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1998-99     Properties of Magnetic Fluids
1999     Ferrofluids
2000-01     Physics I for mathematicians
2001-02     Physics II for mathematicians
2003-04     Technical Fluid Dynamics for engineers
2008-09     Theory of magnetic fluids


Magnetic Fluids

1. Introduction
1.1. Motivation
1.2. Repetition: Electrodynamics of Continuous Media
1.3. What are Magnetic Fluids (MF)?
--> Applications of MF
1.4. Stability of MF
--> Preparation of MF

2. Physical Properties of MF
2.1. Magnetic Relaxation
2.2. Magnetization M
--> Langevin function
2.3. Density, Viscosity, Material Coefficients

3. Thermodynamic Relations and the Magnetic Stress Tensor
3.1. Thermodynamic Relations
3.2. The Magnetic Stress Tensor
3.3. The Magnetocaloric Effect

4. Basic Equations of MF
4.1. Equation of Continuity
4.2. Navier-Stokes Equation
--> magneto-dynamic and magneto-static force
4.3. Alternative Forms of the Navier-Stokes Equation
--> fluid-magnetic and magneto-restrictive pressure
--> Kelvin body force
4.4. Maxwell Equation
4.5. Equation of Heat Transfer
4.6. Boundary Conditions
--> magnetic pressure jump

5. Statics of MF
5.1. Mechanical Equilibrium Condition
5.2. Floating of Nonmagnetic Bodies in MF
5.3. Floating of Magnetic Bodies in MF


6. Equilibrium Surface Shape of Static MF
6.1. Bernoulli Equation for MF
6.2. Linear, Cylindrical Conductor in a MF
6.3. MF droplet in a Magnet Field
6.4. MF-Peak Approximation by a Conical Tip
--> Taylor cone


7. Dynamical Surface Phenomena of MF
7.1. Dispersion Relation of Surface Waves in MF
--> for viscous MF of finite and infinite depth as well as for inviscid MF of infinite depth


Technische Fluiddynamik

1. Einleitung und Grundlagen
1.1. Gegenstand
1.2. Physikalische Größen und Einheiten
1.3. Hydrostatik
1.4. Grundbegriffe der Strömungslehre


2. Strömung idealer Flüssigkeiten
2.1. Energiegleichung
2.2. Statischer und dynamischer Druck, Staudruck, dŽAlembertsches Paradoxon
2.3. Bernoulli-Gleichung, offene Gerinneströmung


3. Strömung wirklicher (realer) Flüssigkeiten
3.1. Viskosität, Flüssigkeitsreibung
3.2. Ähnlichkeitstheorie, charakteristische Zahlen für Strömungen
3.3. Strömungsformen


4. Erweiterte Energie(Bernoulli-)Gleichung für reale Fluide
4.1. Bernoulli-Gleichung erweitert um Verlustgleid
4.2. Verluste in Rohrleitungsanlagen (ζ-Faktor)
4.3. Austrittsverluste aus Öffnungen
4.4. Verluste in Gerinnen
4.5. Bernoulli-Gleichung erweitert durch Arbeitsglied


5. Strömungsverluste in Rohrleitungen
5.1. Strömungsverluste bei laminarer Rohrströmung
5.2. Strömungsverluste bei turbulenter Rohrströmung
5.3. Rohrreibungszahl λ
5.4. Strömung durch unrunde Querschnitte
5.5. Strömungsverluste bei Querschnitts- und Richtungsänderungen
5.5.1. Formstücke für Richtungsänderungen
5.5.1.1. Krümmer
5.5.1.2. Abknickungen
5.5.1.3. Rohreinläufe
5.5.1.4. Dehnungsausgleicher
5.5.2. Formstücke für Querschnittsänderungen
5.5.2.1. Unstetige Querschnittserweiterungen
5.5.2.1. Stetige Querschnittserweiterungen
5.5.2.3. Unstetige Querschnittsminderungen
5.5.2.1. Stetige Querschnittsminderungen
5.5.3. Formstücke für Durchflußänderungen
5.5.3.1. T-Stück
5.5.3.2. Abzweigstücke
5.5.4. Absperr-, Regelungs- und Meßorgane
5.5.4.1. Ventile und Schieber
5.5.4.2. Drosselgeräte


6. Strömung mit Änderung des Volumens
6.1. Druckverlauf bei Rohrströmung von gasförmigen Fluiden
6.2. Energiegleichung für gasförmige Fluide
6.3. Ausströmen aus Mündungen


7. Kraftwirkung bei Strömungsvorgängen
7.1. Strömungskräfte in Rohrkrümmern
7.2. Strahlstoßkräfte
7.2.1. Gerader Stoß gegen feststehende Wand
7.2.2. Schiefer Stoß gegen feststehende Wand
7.2.1. Gerader Stoß gegen gewölbte Platte
7.3. Drallsatz



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