Strömungsmaschinen
Bei Strömungsmaschinen findet die Energieübertragung zwischen Fluid und Maschine über Strömungskräfte statt.
Thermische Turbinen arbeiten mit kompressiblen Fluiden: z.B. Gas-, Wind- oder Dampfturbinen.
Umwandlung von kinetischer Windenergie in elektrische Energie
Lerninhalte/Übungen
- Umwandlung von kinetischer Windenergie in elektrische Energie
- Funktion und Aufbau eines Inselsystems mit einer Windkraftanlage
- Ermittlung des Leistungsbeiwertes in Abhängigkeit von der Schnelllaufzahl TSR (tip speed ratio)
- Energiebilanz an einer Windkraftanlage
- Bestimmung des Wirkungsgrades einer Windkraftanlage
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Windenergienutzung im Inselbetrieb unter realen Witterungsbedingungen
Lerninhalte/Übungen
- zusammen mit der Windkraftanlage ET 220.01:
- Umwandlung von kinetischer Windenergie in elektrische Energie
- Betriebsverhalten einer Windkraftanlage unter realen Witterungsbedingungen
- Komponenten, Funktion und Aufbau eines Inselsystems mit einer Windkraftanlage
- Energiebilanz eines Inselsystems mit einer Windkraftanlage
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Versuche zur Umwandlung von Rotationsenergie in elektrische Energie
Lerninhalte/Übungen
- Umwandlung von Rotationsenergie in elektrische Energie
- Einfluss von Drehmoment und Drehzahl auf den Wirkungsgrad des Getriebes
- Einfluss von Drehmoment und Drehzahl auf den Wirkungsgrad des Generators
- Einfluss der typischen Drehmoment-Kennlinie eines Windrotors auf den Gesamtwirkungsgrad des Antriebstrangs
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Kennlinien und Steuerung eines Windkraft-Antriebsstrangs
Lerninhalte/Übungen
- Umwandlung von kinetischer Energie in elektrische Energie
- Leistungsbeiwert und Schnelllaufzahl
- Einfluss von Drehmoment und Drehzahl auf den Wirkungsgrad des Getriebes und des Generators untersuchen
- Einfluss von Windgeschwindigkeit und Rotorblattwinkel auf die typische Drehmoment-Kennlinie eines Windrotors untersuchen
- Leistungsbegrenzung durch Steuerung von Drehzahl und Rotorblattwinkel
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Turbineneinheit mit Wellsturbine und Generator; konfigurierbarer Wellenerzeuger
Lerninhalte/Übungen
- Prinzip eines Wellenkraftwerk kennenlernen
- Verständnis der Energiegewinnung aus Wellenbewegungen
- Messung von Wellenbewegungen
- Aufbau und Funktion einer Wellsturbine
- Optimierung des Betriebsverhaltens
Untersuchung einer druckluftbetriebenen, axialen Impulsturbine
Lerninhalte/Übungen
- Aufbau und Funktion einer Impulsturbine
- Drehmoment, Leistung und Wirkungsgrad bestimmen
- Kennlinien für Drehmoment, Leistung und Wirkungsgrad grafisch darstellen
- Einfluss von Düsendruck und Düsenanzahl untersuchen
Untersuchung einer druckluftbetriebenen, radialen Reaktionsturbine
Lerninhalte/Übungen
- Aufbau und Funktion einer Reaktionsturbine kennenlernen
- Drehmoment, Leistung und Wirkungsgrad bestimmen
- Kennlinien für Drehmoment, Leistung und Wirkungsgrad grafisch darstellen
Betrieb mit Nutzturbine oder als Strahltriebwerk mit Schubdüse; Betrieb mit Flüssiggas
Lerninhalte/Übungen
- Funktion und typisches Verhalten im Betrieb einer Gasturbine
- Betrieb als Strahltriebwerk
- Betrieb als Nutzturbine
- Nutzleistung bestimmen
- Schubmessung
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Zweiwellenanordnung mit Hochdruckturbine und Nutzturbine; Betrieb mit Flüssiggas
Lerninhalte/Übungen
- Wellenleistung bestimmen
- spezifischen Brennstoffverbrauch bestimmen
- Turbinenkennlinie der Nutzturbine aufnehmen
- Wirkungsgrad der Anlage bestimmen
kleine Einwellen-Gasturbine mit Schubmessung; Betrieb mit Kerosin oder Petroleum
Lerninhalte/Übungen
- Verhalten im Betrieb eines Strahltriebwerks inkl. Startprozedur
- Bestimmung des spezifischen Schubs
- Bestimmung des spezifischen Brennstoffverbrauchs
- Bestimmung des Luftverhältnisses
einstufige Dampfturbine mit Leistungsmessung; Dampfversorgung über ET 850, gasbeheizt oder ET 852, elektrisch
Lerninhalte/Übungen
- Arbeitsweise einer Dampfturbine:
- Dampfverbrauch der Turbine
- Turbinenleistung bei unterschiedlichen Einstellungen
- Untersuchung der auftretenden Verluste an unterschiedlichen Komponenten der Turbine
- Leistungs- und Drehmomentverlauf
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Hydraulische Turbinen arbeiten mit inkompressiblen Fluiden: Wasserturbinen.
Modell einer Freistrahlturbine mit verstellbarer Düse; Wirkungsgradbestimmung
Lerninhalte/Übungen
- Aufbau und Funktion einer Peltonturbine
- Drehmoment, Leistung und Wirkungsgrad bestimmen
- Kennlinien für Drehmoment, Leistung und Wirkungsgrad grafisch darstellen
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Modell einer Überdruckturbine mit verstellbaren Leitschaufeln; Wirkungsgradbestimmung
Lerninhalte/Übungen
- Aufbau und Funktion einer Francisturbine
- Drehmoment, Leistung und Wirkungsgrad bestimmen
- Kennlinien für Drehmoment, Leistung und Wirkungsgrad grafisch darstellen
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Kenngrößen einer axialen Überdruckturbine aufnehmen
Lerninhalte/Übungen
- Funktionsprinzip einer Axialturbine
- Ermittlung der Leistung
- Ermittlung des Wirkungsgrades
- Kennlinie aufnehmen
- Vergleich von Experiment und Berechnung
Kenngrößen einer Turbine nach dem Rückstoßprinzip aufnehmen
Lerninhalte/Übungen
- Funktionsprinzip einer Reaktionsturbine
- Kennlinien bei konstanter Fallhöhe:
- Zusammenhang zwischen Drehmoment und Drehzahl
- Wirkungsgrad in Abhängigkeit von der Drehzahl
- Durchfluss in Abhängigkeit von der Drehzahl
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Kenngrößen einer Freistrahlturbine aufnehmen
Lerninhalte/Übungen
- Funktionsprinzip einer Peltonturbine
- Kennlinie bei konstanter Fallhöhe
- Zusammenhang zwischen Drehmoment und Drehzahl
- Wirkungsgrad in Abhängigkeit von der Drehzahl
- Durchfluss in Abhängigkeit von der Drehzahl
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Wasserversorgung für HM 288, HM 289 und HM 291
Lerninhalte/Übungen
- grundlegende Versuche an einer Kreiselpumpe
- zusammen mit den Turbinen HM 288, HM 289 oder HM 291
- Ermittlung typischer Turbinenkennlinien
- Leistungskurven bei verschiedenen Turbinendrehzahlen
- Ermittlung von Wirkungsgraden
Kenngrößen einer axialen Gleichdruckturbine aufnehmen
Lerninhalte/Übungen
- Funktionsprinzip einer Aktionsturbine
- Kennlinie bei konstanter Fallhöhe
- Zusammenhang zwischen Drehmoment und Drehzahl
- Wirkungsgrad in Abhängigkeit von der Drehzahl
- Durchfluss in Abhängigkeit von der Drehzahl
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Vergleich zwischen Gleich- und Überdruckturbinen
Lerninhalte/Übungen
- zusammen mit HM 365 und HM 365.32
- Vergleich von Gleich- und Überdruckturbinen
- Bestimmung der mechanischen und der hydraulischen Leistung
- Bestimmung des Wirkungsgrads
- Aufnahme von Kennlinien
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Modell einer Freistrahlturbine mit Drehzahl- und Drehmomentmessung
Lerninhalte/Übungen
- mechanische Leistung bestimmen
- Wirkungsgrad bestimmen
- Kennlinien aufnehmen
- Einfluss des Düsenquerschnitts auf die Leistung untersuchen
Modell einer Überdruckturbine mit Drehzahl- und Drehmomentmessung; verstellbare Leitschaufeln
Lerninhalte/Übungen
- mechanische Leistung bestimmen
- Wirkungsgrad bestimmen
- Kennlinien aufnehmen
- Einfluss der Leitschaufelstellung auf die Leistung untersuchen
- Geschwindigkeitsdreiecke
Sechsflügelige Propellerturbine mit Leitschaufelverstellung zur Leistungseinstellung, Drehzahl- und Drehmomentmessung
Lerninhalte/Übungen
- mechanische Leistung bestimmen
- Wirkungsgrad bestimmen
- Kennlinien aufnehmen
- Einfluss der Leitschaufelstellung auf den Wirkungsgrad untersuchen
Fünfflügelige Kaplanturbine mit Lauf- und Leitschaufelverstellung zur Leistungseinstellung, Drehzahl- und Drehmomentmessung
Lerninhalte/Übungen
- mechanische Leistung bestimmen
- Wirkungsgrad bestimmen
- Kennlinien aufnehmen
- Einfluss der Leit- und der Laufschaufelstellung auf den Wirkungsgrad untersuchen
Kenngrößen einer leistungsstarken Francisturbine mit verstellbaren Leitschaufeln
Lerninhalte/Übungen
- Umwandlung von hydraulischer in mechanische Energie untersuchen
- mechanische Leistung und hydraulische Leistung der Turbine bestimmen
- Wirkungsgrad bestimmen
- Kennlinien aufzeichnen
- Einfluss der Leitschaufelstellung untersuchen
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Vierflügelige Propellerturbine mit Leitschaufelverstellung zur Leistungseinstellung
Lerninhalte/Übungen
- Leistungskurven bei verschiedenen Drehzahlen bestimmen
- hydraulische Leistung
- mechanische Leistung
- Fallhöhe bestimmen
- Wirkungsgrad der Turbine bestimmen
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Funktion einer Strömungsmaschine; Konfiguration als Pumpe oder Turbine mit auswechselbaren Lauf- und Leiträdern
Lerninhalte/Übungen
- Aufnahme von Kennlinien
- Ermittlung dimensionsloser Kennzahlen
- Geschwindigkeitsdreiecke und Druckverläufe
- Untersuchung der Energieumsetzung innerhalb der Strömungsmaschine
- Einfluss der Schaufelform auf Leistung und Wirkungsgrad
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Eine Kenngröße von Gebläsen ist das Druckverhältnis, das das Verhältnis von absolutem Enddruck zu absolutem Ansaugdruck angibt.Gebläse unterscheiden sich von Verdichtern durch ihr kleines Druckverhältnis von max. 2,5.
Betriebsverhalten und Kenngrößen eines Radialgebläses; zwei austauschbare Laufräder
Lerninhalte/Übungen
- Betriebsverhalten und Kenngrößen eines Radialgebläses
- Gebläsekennlinie aufnehmen (Druckdifferenz als Funktion des Durchflusses)
- Einfluss der Laufraddrehzahl auf den Druck
- Einfluss der Laufraddrehzahl auf den Durchfluss
- Einfluss verschiedener Laufschaufelformen auf Gebläsekennlinie und Wirkungsgrad
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Betriebsverhalten und Kenngrößen eines Axialgebläses
Lerninhalte/Übungen
- Betriebsverhalten und Kenngrößen eines Axialgebläses
- Gebläsekennlinie aufnehmen (Differenzdruck als Funktion des Durchflusses)
- Einfluss der Laufraddrehzahl auf den Druck
- Einfluss der Laufraddrehzahl auf den Durchfluss
- Strömungsabriss
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zweistufiger Verdichter: Aufnahme der Verdichterkennlinie für beide Stufen
Lerninhalte/Übungen
- Betriebsverhalten und Kenngrößen eines Radialverdichters
- Aufnahme der Verdichterkennlinie für beide Stufen
- Einfluss der Laufraddrehzahl auf den Druck
- Einfluss der Laufraddrehzahl auf den Durchfluss
- Aufteilung der Stufendruckverhältnisse
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Bestimmung des Durchflusses über Irisblende oder Venturidüse
Lerninhalte/Übungen
- Aufbau und Prinzip eines Radialgebläses
- Gebläsekennlinie, Anlagenkennlinie aufnehmen
- Durchfluss-Messmethoden auf der Grundlage des Wirkdruckverfahrens mit Hilfe von:
- Irisblende
- Venturidüse
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Einzelbetrieb oder Reihenschaltung von Gebläsestufen
Lerninhalte/Übungen
- Bestimmung der Gebläsekennlinie
- Reihen- oder Einzelschaltung von Axialgebläsen
- Ermittlung der Energiebilanz
- Bestimmung der radialen Druck- und Geschwindigkeitsverteilung an Lauf- und Leitrad mittels Sonde
Planung und Aufbau von einfachen und komplexen Luftkanalsystemen
Lerninhalte/Übungen
- Luftkanalsysteme planen, aufbauen und testen
- typische Komponenten der Lüftungstechnik
- Durchfluss und Geschwindigkeit der Luft messen
- dynamische und statische Drücke messen
- Bestimmung des Druckverlusts über verschiedenen Bauteilen wie Rohrbögen, Winkeln, Verteilern usw.
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Bei der Kreiselpumpe erfolgt die Energieübertragung hydrodynamisch. Bei der hydrodynamischen Energieübertragung wird das Fluid durch das Laufrad der Kreiselpumpe beschleunigt. Daher muss sich das Laufrad der Kreiselpumpe mit hoher Geschwindigkeit und damit hoher Drehzahl bewegen.
Aufnahme einer typischen Pumpenkennlinie
Lerninhalte/Übungen
- Betriebsverhalten und Kenndaten einer Kreiselpumpe kennenlernen
- Pumpenkennlinie bei konstanter Drehzahl der Pumpe aufnehmen
- Drücke am Ein- und Austritt messen
- Förderstrom bestimmen
- Pumpenkennlinien für unterschiedliche Drehzahlen aufnehmen
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Kennlinien und hydraulische Leistung; Vergleich der Betriebsarten
Lerninhalte/Übungen
- Untersuchung von Pumpen in Reihen- und Parallelschaltung
- Förderhöhe messen
- Pumpenkennlinie aufnehmen
- hydraulische Leistung bestimmen
- Arbeitspunkt bestimmen
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Bestimmung von Leistung und Wirkungsgrad von Turbinen und Pumpen; Demonstration eines Pumpspeicherwerks
Lerninhalte/Übungen
- Kreiselpumpe
- Drücke am Ein- und Austritt der Pumpe messen
- Förderhöhe bestimmen
- hydraulische Leistung bestimmen
- mechanische Leistung bestimmen
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Ermittlung charakteristischer Pumpenkennwerte
Lerninhalte/Übungen
- Funktionsprinzip einer Kreiselpumpe
- Aufnahme von Pumpenkennlinien
- Zusammenhang zwischen Förderhöhe und Drehzahl
- Zusammenhang zwischen Förderstrom und Drehzahl
- Pumpenwirkungsgrad bestimmen
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Betriebsverhalten von zwei Kreiselpumpen; Betrieb einer Pumpe, Reihenschaltung und Parallelschaltung
Lerninhalte/Übungen
- Betriebsverhalten von Kreiselpumpen
- bei Betrieb einer Pumpe
- bei Reihenschaltung
- bei Parallelschaltung
- Aufnahme von Pumpenkennlinien
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Messung der Druckverhältnisse an Armaturen und Pumpe
Lerninhalte/Übungen
- Aufnahme der Pumpenkennlinie
- Druckverluste an verschiedenen Armaturen in Abhängigkeit vom Durchfluss
- Bestimmung des Arbeitspunktes in einem hydrostatischen Kreislauf
Druck, Durchfluss, Drehzahl, Moment, und Pumpenleistung als Messwerte verfügbar
Lerninhalte/Übungen
- Aufnahme einer Pumpenkennlinie
- Aufnahme einer Anlagenkennlinie
- Durchflussbestimmung über magnetisch-induktiven Durchflussaufnehmer oder über Messblende und Differenzdruckmessung
- Berechnung von Wirkungsgraden
Verhalten von zwei baugleichen Kreiselpumpen im Betrieb untersuchen, Anlagensteuerung via SPS
Lerninhalte/Übungen
- Verhalten von Kreiselpumpen im Betrieb untersuchen
- Pumpenkennlinie aufnehmen
- Anlagenkennlinie aufnehmen
- Wirkungsgrad bestimmen
- Parallelschaltung und Reihenschaltung von Pumpen untersuchen
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Betriebsverhalten von Kreiselpumpen, Kolbenpumpe und Seitenkanalpumpe untersuchen, Anlagensteuerung via SPS
Lerninhalte/Übungen
- Verhalten im Betrieb von verschiedenen Pumpentypen untersuchen und vergleichen:
- Kreiselpumpen
- Kolbenpumpe (Verdrängerpumpe)
- Seitenkanalpumpe
- Pumpenkennlinie aufnehmen
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Ein- und Ausbau von Pumpen in Anlagen; Versorgung von HL 960 mit Wasser
Lerninhalte/Übungen
- Einbau einer Pumpe in eine Anlage
- Motor und Pumpe verbinden und ausrichten
- verschiedene Ausricht-Methoden kennenlernen:
- Haarlineal, mit Hilfe von Messuhren ausrichten
- wichtige Anlagenkomponenten kennenlernen
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Grundeinheit beim Aufbau eines komplexen Rohrleitungssystems
Lerninhalte/Übungen
- zusammen mit einer als Zubehör erhältlichen Pumpe (Chemie-Normpumpe HL 962.01, Spaltrohrmotorpumpe HL 962.02, Seitenkanalpumpe HL 962.03 und Chemie-Normpumpe mit Magnetkupplung HL 962.04) und einer geeigneten Wasserversorgung, z.B. HL 962.30 mit HL 962.32
- Montage der Pumpe und Ausrichten des Elektromotors
- verschiedene Methoden zum Ausrichten von Motor und Pumpe kennenlernen
- Inbetriebnahme und Dichtheitsprüfung
- Pumpenkennlinie aufnehmen
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typische Pumpe aus der Verfahrenstechnik
Lerninhalte/Übungen
- zusammen mit HL 962, HL 962.30 und HL 962.32
- Betrieb einer Normpumpe
- Aufnahme der Pumpenkennlinie
- Dichtigkeitsprüfung
- Pumpe und Antriebsmotor ausrichten
hermetische Kreiselpumpe, besonders geeignet zur Förderung von Flüssiggasen
Lerninhalte/Übungen
- zusammen mit HL 962, HL 962.30 und HL 962.32
- Betrieb einer Spaltrohrmotorpumpe
- Aufnahme der Pumpenkennlinie
- Dichtigkeitsprüfung
hermetische Kreiselpumpe gemäß ISO 5199
Lerninhalte/Übungen
- zusammen mit HL 962, HL 962.30 und HL 962.32
- Betrieb einer Chemie-Normpumpe mit Magnetkupplung
- Aufnahme der Pumpenkennlinie
- Dichtigkeitsprüfung
- Pumpe und Antriebsmotor ausrichten
Austauschbare Arbeitsmaschinen: drei Pumpen und ein Verdichter
Lerninhalte/Übungen
- verschiedene Pumpen und ein Verdichter
- Bestimmung charakteristischer Daten
- Aufnahme von Pumpen-, Verdichter- und Anlagenkennlinien
- Darstellung von Betriebspunkten bei Reihen- und Parallelschaltungen von Kreiselpumpen
- Vergleich der unterschiedlichen Fördereigenschaften
Normpumpen sind Pumpen mit international definierten Vorgaben
Lerninhalte/Übungen
- zusammen mit HM 365 und HM 365.10
- Aufnahme von Pumpenkennlinien
- Bestimmung des Leistungsbedarfs und der hydraulischen Leistung
- Ermittlung des Pumpenwirkungsgrades
- Ermittlung von Anlagenkennlinie und Betriebspunkt der Pumpe
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Selbstansaugende Pumpen können Luft und Wasser ansaugen und fördern
Lerninhalte/Übungen
- zusammen mit HM 365 und HM 365.10
- Aufnahme von Pumpenkennlinien
- Bestimmung des Leistungsbedarfs und der hydraulischen Leistung
- Ermittlung des Pumpenwirkungsgrades
- Ermittlung von Anlagenkennlinie und Betriebspunkt der Pumpe
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Bei mehrstufigen Kreiselpumpen werden mehrere Laufräder hintereinander geschaltet
Lerninhalte/Übungen
- zusammen HM 365 und HM 365.10
- Aufnahme von Pumpenkennlinien
- Bestimmung des Leistungsbedarfs und der hydraulischen Leistung
- Ermittlung des Pumpenwirkungsgrades
- Ermittlung von Anlagenkennlinie und Betriebspunkt der Pumpe
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Untersuchung der Fördercharakteristik von Reihen- und Parallelschaltung zweier Pumpen
Lerninhalte/Übungen
- zusammen mit HM 365 und HM 365.10
- Aufnahme von Pumpenkennlinien
- Bestimmung des Leistungsbedarfs und der hydraulischen Leistung bei Reihen oder Parallelschaltung
- Ermittlung des Pumpenwirkungsgrades
- Ermittlung von Anlagenkennlinie und Betriebspunkt für beide Fälle
Funktion einer Strömungsmaschine; Konfiguration als Pumpe oder Turbine mit auswechselbaren Lauf- und Leiträdern
Lerninhalte/Übungen
- Aufnahme von Kennlinien
- Ermittlung dimensionsloser Kennzahlen
- Geschwindigkeitsdreiecke und Druckverläufe
- Untersuchung der Energieumsetzung innerhalb der Strömungsmaschine
- Einfluss der Schaufelform auf Leistung und Wirkungsgrad
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Funktion und Aufbau einer Kreiselpumpe; planen, montieren, demontieren
Lerninhalte/Übungen
- Funktion und Aufbau einer Kreiselpumpe
- Planung und Darstellung des Montagevorgangs, unterstützt durch Augmented Reality
- Montage und Demontage, auch zu Zwecken der Wartung und Instandsetzung
- technische Zeichnungen lesen und verstehen (PDF-, DXF- und STEP-Dateien)
- verschiedene Dateiformate und deren Anwendung kennenlernen, z.B. für 3D-Druck und CNC-Bearbeitung
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Aufbau und Funktion der Pumpe verstehen; Montage, Demontage und Instandhaltung planen und ausführen
Lerninhalte/Übungen
- Aufbau und Funktion einer mehrstufigen Zentrifugalpumpe und ihrer Komponenten kennenlernen
- Montage und Demontage zu Zwecken der Wartung und Instandsetzung
- Einzelkomponenten auswechseln (z.B. Dichtungen, Lager oder Laufräder)
- Fehlersuche, Fehlerbeurteilung
- Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten planen und bewerten
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Aufbau und Funktion der Pumpe verstehen; Montage, Demontage und Instandhaltung planen und ausführen
Lerninhalte/Übungen
- Aufbau und Funktion einer Inline-Zentrifugalpumpe und ihrer Komponenten kennenlernen
- Montage und Demontage zu Zwecken der Wartung und Instandsetzung
- Einzelkomponenten auswechseln (z.B. Dichtungen)
- Fehlersuche, Fehlerbeurteilung
- Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten planen und bewerten
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Axialpumpen mit feststehenden Laufschaufeln werden auch Propellerpumpen genannt. Das Laufrad wird axial durchströmt. Der Druckaufbau erfolgt bei Axialpumpen nicht über die Fliehkraftwirkung, sondern, vergleichbar mit dem aerodynamischen Prinzip, am Propellerflügel.
Betriebsverhalten einer Axial-Propellerpumpe
Lerninhalte/Übungen
- zusammen mit HM 365
- Bestimmung der Druck-Volumen-Kennlinie
- Bestimmung des Leistungsbedarfs der Pumpe
- Bestimmung der hydraulischen Leistung
- Bestimmung des Wirkungsgrads
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Funktion einer Strömungsmaschine; Konfiguration als Pumpe oder Turbine mit auswechselbaren Lauf- und Leiträdern
Lerninhalte/Übungen
- Aufnahme von Kennlinien
- Ermittlung dimensionsloser Kennzahlen
- Geschwindigkeitsdreiecke und Druckverläufe
- Untersuchung der Energieumsetzung innerhalb der Strömungsmaschine
- Einfluss der Schaufelform auf Leistung und Wirkungsgrad
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Technische Animationen wie Schnittmodelle sind hervorragend zur Darstellung von Prozessen und Funktionen geeignet. GUNT verwendet für die Schnittmodelle aktuelle Originalbauteile. Bewegungs- und Schaltfunktionen bleiben erhalten.
Schnittmodell einer industriellen Komponente aus dem Rohrleitungsbau
Lerninhalte/Übungen
- Kennenlernen von Bauteilen und ihrer Funktion