{"id":76028,"date":"2024-04-30T09:28:59","date_gmt":"2024-04-30T07:28:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.visiativ.de\/?p=76028"},"modified":"2024-04-30T09:39:19","modified_gmt":"2024-04-30T07:39:19","slug":"unterschied-laminare-und-turbulente-stroemung","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.visiativ.de\/solidworks-blog\/unterschied-laminare-und-turbulente-stroemung\/","title":{"rendered":"Unterschied: Laminare und turbulente Str\u00f6mung"},"content":{"rendered":"

Im Bereich der Strömungsmechanik ist es sehr kritisch und daher sehr wichtig, ein gutes und tiefes Verständnis des Strömungsverhaltens zu haben. Hauptsächlich, um den Einfluss der Strömung auf die Konstruktion und die Entwicklung von strömungstechnischen Systemen zu analysieren. Daher ist es sehr wichtig, die verschiedenen Strömungsmuster genau zu identifizieren.<\/p>\n

In der Praxis kann es jedoch sehr schwierig sein, das Strömungsverhalten in Echtzeit zu bestimmen. Aber durch den Einsatz von numerischen Techniken und virtuellen Simulationen können diese Strömungsmuster vorhergesagt und im Detail untersucht werden.<\/p>\n

Laminare und turbulente Strömung<\/strong><\/h2>\n

Es gibt zwei Arten von Strömungen, die in einem strömungsabhängigen System auftreten: Laminare und turbulente Strömung.<\/p>\n

Laminare Strömung<\/h3>\n

Laminare Strömungen, bei denen die Strömungsgeschwindigkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt an jeder Stelle und in allen Richtungen innerhalb der Strömung konstant ist und sich die Strömungslänge innerhalb des Bereichs nicht ändert, werden als laminare Strömung bezeichnet.<\/p>\n

\"Laminare

Laminare Strömung mit zwei stationären Wirbeln<\/p><\/div>\n

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Turbulente Strömung<\/h3>\n

Strömungen mit chaotischem Strömungsverhalten, bei denen Druck und Geschwindigkeit zu jedem Zeitpunkt und in alle Richtungen stark variieren (Wirbel), werden als turbulente Strömungen bezeichnet.<\/p>\n

\"Turbulente

Turbulente Strömung mit Karmansche Wirbelstraße<\/p><\/div>\n

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Reynoldszahl<\/h2>\n

In der Strömungsmechanik gibt es eine dimensionslose Größe (“Parameter”), die häufig verwendet wird, um diese unterschiedlichen Strömungen (z. B. laminare oder turbulente Strömungen) zu charakterisieren. Diese Größe wird als Reynoldszahl bezeichnet. Sie ist ein Maß für das Verhältnis zwischen Trägheits- und Widerstandskräften in einer Strömung.<\/p>\n

Die Gleichung für die Reynoldszahl lautet wie folgt:<\/p>\n

\"Reynoldszahl<\/p>\n

Dabei steht:<\/p>\n