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Physikalische KennzahlName DruckverlustbeiwertFormelzeichen z displaystyle zeta Dimension dimensionslosDefinition z 2 D p r v 2 displaystyle zeta 2 frac Delta p rho cdot v 2 D p displaystyle Delta p Druckverlustv displaystyle v mittlere Geschwindigkeit im Bezugsquerschnittr displaystyle rho DichteAnwendungsbereich Durchstromung von BauteilenDer Druckverlustbeiwert Druckverlustkoeffizient oder auch Widerstandsbeiwert ubliches Formelzeichen z displaystyle zeta Zeta ist in der Stromungslehre ein dimensionsloses Mass fur den Druckverlust in einem durchstromten Bauteil wie einer Rohrleitung oder Armatur Das heisst der Druckverlustbeiwert sagt etwas daruber aus welcher Druckunterschied zwischen Zu und Abstromung vorliegen muss um einen bestimmten Durchfluss durch das Bauteil aufrechtzuerhalten Der Druckverlustbeiwert gilt immer fur eine bestimmte geometrische Form 1 und ist allgemein von der Reynolds Zahl R e displaystyle mathit Re und gegebenenfalls von der Oberflachenrauhigkeit abhangig Der hier beschriebene Widerstandsbeiwert fur durchstromte Bauteile entspricht dem Druckbeiwert zwischen Eingangs und Ausgangsdruck und ist das Analogon des Widerstandsbeiwertes auch Stromungswiderstandskoeffizient fur umstromte Korper Inhaltsverzeichnis 1 Definition 2 Hinweise 2 1 Hintereinanderschaltung von Stromungswiderstanden 2 2 Widerstande von frei ausblasenden Komponenten 2 3 Widerstande von frei angestromten Komponenten 2 4 Druckverlustbeiwert und Durchflussbeiwert cv 3 Anwendung 4 Literatur 5 BemerkungenDefinition BearbeitenDer Druckverlustbeiwert z displaystyle zeta nbsp ist folgendermassen definiert z D p r 2 v 2 displaystyle zeta frac Delta p frac rho 2 cdot v 2 nbsp Dabei ist D p displaystyle Delta p nbsp der Druckverlust in dem Teilstuck z B Ventil oder Bogenstuck und v displaystyle v nbsp die mittlere Geschwindigkeit in einem bestimmten Bezugsquerschnitt Die Angabe des Beiwerts ist immer nur zusammen mit der Definition des Bezugsquerschnitts sinnvoll Der fur Einzelkomponenten angegebene Widerstandsbeiwert bezieht sich in der Regel auf den Einbau der Komponente in einen Kanal oder ein Rohrstuck und bezeichnet den zusatzlichen Druckverlust der sich durch Einfugen der Komponente ergibt Widerstandsbeiwerte hintereinandergeschalteter Komponenten konnen addiert werden sofern sie sich auf den gleichen Bezugsquerschnitt beziehen Die Druckverlustberechnung von Einzelwiderstanden kann mittels des Zeta Wertes oder unter Verwendung des kv Wertes oder aber mittels des Durchflussbeiwertes a displaystyle alpha nbsp erfolgen Diese drei Grossen konnen ineinander umgerechnet werden Hinweise dazu und spezielle Einzelwiderstandsbeiwerte z displaystyle zeta nbsp fur Rohrverzweigungen sowie Rohrvereinigungen die auch zur Erstellung von Rechenprogrammen geeignet sind finden sich in 2 Hinweise BearbeitenHintereinanderschaltung von Stromungswiderstanden Bearbeiten Widerstandsbeiwerte von Stromungskomponenten konnen nur dann addiert werden wenn keine gegenseitige Beeinflussung stattfindet Dies ist in der Regel nur bei ausreichendem Abstand der Komponenten voneinander gewahrleistet Bei der direkten Koppelung mehrerer Elemente konnen sich die Widerstandsbeiwerte erheblich erhohen Beispiel Wetterschutzgitter mit Schalldampfer In der Regel ist dann eine empirische Bestimmung des Widerstandsbeiwertes der Kombination notwendig Widerstande von frei ausblasenden Komponenten Bearbeiten Widerstandsbeiwerte werden in der Regel im Einbau der Komponenten in Kanale oder Leitungen bestimmt Dies kann erheblichen Einfluss haben Beispiel Bei Schalldampfern wirkt das freie Kanalstuck als Stossdiffusor und fuhrt zu einem Druckruckgewinn Der Widerstandsbeiwert wird hierdurch erheblich verringert Bei frei ausblasenden Schalldampfern fehlt der Druckruckgewinn der Widerstandsbeiwert kann bis zum Doppelten des Katalogwertes ansteigen Widerstande von frei angestromten Komponenten Bearbeiten Bei der Angabe von Widerstandsbeiwerten frei angestromter Komponenten z B Wetterschutzgitter in Fassaden kommt es haufig zu Missverstandnissen Die ruhende Umgebungsluft wird bei einer idealen Offnung auf die mittlere Durchstromgeschwindigkeit beschleunigt Dadurch sinkt der statische Druck in der Offnung Dies ist kein Druckverlust da die kinetische Energie um den Betrag ansteigt um den die Druckenergie sinkt Die Energie der Fluidelemente bleibt dabei konstant es kommt zu keinem Druckverlust also Umwandlung von Druckenergie in Warmeenergie sondern eine theoretisch reversible Druckanderung Fur einen ideal gerundeten Einlauf c v 1 displaystyle c v 1 nbsp bzw z E 0 displaystyle zeta E 0 nbsp berechnet sich diese Anderung des statischen Drucks zu D p S r 2 v 2 displaystyle Delta p S frac rho 2 cdot v 2 nbsp Der Totaldruck bzw der Energiegehalt p t r 2 v 2 p s displaystyle p t frac rho 2 cdot v 2 p s nbsp bleibt entlang der Stromlinie bei einem idealen verlustfreiem Einlauf konstant Die enthaltene kinetische Energie geht meist erst verloren wenn der Luftstrahl am Ende des Systems ins Freie austritt Dort tritt ein z A 1 displaystyle zeta A 1 nbsp auf bezogen auf die mittlere Geschwindigkeit im Austrittsquerschnitt Deswegen benutzt man gerne Diffusoren um die Geschwindigkeit im Austritt und damit diesen Verlust zu reduzieren Real sind bei aerodynamisch geschickt ausgebildeten Einlaufen Werte von z E 0 05 displaystyle zeta E 0 05 nbsp erreichbar ein einfaches Loch bringt es auf etwa z E 0 6 displaystyle zeta E 0 6 nbsp jeweils bezogen auf den Querschnitt des anschliessenden Rohrstucks Druckverlustbeiwert und Durchflussbeiwert cv Bearbeiten Bei der Prufung von Rauch und Warmeabzugsoffnungen und ahnlichen Luftdurchlassen ist die Angabe von Durchflussbeiwerten c v displaystyle c v nbsp Wert ublich Diese geben das Verhaltnis von geometrischer zu aerodynamisch wirksamer Offnungsflache an Da sich der c v displaystyle c v nbsp Wert nicht fur die Addition von Stromungskomponenten eignet ist eine Umrechnung in einen Widerstandsbeiwert notwendig Hierbei gelten folgende Umrechnungen 3 a Im Fall von geschlossenen Stromungen Rohre Kanale u a bzw Netzwerk derselben c v 1 1 z z 1 c v 2 1 displaystyle c v sqrt frac 1 1 zeta quad Leftrightarrow quad zeta frac 1 c v 2 1 nbsp Diese Umrechnung basiert auf der Definition dass fur eine ideales Stromungselement welches keinen Druckverlust erzeugt c v 1 z 0 displaystyle c v 1 rightarrow zeta 0 nbsp gilt b Im Fall von Ein Ausstromoffnungen c v 1 z z 1 c v 2 displaystyle c v sqrt frac 1 zeta quad Leftrightarrow quad zeta frac 1 c v 2 nbsp Diese Definition berucksichtigt dass der Staudruck q dynamischer Druck der Stromung an der Ein bzw Ausstromoffnung verloren geht und dem System nicht mehr zur Verfugung steht Bei einem idealen Ein Ausstromelement mit c v 1 displaystyle c v 1 nbsp ergibt sich daher z 1 displaystyle zeta 1 nbsp bezogen auf den Ein Ausstromungsquerschnitt Anwendung BearbeitenDurch Kenntnis der Widerstandskoeffizienten aller Teilstucke kann der gesamte Druckabfall eines Rohrleitungssystems oder Kanalnetzes bestimmt werden Dies ist wichtig fur die Auslegung des Fordergerats z B Pumpe oder Ventilator Literatur BearbeitenEine umfassende Darstellung bekannter Widerstandsbeiwerte findet sich in I E Idel chik Handbook of hydraulic resistance Begell HouseBemerkungen Bearbeiten also auch bei massstablicher Vergrosserung Verkleinerung des Bauteils Bernd Gluck Hydrodynamische und gasdynamische Rohrstromung Druckverluste Algorithmen fur Druckverluste zum Programmieren Fiedler E Uber die Druckverlustberechnungen insbesondere aus Simulationsergebnissen Bauphysik 31 Heft 6 2009 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Druckverlustbeiwert amp oldid 235703820