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Von Inkompressibilitat spricht man wenn das Volumen eines Korpers trotz einer Krafteinwirkung oder Druckanderung als konstant angenommen werden kann 1 Inkompressibilitat ist das Gegenteil von Kompressibilitat Wahrend aber die Kompressibilitat eine wahre Eigenschaft der Materie ist ist die Inkompressibilitat nur eine idealisierende Annahme zur vereinfachten Beschreibung physikalischer Vorgange Ist bei dem physikalischen Vorgang auch die Temperatur konstant isotherme Zustandsanderung so beinhaltet die Annahme der Inkompressibilitat auch eine konstante Dichte Es gilt V p T 0 displaystyle left frac partial V partial p right T 0 mit V displaystyle partial V infinitesimale Volumenanderung p displaystyle partial p infinitesimale Druckanderung T Temperatur konstant wahrend der Veranderung Das Volumen enthalt hierbei stets dieselbe Anzahl von Teilchen d h die Masse bleibt konstant Weiterhin finden keine chemische Reaktion und auch keine Phasenubergange statt fest flussig gasformig Inhaltsverzeichnis 1 Inkompressibilitat bei Festkorpern 2 Inkompressibilitat bei Flussigkeiten 3 Inkompressibilitat bei Gasen 4 EinzelnachweiseInkompressibilitat bei Festkorpern BearbeitenBei den meisten Vorgangen mit festen Korpern konnen diese als inkompressibel angesehen werden Die Folgen starker Kraft bzw Druckwirkung sind dann Verformung oder Zerteilen d h eine Gestaltanderung aber keine Volumenanderung Verformungen konnen elastisch und damit reversibel sein Spiralfeder Gummi oder plastisch und damit irreversibel Schmieden Verbiegen Inkompressibilitat bei Flussigkeiten BearbeitenObwohl Flussigkeiten durchschnittlich um den Faktor 10 kompressibler als Festkorper sind konnen auch Flussigkeiten in den meisten Fallen als inkompressibel angesehen werden In der Betrachtung ruhender Flussigkeiten machen sich Kompressibilitatseffekte nur bei sehr extremen Druckverhaltnissen bemerkbar So ist z B die Wasserdichte in 12 km Wassertiefe ca 1 200 bar nur um ca 5 grosser als an der Wasseroberflache Andererseits muss z B fur die korrekte Berechnung bei der Schwingungsdampfung von Oldruckstossdampfern ca 100 bar die Kompressibilitat des Ols berucksichtigt werden 2 In der Betrachtung stromender Flussigkeiten kann in der Regel von Inkompressibilitat ausgegangen werden Bleibt in einer Stromung die Temperatur konstant so ist die Folge von Kraft oder Druckwirkung auf Flussigkeiten eine Fliessbewegung oder Umstromung bei konstanter Dichte Unter dieser Annahme werden z B Stromungen in Rohrleitungen berechnet oder die Wellenbildung bei einem fahrenden Schiff Inkompressibilitat bei Gasen Bearbeiten nbsp Lineare Druckzunahme mit der Wassertiefe im Vergleich zu der exponentiellen Druckabnahme in der Atmosphare Beachte die unterschiedliche Skalenteilung auf der Druckachse Gase haben eine bis um den Faktor 10 000 hohere Kompressibilitat als Flussigkeiten Daher mussen ruhende Gase in der Praxis stets als kompressibel angesehen werden Es ist gerade das Charakteristikum eines Gases dass es jeden zur Verfugung stehenden Raum ausfullt also in Abhangigkeit von dem von aussen wirkenden Druck sein Volumen und damit seine Dichte andert Eine deutliche Auswirkung der stark unterschiedlichen Kompressibilitat von Flussigkeiten und Gasen zeigt sich beim Vergleich des linearen Verlaufs des hydrostatischen Drucks in inkompressiblen Flussigkeiten bei konstanter Dichte und des exponentiellen Druck und Dichteverlaufs in der kompressiblen Luft der Erdatmosphare nbsp Bei einer Veranderung des Stromungsquerschnitts bleibt die Durchflussmenge konstant dazu verandern sich die Stromungsgeschwindigkeit und bei hohen Geschwindigkeiten vermehrt die DichteEine wichtige Ausnahme gibt es jedoch bei stromenden Gasen Bei konstanter Temperatur T displaystyle T nbsp und geringer Geschwindigkeit konnen Gase in guter Naherung als inkompressibel betrachtet werden In der Praxis werden Kompressibilitatseffekte meist nur bei hoheren Stromungsgeschwindigkeiten berucksichtigt Das ist u a von der Schallgeschwindigkeit in dem Gas abhangig 3 Eine Grundbeobachtung der Stromungsmechanik ist dass bei einer Verengung eines Stromungsquerschnitts kein Stau entsteht sondern die durchfliessende Menge pro Zeit an allen Orten der Stromung konstant ist Diese Erfahrung wird mit der Kontinuitatsgleichung beschrieben sie lautet in vereinfachter Form r 1 v 1 A 1 r 2 v 2 A 2 r 3 v 3 A 3 k o n s t a n t displaystyle rho 1 cdot v 1 cdot A 1 rho 2 cdot v 2 cdot A 2 rho 3 cdot v 3 cdot A 3 konstant nbsp mit r displaystyle rho nbsp Dichte v displaystyle v nbsp Stromungsgeschwindigkeit A displaystyle A nbsp StromungsquerschnittDie Kontinuitatsgleichung besagt z B dass bei einer Verringerung des Stromungsquerschnitts A displaystyle A nbsp das stromende Fluid Flussigkeit oder Gas auf zweierlei Weise reagiert Das Fluid beschleunigt sich auf eine hohere Geschwindigkeit v displaystyle v nbsp komprimiert sich auf eine hohere Dichte r displaystyle rho nbsp In der Praxis uberwiegt bei kleinen Geschwindigkeiten der 1 Effekt Beschleunigung erst bei hoheren Geschwindigkeiten von stromender Luft wird der 2 Effekt Kompressibilitat bedeutsam Beschrankt man sich auf den 1 Effekt spricht man von einer inkompressiblen Stromung r k o n s t a n t T k o n s t a n t displaystyle rho konstant T konstant nbsp Dann wird die Kontinuitatsgleichung zu einem direkten Zusammenhang von Querschnittsflache A displaystyle A nbsp und Stromungsgeschwindigkeit v displaystyle v nbsp v 1 A 1 v 2 A 2 v 3 A 3 k o n s t a n t displaystyle v 1 cdot A 1 v 2 cdot A 2 v 3 cdot A 3 konstant nbsp Dieser Zusammenhang kann je nach erforderlicher Genauigkeit bei Stromungsgeschwindigkeiten bis etwa 1 3 der Schallgeschwindigkeit z B Umstromung bei ublichen Windstarken von Autos und Kleinflugzeugen benutzt werden 3 Daruber hinaus werden die Kompressibilitatseffekte immer grosser und konnen nicht mehr vernachlassigt werden z B Verkehrsflugzeuge Militarjets Raketen Einzelnachweise Bearbeiten Inkompressibilitat In Lexikon der Geowissenschaften Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg 2000 abgerufen am 26 November 2021 Anja Stretz Komfortrelevante Wechselwirkung von Fahrzeugschwingungsdampfern und den elastischen Dampferlagern In Dissertation Fachbereich Maschinenbau der Technischen Universitat Darmstadt Darmstadt 2011 S 137 docplayer org a b Leopold Boswirth Sabine Bschorer Technische Stromungslehre 9 uberarbeite Auflage Vieweg Teubner Verlag Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH Wiesbaden 2012 ISBN 978 3 8348 8647 7 S 266 springer com Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Inkompressibilitat amp oldid 237504133