Tagung, 1967.

    Google Scholar 

  151. Lowy, R.: Druckschwankungen in Druckrohrleitungen. Wien: Springer, 1928.

    Google Scholar 

  152. Winter, E. R. F.; Nguyen, D. L.: Bestimmung der Schallgeschwindigkeit in ein- und mehrkomponentigen Mehrphasensystemen. DFG-Bericht Wi 364/16, TU Miinchen, 1980.

    Google Scholar 

  153. Nguyen, D. L.: Schallgeschwindigkeit und kritischer Massendurchsatz in ein- und zweikomponentigen Gas-Fliissigkeits-Stromungen. Dissertation, TU Miinchen, 1981.

    Google Scholar 

  154. Gould, T. L.; Tek, M. R.; Katz, D. L.: Two-Phase Flow through Vertical, Inclined or Curved Pipe. J. of Petroleum Technology, Aug. 1974.

    Google Scholar 

  155. Reinicke, K. M.; Remer, R. J.; Hueni, G.: Comparison of Measured and Predicted Pressure Drops in Tubing for High-Water-Cut Gas Wells. Soc. of Petroleum Engineers. J. SPE Prod. Eng, Aug. 1987.

    Google Scholar 

  156. Brill, J. P.; Beggs, H. D.: Two-Phase Flow in Pipes. Textbook. The University of Tulsa, 1979.

    Google Scholar 

  157. Foitl, E.: Rechnergestiitzte Planung für die optimale Untertageaus- riistung von Erdgassonden. DGMK-Fachbereich Aufsuchung und Ge- winnung. Friihjahrstagung Goslar, Mai 1991.

    Google Scholar 

  158. Gray, H. E.: Vertical Flow Correlation in Gas Wells. User’s Manual for API 148 Subsurface Controlled, Subsurface Safety Valve Sizing Computer Program. API, Appendix B, June 1974.

    Google Scholar 

  159. Hagedorn, A. R.; Brown, K. E.: Experimental Study of Pressure Gradients Occuring during Continuous Two-Phase Flow in Small- Diameter Vertical Conduits. J. of Petroleum Techn, April 1965.

    Google Scholar 

  160. Huhn, J.; Wolf, J.: Zweiphasenstromung - gasformig/fliissig. Leipzig: Fachbuchverl., 1975.

    Google Scholar 

  161. Dibelius, G.; Dinger, H.; Jordan, H. (Herausg.): Turbomaschinenfor- schung (Orientierungsrahmen). Berlin: Springer, 1982.

    Google Scholar 

  162. Koberlein, K.: Die verzogerte Einstellung des thermodynamischen Gleichgewichts als Grundlage eines Rechenmodells für die Druckwel- lenausbreitung in der Zweiphasenstromung von Wasser. Bericht MRR 106. TU Miinchen, Labor f. Reaktorregelung u. Anlagensicherung, Gar- ching, April 1972.

    Google Scholar 

  163. Kedziur, F.: Untersuchung einer Zweiphasen-Diisenstromung und Uberpriifung verschiedener Rechenprogramme anhand der experimen- tellen Ergebnisse. Dissertation, Univ. (TH) Karlsruhe, KfK, 1980. 10.34/ Henry, R. E.; Fauske, H. K.: The Two-Phase Critical Flow of One- Component Mixtures in Nozzles, Orifices and Short Tubes. J. of Heat Tranf., 179(1971).

    Google Scholar 

  164. Henry, R. E.; Fauske, H. K.: The Two-Phase Critical Flow of One-Component Mixtures in Nozzles, Orifices and Short Tubes. J. of Heat Tranf., 179(1971).

    Google Scholar 

  165. Frossel, W.: Stromungen in glatten geraden Rohren mit Uber- und Unterschallgeschwindigkeit. Forsch. Ing.-Wes. 7(1936). 10.36/ Dejtsch, M.: Technische Gasdynamik. Russ. Ausg. Moskau: Staatsverl, 1970.

    Google Scholar 

  166. Dejtsch, M.: Technische Gasdynamik. Russ. Ausg. Moskau: Staatsverl., 1970.

    Google Scholar 

  167. Xue-Jun Chen; Veziroglu, T. N.; Tien, C. L.: Multiphase Flow and Heat Transfer. 2nd Intern. Symposium. New York: Hemisphere, 1991.

    Google Scholar 

  168. Kappler, G.: Flugantriebe. Vorlesung TU Munchen, 1990.

    Google Scholar 

  169. Neuberger, A. W.: Berechnung kompressibler Drallstromungen in Rohren, Ringspalten und an roteirenden Zylindern. DFVLR-FB 80-21. Koln: 1980

    Google Scholar 

  170. Vasilescu, D.: Ein Beitrag zur Drallstromung im Rohr hinter dem unste- tigen Ubergang von einem Ringquerschnitt in einen Kreisquerschnitt. Dissertation, Univ. (TH) Karlsruhe, 1977.

    Google Scholar 

  171. Fejer, A. A.; Lavan, Z.; Wolf, L. jr.: Study of Swirling Fluid Flows. Aerospace Research Labs, Wright Patterson Air Force Base. Contract AF 33(615)-3534, STAR.N-Nr. 69-24903, Ohio, 1968.

    Google Scholar 

  172. Stokes, G. G.: On the Theories of the Internal Friction of Fluids in Motion and of the Equilibrium and Motion of Elastic Solids. Transact. Cambridge Phil. Soc 8(1845).

    Google Scholar 

  173. Harlow, H. F.; Amsden, A. A.: A Numerical Fluid Dynamics Calculation Method for All Flow Speeds. J. of Computational Physics, 8(1971).

    Google Scholar 

  174. Patankar, S. V.; Spalding, D. B.: A Calculation Procedure for Heat-, Mass- and Momentum Transfer in Three-Dimensional Parabolic Flows. Int. J. Heat Mass Transf 15, 1972.

    Google Scholar 

  175. Sawatzki, O.: Drallstromung in langen kreisrunden Rohren. Mitt. d. Inst. f. Stromungslehre u Stromungsmaschinen. Univ. (TH) Karlsruhe. G. Braun, Okt. 1972, Nr. 12.

    Google Scholar 

  176. Acrivlellis, M.: Untersuchungen an turbulenten Drallstromungen hinter einem radialen Leitapparat. Dissertation, Univ. (TH) Karlsruhe, 1973.

    Google Scholar 

  177. Senoo, Y.; Nagata, T.: Swirl Flow in Long Pipes with Different Roughness. Bulletin of the Japan. Soc. of Mech. Eng, Vol. 15, 1972.

    Google Scholar 

  178. Saito, S.; Saito, K.; Aoki, S.: Decay of Swirl in a Straight Pipe Flow. Rep. No. 1 and Rep. No. 260 (with Hub at the Entrance). Inst, of High Speed Mech, Tohoku Univ., 1973.

    Google Scholar 

  179. Neuberger, A. W.; Chatwani, A. U.; Eickhoff, H.; Koopman, J.: Zur Entwicklung von Berechnungsverfahren für elliptische Drallstromungen. Z. Flugwiss. Weltraumforsch. (ZFW) 8(1984), Nr. 2.

    Google Scholar 

  180. Pun, W. M.; Spalding, D. B.: A General Computer Program for Two- Dimensional Elliptic Flows. Dept. of Mech. Eng, Imperial College. London: Rep. HTS/76/2, 1977.

    Google Scholar 

  181. Frankel, S. P.: Convergence Rates of Iterative Treatments of Partial Differential Equations. Math. Tables and Other Aids to Computation, 4(1950).

    Google Scholar 

  182. Schmidt, E.: Ausstromen von Gasen aus Behaltern hohen Innendrucks. Z. Chemie-Ing.-Techn. 37(1965) Nr. 11.

    Google Scholar 

  183. Wide-body Decompression. FAA NPRM Docket No. 14455.

    Google Scholar 

  184. Haux, U.: Explosive Decompression — Gasdynamic Substantiation for AD 75-15-05. MBB-Bericht UFE 1246, Aug.1976.

    Google Scholar 

  185. Kern, R.; Heil, W.: Experimentelle Aerodynamik. Versuche zur rapiden Dekompression an einem 1:15 Druckrumpfmodell Airbus A300B. MBB- Bericht UFE 1255, Sep. 1976.

    Google Scholar 

  186. Haux, U.: Gasdynamische Untersuchungen zur explosiven Dekompression einer der Frachtraume im Airbus A300. DGLR-Jahrestagung 14.- 16.09.1976. DGLR-Nr. 76-209.

    Google Scholar 

  187. Laschka, B.: Instationare Stromungen — Grundlagen und Anwendun- gen. Seminar des Lehrstuhls für Stromungsmechanik, TU Miinchen, 07. 02. 1984.

    Google Scholar 

  188. Jobson, D. A.: On the Flow of a Compressible Fluid through Orifices. Proceedings, Institution of Mech. Eng, 169, 27 (1955).

    Google Scholar 

  189. MBB-UF: Versuchsprogramm Airbus A310. Neue Passagierraum Vent.-Panels. IABG-Versuche, Marz 1981.

    Google Scholar 

  190. Grebner, H.; Hofler, A.; Huppa, M.: Darstellung der Versagensart und der Leckentstehungsgeschwindigkeiten bei Sauergasleitungen. Koln: Ges. für Reaktorsicherheit (GRS) m.b.H., 1988.

    Google Scholar 

  191. Grebner, H.; Fischer, F.; Hofler, A.: Evaluation of the Dynamic Opening of Through Cracks in Pipes. Atlanta/USA: 22nd National Symp. on Fracture Mechanics, June 1990.

    Google Scholar 

  192. Szymanski, F.: Starting Flow in a Circular Pipe. J. Math. Pure Appl., 11., 67(1932).

    Google Scholar 

  193. White, F. M.: Viscous Fluid Flow. New York: McGraw-Hill, 1974.

    MATH  Google Scholar 

  194. Telionis, D. P.: Unsteady Viscous Flows. Berlin: Springer, 1981.

    MATH  Google Scholar 

  195. Schultz-Grunow, F.: Nichtstationare eindimensionale Gasbewegung. Forsch. Ing. Wesen 13, 1942.

    Google Scholar 

  196. Riemann, B.: Uber die Fortpflanzung ebener Luftwellen endlicher Schwingungsweite. Vorgelegt am 22.11.1859 bei der Gottinger Akade- mie. Gottinger Abhandlungen 8, 1860.

    Google Scholar 

  197. Szabo, I.: Geschichte der mechanischen Prinzipien, 2. Aufl. Basel: Birk- hauser, 1979.

    MATH  Google Scholar 

  198. Mach, E.; Salcher, P.: Photographische Fixierung der durch Projektile in der Luft eingeleiteten Vorgange. Sitzungsberichte d. Kaiserl. Akademie d. Wiss. Wien 95, Abt.II, S.764-780, 1887. Weitere: 97, Abt.IIa, S. 1045-1052, 1889. 98, Abt.IIa, S. 1310-1326, 1889 (mit L. Mach).

    Google Scholar 

  199. Richter, H.: Verdichtungs- und Verdiinnungsfacher bei allgemeiner Adiabate. LRSA Bericht 16, 1946.

    Google Scholar 

  200. Seigel, A. E.: Theoretical Study of the Effect of Non-Ideality of a Dense Shock Tube Driver Gas with Special Reference to Non-Uniform Shock Tubes. NOL NAVORD Rep. 5707, 1957.

    Google Scholar 

  201. Ferri, A. (Ed.): Fundamental Data Obtained from Shock-Tube Experiments. New York: Pergamon Press, 1961.

    Google Scholar 

  202. Stummel, F.; Hainer, K.: Praktische Mathematik. Stuttgart: Teubner, 1971.

    MATH  Google Scholar 

  203. Gear, C. W.: Numerical Initial Value Problems in Ordinary Differential Equations. Prentice Hall, Englewood Cliffs, N. J., 1971.

    Google Scholar 

  204. Schmidt, G.: Simulationstechnik. Munchen: Oldenbourg, 1980.

    Google Scholar 

  205. Weimann, A.: Modellierung und Simulation der Dynamik von Gasverteilnetzen im Hinblick auf Gasnetzfiihrung und Gasnetziiberwachung. Dissertation, TU Munchen, 1978.

    Google Scholar 

  206. Weimann, A. (Herausg.): Gasnetzsimulation und Gasnetzfiihrung. Vorstellung des Programmsystems GANESI. Ges. f. Kernforschung, Karlsruhe, PDV.-Ber. KFK-PDV 98, 1976.

    Google Scholar 

  207. Erl, P.: Systemabbildung instationarer Realgasexpansion in Gasnetzen.Dissertation, TU Munchen, (in Vorbereitung).

    Google Scholar 

  208. Erl, P.; Rist, D.: Beschreibung und Dokumentation zum Programmsystem ROSA. Interner Bericht d. Lehrstuhls f. Flugantriebe, TU Munchen, 1989.

    Google Scholar 

  209. Trankler, H.-R.: Mefitechnik. Abschnitt H in Hiitte, Grundlagen der Ingenieurwissenschaften, 29. Aufl. Berlin: Springer, 1989.

    Google Scholar 

  210. Versuchsergebnisse an der Batelle-Blowdown-Versuchsanlage. Technischer Bericht RS 16/B, Versuchsergebnisse DWR 5. Batelle-Institut Frankfurt, Aug. 1975.

    Google Scholar 

  211. Grillenberger, T.: Simulation von Druckwellen im Kiihlsystem von Druckwasserreaktoren mit einem Netzwerk eindimensionaler Stromungskanale unter Beriicksichtigung der Strukturflexibilitat. Dissertation, TU Munchen, 1985.

    Google Scholar 

  212. Friehmelt, H.: Hochschul-Hyperschall-Kanal HHK. Z. Luft- und Raumfahrt, 1/95, S. 22-24.

    Google Scholar 

  213. Andersen, T.; Misund, A.: Pipeline Reliability. An Investigation of Pipeline Characteristics and Analysis of Pipeline Failure Rates for Submarine and Cross-Country Pipelines. J. of Petroleum Techn 4, 1983.

    Google Scholar 

  214. Safety Study on the Transport of Natural Gas and LPG in Underground Pipelines in the Netherlands. TNO-Report, 82-04180, 1982.

    Google Scholar 

  215. Fischer, F.: Gefahrdungsbereiche an Gashochdruckleitungen. Pipeline- Seminar Wilgersdorf, Ref. 21, 15. 04. 1991.

    Google Scholar 

  216. Grebner, H.; Hofler, A.: Versagensart und Leckentstehungsgeschwindig- keiten bei Sauergasleitungen. GRS-Mitteilungen, Okt. 1987.

    Google Scholar 

  217. Forschungsprogramm “Phanomenologische Versuche zum Druckbehalter-Versagen”. Abschlufibericht Phase I, Staatl. Materialpriifungsanst. (MPA), Stuttgart, 1985.

    Google Scholar 

  218. Niedrig, H.: Transporterscheinungen. Abschnitt B9 in Hiitte, Grundlagen der Ingenieurwissenschaften, 29. Aufl. Berlin: Springer, 1989.

    Google Scholar 

  219. Herr, E.; Scheibe, D.; Schroder, P.; Voss, K.-F.; Weimann, A.: Rechner- gestiitzte Zuordnung von an den Einspeisepunkten eines Ferngasnetzes vorgenommenen Brennwertmessungen zu den an Ubergabestationen entnommenen Gasmengen. Gas-Wasser-Fachm.-Gas/Erdgas 124 (1983) Nr. 3, S. 157 - 165.

    Google Scholar 

  220. Kersting, R.; Scheibe, D.; Schroder, P.; Weimann, A.: On-line-GANESI zur Unterstiitzung der Gasnetzfiihrung und Gasnetziiberwachung. Gas- Wasser-Fachm.-Gas/Erdgas 125(1984) Nr. 7.

    Google Scholar 

  221. Lappus, G.: Analyse und Synthese eines Zustandsbeobachtersystems für grofie Gasverteilnetze. Dissertation, TU Miinchen, 1984.

    Google Scholar 

  222. Lappus, G.: Programmsystem GANBEO, Kurzbeschreibung und Er- probung eines Programmsystems zur Beobachtung der Stromungsvorgange in Gasverteilnetzen. PDV-Bericht KFK-PDV 215, Kernfor- schungszentrum Karlsruhe GmbH, Juli 1982.

    Google Scholar 

  223. Scheibe, D.; Weimann, A.; Rist, D.: Theoretische Untersuchungen für Leckratenberechnungen und GANESI-Anpassung. Interner Bericht der ESG Elektronik-System-Gesellschaft, Miinchen, 1983.

    Google Scholar 

  224. Hepner, M.: Erprobung neuer Verfahren zur Mengenmessung. Diplom- arbeit im Fachgeb. Mefi- und Regelungstechnik an der Universitat/Ge- samthochschule Duisburg, Marz 1987.

    Google Scholar 

  225. Rist, D.; Erl, P.: Leckerkennungstests in Sauergasleitungssystemen mittels Durchflufimessungen. Feldversuche 11/1988. Interner Bericht des Lehrstuhls für Flugantriebe, TU Miinchen für BEB Erdgas Erdol, Okt. 1988.

    Google Scholar 

  226. Schlichting, H.: Grenzschicht-Theorie, 5. Aufl. Karlsruhe: G. Braun, 1965.

    Google Scholar 

  227. Bergenkamp, H.: Brandschutztechnische Anforderungen an Gashochdruckleitungen. DVGW, Deutsch. Ver. des Gas- und Wasserfaches e. V., Apr. 1988.

    Google Scholar 

  228. Recknagel, H.; Sprenger, E.; Honmann, W.: Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik, 63. Aufl. Miinchen: Oldenbourg, 1986/87.

    Google Scholar 

  229. Wahnschaffe, H.: SchlieBen von Armaturen im Schadenfall — Konzep- tionen und Betriebserfahrungen mit gesteuerten Armaturen im Lei- tungsnetz. Ruhrgas-Bericht, Essen, Juni 1987.

    Google Scholar 

  230. Kier, B.; Miiller, G.: Handbuch Storfalle, UBA-FB 83-023. Berlin: E. Schmidt Verl., 1983.

    Google Scholar 

  231. Grotewold, G.; Schlemm, F.: Neue Entwicklungen in der Produktion und Aufbereitung von Erdgas. DGMK-Haupttagung 1990, Tagungs- bericht 9001, Miinster, Sept. 1990.

    Google Scholar 

  232. Fischer, F.: Verfahren zur Online-Leckiiberwachung im Sauergasnetz. Mogliche Verfahren und Bewertung. Unveroffentlichter Bericht der BEB Erdgag Erdol, Aug. 1986.

    Google Scholar 

  233. Mittendorf, H.; Schlemm, F.: Prozefirechnereinsatz zur Leitungsiiber- wachung in Ferngasnetzen. Erdol-Erdgas-Z. 87(1971) Nr. 11.

    Google Scholar 

  234. Rist, D.: Leckerkennungstest im Sauergasleitungssystem mittels Druck- gradientenmessung. Feldversuche III/1988. Bericht des Lehrstuhls für Flugantriebe, TU Miinchen fur BEB Ergas Erdol, Okt. 1988.

    Google Scholar 

  235. Fuchs, H. V.; Shaw, S.: Akustische Ortung von Leckstellen in Rohrlei- tungen. Fortschritte der Akustik, S. 397-400. Berlin: VDE-Verl., 1981.

    Google Scholar 

  236. Fuchs, H. V.; Shaw, S.: Leckerkennung durch akustische Korrelations- analyse. Fraunhofer-Gesellschaft, Ber. 3, Stuttgart, 1981.

    Google Scholar 

  237. Fuchs, H. V.; Shaw, S.; Schupp, G.: Leak Detection and Location in Pipe-Lines by Acoustic Correlation Techniques. Inter-Noise, 1983.

    Google Scholar 

  238. Wavealert V. Microprocessor Based Pipeline Leak Detection System. Firmenprospekt, Acoustic Systems Inc., Houston, Texas, USA, 1988.

    Google Scholar 

  239. Smulski, M. L.: State of the Art of Ultrasonic Liquid Flow Measurement and it’s Impact on Automated Leak Detection in Pipelines. ASME- paper 92-GT-426, Int. Gas Turbine and Aeroengine Congress and Exposition, Koln, 1992.

    Google Scholar 

  240. Die Sicherheitseinrichtungen im Astrakhan-Gasfeld. VDI-Nachr., Nr. 18, 03. 05. 1985.

    Google Scholar 

  241. Bruckhoff, W.; Geier, O.; Hofbauer, K.: Erfahrungen und technische Erkenntnisse für den sicheren Betrieb von Sauergasfeldleitungen. Erdol- Erdgas 100(1984) Nr. 10.

    Google Scholar 

  242. Menrath, M.; Kappler, G.: Ubertragungsverhalten von Druckmefilei- tungen. BMFT-Studie, Ber. d. Lehrst. für Flugantriebe, TU Miinchen, 07. 01. 1986.

    Google Scholar 

  243. Send, W.: Ubertragungseigenschaften von Druckmefileitungen. DFVLR-AVA-Bericht IB 253-76 J 07, 1976.

    Google Scholar 

  244. Menrath, M.: Experimentelle Kennwertermittlung und Systemanalyse bei Hubschrauber-Gasturbinen. Dissertation, TU Miinchen, 1989.

    Google Scholar 

  245. Braun, H.: Experimentelle Untersuchungen zur dynamischen Druck- und Temperaturmessung in einer Hubschrauber-Gasturbine. Dissertation, TU Miinchen, 1992.

    Google Scholar 

  246. Erl, P.; Braun, H.; Kappler, G.: Ubertragungsverhalten von Druckmefi- leitungen. BMFT-Fortsetzungsstudie, Bericht d. Lehrstuhls für Flug- antriebe, TU Miinchen, 06. 05. 1988.

    Google Scholar 

  247. Ducoffe, A. L.; White, F. M.: The Problem of Pneumatic Pressure Lag. Part 1: Steady-State Flow in a Tubing System. Part 2: Unsteady Flow in a Tubing System Closed at One End. J. of Basic Eng., June 1964.

    Google Scholar 

  248. Jenny, E.: Berechnungen und Modellversuche iiber Druckwellen grofier Amplituden in Auspuff-Leitungen. Dissertation, ETH Zurich, 1949.

    Google Scholar 

  249. Zeller, H.: Beitrag zur eindimensionalen stationaren und nichtstationa- ren Gasstromung mit Reibung und Warmeleitung insbesondere in Rohren mit unstetigen Querschnittsanderungen. Aerodyn. Inst, der RWTH Aachen, Forschungsbericht des Wirtschafts- und Verkehrsministeriums Nordrh.-Westf., Nr. 175. Koln: Westdeutscher Verl., 1955.

    Google Scholar 

  250. Seifert, H.: Instationare Stromungsvorgange in Rohrleitungen an Ver- brennungskraftmaschinen. Berlin: Springer, 1962.

    Google Scholar 

  251. Seifert, H.: Die Analyse instationarer Stromungsvorgange in Ansaug- leitungen an Mehrzylinder-Verbrennungsmotoren. Fisita-Kongrefi, To- kio, 1976.

    Google Scholar 

  252. Seifert, H.: Erfahrungen mit einem mathematischen Modell zur Simulation von Arbeitsverfahren in Verbrennungsmotoren. Motortech. Z. (MTZ) 39(1978) Nr. 7, 8 und 12.

    Google Scholar 

  253. Beschreibung des Programmsystems PROMO. FVV-Forschungsber., Hefte 160-1 bis 160-8, 1974 und 238-1 bis 238 - 6, 1977.

    Google Scholar 

  254. Seifert, H.: Das Programmsystem PROMO. Motortech. Z. (MTZ) 51(1990) Nr. 11.

    Google Scholar 

  255. Brandstetter, W.: Der Gas- und Fliissigkeitsdurchsatz bei periodisch instationaren Stromungen im Ansaugsystem der Verbrennungskraftma- schinen. Dissertation, TH Wien, 1965.

    Google Scholar 

  256. Ficarella, A.; Laforgia, D.: Fluiddynamische Erscheinungen in Ein- spritzanlagen. Motortech. Z. (MTZ) 52(1991).

    Google Scholar 

  257. Pischinger, R.; Staska, G.; Gao, Z.: Berechnung des Einspritzverlaufs von Dieselanlagen bei Kavitation. Motortech. Z. (MTZ) 44(1983) Nr. 11.

    Google Scholar 

  258. Nguyen, D. L.; Winter, E. R. F.; Greiner, M.: Sonic Velocity in Two Phase Systems. Int. J. of Multiphase Flow, Vol. 7, pp. 311 - 320, 1981.

    Article  Google Scholar 

  259. Ishiara, T. O.; Ouchi, M.; Kobayashi, T.; Tamura, N.: An Experimental Study on Cavitation in Unsteady Oil Flow. Japan Soc. of Mech. Eng. Bulletin, Vol. 22 (1979), No. 170.

    Google Scholar 

  260. Kimoto, H.; Kamoto, A.; Hirose, T.; Yoshinobu, H.: A Study of Collapsing Cavitation Bubble. Japan Soc. of Meeh. Eng. Bulletin, Vol. 30 (1987), No. 261.

    Google Scholar 

  261. Tijdeman, H.: On the Propagation of Sound Waves in Cylindrical Tubes. J. of Sound and Vibration, 39 (1), pp. 1 - 33, 1975.

    Article  MATH  Google Scholar 

  262. Meister, M.: Numerische Untersuchung des Ubertragungsverhaltens von DruckmeBleitungen zur Messung an einer Hubschrauber-Gastur- bine. Diplomarbeit, Lehrstuhl für Flugantriebe, TU Munchen, Juli 1990.

    Google Scholar 

  263. Bulaty, T.; Widenhorn, M.; Corberan, J. M.: Berechnung der instationaren Stromung in verzweigten Auspuffsystemen. Motortech. Z. (MTZ) 54(1993) Nr. 4.

    Google Scholar 

  264. v. Peinen, M.: Experimentelle Untersuchungen zur Kraterentstehung bei variierenden Ausstrombedingungen aus unterirdischen Hochdruck- leitungen. Semesterarbeit, Lehrstuhl für Flugantriebe, TU Munchen, 1987.

    Google Scholar 

  265. Wolf, D.-E.: Struktur und Ausbreitung von Uber- und Unterschall- freistrahlen aus verschiedenen Austrittsgeometrien. Diplomarbeit, Lehrstuhl fur Flugantriebe, TU Munchen, 1990.

    Google Scholar 

  266. Hopp, G.: Explosion einer Erdgas-Fernleitung. Z. brandwacht, Nr. 10, 1984.

    Google Scholar 

  267. Rist, D.; Erl, P.: Zur instationaren und stationaren Realgas-Dynamik im Hochdruckrohrsystem und in der Atmosphare. Bericht des Lehr- stuhls für Flugantriebe, TU Munchen, für BEB Erdol Erdgas, Juli 1987.

    Google Scholar 

  268. Furtivite Infrarouge: Bertin marque un point. Air amp; Cosmos, 10 No- vembre 1990.

    Google Scholar 

  269. Hartmann, J.: The Acoustic Air-Jet Generator.Ingeniorvidenskabelige Skrifter Nr. 4, Akademiet for de Tekniske Videnskaber og Dansk Ingeniorforening, Kobenhavn, 1939.

    Google Scholar 

  270. Love, E. S.; Grigsby, C. E.; Lee, L. P.; Woodling, M. J.: Experimental and Theoretical Studies of Axisymmetric Free Jets. NASA-TR R-6, Langley Res. Center, 1959.

    Google Scholar 

  271. Prandtl, L.: Uber die ausgebildete Turbulenz. Z. Angewandte Mathe- matik und Mechanik (ZAMM) 5 (1925), S. 136 - 139.

    MATH  Google Scholar 

  272. Tollmien, W.: Berechnung turbulenter Ausbreitungsvorgange. Z. Angewandte Mathematik und Mechanik (ZAMM) 6 (1926), S. 468 - 478.

    Article  MATH  Google Scholar 

  273. Gortler, H.: Berechnung von Aufgaben der freien Turbulenz auf Grund eines neuen Naherungsansatzes. Z. Angewandte Mathematik und Mechanik (ZAMM) 22 (1942), S. 244 - 254.

    Article  MathSciNet  Google Scholar 

  274. Reichardt, H.: Gesetzmafiigkeiten der freien Turbulenz. VDI-For- schungsheft 414, 1942, 2. Aufl. Düsseldorf: VDI-Verl., 1951.

    Google Scholar 

  275. Pabst, O. E.: Die Ausbreitung heifier Gasstrahlen in bewegter Luft. Z

    Google Scholar 

  276. Luftfahrttechnik 6(1960), S. 271-279.

    Google Scholar 

  277. Wille, R.: Beitrage zur Phanomenologie der Freistrahlen. Dritte Otto-Lilienthal-Vorlesung 1962. Z. Flugwissenschaften (ZfW) 11 (1963), S. 222 - 233.

    Google Scholar 

  278. Schlichting, H.: Grenzsehieht-Theorie, 5. Aufl. Karlsruhe: G. Braun, 1965.

    Google Scholar 

  279. Hess, K.; Leuckel, W.; Stoeckel, A.: Ausbildung von explosiblen Gaswolken bei Uberdachentspannung und MaBnahmen zu deren Vermeidung. Z. Chemie-Ing.-Tech, 45(1973) Nr. 5.

    Google Scholar 

  280. Boetteher, R. D.: Strahlglockenstromungen. Seminar für Raumfahrttechnik, TU Miinchen, Vortr. am 12. 01. 1984.

    Google Scholar 

  281. Pakendorf, H.: Anpassung von Triebwerk und Zelle. Vorlesung an der TU Berlin, Inst, für Luft- und Raumfahrt, 1972.

    Google Scholar 

  282. Wenskus, R.; Bretthauer, B.; Maier, G. E. A.: Tomographie dreidimensionaler Uberschallfreistrahlen. Z. Flugwiss. Weltraumforsch. (ZFW) 13 (1989), S. 80 - 84.

    Google Scholar 

  283. Pack, D. C.: On the Formation of Shock-Waves in Supersonic Gas Jets (Two-Dimensional Flow). The Quarterly J. of Mech. and Appl. Math, Vol. 1, Part 1. Oxford At The Clarendon Press, March 1948.

    Google Scholar 

  284. Scheuerpflug, W.: Holografische Erfassung unterexpandierter Freistrahlen. Diplomarbeit, Lehrstuhl für Flugantriebe, TU Miinchen, Feb. 1986.

    Google Scholar 

  285. Riemann, B.; Weber, H.: Die partiellen Differentialgleichungen der mathematischen Physik, Bd. 2, S. 503. Braunschweig: 1919.

    Google Scholar 

  286. Taylor, G. I.; Maccoll, J. W.: Aerodynamics, edited by W. F. Durand, Vol. 3. The Mechanics of Compressible Fluids. Berlin: Springer, 1935.

    Google Scholar 

  287. Taylor, G. I.; Maccoll, J. W.: The Air Pressure on a Cone Moving at High Speeds, Part I and II. Proc. Royal Soc. of London A., Vol. 139, pp. 278 - 311, 1933.

    Article  MATH  Google Scholar 

  288. Maccoll, J. W.: The Conical Shock Wave Formed by a Cone Moving at High Speeds. Proc. Royal Soc. of London A, Vol. 159, pp. 459 - 472, 1937.

    Article  Google Scholar 

  289. Busemann, A.: Die achsensymmetrische kegelige Uberschallstromung. Lufo 19 /4, 1942, S. 137 - 144.

    MathSciNet  Google Scholar 

  290. Crocco, L.: Una nuova funzione di correnta per lo studio del moto rotazionale del gas. Rend. d. Roy. Accad. dei Lincei, Vol XXIII, serie 6a, 1° sem. fasc. 2, 1936.

    Google Scholar 

  291. Crocco, L.: Eine neue Stromfunktion für die Erforschung der Bewegung der Gase mit Rotation. Z. Angewandte Mathematik und Mechanik (ZAMM), 17(1937), S. Iff.

    Google Scholar 

  292. Tollmien, W.; Schafer, M.: Rotationssymmetrische Uberschallstromungen. Bericht 139 der Lilienthal-Gesellschaft, 2.Teil, S. 5 - 15, 1944.

    Google Scholar 

  293. Prandtl, L.; Busemann, A.: Naherungsverfahren zur rechnerischen Ermittlung von ebenen Stromungen mit Uberschallgeschwindigkeit. Stodola-Festschrift Zurich, 1929, S. 499 - 509.

    Google Scholar 

  294. Guderley, G.: Die Charakteristikenmethode für ebene und achsensym- metrische Uberschallstromung. Jahrb. 1940 d. dt. Luftfahrtforschung I, S. 522 - 535.

    Google Scholar 

  295. Guderley, G.: Erweiterungen der Charakteristikenmethode. Bericht 139 der Lilienthal-Gesellschaft, 2.Teil, S. 15 - 22, 1944.

    Google Scholar 

  296. Sauer, R.: Charakteristikentheorie für achsensymmetrische Potential- stromungen. Jahrb. 1941 d. dt. Luftfahrtforschung.

    Google Scholar 

  297. Sauer, R.: Rechnerisch-zeichnerisches Naherungsverfahren für raum- liche Uberschallstromungen. Bericht 139 der Lilienthal-Gesellschaft, 2.Teil, S. 23 - 24, 1944.

    Google Scholar 

  298. Sauer, R.: Theoretische Einfiihrung in die Gasdynamik. Berlin: Springer, 1943.

    Google Scholar 

  299. Adamson, T. C.; Nicholls, J. A.: On the Structure of Jets from Highly Underexpanded Nozzles into Still Air. J. of the Aero/Space Sciences, 16, pp. 16 - 24, Jan. 1959.

    Google Scholar 

  300. Rist, D.: Berechnung von ebenen Uberschall-Freistrahlen eines Ideal- gases mit Beriicksichtigung einsetzender SchragstoBe. Interner Bericht d. Lehrstuhls f. Flugantriebe, TU Miinchen, 1984/85.

    Google Scholar 

  301. Deuring. E.: Gasdynamische Entwicklung unterexpandierter Diisenstromungen. Diplomarbeit, Lehrstuhl für Flugantriebe, TU Miinchen, August 1985.

    Google Scholar 

  302. Rist, D.; Erl, P.; Unzicker, S.: Kostruktionsgrundlagen für rotationssymmetrische Diisen. Charakteristikenfelder der Uberschallabstro- mung. Interner Bericht d. Lehrstuhls f. Flugantriebe, TU Miinchen, Juli 1986.

    Google Scholar 

  303. Grabitz, G.: Zur naherungsweisen Berechnung der Freistrahlstromung eines dissoziierenden Gases mir Relaxation. Max-Planck-Institut für Stromungsforschung, Bericht 8. Gottingen, 1968.

    Google Scholar 

  304. Grabitz, G.: Freistrahlstromungen von Gasen mit thermodynamischer Relaxation. Rev. Roum. Sci. Techn.-Mec. Appl, Tome 15, No. 5, Bucarest, pp. 1087 - 1099, 1970.

    Google Scholar 

  305. Bier, K.; Schmidt, B.: Zur Form der VerdichtungsstoBe in frei ex- pandierenden Gasstrahlen. Z. f. angewandte Physik, 13 (1961), Nr. 11, S. 393 - 500.

    Google Scholar 

  306. Crist, S.; Sherman, P. M.; Glass, D. R.: Study of the Highly Underexpanded Sonic Jet. AIAA Journal, Vol. 4, No. 1, pp. 68 - 71, Jan. 1966.

    Article  Google Scholar 

  307. Ashkenas, H.; Sherman, F. S.: The Structure and Utilization of Supersonic Free Jets in Low Density Wind Tunnels. In J. H. de Leeuw (Ed.):Rarefied Gas Dynamics. Acad. Press, Vol. II, pp. 84-105. New York, 1966.

    Google Scholar 

  308. Owen, P. J.; Thornhill, C. K.: The Flow in Axially Symmetric Supersonic Jet from a Nearly Sonic Orifice into a Vacuum. Brit. A. R. C. Techn. Rep. R. M 2616, 1952.

    Google Scholar 

  309. Beylich, A. E.: Zur Kondensation in Stickstoff-Expansionen. Inst. f. Strahlantriebe und Turboarbeitsmaschinen, RWTH Aachen, Mitt. Nr 76 - 07, Apr. 1976.

    Google Scholar 

  310. Wang, C. J.; Peterson, J. B.: Spreading of Supersonic Jets from Axially Symmetric Nozzles. Jet Propulsion, pp. 321 - 328, May 1958.

    Google Scholar 

  311. Latvala, E. K.: Spreading of Rocket Exhaust Jets at High Altitudes. ASTIA Doc. No. AD-215866, AEDC-TR-59-11, ARO Proj. No. 100928, June 1959.

    Google Scholar 

  312. Vick, A. R.; Cubbage, J. M.; Andrews, E. H. Jr.: Rocket Exhaust-Plume Problems and Some Recent Related Research. Spec. Meeting on “The Fluid Dynamic Aspects of Space Flight”, Marseille, France, AGARD, April 1964.

    Google Scholar 

  313. Pindzola, M.; Hensel, R. W.: High Altitude Jet Spreading and Some Associated Interference Problems on Space Vehicles. Spec. Meeting on “The Fluid Dynamic Aspects of Space Flight”, Marseille, France, AGARD, April 1964.

    Google Scholar 

  314. Schulz, R. J.; Bauer, R. C.: Rocket Plume Testing in Ground Test Facilities. J. Spacecraft, Vol. 11, No. 1, pp. 16 - 20, Jan. 1974.

    Google Scholar 

  315. Calia, V. S.; Brook, J. W.: Measurements of a Simulated Rocket Exhaust Plume Near the Pandtl-Meyer-Limiting Angle. J. Spacecraft, Vol. 12, No. 4, pp. 205 - 208, April 1975.

    Article  Google Scholar 

  316. Vick, A. R.; Andrews, E. H. Jr.: An Investigation of Highly Underex- panded Exhaust Plumes Impinging upon a Perpendicular Flat Surface. NASA TN D-3269, Langley Res. Cent., Feb. 1966.

    Google Scholar 

  317. Albini, F. A.: Approximate Computation of Underexpanded Jet Structure. Tech. Notes, AIAA J., 3 (1965) No. 8, pp. 1535 - 1537.

    Google Scholar 

  318. Boynton, F. P.: Highly Underexpanded Jet Structure: Exact and Approximate Calculations. Tech. Notes, AIAA J., 5(1967) No. 9, pp. 1703- 1704.

    Google Scholar 

  319. Luce, R. W.; Jarvinen, P. O.: An Approximate Method for Prdicting Plume Sizes for Nozzle Flow into Still Air.. Tech. Notes, AIAA J, 6 (1968) No. 1, pp. 182 - 183.

    Google Scholar 

  320. Ratliff, A. W.; Smith, S. D.; Penny, M. M.: Rocket Exhaust Plume Computer Program Improvement. Vol. I - Final Rep., Jan. 1972. Summary Vol.: Methods of Characteristics Nozzle and Plume Pro- gramms. Lockheed Huntsville Res. and Eng. Cent., HREC-7761-I, LMSC/HREC D 162220-1, 1972.

    Google Scholar 

  321. Reis, R. J.; Acouin, R J.; Steehman, R. C.: Prediction of Rocket Exhaust Flowfields. J. Spacecraft, 7 (1970) No. 2, pp. 155 - 159.

    Article  Google Scholar 

  322. Lengrand, J.-C.; Allegre, J.; Raffin, M.: Experimental Investigation of Underexpanded Exhaust Plumes. AIAA J., 14(1976) No. 5, pp. 692- 694.

    Google Scholar 

  323. Spalding, D. B. (Ed.); Rhodes, N.: PHOENICS Demonstrations. CHAM, London: PHOENICS User Club Newsletter, Issue June 1985 No. 5.

    Google Scholar 

  324. Honig, R.; Kappler, G.: Organisation der Uberschallverbrennung in Uberschallantrieben. Arbeits- und Ergebnisbericht zum Sonderfor- schungsbereich 255/B4, Lehrstuhl f. Flugantriebe, TU Munchen, 1992.

    Google Scholar 

  325. Lee, M. P.; Paul, P. H.; Hanson, R. K.: 2-D Velocity Measurements in Supersonic Flow Using Pulsed Planar Laser-Induced Flourescence. Flow Visualization-1989; Proc. of the Symp., ASME Winter Ann. Meeting, Dec. 10-15, 1989, San Francisco, CA/USA, pp. 101-108.

    Google Scholar 

  326. Lee, M. P.: Temperature Measurements in Gases Using Planar Laser- Induced Flourescence Imaging of NO and 02. HTGL Rep. No. T-282, Standford Univ., CA/USA, Nov. 1991, pp. 1 - 183.

    Google Scholar 

  327. Palmer, J. L.; McMillin, B. K.; Hanson, R. K.: Planar Laser-Induced Flourescence Imaging of Underexpanded Free Jet Flow in a Shock Tunnel Facility. AIAA-Paper No. 91-1687, AIAA 22nd Fluid Dynamics, Plasma Dynamics and Lasers Conf., Honolulu, HI, June 24 - 26, 1991.

    Google Scholar 

  328. Niedrig, H.: Statistische Mechanik, Thermodynamik. Abschnitt B8 in Hiitte, Grundlagen der Ingenieurwissenschaften, 29. Aufl. Berlin: Springer, 1989, S. B53 - B78.

    Google Scholar 

  329. Detzer, R.: Beitrag iiber das Verhalten runder Freistrahlen. Dissertation, Universitat Stuttgart, 1972.

    Google Scholar 

  330. Regenscheit, B.: Die Berechnung von radial stromenden Frei- und Wandstrahlen sowie von Rechteckstrahlen. Gesundh.-Ing. 7(1971).

    Google Scholar 

  331. Kraatz, W.: Fliissigkeitsstrahlen. In: Bollrich, G. (Ed.): Technische Hydromechank, Bd. 2. Berlin: Verlag für Bauwesen, 1989.

    Google Scholar 

  332. Anderson, A. R.; Johns, F. R.: Characteristics of Free Supersonic Jets Exhausting into Quiescent Air. Jet Propulsion, Jan. 1955, pp. 13 - 15, 25.

    Google Scholar 

  333. Moustafa, G. H.: Further Study of High Speed Single Free Jets. Aeronautical J, May 1993, pp. 171 - 176.

    Google Scholar 

  334. Zimm, W.: Uber die Stromungsvorgange im freien Luftstrahl. VDI- Forschungsheft 234. Düsseldorf: VDI-Verl., 1921.

    Google Scholar 

  335. Kuhlman, J.M.; Gross, R.W.: Three-Component Velocity Measurements in an Axisymmetric Jet Using LLDV. Dantec Inform., 1993, NO. 12, pp. 10–15

    Google Scholar 

  336. Rodi, W.; Spalding, D. B.: A Two-Parameter Model of Turbulence, and its Application to Free Jets. Warme- und Stoffiibertragung, Bd. 3, 1970, S. 85 - 95.

    Google Scholar 

  337. Szablewski, W.: Die Ausbreitung eines Heifiluftstrahls in bewegter Luft. Dissertation, Univ. Gottingen, 1942. Ing.-Archiv 20, S. 567-572 (1952), S. 73-80(1952).

    Google Scholar 

  338. Albertson, M. L.; Dai, Y. B.; Jensen, R. A.; Rouse, H.: Diffusion of Submerged Jets. Transactions Am. Soc. of Civil Engineers, Paper No. 2409, 1950, pp. 639 - 697. Proceedings Dec. 1948.

    Google Scholar 

  339. Wuest, W.: Turbulente Mischungsvorgange in zylindrischen und kege- ligen Fangdiisen. VDI-Zeitschrift, 92(1950) Nr. 35, Dusseldorf: VDI- Verl, 1950, S. 1000 - 1001.

    Google Scholar 

  340. Kraatz, W.: Ausbreitungs- und Mischvorgange in Stromungen. Dissertation B, TU Dresden, 1976.

    Google Scholar 

  341. Hill, P. G.: Turbulent Jets in Ducted Streams. J. Fluid Mech, Vol. 22 (1965), part 1, pp. 161 - 168.

    Google Scholar 

  342. Armstrong, R. R.: Einflufi der Machzahl auf die koharente Turbulenz- struktur eines runden Freistrahls. Dissertation, TU Berlin, D83, 1977.

    Google Scholar 

  343. Khanzhonkov, V. I.; Davydenko, N. I.: Resistance of Side Orifices of the Terminal Section of a Pipeline. Prom. Aerodin, No. 15, 1959, pp. 38 - 46.

    Google Scholar 

  344. Coanda, H.: Procede de propulsion dans une fluide. Brevet d’lnvention Gr.6 C1.2, No. 762688, Rep. Frangaise, 1932.

    Google Scholar 

  345. Fernholz, H.: Umlenkung von Freistrahlen an gekriimmten Wanden. Mitt, aus d. Hermann-Fottinger-Institut für Stromungstechnik an der TU Berlin, 1964. Auch Jahrbuch 1964

    Google Scholar 

  346. d. Wiss. Ges. Luft- u. Raumfahrt, S. 149-157.

    Google Scholar 

  347. Eck, B.: Technische Stromungslehre. 8. Aufl., Bd. 2: Anwendungen. Berlin: Springer, 1981.

    Google Scholar 

  348. L’effet Coanda in Flare Systems. EET (Energy Environment Technolo- gie) Firmenprospekt, 94387 Bonneuil sur Marne Cedex, France, 1992.

    Google Scholar 

  349. Rohne, A.: Dreidimensionaler turbulenter Wandstrahl in Parallelstro- mung. Dissertation, TU Miinchen, 1993.

    Google Scholar 

  350. Liepmann, H. W.; Laufer, J.: Investigations of Free Turbulent Mixing. NACA TN 1257, 1947.

    Google Scholar 

  351. Gooderum, P. B.; Wood, G. P.; Brevoort, M. J.: Investigation with an Interferometer of the Turbulent Mixing of a Free Supersonic Jet. NACA Rep. 963, 1950.

    Google Scholar 

  352. Beylich, A. E.: Struktur von Uberschall-Freistrahlen aus Schlitzblen- den. Z. Flugwiss. Weltraumforsch. (ZFW) 3 (1979) Nr. 1, S. 48 - 58.

    Google Scholar 

  353. Beylich, A. E.: Nonequilibrium Effects in Plane Jets. AIAA-paper 111, 12th Int. Symp. on Rarefied Gas Dynamics, Charlottesville, Va./USA, July 7 - 11, 1980.

    Google Scholar 

  354. Forthmann, E.: Uber turbulente Strahlausbreitung. Ing. Archiv 5, 42, 1934. NACA TM 789, 1936.

    Google Scholar 

  355. Rodi, W.; Lesehziner, M. A.; Seheuerer, G.; Schonung, B.: Numerische Berechnung turbulenter Stromungen in Forschung und Praxis. Inst, f. Hydromechanik und Sonderforschungsbereich 210, Univ. Karlsruhe, Hochschulkurs, Sep. 1992.

    Google Scholar 

  356. Eilts, P.: Modell zur Vorausberechnung des Brenngesetzes mittelschnell- laufender Dieselmotoren. Motortech. Z. (MTZ) 54(1993) Nr. 3, S. 134ff.

    Google Scholar 

  357. Reynolds, O.: On the Extent and Action of the Heating Surface for Steam Boilers. Proc. Manchester Lit. Phil. Soc. 14 (1874), pp. 7 - 12.

    Google Scholar 

  358. Ruden, P.: Turbulente Ausbreitungsvorgange im Freistrahl. Die Natur- wissenschaften, 1933, Nr. 21/23, S. 375-378.

    Google Scholar 

  359. Schmidt, W.: Turbulente Ausbreitung eines Stroms erhitzter Luft. Z. f. angew. Math. u. Mech. (ZAMM), Bd. 21,1941, Teil 1, Nr. 5, S. 265-278, Teil 2, Nr. 6, S. 351 - 363.

    Google Scholar 

  360. Hinze, J. O.; van der Hegge Zijnen: Transfer of Heat and Matter in the Turbulent Mixing Zone of an Axially Symmetric Jet. Proc. 7th Int. Congr. Appl. Mech. 2, Part I, 1948, pp. 286 - 299.

    Google Scholar 

  361. Corrsin, S.; Uberoi, M. S.: Further Experiments on the Flow and Heat Transfer in a Heated Turbulent Air Jet. NACA TN 998, 1950.

    Google Scholar 

  362. Wilson, R. A. M.; Danckwerts, P. V.: Studies in Turbulent Mixing — II: A Hot-Air Jet. Chem. Engineering Sci, 19 (1964), pp. 885 - 895.

    Article  Google Scholar 

  363. Hill, P. G.: Turbulent Jets in Ducted Streams. J. Fluid Mech. 22, 1965, pp. 161f.

    Article  Google Scholar 

  364. Becker, H. A.; Hottel, H. C.; Williams, G. C.: On the Light-Scatter Technique for the Study of Turbulence and Mixing. J. Fluid Mech. 30, Part 2, 1967, pp. 259 - 284.

    Google Scholar 

  365. Becker, H. A.; Hottel, H. C.; Williams, G. C.: The Nozzle-Fluid Concentration Field of the Round, Turbulent, Free Jet. J. Fluid Mech. 30, Part 2, 1967, pp. 285 - 303.

    Google Scholar 

  366. Liitzke, K.: Untersuchungen iiber das verhalten von Fliissiggas beim Ausstromen ins Freie. Teil I: Z. Erdol u. Kohle-Erdgas-Petrochemie verein. mit Brennstoff-Chemie, 24(1971) Nr. 3, S. 165-172. Teil II: Z. Erdol u. Kohle-Erdgas-Petrochemie verein. mit Brennstoff-Chemie, 24 (1971) Nr. 4, S. 231 - 238.

    Google Scholar 

  367. Lienhart, H.; Prechter, H.: Halbempirische Berechnungsverfahren für turbulente Ausbreitung runder heifigasstrahlen in gleichsinnig beweg- tem kiihlerem Umgebungsgas. Tech. Ber. 66/16, MAN-Turbo, 1966.

    Google Scholar 

  368. Kremer, H.: Zur Ausbreitung inhomogener turbulenter Freistrahlen und turbulenter Diffusionsflammen. Dissertation, Tech. Hochschule Karlsruhe, 1964.

    Google Scholar 

  369. Schwab, G.: Ausbreitung heifier Gasstrahlen in ruhender Luft und bei Querwind. Dissertation, TU Hannover, 1977.

    Google Scholar 

  370. Abramowitsch, G. N.: The Theory of Turbulent Jets. The M.I.T. Press, Massachusetts Inst, of Technology, Cambridge, Mass./USA, 1963.

    Google Scholar 

  371. Lefebvre, A. H.: Gas Turbine Combustion. New York: McGraw-Hill, 1983.

    Google Scholar 

  372. Rodi, W.; Spalding, D. B.: A Two-Parameter Model of Turbulence, and its Application to Free Jets. Warme- u. Stoffiibertragung, Bd. 3, 1970, S. 85ff.

    Google Scholar 

  373. Spalding, D. B.: Concentration Fluctuations in a Round Turbulent Free Jet. Chem. Engineering Sci. 26, 1971, pp. 95 - 107.

    Article  MathSciNet  Google Scholar 

  374. Boussinesq, J.: Theorie de l’ecoulement tourbillant. Mem. pres. Acad. Sci. XXIII, 46, Paris, 1877.

    Google Scholar 

  375. Taylor, G. I.: The Transport of Vorticity and Heat through Fluids in Turbulent Motion. Phil. Trans. A 215, 1915, pp. 1-26, Appendix by Fage, A. and Falkner, V. M., Proc. Roy. Soc. A 135, 1932, pp. 685 - 705.

    Google Scholar 

  376. Reichardt, H.: Impuls- und Warmeaustausch in freier Turbulenz. Z. f. angew. Math. u. Mech (ZAMM), 24(1944), S. 268ff.

    Google Scholar 

  377. Birch, A. D.; Brown, D. R.; Dodson, M. G.; Swaffield, F.: The Structure and Concentration Decay of High Pressure Jets of Natural Gas. Combust. Science and Technology, Vol. 36, 1984, pp. 249 - 261.

    Article  Google Scholar 

  378. Giinther, R.: Stromungsturbulenz und Verbrennung. Chem.-Ing.-Tech 51 (1979) Nr. 9, S. 858 - 866.

    Article  Google Scholar 

  379. Giinther, R.: Verbrennung und Feuerungen. Berlin: Springer, 1984.

    Google Scholar 

  380. Maier, P.: Untersuchung turbulenter isothermer Drallfreistrahlen un turbulenter Flammen. Dissertation, Univ. (TH) Karlsruhe, 1967.

    Google Scholar 

  381. Maier, P.: The Length of Turbulent Swirling Flames Burning in Free Surroundings. J. Inst. Fuel 41, 1968, pp. 419 - 422.

    Google Scholar 

  382. Rodi, W.: Ingenieurmethoden zur Berechnung turbulenter Stromungen. Seminar f. Stromungsmechanik, TU Miinchen, Vortrag am 10. Februar 1984.

    Google Scholar 

  383. Schatzmann, M.: Integralmethoden zur Berechnung der Warme- und Schadstoffausbreitung in der Umwelt. Lehrgangsunterl. d. Meteorolog. Inst. d. Univ. Hamburg, 1984.

    Google Scholar 

  384. Eck, B.: Technische Stromungslehre. Bd. 2, Anwendungen, 8. Aufl. Berlin: Springer, 1981.

    Google Scholar 

  385. Schneider, W.; Potsch, K.: Weak Buoyancy in Laminar Vertical Jets. In: Miiller, U.; Roesner, K. G.; Schmidt, B. (Ed.): Recent Developments in Theoretical and Experimental Fluid Mechanics. Berlin: Springer, 1979, pp. 501 - 510.

    Google Scholar 

  386. Schatzmann, M.: Integralverfahren zur Berechnung von Auftriebsstrah- len. Wasserwirtschaft 73 (1983) Nr. 11, S. 416 - 422.

    Google Scholar 

  387. Tritton, D. J.: Physical Fluid Dynamics. Wokingham: Van Nostrand Reinhold Comp., 1977, pp. 155 - 161.

    MATH  Google Scholar 

  388. Stirnberg, D.; Ronkholz, E.; Merzkirch, W.: Der vertikale, laminare, isotherme Freistrahl mit Auftrieb und Diffusion. Z. Flugwiss. Welt- raumforsch. (ZFW) 7 (1983) Nr. 5, S. 310 - 315.

    Google Scholar 

  389. Schonbucher, A.; Scheller, V.: Ausbreitung von Abgasfahnen. Chem.- Ing.-Tech 53 (1981) Nr. 5, S. 320 - 334.

    Article  Google Scholar 

  390. Colenbrander, G. W.: A Mathematical Model for the Transient Behaviour of Dense Vapour Clouds. Paper of K. Shell-Laboratorium, Amsterdam (Shell Research B. V.), 1979, 28 pages.

    Google Scholar 

  391. Pasquill, F.: Atmospheric Diffusion. 2nd Ed. New York: Halsted Press (J. Wiley ), 1974.

    Google Scholar 

  392. Raffinerieerlafi. Verwaltungsvorschrift zum Genehmigungsverfahren nach §4.15 BIMSchG für Mineralolraffinerien und petrochemische An- lagen. Tech. Richtlinie zur Luftreinhaltung. Ministerialblatt 28, 1975, S. 966ff.

    Google Scholar 

  393. Turner, D. B.: J. Appl. Meteorol. 3 (1964), pp. 83 - 90.

    Google Scholar 

  394. Klug, W.: Ein Verfahren zur Bestimmung der Ausbreitungsbedingun- gen aus synoptischen Beobachtungen. Staub-Reinhalt. Luft 29 (1969), S. 143 - 147.

    Google Scholar 

  395. Dreyhaupt, F. J.: Luftreinhaltung als Faktor der Stadt- und Regional- planung. Koln: Verl. TUV Rheinland, 1971.

    Google Scholar 

  396. Diiwel, L.; Ziindorf, O.-J.: Erhebung und katastermafiige Dokumenta- tion der Emissionen luftfremder Stoffe in die Atmosphare. Koln: Verl. TUV Rheinland, 1974.

    Google Scholar 

  397. Schwanecke, R.: Sicherheitstechnik und Nachbarschutz an Abgas- fackeln. Verfahrenstechnik 8 (1974) Nr. 6, S. 171 - 178.

    Google Scholar 

  398. Perdikaris, G. A.: Dreisimesionale Ausbreitung von Gasen in Gebieten komplexer Topographie. Dissertation, TU Munchen, 1993.

    Google Scholar 

  399. Ooms, G.: A New Method for the Calculation of the Plume Path of Gases Emitted by a Stack. (Ein neues Berechnungsverfahren für den Weg der aus einem Schornstein emittierten Abgasfahne.) VDI-Ber. Nr. 200, 1973, S. 35 - 52.

    Google Scholar 

  400. Schatzmann, M.: The Integral Equations for Round Buoyant Jets in Stratified Flows. J. of Appl. Math, and Physics (ZAMP) 29 (1978), pp. 608 - 630.

    Google Scholar 

  401. Schatzmann, M.: An Integral Model of Plume Rise. Atmospheric Environment 13 (1979), pp. 721 - 731.

    Article  Google Scholar 

  402. Schatzmann, M.; Policastro, A. J.: An Advanced Integral Model for Cooling Tower Plume Dispersion. Atmospheric Environment 18 (1979) No. 4, pp. 663 - 674.

    Google Scholar 

  403. Full-Scale Study of Plume Rise at Large Electric Generating Stations.TVA, Tennessee Valley Authority, Muscle Shoals, Alabama, USA, 1968.

    Google Scholar 

  404. Konig, O.; Fiedler, H. E.: On the Asymptotic Behaviour of Axisymmetric Turbulent Jets in an Ambient Stream under Arbitrary Inclination Angles. Z. Flugwiss. Weltraumforsch. (ZFW) 15 (1991), S. 103 - 106.

    Google Scholar 

  405. VDI3782; VDI3783; VDI3784: Ausbreitung luftfremder Stoffe in der Atmosphare. VDI3782, B1.3: Berechnung der Abgasfahneniiberhohung. VDI3783, Bl.l: Ausbreitung von storfallbedingten Freisetzungen — Sicherheitsanalyse. VDI 3783, B1.2: Ausbreitung von storfallbedingten Freisetzungen unter besonderen Ausbreitungsbedingungen. VDI 3784, Bl.l: Gaufi’sches Ausbreitungsmodell. Düsseldorf: VDI-Verlag, Entwiirfe 1983/84.

    Google Scholar 

  406. Briggs, G. A.: Plume Rise. AEC Critical Review Series. USAC Div. of Technical Information Extension, Oak Ridge, Tennessee, USA, 1969.

    Google Scholar 

  407. Puttre, M.: Environmental Modeling Helps Clear the Air. Mech. Engineering 116 (1994) No. 1, pp. 44 - 55.

    Google Scholar 

  408. Drivas, P. J.; Sabnis, J. S.; Teuscher, L. H.: Model Simulates Pipeline, Tank-Storage Failures. Oil and Gas J., Technology, Sept. 12, 1983, pp. 162 - 169.

    Google Scholar 

  409. Fischer, F.; Bewertung der technischen Sicherheit von Sauergaspro- duktionsanlagen anhand von Risiko- und Auswirkungsbetrachtungen. 2. Technologietag der BEB, Hannover, 18. Nov. 1993.

    Google Scholar 

  410. Luftfahrttechnisches Handbuch, Bd. Triebwerkstechnologie. Herausgeg. v. Arbeitskreis Triebwerk. Redaktion und Druck: Industrieanlagen Betriebsgesellsch., Ottobrunn. Laufende Herausgabe.

    Google Scholar 

  411. Roecker, R. H. et. al. (Ed.): Fluid Flow Data Book. General Electric Company, Corporate Research and Development, Schenectady, N. Y., USA. Since 1943 current updating.

    Google Scholar 

  412. Idelchick, I. E.: Handbook of Hydraulic Resistance. 2nd Ed., Revised and Augmented, 640 pages. Washington: Hemisphere, 1986. Berlin: Springer, 1986.

    Google Scholar 

  413. Hoerner, S. F.: Fluid-Dynamic Drag. 2nd Ed., 430 pages. New York: Published by the Author, 1965.

    Google Scholar 

  414. Wagner, W.: Stromungstechnik und Druckverlustberechnung, 2. Aufl., 244 Seiten. Vogel, 1990.

    Google Scholar 

  415. Gliick, B.: Hydrodynamische und gasdynamische Rohrstromung. Druckverluste. Berlin: Verl. f. Bauwesen, 1988.

    Google Scholar 

  416. Neikes, R.: Experimentelle Untersuchung turbulenter Stromungen in Rohrverzweigungen. Dissertation, RWTH Aachen, 1989.

    Google Scholar 

  417. Nuflelt, W.: Die Stromung von Gasen durch Blenden. Forschung a. d. Geb. d. Ingenieurwesens, Bd. 3, Heft 1, Jan./Feb. 1932, S. 11 - 20.

    Google Scholar 

  418. DIN ISO 5167: Durchflufimessung von Fluiden mit Drosselgeraten. Deutsche Norm, Entwurf. Berlin: Beuth, 1992. (Ersatz f. DIN 1952/ 07.82.)

    Google Scholar 

  419. Lord Rayleigh: Notes on Hydrodynamics. Phil. Mag, 5th Series, 2 (1876), pp. 441f.

    Google Scholar 

  420. Trefftz, E.: Uber die Kontraktion kreisformiger Fliissigkeitsstrahlen. Dissertation, Univ. Strafiburg, 1914.

    Google Scholar 

  421. v. Mises, R.: Berechnung von Ausflufi- und Uberfallzahlen. Z. VDI, Bd. 61. Düsseldorf: VDI-Verl, 1917, S. 447 - 498.

    Google Scholar 

  422. Hunt, B. M.: Numerical Solution of an Integral Equation for Flow from a Circular Orifice. J. Fluid Mech., 31 (1968), pp. 361f.

    Article  Google Scholar 

  423. Spurk, J. H.: Aufgaben zur Stromungslehre. Berlin: Springer, 1994.

    Google Scholar 

  424. Grey, R. E.; Wilsted, H. D.: Performance of Conical Jet Nozzles in Terms of Flow and Velocity Coefficients. NACA TN 1757, Nov. 1948.

    Google Scholar 

  425. Bloch, E.: Numerical Solution of Free Boundary Problems by the Method of Steepest Descent. The Physics of Fluids Supplement I I, 1969.

    Google Scholar 

  426. Alder, G. M.: Compressible Subcritical Flow through Axially Symmetric Sharp-Lipped Orifices and Nozzles. Pp. 100-116 in: Hewitt, B. L. et al.: Computational Methods and Problems in Aeronautical Fluid Dynamics. London: Academic Press, 1976.

    Google Scholar 

  427. Chaplygin, S.: Gas Jets. Scientific Memoires, Moscow Univ., 1902. Translation: NACA TM 1063, 1944.

    Google Scholar 

  428. Witte, R.: Tech. Mech. u. Thermodyn., Bd. 1, 1930, S. 34ff.

    Google Scholar 

  429. Ruppel, G.: Tech. Mech. u. Thermodyn., Bd. 1, 1930, S. 151ff.

    Google Scholar 

  430. Buckingham, E.: Forschung a. d. Geb. d. Ingenieurwesens, Bd. 2, 1931, S. 185ff und Bd. 4, 1933, S. 25ff.

    Google Scholar 

  431. Schiller, W.: Uberkritische Entspannung kompressibler Fliissigkeiten. Forschung a. d. Geb. d. Ingenieurwesens, Bd. 4, Heft 3, Mai/Juni 1933.

    Google Scholar 

  432. Jeppson, R. M.: Free Streamline Problems Solved by Inverse Formulation and Finite Differences. Developments in Mechanics 5: Midwestern Mech. Conf. Publ., 1969.

    Google Scholar 

  433. Parker, D. M.; Kercher, D. M.: An Enhanced Method to Compute the Compressible Discharge Coefficient of Thin and Long Orifices with Inlet Corner Radiusing. Winter Ann. Meeting of the ASME on Heat Transfer in Gas Turbine Engines, Atlanta, GA, USA, 19911201-19911206, HTD- Vol. 188, 1991, pp. 53 - 63.

    Google Scholar 

  434. Gilbarg, D.: Jets and Cavities. Abschnitt in Handbuch der Physik, Bd. IX. Berlin: Springer, 1960.

    Google Scholar 

  435. Honmann, W.; Sprenger, E.: Taschenbuch für Heizung und Klimatech- nik. (Recknagel, Sprenger, Honmann), 63. Ausg., Miinchen: Oldenbourg, 1986/87.

    Google Scholar 

  436. Zierep, J.; Biihler, K.: Stromungsmechanik. Abschnitt E in Hiitte, die Grundlagen der Ingenieurwissenschaften, 29. Aufl. Berlin: Springer,1989.

    Google Scholar 

  437. Eck, B.: Technische Stromungslehre, Bd. 1, Grundlagen, 8. Aufl., Berlin: Springer, 1978.

    Google Scholar 

  438. Deckker, B. E. L.; Chang, Y. F.: An Investigation of Steady Compressible Flow through Thick Orifices. Proc. Instn. Mech. Eng, Vol.180, part 3j, 1965 - 66.

    Google Scholar 

  439. Rohde, J. E.; Richards, H. T.; Metger, G. W.: Discharge Coefficients for Thick Plate Orifices with Approach Flow Perpendicular and Inclined to the Orifice Axis. NASA TN-D-5467, Oct. 1969.

    Google Scholar 

  440. Ghazi, H. S.: A Pressure Index for Predicting the Effect of Flow Profiles on Orifice Meter Performance. Transact. ASME, J. Basic Engineering, March 1966, pp. 93 - 100.

    Google Scholar 

  441. Addy, A. L.: Effects of Axisymmetric Sonic Nozzle Geometry on Mach Disk Characteristics. AIAA-J., 19 (1981) No. 1, pp. 121 - 122.

    Article  Google Scholar 

  442. Freemann, J. R.: Experiments Relating to Hydraulics on Fire Streams. Transact. ASCE 21 (1889), pp. 303 - 461.

    Google Scholar 

  443. Murakami, M.; Katayama, K.: Discharge Coefficients of Fire Nozzles. Transact. ASME, J. Basic Engineering, Dec. 1966, pp. 706 - 716.

    Google Scholar 

  444. Benedict, R. P.: Most Probable Discharge Coefficients for ASME Flow Nozzles. Transact. ASME, J. Basic Engineering, Dec. 1966, pp. 734 - 744.

    Google Scholar 

  445. Lefebvre, A. H.: Gas Turbine Combustion. Washington: Hemisphere Publ. Corp., New York: McGraw-Hill, 1983.

    Google Scholar 

  446. Hay, N.; Henshall, S. E.; Manning, A.: Discharge Coefficients of Holes Angled to the Flow Direction. ASME paper 92-GT-192, 1992, pp. 1 - 6.

    Google Scholar 

  447. Khanzhonkov, V. I.; Davydenko, N. I.: Resistance of Side Orifices ofthe Terminal Section of a Pipeline. Prom. Aerodin 15 (1959), pp. 38 - 46.

    Google Scholar 

  448. Kaddah, K. S.: Discharge Coefficients and Jet Deflection Angles for Combustor Liner Air Entry Holes. M. Sc. thesis, Coll. of Aeronaut., Cranfield, England, 1964.

    Google Scholar 

  449. Morris, S. D.: Compressible Gas-Liquid Flow through Pipeline Restric-tions. Chem. Engineering and Process., Laus 30, 1991, pp. 39 - 44.

    Article  Google Scholar 

  450. Deckker, B. E. L.; Chang, Y. F.: Transient Effects in the Discharge of Compressed Air from a Cylinder through an Orifice. Transact. ASME, J. Basic Engineering, Sept. 1968, pp. 333 - 342.

    Google Scholar 

  451. Benedict, R. P.; Carlucci, N. A.: Handbook of Specific Losses in Flow Systems. Westinghouse Electric Corp., Steam Div., Philadelphia, Pennsylv./USA, 1966.

    Google Scholar 

  452. Miller, D. S.: Internal Flow, a Guide to Losses in Pipe and Duct Systems. BHRA (British Hydromechanics Res. Ass.) publ., Cranfield, Bedford, England, 1971.

    Google Scholar 

  453. Smith, A. J. W.: Pressure Losses in Ducted Flows. London: Butter- worths, 1971.

    MATH  Google Scholar 

  454. Hackeschmidt, M.: Stromungstechnik. Ahnlichkeit-Analogie-Modell. Leipzig: Dtsch. Verl. f. Grundstoffind., 1972.

    Google Scholar 

  455. Prandtl, L.: Uber den Reibungswiderstand stromender Luft. Ergebnisse der Aerodynamischen Versuchsanstalt zu Gottingen, III. Lief. Munchen: Oldenbourg, 1927, S. 1 - 5.

    Google Scholar 

  456. Rotta, J. C.: Uber die Entwicklung der Berechnungsmethoden für turbulente Stromungen. Z. Flugwiss. Weltraumforsch. (ZFW) 15 (1991), S. 275 - 284.

    Google Scholar 

  457. Mujamdar, S.: Development of a Finite Volume Procedure for Prediction of Fluid Flow Problems with Complex Irregular Boundaries. Bericht SFB 210/T/29, Univ. ( TH) Karlsruhe, 1986.

    Google Scholar 

  458. Schonung, B. E.: Numerische Stromungsmechanik. Berlin: Springer, 1990.

    Google Scholar 

  459. Goldstein, R. J.; Kreid, D. K.: Measurements of Laminar Flow Development in a Square Duct Using a Laser-Doppler Flowmeter. Transact. ASME, J. Appl. Mech. 34 (1967), pp. 813 - 818.

    Google Scholar 

  460. Nikuradse, J.: GesetzmaBigkeiten der turbulenten Stromung in glatten Rohren. Forschg.-Arb. Ing.-Wesen, Heft 356, 1932.

    Google Scholar 

  461. Unger, F.: Numerische Simulation turbulenter Rohrstromungen. Dissertation, TU Munchen, 1993.

    Google Scholar 

  462. Gilbert, N.: Numerische Simulation der Transition von der laminaren in die turbulente Kanalstromung. Dissertation, Univ. (TH) Karlsruhe, 1988. DFVLR-FB 88-55, Koln, 1988.

    Google Scholar 

  463. Nikuradse, J.: Stromungsgesetze in rauhen Rohren. Forschg.-Arb. Ing.- Wesen, Heft 361, 1933.

    Google Scholar 

  464. Moody, L. F.: Friction Factors for Pipe Flow. Transact. ASME, 671 (1944).

    Google Scholar 

  465. Schluter, M.: Personliche Mitteilung, 1988.

    Google Scholar 

  466. Blasius, H.: Das Ahnlichkeitsgesetz bei Reibungsvorgangen in Fliissigkeiten. Forschg.-Arb. Ing.-Wesen, Heft 131, 1913.

    Google Scholar 

  467. Colebrook, C. F.: Turbulent Flow in Pipes, with Particular Reference to the Transition Region between the Smooth and Rough Pipe Laws. J. Inst. Civ. Eng. 11(1938/39), pp. 133-156; 12(1938/39), pp. 393-422. Colebrook, C. F.; White, C. M.: J. Inst. Civ. Eng. 7(1937/38), pp. 99- 118; 9(1937/38), pp. 381-400. Proc. Roy. Soc., London, A161 (1937), pp. 367 - 381.

    Article  Google Scholar 

  468. White, F. M.: Viscous Fluid Flow. New York: McGraw-Hill, 1974.

    MATH  Google Scholar 

  469. NuBelt, W.: Der Druck im Ringquerschnitt von Rohren mit plotzlicher Erweiterung beim DurchfluB von Luft mit hoher Geschwindigkeit. Forsch. a. d. Geb. d. Ingenieurwes., 11 (1940), Nr. 5, S. 250 - 255.

    Google Scholar 

  470. Gibson, A. H.: On the Flow of Water through Pipes and Passages Having Converging or Diverging Boundaries. Proc. Roy. Soc., London, A83(1910), pp. 366-378; Engineering 93(1912), pp. 205-206. ESDU (Eng. Sci. Dat. Unit) No. 73024(1974).

    Google Scholar 

  471. Ackeret, J.: Grenzschichten in geraden und gekriimmten Diffusoren. In: Grenzschichtforschung (Hrsg. H. Gortler ), S. 22 - 40. Berlin: Springer, 1958.

    Google Scholar 

  472. Schlichting, H.; Gersten, K.: Berechnung der Stromung in rotationssym- metrischen Diffusoren mit Hilfe der Grenzschichttheorie. Z. f. Flugwiss. (ZFW) 9 (1961), S. 135 - 140.

    Google Scholar 

  473. Sprenger, H.: Experimentelle Untersuchungen an geraden und gekriimmten Diffusoren. Mitt. Inst. Aerodyn. ETH Ziirich, Nr. 27, 1959.

    Google Scholar 

  474. Ito, H.: Friction Factors in Turbulent Flow in Curved Pipes. Transact. ASME, Series D, 81(1959), J. Basic Engineering, pp. 123-134.

    Google Scholar 

  475. Ito, H.: Pressure Losses in Smooth Pipe Bends. Transact. ASME, Series D, 82(1960), J. Basic Engineering, pp. 131-143.

    Google Scholar 

  476. Allgemeine Berechnungsgrundlagen für Innenstromungen. Teil I: Stromungen mit konstantem Querschnitt. MAN-Turbomotoren GmbH, MAN Tech. Ber. 63 /07, 1963.

    Google Scholar 

  477. Pigott, R. J. S.: Losses in Pipes and Fittings. Transact. ASME, 79 (1957), pp. 1767 - 1783.

    Google Scholar 

  478. Cherdron, W.; Durst, F.; Whitelaw, J. H.: Asymmetric Flows and Instabilities in Symmetric Ducts with Sudden Expansions. J. Fluid Mech, Vol. 84, part 1, 1978, pp. 13 - 31.

    Google Scholar 

  479. Benedict, R. P.; Carlucci, N. A.; Swetz, S. D.: Flow Losses in Abrupt Enlargements and Contractions. Transact. ASME, J. Eng. f. Power, Jan. 1966, pp. 73 - 81.

    Google Scholar 

  480. Cornell, W. G.: Losses in Flow Normal to Plane Screens. Transact. ASME, Maf 1958, pp. 791-799. ASME paper No. 57-F-19, June 1957.

    Google Scholar 

  481. Vogel, G.: Beitrage zur Kenntnis der hydraulischen Verluste in Ab- zweigstiicken. Hyd. Inst., Tech. Hochschule Miinchen, 1(1926), S. 75-90. Hyd. Inst., Tech. Hochschule Miinchen, 2(1928), S. 61-69. Petermann, F.: Hyd. Inst., Tech. Hochschule Miinchen, 3(1929), S. 98- 117. Kinne, E.: Hyd. Inst., Tech. Hochschule Miinchen, 4 (1931), S. 70 - 93.

    Google Scholar 

  482. Gardel, A.: Les pertes de charge dans les ecoulements au travers de branchements en te. Bulletin Technique de la Suisse Romande, 83(1957), No. 9 et 10.

    Google Scholar 

  483. Gardel, A.; Rechsteiner, G. F.: Gesamtdruckverluste in T-formigen Abzweigungen von Leitungen mit Kreisquerschnitt. Forschungsver. f. Luft- u. Trocknungstechn. e. V., Ber. Nr. 3/1/10/73, 1973.

    Google Scholar 

  484. Othmer, O.: Nonlinear Flow Analysis in Pipe Networks. Internat. J. f. Numerical Methods in Engineering, 19 (1983), pp. 373 - 392.

    Article  Google Scholar 

  485. Levin, S. R.: A New Method of Theoretical Determination of Hydraulic Resistances During Mixing of Flows in Pipelines. Trudy LTI im. S. M. Kirova, No. 6, 1955, pp. 119-140, (in /17.3/).

    Google Scholar 

  486. Schmid, P.: Beitrag zur experimentellen Untersuchung stromungsme- chanischer Energieverluste in Rohrvereinigungen. Dissertation, TU Miinchen, 1977.

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 1996 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

About this chapter

Cite this chapter

Rist, D. (1996). Literatur und Quellen. In: Dynamik realer Gase. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-61402-6_18

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-61402-6_18

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-642-64822-9

  • Online ISBN: 978-3-642-61402-6

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics