Bibliographie - Springer

21
Literatu rverzeich nis Bibliographie B.l Pfleiderer C: Kreiselpumpen für Flüssigkeiten und Gase. 5. Aufl, Springer, Berlin, 1961 B.2 Stepanoff AJ: Radial- und Axialpumpen. Springer, Berlin, 1959 B.3 Traupel W: Thermische Turbomaschinen. 3. Aufl, Springer, Berlin, 1977 B.4 Anderson HH: Centrifugal Pumps. Trade and Technical Press, 1972 B.5 KSB-Kreiselpumpen-Lexikon. 3. Aufl, KSB AG, Frankenthai, 1989 B.6 Raabe J: Hydro Power. VDI, Düsseldorf, 1985 B.7 Sigloch H: Strömungsmaschinen. 2. Aufl, Hanser, München, 1993 B.8 Spengler H et al.: Technisches Handbuch Pumpen. VEB Technik, Berlin, 1976 B.9 LobanoffVS, Ross RR: Centrifugal Pumps. 2nd ed, GulfPublishing, Houston, 1985 B.I0 Pumping Manual. 9th ed, Elsevier Advanced Technology, Oxford, 1995 B.ll Anderson HH: Centrifugal Pumps and Allied Machinery. 4th ed, Elsevier Advanced Technology, Oxford, 1994 B.12 Faragallah WH: (Hrsg.) Pumpen als Turbinen. Faragallah, Sulzbach, 1993 B.13 Faragallah WH: (Hrsg.) Seitenkanal-Strömungsmaschinen. Faragallah, Sulzbach, 1992 B.14 Neumaier R: Hermetische Pumpen. Faragallah, Sulzbach, 1994 B.15 Karassik I. et al.: Pump Handbook. 2nd ed, McGraw-Hill, 1986 B.16 Japikse D, Marscher WD, Furst RB: Centrifugal Pump Design and Performance. Concepts ETI, Norwich, 1997 B.17 Sulzer Centrifugal Pump Handbook. 2nd ed, Elsevier Advanced Technology, Oxford, 1997 B.18 Dicmas JL: Vertical Turbine, Mixed Flow, and Propeller Pumps. McGraw-Hill, New York,1987 B.19 Gülich JF et al.: Feedpump operation and design guidelines. EPRI Report TR-I02102, June 1993 B.20 Gülich JF, Egger R: Part load flow and hydraulic stability of centrifugal pumps. EPRI Report TR-100219, March 1992 B.21 Neumann B: The interaction between geometry and performance of a centrifugal pump. MEP,London,1991 B.22 Troskolanski AT, Lazarkiewicz S: Kreiselpumpen, Berechnung und Konstruktion. Birkhäuser, Basel, 1976 B.23 Kovats Ade, Desmur G: Pumpen, Ventilatoren und Kompressoren. Brat,m, Karlsruhe, 1968 B.24 Wislicenus GF: Preliminary design of turbopumps and related machinery. NASA RP 1170,1986 B.25 Cumpsty NA: Compressor Aerodynamics. Longman, Harlow, England, 1989 Normen und Standards N.l Flüssigkeitspumpen; Kreiselpumpen und Kreiselpumpenanlagen. Begriffe, Formelzeichen, Einheiten. DIN 24260-1,1986

Transcript of Bibliographie - Springer

Page 1: Bibliographie - Springer

Literatu rverzeich nis

Bibliographie

B.l Pfleiderer C: Kreiselpumpen für Flüssigkeiten und Gase. 5. Aufl, Springer, Berlin, 1961 B.2 Stepanoff AJ: Radial- und Axialpumpen. Springer, Berlin, 1959 B.3 Traupel W: Thermische Turbomaschinen. 3. Aufl, Springer, Berlin, 1977 B.4 Anderson HH: Centrifugal Pumps. Trade and Technical Press, 1972 B.5 KSB-Kreiselpumpen-Lexikon. 3. Aufl, KSB AG, Frankenthai, 1989 B.6 Raabe J: Hydro Power. VDI, Düsseldorf, 1985 B.7 Sigloch H: Strömungsmaschinen. 2. Aufl, Hanser, München, 1993 B.8 Spengler H et al.: Technisches Handbuch Pumpen. VEB Technik, Berlin, 1976 B.9 LobanoffVS, Ross RR: Centrifugal Pumps. 2nd ed, GulfPublishing, Houston, 1985 B.I0 Pumping Manual. 9th ed, Elsevier Advanced Technology, Oxford, 1995 B.ll Anderson HH: Centrifugal Pumps and Allied Machinery. 4th ed, Elsevier Advanced

Technology, Oxford, 1994 B.12 Faragallah WH: (Hrsg.) Pumpen als Turbinen. Faragallah, Sulzbach, 1993 B.13 Faragallah WH: (Hrsg.) Seitenkanal-Strömungsmaschinen. Faragallah, Sulzbach, 1992 B.14 Neumaier R: Hermetische Pumpen. Faragallah, Sulzbach, 1994 B.15 Karassik I. et al.: Pump Handbook. 2nd ed, McGraw-Hill, 1986 B.16 Japikse D, Marscher WD, Furst RB: Centrifugal Pump Design and Performance. Concepts

ETI, Norwich, 1997 B.17 Sulzer Centrifugal Pump Handbook. 2nd ed, Elsevier Advanced Technology, Oxford,

1997 B.18 Dicmas JL: Vertical Turbine, Mixed Flow, and Propeller Pumps. McGraw-Hill, New

York,1987 B.19 Gülich JF et al.: Feedpump operation and design guidelines. EPRI Report TR-I02102,

June 1993 B.20 Gülich JF, Egger R: Part load flow and hydraulic stability of centrifugal pumps. EPRI

Report TR-100219, March 1992 B.21 Neumann B: The interaction between geometry and performance of a centrifugal pump.

MEP,London,1991 B.22 Troskolanski AT, Lazarkiewicz S: Kreiselpumpen, Berechnung und Konstruktion.

Birkhäuser, Basel, 1976 B.23 Kovats Ade, Desmur G: Pumpen, Ventilatoren und Kompressoren. Brat,m, Karlsruhe,

1968 B.24 Wislicenus GF: Preliminary design of turbopumps and related machinery. NASA RP

1170,1986 B.25 Cumpsty NA: Compressor Aerodynamics. Longman, Harlow, England, 1989

Normen und Standards

N.l Flüssigkeitspumpen; Kreiselpumpen und Kreiselpumpenanlagen. Begriffe, Formelzeichen, Einheiten. DIN 24260-1,1986

Page 2: Bibliographie - Springer

578 Literaturverzeichnis

N.2 Abnahmeversuche an Kreiselpumpen. DIN 1944, 1968 N.3 SchöpfwerkelPumpwerke. Kreiselpumpen rur den Betrieb mit Rechen. Richtlinien rur die

Planung. DIN 1184-2, 1992 N.4 Standards for centrifugal, rotary & reciprocating pumps. Hydraulic Institute, 14th ed,

Cleveland, 1983 N.5 International code for model acceptance tests ofstorage pumps. IEC 497, 1976 N.6 Pompes rotodynamiques - Code d'essai de fontionnement hydraulique pour la rt5ception­

Niveau 1 et 2. ISO 9906, Entwurf, 1995 N.7 Centrifugal pumps for petroleum heavy duty chemical and gas industry services. API 610,

8th ed, 1995 N.8 Zustandsgrößen rur Wasser und Wasserdampf in SI-Einheiten. Springer, Berlin, 1989 N.9 ISO 10816-3: Mechanical vibration - evaluation ofmachine vibration by measurements on

non-rotating parts. Entwurf 1996 N.IO VDI-Richtlinie 2059: Wellenschwingungen von Turbosätzen (Teil 3)

Literatur zu Kapitel 1

1.1 Albring W: Angewandte Strömungslehre. 6. Aufl, Akademie, Berlin, 1990 1.2 Miller DS: Internal Flow Systems. 2nd ed,BHRA, Cranfield, 1990 1.3 Ackeret J: Aspects of internal flow. In: Fluid mechanics of interna! flow. Elsevier Science,

Amsterdam,1967 1.4 Truckenbrodt E: Fluidmechanik, 4. Aufl, Springer, Berlin, 1996 1.5 Blevins RD: Applied Fluid Dynamics Handbook. Van Nostrand Reinhold, New York,

1984 1.6 Idelchick IE: Handbook of hydraulic resistance. 3rd ed, CRC Press, Boca Raton, 1994 1. 7 Japikse D, Baines NC: Introduction to Turbomachinery. Oxford University Press, 1994 1.8 Reneau LR et al.: Performance and design of straight, two-dimensional diffusers. ASME J

Basic Engng 89 (1967) 141-150 1.9 McDonald AT, Fox RW: An experimental investigation ofincompressible flow in conical

diffusers. Int J Mech Sci 8 (1966) 125-139 1.10 Kline SJ: On the nature ofstall. ASME J Basic Engng 81 (1959) 305-320 1.11 Schlichting H: Grenzschicht-Theorie. 8. Aufl, Braun, Karlsruhe, 1982

Literatur zu Kapitel 2

2.1 Genster A: Erhöhung des Wirkungsgrades bei kleinen Heizungsumwälzpumpen. Pumpentagung Karlsruhe, 1996, A2-3

2.2 Leibundgut E: Mediumgeschmierte Pumpenlager. Techn Rev Sulzer (1998) 3,8-11 2.3 Laux CH et al.: New size of boiler feedpump in the fossil-fired power stations of the

VEAG. ASME Paper 94-JPGC-PWR-47, 1994 2.4 Roddy PJ: Characteristics of a multiple disk pump with turbulent rotor flow. MSc Thesis

Mech. Engng. Dep. Tex~s A&M University, 1985 2.5 Osterwalder J: Experimentelle Untersuchungen an Reibungspumpen im turbulenten

Strömungsbereich. Pumpentagung Karlsruhe, 1978, KlO 2.6 Köhler M: Die Strömung durch das Spaltelement einer Reibungspumpe. Diss. TU

Karlsruhe, 1969 2.7 Tonn E: Zur Berechnung von Peripheralpumpen. Konstruktion 44 (1992) 64-70 2.8 Sobieszek T: Umweltfreundliches Evakuieren von Gasen und Dämpfen. Techn Rundschau

Sulzer (1986) 4, 27-29

Page 3: Bibliographie - Springer

Literaturverzeichnis 579

Literatur zu Kapitel 3

3.1 Wiesner FJ: A review of slip factors in centrifugal impellers. ASME J Engng for Power 89 (1967) 558-566.

3.2 Busemann A: Das Förderhöhenverhältnis radialer Kreiselpumpen mit logarithmisch­spiraligen Schaufeln. ZAMM 8 (1928) 5

3.3 Görtler H: Dimensionsanalyse. Springer, Berlin, 1975 3.4 Zierep J: Ähnlichkeitsgesetze u. Modellregeln der Strömungslehre. Braun, Karlsruhe,

1971 3.5 Baker WE et al.: Similarity Methods in Engineering Dynamics. Revised ed, Elsevier,

Amsterdam, 1991 3.6 Pantell K: Versuche über Scheibenreibung. Forsch Ingenieurwes 16 (1949/50) 97-108 3.7 Linneken H: Der Radreibungsverlust, insbesondere bei Turbomaschinen. AEG Mitt 47

(1957) 1/2, 49-55 3.8 Dailey JW, Nece RE: Chamber dimension effects on frictional resistance of enclosed

rotating disks. ASME J Basic Engng 82 (1960) 217-232 3.9 Nece RE, Dailey JW: Roughness effects on induced flow and frictional resistance of

enclosed rotating disks. ASME J Basic Engng 82 (1960) 553-562 3.10 Schilling R et al.: Strömung und Verluste in drei wichtigen Elementen radialer

Kreiselpumpen. Strömungsmech Strömungsmasch 16 (1974) 3.11 Weber D: Experimentelle Untersuchungen an axial durchströmten kreisringförmigen

Spaltdichtungen fiir Kreiselpumpen. Diss. TU Braunschweig, 1971 3.12 Stampa B: Experimentelle Untersuchungen an axial durchströmten Ringspalten. Diss. TU

Braunschweig, 1971 3.13 Henning H: Experimentelle Untersuchungen an als Drosseln arbeitenden

Gewinderillendichtungen fiir hydraul. Strömungsmaschinen. Diss. TU Braunschweig, 1979

3.14 Hippe L: Wirkungsgradaufwertung bei Radialpumpen unter Berücksichtigung des Rauheitseinflusses. Diss. TH Darmstadt, 1984

3.15 Hergt P: Hydraulic design of rotodynamic pumps. In: Hydraulic Design of Hydraulic Machinery. Rada Krishna (Hrsg), Avebury, Aldershot, 1997

3.16 Welz E: Der Einfluß der Laufschaufelform auf Förderhöhe und Wirkungsgrad der Kreiselpumpen. Schweizer Archiv (1966) April, 114-126.

3.17 Geis H: Experimentelle Untersuchungen der Radseitenverluste von Hochdruck­Wasserturbinen radialer Bauart. Diss. TH Darmstadt, 1985

3.18 Brodersen S: Reduzierung der Scheibenreibung bei Strömungsmaschinen. Forsch Ingenieurwes 59 (1993) 184-186

3.19 Lauer J, Stoffel B: Theoretische Untersuchungen zum maximal erreichbaren Wirkungsgrad von Kreiselpumpen. Industriepumpen + Kompressoren. 3 (1997) 4, 222-228

3.20 Osterwalder J, Hippe L: Betrachtungen zur Aufwertung von Serienpumpen. VDI Ber 424 (1981)

3.21 Engeda A: Untersuchungen an Kreiselpumpen mit offenen und geschlossenen Laufrädern im Pumpen- und Turbinenbetrieb. Diss. TU Hannover, 1987

3.22 Engeda A et al.: Correlation of tip clearance effects to impeller geometry and fluid dynamics. ASME Paper 88-GT-92, 1988

3.23 Ni L: ModelIierung der Spaltverluste bei halboffenen Pumpenlaufrädern. Fortschrittber VDI Reihe 7, 269 (1995)

3.24 Lauer J et al.: Tip clearance sensitivity of centrifugal pumps with sem i-open impellers. ASME Paper FEDSM97-3366, 1997

3.25 Wagner W: Experimentelle Untersuchungen an radial durchströmten Spaltdichtungen. Diss. TU Braunschweig, 1972

3.26 Kosyna G, Lünzmann H: Experimental investigations on the influence of leakage flow in centrifugal pumps with diagonal clearance gap. ImechE Paper C439/01O, 1992

Page 4: Bibliographie - Springer

580 Literaturverzeichnis

Literatur zu Kapitel 5

5.1 Pfleiderer C: Vorausbestimmung der Kennlinien schnellläufiger Kreiselpumpen. VDI, Düsseldorf, 1938

5.2 Gülich JF: Bemerkungen zur Kennlinienstabilität von Kreiselpumpen. Pumpentagung Karlsruhe, 1988, B3

5.3 Dobener E: Über den Strömungswiderstand in einem rotierenden Kanal. Diss. TH Darmstadt, 1959

5.4 Moore J: A wake and an eddy in a rotating radial flow passage. ASME J Engng for Power. 95 (1973) 205-219

5.5 Lakshminarayana B: Fluid dynamics of inducers - a review. ASME J Fluids Engng 104 (1982) 411-427

5.6 Tanaka T: An Experimental study of backflow phenomena in a high specific speed impeller pump. ASME Paper 80-FE-6

5.7 Fraser WH: Recirculation in centrifugal pumps. ASME Winter Annual Meeting, Washigton DC, 1981,65-86

5.8 Sen M, Breugelmans F: Reverse flow, prerotation and unsteady flow in centrifugal pumps. NEL Fluid Mechanics Silver Jubilee Conf, Glasgow, Nov. 1979

5.9 Schiavello B, Sen M: On the prediction ofthe reverse flow onset at the centrifugal pump inlet. ASME 22nd Annual Fluids Engineering Conf, New Orleans, March 1980, Performance Prediction of Centrifugal Pumps and Compressors

5.10 Stoffel B: Experimentelle Untersuchungen zur räumlichen und zeitlichen Struktur der Teillast-Rezirkulation bei Kreiselpumpen. Forsch Ingenieurwes 55 (1989) 149-152

5.11 Stoffel B, Hergt P: Zur Problematik der spezifischen Saugzahl als Beurteilungsmaßstab fur die Betriebssicherheit einer Kreiselpumpe. Pumpentagung Karlsruhe, 1988, B8

5.12 Agrawal DP et al.: Effect of inlet velocity distribution on the vaned radial diffuser performance. ASME Fluid Machinery Forum, Portland, 1991,71-75

5.13 Hergt P, Jaberg H: Die Abströmung von Radiallaufrädern bei Teillast und ihr Zusammenhang mit der Volllastinstabilität. KSB Techn Ber 26 (1990), 29-38

5.14 Hergt P, Starke J: Flow patterns causing instabilities in the performance curves of centrifugal pumps with vaned diffusers. 2th Intl Pump Symp, Houston, 1985, 67-75

5.15 Gülich JF et al.: Influence of flow between impeller and casing on partload performance of centrifugal pumps. ASME FED 81 (1989),227-235

5.16 Stachnik P: Experimentelle Untersuchungen zur Rezirkulation am Ein- und Austritt eines radialen Kreiselpumpenlaufrades im Teillastbetrieb. Diss. TH Darmstadt, 1991

5.17 Gülich JF et al.: Rotor dynamic and thermal deformation tests of high-speed boiler feedpumps. EPRl Report GS-7405, July 1991

5.18 Toyokura T: Studies on the characteristics ofaxial-flow pumps. Bull JSME 4 (1961) 14, 287-293

5.19 Ubaldi M, Zunino P: Experimental investigation ofthe stalled flow in a centrifugal pump­turbine with vaned diffuser. ASME Paper 90-GT -216, 1990

5.20 Carey C et al.: Studies of the flow of air in a rotor model mixed-flow pump by LaserlDoppler anemometry. NEL-Reports 698 (1985), 699 (1985), 707 (1987)

5.21 Goto A: Study of internal flows in a mixed-flow pump impeller at various tip clearances using 3D viscous flow computations. ASME Paper 90-GT-36, 1990

5.22 Goto A: The Effect of tip leakage flow on partload performance of a mixed-flow pump impeller. ASME Paper 91-GT-84, 1991

5.23 Canavelis R, Lapray JF: Effect of suction duct design on the performance of mixed flow pump. IMechE Paper, C333/88, 1988

5.24 Hergt P: Ergebnisse von experimentellen Untersuchungen des Förderverhaltens eines Inducers. Pumpentagung Karlsruhe, 1992, B 5-01

5.25 Martin R et al.: Partload operation ofthe boiler feedpumps for the new French PWR 1400 MW nuc\ear plants. ImechE Paper C344/88, 1988

Page 5: Bibliographie - Springer

Literaturverzeichnis 581

5.26 Gülich JF: Influence of interaction of different components on hydraulic pump performance and cavitation. Proc. Symp Power Plant Pumps, New Orleans, 1987, EPRI CS-5857 (1988), 2.75 - 2.96

5.27 Inoue M, Cumpsty NA: Experimental study of centrifugal impeller discharge flow in vaneless and vaned diffusers. ASME J Engng Gas Turb Power 106 (1984) 455-467

5.28 Eckardt D: Flow field analysis of radial and backswept centrifugal compressor impellers. 25th Int! Gas Turbine Conf ASME, New Orleans, 1980,77-86

5.29 Eckardt D: Detailed flow investigations within a high-speed centrifugal compressor impeller. ASME J Fluids Engng 98 (1976) 390-402

5.30 Stepanik H, Brekke H: Off-design behaviour of two pump-turbine model impellers. 3rd Int! Symp on Transport Phenomena and Dynamics of Rotating Machinery, Honolulu, 1990,477-492

5.31 Hergt P, Prager S: Influence of different parameters on the disc friction losses of a centrifugal pump. Conf on Hydraulic Machinery, Budapest, 1991, 172-179

5.32 Cooper P et al.: Minimum continuous stable flow in centrifugal pumps. Proc. Symp Power Plant Pumps, New Orleans, 1987, EPRI CS-5857 (1988)

5.33 Hunziker E: Einfluß der Diffusorgeometrie auf die Instabilitätsgrenze eines Radialverdichters. Diss. ETH Zürich, 1993

5.34 Wesche W: Experimentelle Untersuchungen am Leitrad einer radialen Kreiselpumpe. Diss. TU Braunschweig, 1989

5.35 Yoshinaga Y et al.: Study ofperformance improvement for high specific speed centrifugal compressors by using diffusers with half guide vanes. ASME J Fluids Engng 109 (1987) 259-367

5.36 Stoffel B, Weiß K: Experimental investigations on part load flow phenomena in centrifugal pumps. World Pumps (1994) Oct, 46-50

5.37 Kaupert K.A: Unsteady flow fields in a high specific speed centrifugal impeller. Diss. ETH Zürich, 1997

5.38 Weiß K: Experimentelle Untersuchungen zur Teillastströmung bei Kreiselpumpen. Diss. TH Darmstadt, 1995

5.39 Stoffel B, Weiß K: Different types and locations of partload recirculations in centrifugal pumps found from LDV measurements. IAHR Symp Valencia, 1996

5.40 Gülich JF: Untersuchungen zur satteiförmigen Kennlinien-Instabilität von Kreiselpumpen. Forsch Ingenieurwes 61 (1995) H4, 93-105

5.41 Hergt P et al.: Fluid dynamics of slurry pump impellers. 8th Int! Conf Transport and Sedimentation of Solids, Prague 1995, D2-1.

Literatur zu Kapitel 6

6.1 Durrer H: Kavitationserosion und Strömungsmechanik. Techn Rundschau Sulzer (1986) 3, 55-61

6.2 Gülich JF: Beitrag zur Bestimmung der Kavitationserosion in Kreiselpumpen auf Grund der Blasenfeldlänge und des Kavitationsschalls. Diss. TH Darmstadt, 1989

6.3 Gülich JF, Pace S: Quantitative prediction of cavitation erosion in centrifugal pumps. IAHR Symp Montreal, Sept. 1986, Paper 42

6.4 Gülich JF: Guidelines for prevention of cavitation in centrifugal feedpumps. EPRI Report GS-6398, Nov. 1989

6.5 Gülich JF: Kavitationsdiagnose an Kreiselpumpen. Techn Rundschau Sulzer (1992) 1,29-35

6.6 Gülich JF: Calculation of metal loss under attack of erosion-corrosion or cavitation erosion. Int! Conf on Advances in Material Technology f Fossil Power Plants. Chicago, Sept. 1987

6.7 Schiavello B et al.: Improvement of cavitation performance and impeller life in high­energy boiler feedpumps. IAHR Symp Trondheim, 1988

Page 6: Bibliographie - Springer

582 Literaturverzeichnis

6.8 Ido A, Uranishi K: Tip clearance cavitation and erosion in mixed-flow pumps. ASME Fluid Machinery Forum, FED 119 (1991) 27-29

6.9 Worster DM and Worster C: Calculation of3D-flows in impellers and its use in improving cavitation performance in centrifugal pumps. 2nd Conf on Cavitation, 1983, Paper IMechE C203/83

6.10 Cooper P: Pump Hydraulics - Avanced. Short Course 8. 13th Int! Pump Users Symp, Houston, 1996

6.11 SteIler K et al.: Comments on erosion tests conducted in an ASTM interlaboratory test program. J Testing Evaluation (1979) 103-110

6.12 Piltz HH: Werkstoff zerstörung durch Kavitation. Kavitationsuntersuchungen an einern Magnetostriktions-Schwinggerät. Diss. TH Darmstadt, 1963

6.13 Gülich JF, Clother A, Martens HJ: Cavitation noise and erosion in jet cavitation test devices and pumps. 2nd ASME Pumping Machinery Symp, Washington, 1993

6.14 Gülich JF, Pace SE: Solving pump problems related to hydraulic instabilities and cavitation. EPRI Power Plant Pumps Symp, Tarnpa, June 26-28, 1991

6.15 Gülich JF et al.: Pump vibrations excited by cavitation. IMechE Confon Fluid Machinery, The Hague, 1990

6.16 Bourdon P et al.: Vibratory characteristics oferosive cavitation vortices downstrearn ofa fixed leading edge cavity. IAHR Symp Belgrade, 1990, Paper H3

6.17 Hergt P et al.: The suction performance of centrifugal pumps possibilities and limits of improvements. Proc. 13th Int! Pump Users Symp, Houston, 1996, 13-25

6.18 Dupont P: Etude de la dynarnique d'une poche de cavitation partielle en vue de la prediction de l'erosion dans les turbomachines hydrauliques. Diss. EPF Lausanne, 1993

6.19 Franc JP et al.: La Cavitation. Mechanismes physiques et aspects industriels. Presses Universitaires Grenoble, 1995

6.20 Gülich JF: Möglichkeiten und Grenzen der Vorausberechnung von Kavitationsschäden in Kreiselpumpen. Forsch Ingenieurwes 63 (1997) Hl/2, 27-39

6.21 Uetz H: Abrasion und Erosion. Hanser, München, 1986 6.22 Rieger H: Kavitation und Erosion. VDI Ber 354 (1979) 139-148 6.23 Hergt P et al.: Influence of a diffuser in front of a centrifugal impeller. 8th Conf Fluid

Machinery, Budapest, 1987,333-340 6.24 Keller A: Einfluß der Turbulenz der Anströmung auf den Kavitationsbeginn.

Pumpentagung Karlsruhe, 1996, C-4 6.25 Laborde R et al.: Tip clearance and tip vortex cavitation in an axial flow pump. ASME J

Fluids Engng 119 (1997) 680-685 6.26 Schmidt T et al.: NPSH-Verhalten von Halbaxialpumpen bei Teillast. Pumpentagung

Karlsruhe, 1996, C-5 6.27 Schiavello B, Prescott M: Field cases due to various cavitation darnage mechanisms:

analysis and solutions. EPRI Power Plant Pumps Symp, Tarnpa, 1991 6.28 Cooper P et al.: Elimination of cavitation-related instabilities and darnage in high-energy

pump impellers. 8th Int! Pump Users Symp, Houston, 1991 6.29 Visser CF: Pump impeller lifetime improvement through visual study of leading-edge

cavitation. 15th Int! Pump Users Symp, Houston, 1998 6.30 Simoneau R: A new class of high strain hardening austenitic stainless steels to fight

cavitation erosion. IAHR Symp Montreal, Sept. 1986, Paper 83 6.31 Simoneau R: Cobalt containing austenitic stainless steels with high cavitation erosion.

resistance. US Patent 4588440, May 1986 6.32 Simoneau R, Mossoba Y: Field experience with ultra-high cavitation resistance alloys in

Francis turbines. IAHR Symp Trondheim, 1988, Paper Kl 6.33 McCaul C et al.: A new highly cavitation resistant casting alloy and its application in

pumps. NACE-Corrosion, New Orleans, 1993 6.34 Schiavello B: Cavitation and recirculation troubleshouting methodology. 10th Int! Pump

Users Symp, Houston, 1993

Page 7: Bibliographie - Springer

Literaturverzeichnis 583

6.35 Sloteman DP et al.: Control ofback-flow at the inlets of centrifugal pumps and inducers. 1st Intl Pump Symp, Houston, 1984

6.36 Simoneau R: Transposition of cavitation marks on different hardness metals. ASME FEDSM97-3300 (1997)

Literatur zu Kapitel 7

7.1 Favre JN: Development ofa tool to reduce the design time and to improve radial or mixed­flow impeller performance. ASME Fluid Machinery FED 222 (1995) 1-9

7.2 Wesche W: Method for ca\culating the number of vanes at centrifugal pumps. Proc. 6th Conf on Fluid Machinery, Budapest, 1979, 1285-1293

7.3 Hergt P: Design approach for feedpump suction impellers. EPRI Power Plant Pumps Symp, Tampa, 1991

7.4 Sloteman DP et al.: Design ofhigh-energy pump impellers to avoid cavitation instabilities and damage. EPRI Power Plant Pumps Symp, Tampa, 1991

7.5 Krieger P: Spezielle Profilierung an Laufrädern von Kreiselpumpen zur Senkung von NPSHj • VGB Kraftwerkstechnik 72 (1992), Nr 5

7.6 Spring H: Critique of three boiler feedpump suction impellers. ASME Pumping Machinery Symp., FED 81 (1989) 31-39

7.7 NREC-Bulletin 7.8 Flörkemeier KH: Experimentelle Untersuchungen zur Optimierung von Spiralgehäusen fiir

Kreiselpumpen mit tangentialen und radialen Druckstutzen. Diss. TU Braunschweig, 1976 7.9 Nicklas A, Scianna S: Kreiselpumpe an der Grenze zur Verdrängerpumpe. Pumpentagung

Karlsruhe, 1992, A 5-03 7.10 Barske UM: Development of some unconventional centrifugal pumps. Proc IMechE 174

(1960) 2 7.11 Maceyka TD: New two-stage concept optimizes high-speed pump performance. IMechE

Paper CI 10/87, 1987 7.12 Dahl T: Centrifugal pump hydraulics for low specific speed application. 6th Intl Pump

Users Symp., Houston, 1989 7.13 Wesche W: Auslegung von Pumpenspiralen mit dicken Gehäusezungen, Techn Rundschau

Sulzer (1980) 4,157-161 7.14 Jensen R: Experimentelle Untersuchungen an Einfach- und Doppelspiralen fiir

Kreiselpumpen. Diss. TU Braunschweig, 1984 7.15 Meier-Grotian J: Untersuchung der Radialkraft auf das Laufrad bei verschiedenen

Spiralgehäuseformen, Diss.TU Braunschweig, 1972 7.16 Worster RC: The flow in volutes and its effect on centrifugal pump performance. Proc

ImechE 177 (1963) 31,843-875 7.17 Lapray JF: Seventy-five years of experience in concrete volute pumps. IMechE Paper

C439/026,1992 7.18 Srivastava J: Large vertical concrete sea water pumps. Indian Pump Manufact Conf, 1991 7.19 Lomakin AA: Zentrifugal- und Axialpumpen. 2. Aufl. Maschinostrojenje, Moskau, 1966 7.20 Holzhüter E: Einfluß der Kavitation auf den erreichbaren Wirkungsgrad bei der

Berechnung des Gitters einer Axialkreiselpumpe. Pumpentagung Karlsruhe, 1978, K12 7.21 Lieblein S et al.: Diffusion factor for estimating losses and limiting blade loadings in

axial-flow-compressors blade elements. NACA RM 252,1963 7.22 Conrad 0: Belastungskriterien von Verzögerungsgittern. MTZ 26 (1965) 8, 343-348 7.23 Bernauer J et al.: Technik und Anwendung moderner Propellerpumpen. KSB Techn Ber

19 (1985) 7.24 Aschenbrenner A: Untersuchungen über den Einfluß des Abstandes zwischen Lauf- und

Leitrad auf das Betriebsverhalten einstufiger Axialpumpenbeschaufelungen. Diss. TU Braunschweig, 1965

7.25 Riegels FW: Aerodynamische Profile. Oldenbourg, München,1958

Page 8: Bibliographie - Springer

584 Literaturverzeichnis

7.26 Eppler R: Airfoil design and data. Springer, Berlin, 1990 7.27 Abbot IR, Doenhoff AE: Theory ofwing sections. Dover, Mineola, 19~ 7.28 Kowalik M: Inducers-state ofthe art. World Pumps (1993) Feb., 32-35 \ 7.29 Jacobsen JK: NASA space vehicIe criteria for liquid rocket engine turbopump inducers.

NASA SP-8052, 1971 7.30 NASA (Hrsg): Liquid rocket engine axial-flow turbopumps. NASA SP-8125, 1978 7.31 Janigro A, Ferrini F: Inducer pumps. Von Karman Inst. LS 61 (1973) 7.32 Furst R, Desclaux J: A simple procedure for prediction of NPSH required by inducers.

ASME FED 81 (1989) 1-9 7.33 Hergt P: Lift and drag coefficients ofrotating radial and semi-axial cascades. 7th Conf on

Fluid Machinery, Budapest, 1983 7.34 Wesche W: Beitrag zur Auslegung von Pumpenspiralen. VDI Ber 424 (1981) 7.35 Bergen JU: Untersuchungen an einer Kreiselpumpe mit verstellbarem Spiralgehäuse. Diss.

TU Braunschweig, 1969 7.36 Weinig F: ZAMM 13 (1933) 224 ff 7.37 Lottermoser H: Anforderungen an die Sicherheitseinspeisepumpen eines Kernkraftwerkes.

Pumpentagung Karlsruhe, 1984, A2 7.38 Strinning P et al.: Strömungstechnischer Vergleich zweier Auslegungskonzepte fiir

Axialpumpen in Tauchmotorausfiihrung. Pumpentagung Karlsruhe, 1992, B 4-08 7.39 Tsugava T: Influence of hub-tip ratio on pump performance. ASME FEDSM97-3712,

(1997)

Literatur zu Kapitel 8

8.1 Gülich JF: Berechnung von Kreiselpumpen mit Navier-Stokes-Verfahren - aus der Sicht desAnwenders. Forsch Ingenieurwes 60 (1994) 307-316

8.2 Favre JN: Resolution du probleme inverse par petites perturbations d'un ecoulement potentiel incompressible. Diss. EPF Lausanne (1988)

8.3 Göde E: 3-dimensional flow simulation in a pump-turbine. ASME FED 86 (1989) 29-34 8.4 Dawes WN: A simulation of the unsteady interaction of a centrifugal impeller with its

vaned diffuser: flow analysis. ASME J Turbomach I 17 (1995) 213-221 8.5 Wu CH: A general theory of three-dimensional flow in subsonic and supersonic

turbomachines ofaxial, radial and mixed-flow types. Trans ASME 74 (1952) 1363-1380 8.6 Watzelt C et aI.: Real-time design of hydraulic machinery bladings on a parallel

environment system. ASME FED 227 (1995) 45-51 8.7 Casey VM: Computational methods for preliminary design and geometry definition in

Turbomachinery. Nato AGARD Lecture Series 195 (1994) 8.8 Rodi W: Turbulence modelling for incompressible flows. Phys Chem Hydroclyn 7 (1986)

5/6,297-324 8.9 Lakshminarayana B: An assessment of computational fluid dynamic techniques in the

analysis ofturbomachinery. ASME J Fluids Engng, 113 (1991) 315-352 8.10 Schilling R: A critical review of numerical models predicting the flow through hydraulic

machinery bladings. 17. IAHR Symp, Beijing, 1994, GL2 8.11 Ferziger JH: Review: Simulation of incompressible turbulent flows. J Comp Phys 69

(1987) 1, 1-48 8.12 Schönung BE: Numerische Strömungsmechanik. Springer, Berlin 1990 8.13 Holbein P: Berechnung dreidimensionaler reibungsbehafteter inkompressibler

Innenströmungen. Diss. TU Hannover, 1993 8.14 Casey VM: The industrial use of CFD in the design of turbomachinery. Nato AGARD

Lecture Series 195 (1994) 8.15 GrafE et al.: Three-dimensional analysis in a multi-stage pump crossover diffuser. ASME

Winter Annual Meeting, 1990,22-29

Page 9: Bibliographie - Springer

Literaturverzeichnis 585

8.16 Cooper P, Graf E: Computational fluid dynamical analysis of complex internal flows in centrifugal pumps. Proc. 11th Int! Pump Users Symp, Houston , 1994, 83-93

8.17 Graf E: Analysis of centrifugal impeller BEP and recirculating flows: comparison of quasi-3D and Navier-Stokes solutions. ASME Pumping Machinery Symp, 1993,235-245

8.18 Howard JHG et al.: Flowanalysis in a spiral inducer impeller. ASME Paper 93-GT-227. 8.19 Goto A: Study ofinternal flows in a mixed-flow pump impeller at various tip clearances

using 3D viscous flow computations. ASME Paper 90-GT-36 8.20 Tanabe S, et al.: Turbulent flow. analysis in a pump impeller. ASME Fluid Machinery

Forum FED-VoI1l9 (1991) 1-6 8.21 Combes JF et al.: Numerical and experimental analysis of the flow in a centrifugal pump

at nominal and partial flow rate. ASME Paper 92-GT-284 8.22 Schachenmann A, Gülich JF: Vergleich von drei Navier-Stokes Berechnungsverfahren mit

LDA-Messungen an einem radialen Pumpenlaufrad. Pumpentagung Karlsruhe, 1992, B7 8.23 Schachenmann A et al.: Comparison of 3 Navier-Stokes codes with LDA-measurements

on an industrial radial pump impeller. ASME Fluids Engineering Conf, Los Angeles, 1992 8.24 Ginter F et al.: Entwicklung eines Pumpenzulautkrümmers mit Hilfe der Strömungs­

berechnung. Pumpentagung Karlsruhe, 1992, B5 8.25 Greim R et al.: Berechnung dreidimensionaler Strömung in Pumpenlaufrädern. Pumpen­

tagung Karlsruhe, 1992, B6 8.26 Fraser SM et al.: Improved k-E-modelling of impeller flow performance of a mixed-flow

pump under off-design operating states. Proc IMechE 207 (1993) 219-229 8.27 Freitas CJ: Perspective: Selected benchmarks from commercial CFD codes. ASME J

Fluids Engng 117 (1995) 208-218 8.28 Goto A: Numerical and experimental study of 3D flow fields within a diffuser pump stage

at off-design condition. ASME FED 227 (1995) 1-9 8.29 Cheng-I Yang: A simulation ofviscous incompressible flow through a multiple-blade-row

turbomachinery. ASME FED 227 (1995) 11-18 8.30 Staubli T et al.: Verification of computed flow fields in a pump of high specific speed.

ASME FED 227 (1995) 75-82 8.31 Wei-Chung Chen et al.: CFD as a turbomachinery design tool: code validation. ASME

FED 227 (1995) 67-74 8.32 Casey VM et al.: Flow analysis in a pump diffuser. Part 2: Validation of a CFD code for

steady flow. ASME FED 227 (1995) 135-143 8.33 Rodi W: Turbulence models and their application in hydraulics. 3rd ed, Balkema,

Rotterdam, 1993 8.34 Bartsch P: Numerische Untersuchung der Leitrad-Laufrad-Wechselwirkungen in axialen

Kreiselpumpen. Diss. TU Berlin, 1994 8.35 Gülich JF et al.: An assessment ofpump impeller performance predictions by 3D-Navier­

Stokes ca1culations. ASME FEDSM97-3341 (1997) 8.36 Song, CCS et al.: Simulation of flow through Francis turbine by LES method. IAHR Symp

Valencia, 1996,267-276 8.37 Song CCS et al.: Simulation of flow through pump-turbine. IAHR Symp Valencia, 1996 8.38 Kamemoto K et al.: Analysis of unsteady characteristics of flows throug a centrifugal

pump impeller by an advanced vortex method. IAHR Symp Valencia, 1996, 729-738 8.39 Hirschi R: Prediction par modelisation numerique tridimensionelle des effects de la

cavitation a poche dans les turbomachines hydrauliques. Diss. EPF Lausanne, 1998 8.40 Majidi K: Numerische Berechnung der Sekundärströmung in radialen Kreiselpumpen zur

Feststofförderung. Diss. TU Berlin, 1997 8.41 Kaps A: Numerische Untersuchung der Strömung in einer radialen Kreiselpumpe mit dem

Ziel einer wirkungsgrad- und lagerkraftoptimierten Gehäusegestaltung, Diss. TU Berlin, 1996

8.42 Noll B: Numerische Strömungsmechanik. Springer, Berlin, 1993 8.43 Oertel JRR, Laurien E: Numerische Strömungsmechanik. Springer, Berlin, 1995

Page 10: Bibliographie - Springer

586 Literaturverzeichnis

8.44 Cugal M, Bache G: Perfonnance prediction from shutoff to runout flows for a complete stage of a boiler feedpump using CFD. ASME FEDSM97-3334 (1997)

8.45 Schilling R: Stand der numerischen Strömungssimulation bei hydraulischen Turbomaschinen. Festschrift zum Jubiläum 100 Jahre Turbomaschinen und 50 Jahre Fluidantriebstechnik an der TU Dannstadt, 1997

8.46 Torbergsen E, White MF: Transient simulation of impeller/diffuser interactions. ASME FEDSM97-3453 (1997)

8.47 Combes JF, et al: Numerical investigation of the rotor-stator interaction in a centrifugal pump using a finite element method. ASME FEDSM97-3454 (1997)

Literatur zu Kapitel 9

9.1 Zilling H: Untersuchung des Axialschubes und der Strömungsvorgänge im Radseitenraum einer einstufigen Radialpumpe. Strömungsmech Strömungsmasch H 15 (1973)

9.2 Agostinelli A et al.: An experimental investigation of radial thrust in centrifugal pumps. Trans. ASME J Engng for Power 82 (1960) 120-126

9.3 Lingelbach T, Wiederuh E: Die Axialschubberechnung radialer Turbomaschinen. Fortschrittber VDI Reihe 7,154 (1989)

9.4 Möhring UK: Untersuchung des radialen Druckverlaufes und des Drehmomentes im Radseitenraum von Kreiselpumpen bei glatter, ebener Radseitenwand und bei Anwendung von Rückenschaufeln. Diss. TU Braunschweig, 1976

9.5 Thomae H, Stucki R: Axialschub bei mehrstufigen Pumpen. Techn Rundschau Sulzer (1970) 3,185-190

9.6 Schubert F: Untersuchungen der Druck- und Geschwindigkeitsverteilung in Radseiten­räumen radialer Strömungsmaschinen. Diss. TU Braunschweig, 1988

9.7 Bachmann P: Fortschritte im Erfassen und Auswerten von Kräften und Momenten an Rotoren hydraulischer Modell-Turbomaschinen. Escher Wyss Mitt(1980) 69-81

9.8 Liess C: Die EnnittIung dynamischer Radialkräfte in hydraulischen Maschinen. Voith Forsch Konstruktion (1982) 3.1-3.9

9.9 Iversen H et al.: Volute pressure distibution and radial force on the impeller. Trans. ASME J Engng for Power, 82 (1960) 136-144

9.10 Meier-Grotian J: Untersuchungen der Radialkraft auf das Laufrad einer Kreiselpumpe bei verschiedenen Spiralgehäusefonnen. Diss. TU Braunschweig, 1972

9.11 Bolleter U et al: Measurement of hydrodynamic interaction matrices of boiler feedpump impellers. ASME J Vibrations 109 (1987)144-151

9.12 Guinzburg A., Buse F: Magnetic bearings as an impeller force measurement technique. 12th IntI Pump Users Symp, Houston, March 1995

9.13 Gülich JF et al: Review of parameters influencing hydraulic forces on centrifugal impellers. Proc IMechE 201 (1987) A3, 163-174

9.14 Faschallegg E: Radialkräfte und Rückenschaufeln in Spiralgehäusepumpen. Europa Ind Rev (1969) 1

9.15 Rebemik B: Radialkräfte von Kreiselpumpen mit unterschiedlichen Gehäusefonnen. "25 Jahre ASTRÖ", Aströ, Qraz (1979) 55-60

9.16 Hergt P, Krieger P: Radialkräfte in Leitradpumpen. KSB Techn Ber (1973) 32-39 9.17 Jensen R: Experimentelle Untersuchungen an Einfach- und Doppelspiralen fiir

Kreiselpumpen. Diss. TU Braunschweig, 1984

Literatur zu Kapitel 10

10.1 Gülich JF, Bolleter U: Pressure pulsations in centrifugal pumps. ASME J Vibr Acoustics 114 (1992) 272-279

10.2 Bolleter U: On blade passage tones of centrifugal pumps. Vibrations 4 (1988) 3, 8-13

Page 11: Bibliographie - Springer

Literaturverzeichnis 587

10.3 Lucas MJ et al.: Handbook of the Acoustic Characteristics of Turbomachinery Cavities. ASME Press, New Y ork, 1997

10.4 Krieger P: Wechselwirkungen von Laufrad und Gehäuse einer Einschaufelpumpe am Modell der instationären Strömung. Forsch Ingenieurwes 54 (1988) 6,169-180

10.5 Yedidiah S: Oscillations at low NPSH caused by flow conditions in the suction pipe. ASME Cavitation and Multiphase Flow Forum, 1974

10.6 Heckl M, Müller HA: Taschenbuch der Technischen Akustik. Springer, Berlin, 1975 10.7 Hartlen RT et al.: Dynamic interaction between pump and piping system. AECL Seminar

on Acoustic Pulsations in Rotating Machinery. Toronto, 1993 10.8 Bolleter U: Generation and propagation of pressure pulsations in centrifugal pump

systems. AECL Seminar on Acoustic Pulsations in Rotating Machinery. Toronto, 1993 10.9 Bolleter U et al.: Hydraulic and mechanical interactions of feedpump systems. EPRI

Report TR-I00990, Sept. 1992 10.10 Offenhäuser H: Druckschwankungsmesssungen an Kreiselpumpen mit Leitrad. VDI Ber

193 (1973) 211-218 10.11 Ubaldi M et al.: An experimental investigation of stator induced unsteadiness on

centrifugal impeller outflow. ASME J Turbomach 118 (1996) 41-51 10.12 Deeprose WM et al.: Current industrial pump and fan fluid-borne noise level prediction.

IMechE Paper C251177, 1977,43-50 10.13 Ross D: Mechanics ofUnderwater Noise. Pergamon Press, 1976 10.14 Blevins RD: Flow-Induced Vibrations. Van Nostrand Reinhold, New York, 1977 10.15 Schwartz R, Nelson R: Acoustic resonance phenomena in high energy variable speed

centrifugal pumps. Ist Intl Pump Symposium, Houston, 1984, 23-28 10.16 Blevins R.D: Forrnulas for natural frequency and mode shape. Reissue, Krieger, Malabar,

1995 10.17 Försching HW: Grundlagen der Aeroelastik. Springer, Berlin, 1974 10.18 Chen, YN, Beurer P: Strömungserregte Schwingungen an Platten infolge Karmanscher

Wirbelstraßen. Pumpentagung Karlsruhe, 1973, K6 10.19 EUROPUMP Tech 001l301D 10.20 Kurtze G: Physik und Technik der Lärmbekämpfung. Braun, Karlsruhe, 1964 10.21 Luce TW et al.: A numerical and LDV investigation of unsteady pressure fjelds in the

vaneless space downstream of a centrifugal impeller. ASME FEDSM97 -3327, 1997 10.22 Bolleter U et al.: Rotordynamic modeling and testing of boiler feedpumps. EPRI Report

TR-100980, Sept. 1992 10.23 Childs D: Turbomachinery Rotordynamics. Wiley, New York, 1993 10.24 Nordmann R. at al.: Rotordynamic coefficients and leakage flow for smooth and grooved

seals in turbopumps, Proceedings IFToMM Meeting Tokyo, Sept. 1986 10.25 Florjancic S: Annular seals ofhigh energy centrifugal pumps: A new theory and full scale

measurement of rotordynamic coefficients and hydraulic friction factors. Diss. ETH Zuerich, 1990

10.26 Childs DW et al.: Annular honeycomb seal test results for leakage and rotordynamic coefficients. ASME Paper 88-Trib-35

10.27 Gaffal K: Innovatives, umweltfreundliches und wirtschaftliches Speisepumpenkonzept erprobt. VGB Kraftwerkstechnik 73 (1993) 223-230

10.28 Ehrich FF: Handbook of Rotordynamics. McGraw Hili, New York, 1992 10.29 Gülich JF: European Patent EP 0224764 BI, 1989 10.30 Tsujimoto Y et al.: Observation of oscillating cavitation in an inducer. ASME J Fluids

Engng, 119 (1997)775-781 10.31 Guinzburg A: Rotordynamic forces generated by discharge to suction leakage flows in

centrifugal pumps. California Institute ofTechnology, Report E249.14, 1992 10.32 Kwong AHM, Dowling, AP: Unsteady flow in diffusers. ASME J Fluids Engng. 116

(1994) 843-847 10.33 Brennen CE Hydrodynamics ofpumps. Concepts ETI, Norwich, 1994

Page 12: Bibliographie - Springer

588 Literaturverzeichnis

10.34 Alford IS: Protecting turbomachinery from self-excited rotor whirl. ASME 1 Engng for Power 87 (1965) 333-344

10.35 Marscher WD: Subsynchronous vibration in boiler feedpumps due to stable response to hydraulic forces at part-load. Proc IMechE 202 (1988) 167-175

10.36 Ehrich FF, Childs D: Self-excited vibration in high-performance turbomachinery. Mech Engng, 106 (1984) May, 66-79

10.37 Freese, HD: Querkräfte in axial durchströmten Drosselspalten. Pumpentagung Karlsruhe, 1978, K6

10.38 Verhoeven 1: Unsteady hydraulic forces in centrifugal pumps. IMechE Paper C348/88, 1988

10.39 Kanki H et al.: Experimental research on the hydraulic excitation force on the pump shaft. ASME Paper 81-DET-71

10.40 Naudascher E, RockweIl D: Flow-induced vibrations. An Engineering Guide. Balkema, Rotterdam, 1994

10.41 Chen YN: Wasserdruckschwingungen in Spiralgehäusen von Speicherpumpen. Techn Rundschau Sulzer (1961) Forschungsheft, 21-34

10.42 Domm U, Demedde R: Über eine Auswahlregel für die Lauf- und Leitschaufelzahl von Kreiselpumpen. KSB Techn Ber 9 (1964)

10.43 Dubas M: Über die Erregung infolge der Periodizität von Turbomaschinen. Ing Archiv 54 (1984) 413-426

Literatur zu Kapitel 11

11.1 Saalfeld K: Vergleichende Darstellung der Regelung von Pumpen durch Vordrall und durch Laufschaufelverstellung. KSB Techn Ber 7 (1963) 22-31

11.2 Fickelscher K: Theoretischer Vergleich der Verstellpropeller- und der Drallregelung bei Kühlwasserpumpen. VDI-Z 108 (1966) 785-789

11.3 Radke M: Strömungstechnische Untersuchung des Einflusses von Vorleiträdern variabler Geometrie auf das Betriebsverhalten axialer Kreiselpumpen. Fortschrittber VDI Reihe 7, 210 (1992)

11.4 Greitzer EM: The stability of pumping systems. ASME 1 Fluids Engng 103 (1981) 193-242

11.5 Prosser 1M: The hydraulic design of pump sumps and intakes. BHRA, Bedford / CIRIA, London, 1977

11.6 Chaudhry MH: Applied Hydraulic Transients. 2nd ed, Van Nostrand Reinhold, New York, 1987

11.7 laeger C: Fluid Transients. Blackie, Glasgow, 1977 11.8 Barrand IP, Picavet A:. Qualitative flow visualizations during fast start-up of centrifugal

pumps. IAHR Symp Valencia, 1996,671-680 11.9 Strub RA: Abfall des Saugdruckes von Speisewasserpumpen bei starken

Lastschwankungen. Techn Rundschau Sulzer (1960) 3, 41-44 11.10 Stoll A: Speisewasserentgasung beim gleitendem Druck. Siemens Z 36 (1962) 8, 608-618 11.11 De Vries M, Simon A: Suctions effects on feedpump performance; a literature survey.

EPRI Report CS-4204, Aug. 1985

Literatur zu Kapitel 12

12.1 Williams AA: The turbine performance of centrifugal pumps: a comparison of prediction methods. Proc IMechE 208 (1994) 59-66

12.2 Sharma KR: Small hydroelectric projects - use of centrifugal pumps as turbines. Kirloskar Electric Co, Bangalore India, 1985

Page 13: Bibliographie - Springer

Literaturverzeichnis 589

12.3 Yang CS: Performance ofthe vertical turbine pumps as hydraulic turbines. ASME Winter Annual Meeting Boston, 1983,97-102

12.4 Schmiedl E: Pumpen als Turbinen. Pumpentagung Karlsruhe, 1988, A6 12.5 Diederich H: Verwendung von Kreiselpumpen als Turbinen. KSB Techn Ber 12 (1966) 12.6 Wesche W: Vergleichende Betrachtung von Kreiselpumpen im Turbinenbetrieb. In:

Pumpen als Turbinen. Faragallah, Sulzbach, 1993 12.7 Buse F: Using centrifugal pumps as hydraulic turbines. Chemical Engng January 26, 1981,

113-117 12.8 Florjancic D: Neue Entwicklungen auf dem Gebiet der Umkehrmaschine fiir

Pumpspeicherwerke. Techn Rundschau Sulzer (1961) Forschungsheft 12.9 Engeda A et al: Auswahl von Kreiselpumpen als Turbinen. Pumpentagung Karlsruhe,

1988, A6 12.10 Cohrs D: Kennlinienvorausbestimmung bei Kreiselpumpen im Turbinenbetrieb.

Pumpentagung Karlsruhe, 1996, A3 12.11 Priesnitz C: Einsatzmöglichkeiten von ruckwärtslaufenden Standardkreislepumpen als

Turbinen zur Energieruckgewinnung. Pumpen und Verdichter Informationen, 1987,3-12 12.12 Surek D: Axialpumpen im Turbinenbetrieb. In: Pumpen als Turbinen. Faragallah,

Sulzbach, 1993 12.13 Hergt P et al: Die strömungstechnischen Eigenschaften von Kreiselpumpen im

Turbinenbetrieb. Pumpentagung Karlsruhe, 1984, Cl 12.14 Hirschberger M, Kuhlmann J: Entwicklung und Einsatz doppelströmiger Kreiselpumpen

als Entspannungsturbinen. In: Pumpen als Turbinen. Faragallah, Sulzbach, 1993 12.15 Martin CS: Representation of pump characteristics for transient analysis. ASME Winter

Annual Meeting, Boston, FED-VoI6, 1983, 1-13 12.16 Patterson IS, Martin CS: Effect of specific speed on pump characteristics and hydraulic

transients in abnormal zones of operation. IAHR Symp Stirling, 1984, 151-172

Literatur zu Kapitel 13

13.1 Hergt P et al.: Verlustanalyse an einer Kreiselpumpe auf der Basis von Messungen bei hoher Viskosität des Fördermediums. VDI Ber 424 (1981)

13.2 Stoffel B et al.: Untersuchungen von Einzelverlusten in Kreiselpumpen bei viskosen Flüssigkeiten. Pumpentagung Karlsruhe, 1978, KlO

13.3 Holzenberger K: Vergleich von zwei Umrechnungsverfahren rur die Kennlinien von Kreiselpumpen bei der Förderung zäher Flüssigkeiten. KSB Techn Ber 25 (1988)

13.4 Mollenkopf G: Einfluß der Zähigkeit des Fördermediums auf das Betriebsverhalten von Kreiselpumpen unterschiedlicher spezifischer Schnelläufigkeit, Pumpentagung Karlsruhe, 1978, KlO

13.5 Baker 0: Design ofpipe lines for simultenous oil and gas flow. Oil Gas J 26 (1954) 13.6 Collier J: Convective Boiling and Condensation. Mc Graw-HiIl, New York, 1972 13.7 Florjancic D: Einfluß von Gas- und Luftzufilhrung auf das Betriebsverhalten ein- und

mehrstufiger Pumpen. Techn Rundschau Sulzer (1970) Forschungsheft, 35-44 13.8 Gülich JF: Energierückgewinnung mit Pumpen im Turbinenbetrieb bei Expansion von

Zweiphasengemischen. Techn Rundschau Sul7:er (1981) 3, 87-91 13.9 Nguyen DL: Sonic velo.city in two-phase systems. Int J Multiphase Flow 7 (1981) 311-320 13.10 Kecke HJ: Zweiphasenströmung bei Radialkreiselpumpen. Pumpentagung Karlsruhe,

1996, AI-3 13.11 Kosmowski I, Hergt P: Förderung gasbeladener Medien mit Hilfe von Normal- und

Sonderausfuhrungen von Kreiselpumpen. KSB Techn Ber 26 (1990) 13.12 Murakami M, Minemura K: Effects of entrained air on the performance of centrifugal and

axial pumps. Memoires Faculty Engng Nagoya University 23-1 (1971) 124 13.13 Gülich JF: Energierückgewinnung bei der Expansion von Zweiphasengemischen. In:

Pumpen als Turbinen. Faragallah, Sulzbach, 1993

Page 14: Bibliographie - Springer

590 Literaturverzelchnis

13.14 Bratu C: Multiphase production systems. OMAE 1996, 15th Intl Conf Offshore Mechanics, Florence, 1996

13.15 Bratu C: Rotodynamic two-phase pump performance. Soc ofPetroleum Engrs SPE 28516, 1994,555-567

13.16 Amaudau P: Development of a two-phase oil pumping system, Poseidon project. Offshore Techn ConfOTC 5648, Houston, 1988

13.17 Amaudau P, Bratu C: Transport ofunprocessed oil and gas in multiphase pumps. BHRA Seminar on Multiphase Pumping Technology, Cranfield, June 16, 1988

13.18 Gie P et aI.: Poseidon muItiphase pump: field test results. Offshore Techn Conf OTC 7037,4 (1992), 489-501

13.19 GopaIakrishnan S: Power recovery turbines for the process industry. 3rd Intl Pump Symp, Houston, 1986

13.20 Hamkins CP et al.: Pumps as energy recovery turbines with two-phase flow. ASME Pumping Machinery Symp, San Diego, 1989

13.21 Radke M et aI.: Untersuchung kostenbestimmender Faktoren bei Kreiselpumpen in Rauchgasentschwefelungsanlagen. VGB Kraftwerkstechnik 71 (1991) 455-461

13.22 Verhoeven J.: Energy recovery in reverse running pumps. Pumpentagung Karlsruhe, 1992, BI

13.23 Holzenberger K: Energiebedarf von Kreiselpumpen beim hydraulischen Feststoff­transport. VDI Ber 424 (1981) 89-98.

13.24 Gneipel G et al.: Berechnung der Energiedifferenzzahlen von Kreislepumpen bei der Förderung von heterogenen, grobdispersen F1üssigkeits-Feststoff-Gemischen. Pumpentagung Karlsruhe, 1996, A 1-1

13.25 Cave I: Effects of suspended solids on the performance of centrifugaI pumps. Hydrotransport 4, Paper H 3, BHRA Fluids Engineering, 1976

13.26 Gahlot et al.: Effect of density, size distribution and concentration of solid on the characteristics of centrifugal pumps. ASME J Fluids Engng 114 (1992) 386-389

13.27 Weber M: Strömungsllirdertechnik. Krauskopf, Mainz, 1973 13.28 Weber M: Grundlagen der hydraulischen und pneumatischen Förderung. VDI Ber 371

(1980) 23-29 13.29 Bischof F: Experimentelle Untersuchungen an einer Kreiselpumpe zur Feststoff6rderung.

Diss. TU Braunschweig, 1983 13.30 Radke M et al.: Neue konstruktive Entwicklungen für Kreiselpumpen in Rauchgas­

entschwefelungsanlagen. Konstruktion 42 (1990) 53-60

Page 15: Bibliographie - Springer

Sachverzeichnis

Abdrehen des Laufrades 137,443 Abdrehen, Turbine 531 Ablösung 9 Absolutsystem 1,55 Abstand zwischen Laufrad- und Leitradschaufeln 443 Abströmbeiwert 62 Abströmkante von Profilen 457 Abwasserpumpen 306 Abwicklung 293 Ähnlichkeitsgesetze 64, 105, 574 Ähnlichkeitskenngrößen 64, 105 akustische Resonanzen 443,453 Alford-Effekt 480 Anfahren 503, 506 - bei entleerter Druckleitung 505 - bei geöffnetem Mindestmengenventil 504 - bei geöffnetem Schieber 505 - gegen geschlossenen Schieber 503 - mit fluidgefiillter Leitung 503 Anlagenkennlinie 490,501 Anlaufvorgang 503 Anpassungen der Kennlinie 135 Anstellwinkel 56, 285, 323 Anströmwinkel 56 Antriebsausfall 533 Antriebsleistung 36,69, 106 Arbeitspunkt einer Kreiselpumpe 490 Auftrieb 323 Aufwertungsformel 98 Ausdampfung in der Zulaufleitung 513 Ausfall des Pumpenantriebes 507 ausgebildete Erosion 253 Auslaufzeit 506 Ausrichtefehler 461 Austauschleistung 125, 180 Austrittsbreite 285 Austrittskante 288 Axialkraft 411 - Turbine 531 Axialpumpen 178,314,433 Axialschub 187, 411 Axialschub, instationär 419,423

Axialschub, PropeIlerpumpen 420 Axialschubausgleich 418

Baggerpumpen 306 Bauformen 31 Berechnungsstationen 54 Bemoulli'sche Gleichung 4 - im Relativsystem 6 Bestpunkt 36, 128 Betonspiralen 351 Betriebsarten 533 Bingham'sche Flüssigkeit 575 Blasendurchmesser 213 Blasenfeld 215 Blasenfeldlänge 255 Blasenimplosion 212 Blenden 6 Bodenwirbel 515 Breitband-Druckpulsationen 444 Breitband-RMS-Werte 446 Bremsbetrieb 533 Bypassregelung 498 Bypassregelung, Turbine 530

Campbell-Diagranun 470 Carnot-Stoß 5 Clausius-Clapeyron 239 Coriolisbeschleunigung 150 Dampfdruckabstand 216 Dämpfung 452,462,465,471 Dämpfungsbeiwerte 470 Dauerbetriebsbereich 508 Deviationswinkel 61 Diagonalspalte 75,80 Dichtspalte 73 Dichtspaltformen 75 Dichtspaltsteifigkeit 464 Diffusoren 22,357,441,557 Diffnsorwirkungsgrad 24 Dipole 445 doppelflutige Pumpen 43, 420 Doppelspiralen 344,351,430,434 Drallbremse 466

Page 16: Bibliographie - Springer

592 Sachverzeichnis

Drallsatz 6 Drehzahlregelung 496 - Turbine 530 Drosselkurve 113 Drosselregelung 495 - Turbine 530 Druckabsenkungsgeschwindigkeit 513 Druckleitungen 516 Druckrückgewinn im Leitrad 170 Druckrückgewinn 22 Druckschwankungen 479 Druckstöße 507 Druckstutzen 350 Drucktransienten im Zulauftank 513 Druckverlust bei Feststofftransport 574 Druckverteilung 426 Druckzahl 66, 90, 105 Durchflußzahl 66, 105 Durchgangsdrehzahl 524

Eckenwirbel 9 Eigenfonnen 470 Eigenfrequenz bei Betriebsdrehzahl 470 Eigenfrequenz 451,455,458,463,470 Eigenwerte 464, 470 Einfachspiralen 343,435 Einkanalräder 306 Einlaufbauwerke 514 Einlaufgehäuse 365,377 Einlaufkammern 432 Eintrittsdurclunesser 334 Eintrittsprofil 287 Einzelbetrieb 492 elektrochemische Messung der

Kavitationserosion 250 Energieverluste 17 Entgaser 514 Entlastungsbohrung 416 Entlastungskolben 418, 461 Entlastungsscheiben 418 erforderlicher NPSH-Wert 221 Erhaltungsgleichungen 2, 383 Ennüdungsbrüche 477 Ennüdungsfestigkeit unter Kavitation 263 Erosionsbild 259 Erosionsleistung 254, 265 Erosionsrate 254, 265 Erosionsschwellwert 261,266 Erregerfrequenz 453, 458 Erregerkräfte 424,448,460 erreichbarer Wirkungsgrad 96 erzwungene Schwingungen 458,474 erzwungener Wirbel 15

Euler'sche Gleichung 375 Euler'sche Turbinengleichung 59 Euler-Verfahren 374 Euler-Zahl 65, 105

Farberosionsversuch 259 Federsteifigkeit 464 Femfeld 442 Festbremsmoment 525 Feststofftransport 571 Fördergewinde 77 Förderhöhe bei geschlossenem

Druckschieber (also bei Q = 0) 124 Förderhöhe 33, 34, 104 Förderhöhe pro Stufe 39 Förderhöhenabfall, kavitationsbedingt 221 Förderleistung 36 Förderstrom bei H = 0, 117 Förderstrom 33 Förderstrombegrenzung 494 Fonnverluste 20 Freie Schwingungen 458 Freistrompumpen 50 Froude-Zahl 65, 105

Gasausscheidung 512 Gas-Flüssigkeits-Gemische 550 Gasgehalt der Flüssigkeit 444 Gaskavitation 211 Gegendrall 56 Gegenläufige Anordnung 418 geodätische Saughöhe 36 Geschwindigkeitsdreieck 55, 102, 103 Geschwindigkeitsverteilung 7 Gewinderillendichtung 77 Gleitlager 469 Gleitringdichtungen 248 Grenzfrequenz 463 Grenzschicht 8, 15 Grenzschichtabsaugung 10 Grenzschichtbeeinflussung 10 Grenzschichtzaun 10 Grundplattenschwingungen 459

Haftbedingung 7 Halbaxiale Laufräder 308,420 halboffene Laufräder 79,422 Heberleitungen 516 Hinterkantenprofil 64 Hochlaufzeit 506 hydraulische Erregerkräfte 480 hydraulische Reaktionskräfte 460 hydraulische Unwucht 479

Page 17: Bibliographie - Springer

hydraulischer Wirkungsgrad 94 hydrodynamische Kavitationsintensität 209 hydrodynamischer Auftrieb 13 hydrodynamisches Nahfeld 441

Impedanz 454 Implosionsdruck 262, 266 Impulsaustausch 9 Impulsmoment 6 Impulssatz 4 Inkubationszeit 249 innere Leistung 3, \06 Instabilität, statische und dynamische 502 instationäre Strömung 437 Interferenzen 443 Inverse Verfahren 371

k-E-Modell 376 Karman-Wirbel 440 Kavitation im Leitapparat 226 Kavitation 9,435,453,479 Kavitation, rotierende 244 Kavitationsbeginn, akustischer 245 Kavitationsbeiwert 218 Kavitationsblasen 211 Kavitationsdiagnose 243, 259 Kavitationsformen 270,271 Kavitationsintensität, hydrodynamische 249 Kavitationskeime 211 Kavitationskriterien 217 Kavitationslärm 244 Kavitationsregelung 494, 499 Kavitationsschäden am Laufradeintritt 270 Kavitationsschäden im Leitapparat 273 Kavitationsschäden 275 Kavitationsschäden, Analyse u. Abhilfe 269 Kavitationsschadenbehebung 275 Kavitationsschaden: Vorausberechnung 254 Kavitationsschall 244 Kavitationsschallmessungen 246 Kavitationsströmungen 397 Kavitationswiderstand 249, 252 Kennfeld, allgemeines 533 Kennfelder 135 Kennlinien 113, 543 Kennlinienabweichungen 142, 144 Kennlinienanpassung 135, 136 Kennlinienform 127,207 Kennlinieninstabilität 190,207 Kennlinien-Voraus berechnung 132 Kippsegmentlager 469 Klappenschlag 507 Koeffizienten, rotordynamische 464

Sachverzeichnis 593

Komponentenkennlinien 119 Koppeldämpfung 464 Koppelsteifigkeit 462, 469 Koppelterme 461 Körperschall 454 Körperschallmessungen 258 Kreisbogenschaufel 302 kritische Drehzahl 461,470 kritische Geschwindigkeit bei

Feststofftransport 573, 574 Krümmer 16 Kupplungskräfte 461 Kurzzeitbetrieb 509

Lagerbelastung 469 Lagergehäuseresonanzen 485 Lagergehäuseschwingungen 448, 459, 486 Lagerinstabilität 469, 474 Lagerkraftmessung 425 Lagerschäden 433 Lastabwurf 526 Laufrad in verschiedenen Gehäusen 131 Laufradaustrittsdurchmesser 282 Laufradaustrittswinkel 311 Laufradberechnung 384 Laufradeintritt 310 Laufradeintrittsdurchmesser 283 - optimaler 233 Laufradentwurf 290 Laufradlebensdauer 255, 265 Laufradverluste 119,384 Laufschaufeleintrittswinkel 285 Laufschaufelverstellung 499 Laufschaufelzahl 283, 319 Leckstrom 73, 108 Leerlaufdrehzahl 526 Leerlautkennlinie 524 Leistungsaufnahme bei Q = 0, 126 Leistungsaufnahme 59, 116 Leistungsbilanz 69, 106 - Turbine 523 Leistungsdefizite 142, 144 Leistungsfeld 134 Leistungszahl \05, 126 Leitapparat-Charakteristik 128 Leitrad 84,354,434 Leitradauslegung 331 Leitradberechnung 398 Leitradgeraden 128 Leitradverluste 119 Leitring 85, 175 Leitschaufelverstellung 50 I Leitschaufelzahl 355

Page 18: Bibliographie - Springer

594 Sachverzeichnis

Leitvorrichtung 82 Lochscheiben 303 Lomakin-Effekt 464 Losbrechmoment 503 Luftschall 455 luftziehende Wirbel 514

Mach-Zahl 565 Magnetlager 426 magnetostriktiver Schwinger 249 mechanische Schwingungen 454 mechanische Verluste 81, 106 Mehr-Gleitflächenlager 469 mehrstufige Pumpen 44 Meridiangeschwindigkeit 56 Meridianschnitt 290 Minderleistung 61 Minderumlenkung 61 Mindestmengenbetrieb 508 Mindestmengenbypass 510 Mischungsverluste 20, 387 Mittelwertbildung 382 Modellgesetze rur Kavitation 217 Modellgesetze 65, 105 Momentenverlauf 503 Monopole 445 Muschelkurven 135

Nabenverhältnis 317 Navier-Stokes-Gleichung 375 Nebenauslaß 497 Nebenverluste 68, 106 Netzerzeugung 379 Netzgenerator 379 Neutralpunkt 325 nicht-kondensierbare Gase 241 Nicht-Newton'sche Flüssigkeiten 575 nicht-überlastbare Kennlinie I 18 Norrndrehzahlen 3 I 8 NPSH bei Feststofförderung 575 NPSH 35,548 NPSH-Berechnung 232 NPSH-Einflußparameter 230 NPSH-Probleme, Analyse 276 NPSHR bei Turbinenbetrieb 531 NPSH-Sicherheitszuschlag 268, 269 Nullauftriebswinkel 324 Nullförderhöhe 124, 206 numerische Strömungsberechnungen 372 Nutzleistung 36,68, 105

offene und halboffene Laufräder 435 Orbitgrenzfrequenz 474

Papierstoffpumpen 306 Parallelbetrieb 49 I Parallelschaltung 26, 491 Passivierungsschicht 253 Peripheralpumpen 5 I Phasenresonahz 441 Phasensprung 458 Phasenverteilung 554 Phasenwinkel 458 plötzliche Erweiterung 5 Potentialwirbel 15 Profilauswahl 329 Profilumströmung 322 PropeIlerpumpen 3 14 Pumpenfundament 455 Pumpensumpf 514

Quadrupole 445 Quasi-3D-Verfahren 372 Querwellen 452

Radforrnkennzahl 67 radial durchströmte Spaltdichtungen 435 Radial- und Tangentialkräfte 462 Radialkräfte, Turbine 53 I Radialkraftmessung 425 Radialkraftminimum 428, 429 Radialkraftrichtung 429 Radialschub 423 - infolge ungleichförrniger Zuströmung 432 - bei Pumpen mit Ringraum 43 I - in Leitradpumpen 432 Radialschubausgleich 433,434 Radialschubbeiwerte 424, 435 Radialschubberechnung 434 Radialspalte 80 Radreibung 70 Radreibungsverlust 407 Radreibungsverluste 539 Radseitenraum 405, 557 Radseitenraumströmung 187,405 Randbedingungen 382 Rauhigkeit 19 Reaktionsgrad 60 Reflexionen 443, 452 Regelung 495 - Turbinen 528 Reibungsbeiwerte 17, 74 Reibungspumpen 5 I Reibungswiderstände 17 Reihenschaltung 26, 494 Relativsystem 1,55

Page 19: Bibliographie - Springer

Resonanz 448, 458 Reynolds-Zahl 65,97, 105 Rezirkulation am Laufradaustritt 200 Rezirkulation 147 Rezirkulationsbeginn am Laufradeintritt 199 Rezirkulationsleistung 125 Ringgehäuse 434 Ringraum 87,364 Rohrleitungsschwingungen 503 Rohrleitungssystem 443 Rohrreibungsbeiwert 18 Rossby-Zahl 151 rotating stall 477 Rotationsfaktor 77, 409 Rückenschaufeln 421 Rückflihrkanäle 354 Rückführschaufeln 354, 358 Rückführung 354 Rücklaufdrehzahl 508 Rückströmbeginn 164, 167 Rückströmung am Laufradeintritt 176, 180 Rückströmung 148,160,176,387

Satteiförmige Instabilität 204 Sauglaufräder 299 Saugradauslegung 300 Saugversuch 221 Saugzahl 219,220 Saugzahlbegrenzung 221 Saugzahlerhöhung 220 Schalldämmung 454 Schalldruck 451,455 Schallerzeugung 441,442 Schallgeschwindigkeit 444,453, 565 Schallschnelle 451 Schallwelle 441 Schaufelarbeit einer Turbine 520 Schaufelauslegung 326 Schaufelaustrittskante 64 Schaufelaustrittswinkel 286, 338 Schaufelbelastung 288,442 Schaufeldicke 287 Schaufeldrehklang 441 Schaufeleintrittswinkel 335 Schaufelentwurf 292 Schaufelgestaltung 296 schaufelkongruente Strömung 62 Schaufellänge 288, 311 Schaufelprofil 287 Schaufelstem 306 Schaufelversperrung 56 Schaufelzahl 288, 311 Schnüffelventile 507

Sachverzeichnis 595

Schrägkorrektur 139 Schubspannungen 17 Schwingfrequenz 462 Schwingungen an Vertikalpumpen 459 Schwingungen 455 Schwingungsanalysen 456 Schwingungsdiagnose 484 Schwingungsorbits 485 Seitenkanalpumpen 51 Sekundärströmung 15, 158 selbsterregte Schwingungen 452,458, 463,

473,475 Sinkgeschwindigkeit 571 Siphon 516 Spaltdichtung 74,461,464 Spaltdichtungsverschleiß 145 Spalterweiterung 471 Spaltverlust 76 Spaltweiten 76 Spektrum 446 spezifische Drehzahl 37,67 spezifische Förderarbeit 33, 59 Spiralenendquerschnitt 347 Spiralenzunge 346 Spiralgehäuse 83, 174, 343 Sprödbrucharbeit 253 Stabilitätsgrenze 463,474,564 Stabilitätskriterium 50 I statistische Energieanalyse 454 stehende Wellen 444 Stoffpumpen 575 Störfalle 533 stoßfreier Eintritt 57 Stoßverluste 117, 122 Strahlapparat 250 Strahleinschnürung 6 Strahlkavitationsapparat 262 Strömungsablösung im Leitrad 168 Strömungsablösung 20 Strömungsverluste 87, 116 Strouhal-Zahl 456,457 Strukturdämpfung 454 Stufenberechnungen 378, 399 Stufenkolben 418 Stützschaufelring 363 subsynchrone Schwingung 474 Synchrondrehzahl 318 Systemdämpfung 453 Systemkennline 501,490 Taylor-Wirbel 73 Teillastrezirkulation 189,479 Teillastrückströmung 117 Teilungsverhältnis 328

Page 20: Bibliographie - Springer

596 Sachverzeichnis

Temperaturerhöhung 510 theoretische Kennlinie 115 theoretische Förderarbeit 4 thermodynamische Einflüsse 239 thermometrische Wirkungsgradmessung 511 Topfbauweise 45 Torsionsschwingungen 459 Totaldruck 33 Tragflügelprofile 320 Tropfenschlagerosion 250 Turbinenbestpunkt 528 Turbinenbetrieb 566 Turbinenkennlinie 527 - Anpassung 531 Turbinenwirkungsgrad 526 turbulente Zähigkeit 17 Turbulenz 7, 17 Turbulenzgrad 376 Turbulenzmodell 376 Turbulenzparameter 376

Umlaufende Ablösungen 477 Umschlingungswinkel 295, 308 Ungleichf6rmigkeit 172 Unwucht 460

Verdrängungsdicke 10 Verlustberechnung 393 Verlustminimierung 100 verschiedene Laufräder im gleichen Gehäuse

131 Verwirbelungsverluste 20,387 Vier-Quadrantenbetrieb 535 viskose Medien 546 Viskosität 538 visueller Kavitationsbeginn 217 Vollkavitation 498 Volumenstromschwankung 502 Vorausberechnung 132 Vordrall 56 Vordrallregler 500 Vorsatzlaufrad 195,243,333

Wälzlager 469 Wandgesetz 376

Wandrauhigkeiten 7 Wandschubspannung 17 Wasserhammer 507 Wasserspiegelüberdeckung 514 wechselnde Ablösungen 441 Wellenbrüche 433,466 Wellendichtung 434 Wellendurchmesser 282 Wellenlänge 451 Wellenschwingungen 459,472,484 Wellenwiderstand 454 Widerstand 323 Widerstandsbeiwert 77 Widerstandskennlinie 525 Windkessel 507 Wirbelablösung 456 Wirbelflußmaschine 311 Wirbelfrequenz 457 Wirbelradpumpen 50 Wirbelstraßen 441,456 Wirbelzähigkeit 17 Wirbelzöpfe 10,514 Wirkungsgrad 36,90 Wirkungsgradaufwertung 97

Zentrifugalbeschleunigung 150 Zentrifugalkraft 11 Zentripetalkraft 11 Zugspannungen in der Flüssigkeit 242 zulässige Wellenschwingungen 472 zulässige Lagergehäuseschwingungen 486 Zulaufbedingungen 270 Zulaufdruck in der Anlage 267 Zulaufgeschwindigkeit 514 Zulaufleitungen 511 Zulauf störungen 511 Zungenkorrektur 349 Zuspitzen der Schaufeln am Laufradaustritt

140 Zweiphasenexpansion 569 Zweiphasengemische 554 Zwillingsspiralen 435, 344 Zwischenentnahme 47 Zwischenstufendichtung 76, 78 Zylinderschaufeln 301

Page 21: Bibliographie - Springer

C. PIleiderer, H. Petermann

Strömungsmasch i nen 6., neubearb. Auf]. 1991. Nachdruck

1996 XVI, 581 5. 466 Abb.Geb.

DM 21 8,-; ÖS 1592,'; sFr 197,-

ISBN 3-540-53037. 1

Dieses 1952 erstmals erschienene Standard­werk behandelt auch in seiner sechsten Aufla­ge in vergleichender Weise alle verschiedenen Arten von Strömungsmaschinen. Dem Studen­ten wird ein Buch in die Hand gegeben, das Detailwissen vertieft. Dem in der Praxis ste­henden Ingenieur bietet das Buch nicht nur wertvolle Anregungen bei der Lösung von Einzelproblemen, sondern auch ein zuverlässi­ges Repetitorium und eine Erweiterung der theoretischen Grundlagen. Moderne Entwicklungen und neue Erkennt­nisse wurden in die 6. Aufl age eingearbeitet. Wegen der bestehenden Nachfrage hat der Verlag einen unveränderten Nachdruck der aktuellen 6. Auflage vorbereitet.

Springer-Verlag ' Postfach 1402 01·0-14302 Berlin Te l.: 0 30 182 787 - 2 32 • http://www.springer.de Büche .. ervice: Fax 0 30 182 787 - 3 01 t Springer e-mail : orde .. @springer.de

Preisänderu ngen (auch bei Irrlümern) vorbehalten d&p . 56987 SF