Bioströmungsmechanik: Grundlagen, Methoden und Phänomene

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Springer-Verlag, Feb 21, 2012 - Technology & Engineering - 309 pages
Dieses Lehrbuch beschreibt anschaulich die Grundlagen der Bioströmungsmechanik und Biomechanik. Es behandelt deren Anwendung auf das Fliegen und Schwimmen von Lebewesen sowie auf die Blutzirkulation des Menschen. Aus den bioströmungsmechanischen Erkenntnissen werden technische Lösungen der Widerstandsreduzierung für die Luft- und Schifffahrt sowie Operationstechniken für den Menschen abgeleitet und dargestellt. In der 2. Auflage wurde das Kapitel Strömung-Struktur-Kopplung neu bearbeitet und um den Abschnitt Validierung ergänzt; ebenso das medizinische Anwendungskapitel, das eine neuartige Wellenpumpe für Herzgeschädigte beschreibt.
 

Contents

1 Einführung
1
2 Grundlagen der Biomechanik
47
3 Grundlagen der Bioströmungsmechanik
71
4 Fliegen
172
5 Schwimmen
214
6 Blutkreislauf
237
Bezeichnungen
296
Ausgewählte Literatur
299
Sachwortverzeichnis
305
Copyright

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Common terms and phrases

aerodynamische Anstellwinkel Aorta Aortenklappe Arterien Arterienverzweigungen aufgrund Auftrieb Auftriebsbeiwert berechnet Berechnung Bereich beschrieben Bewegung beziehungsweise biologischen Biomechanik Bioströmungsmechanik Blutes dargestellt Dehnung Delfine Diastole dimensionslosen dreidimensionale Druck Druckgradienten Druckverteilung dynamischen elastischen entsprechend der Abbildung ergibt Erythrozyten erzeugt Fische Flügel Flügelschlag Fluggeschwindigkeit Geschwindigkeit Geschwindigkeitsprofil gilt Gleichung Grenzschicht Grenzschichtströmung großen Grundgleichungen Herzventrikel Herzzyklus hohen inkompressiblen Insektenflügel instationären Kapitel kinematischen kleiner konstant Körper Kreislauf laminare lineare linken Ventrikel Lotuseffekt Mach-Zahl menschlichen Herzens Mitralklappe Myokards Nachlauf Navier-Stokes-Gleichung nicht-Newtonschen numerischen Oberfläche Oertel jr periodische Pinguin Prinzipskizze Profil pulsierende Reibungswiderstand Reynolds-Gleichung Reynolds-Zahl Reynolds-Zahl ReL Riblets Ringwirbel Rohrströmung Scherraten Schubspannung Schwimmen Sekundärströmung sowie stationäre Strö stromab Stromlinien Strömungsablösung Strömungsberechnung Strömungsfeld Strömungsmechanik Struktur Systole technische Tragflügels transsonischen turbulenten Strömung Umströmung Ventrikel Verkehrsflugzeuge verringert verursacht viskosen viskosen Unterschicht Vögel Vogelflug Vogelflügels Volumenstrom Vorhof Vortrieb Wandnähe Wandschubspannung Wasser Widerstand Widerstandsbeiwert Winglet Wirbel Wirbelstärke zeigt zeitlich gemittelten zwei

About the author (2012)

Prof. Prof. e.h. Dr.-Ing.habil. Herbert Oertel jr. ist Ordinarius am Institut für Strömungslehre am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Dr.-Ing. Sebastian Ruck ist Gruppenleiter für biologische Strömungen am Lehrstuhl für Strömungsmechanik der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

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