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[quote="JohannesKeppler"][b]Meine Frage:[/b] Hallo, Ich habe mich in letzter Zeit vermehrt mit der akustischen Levitation von Tropfen beschäftigt. Bei den Experimenten ist mir aufgefallen, dass Tropfen orthogonal zur Hauptachse des Levitators auseinandergezogen werden. Jetzt ist die Frage: Warum? Ich hatte gedacht, dass sich das mit dem Venturieffekt erklären ließe(das Medium Luft strömt um die Kugel schneller als überall sonnst, dadurch entsteht eine Druckänderung und damit eine nach aussen gerichtete Kraft), aber ich bin mir nicht sicher, ob das zulässig ist, da dasmedium, dass um die Kugel strömt, ja nicht wie bei einer venturidüse klar begrenzt ist. Ich bin trotzdem relativ sicher, dass diese Geschwindigkeitsveränderung entsteht, kann es aber nicht erklären... Kann jemand helfen? Lg JohannesKeppler [b]Meine Ideen:[/b] [latex]p+ \frac{1}{2}\cdot \varrho \cdot v^2=konst. [/latex] gilt in einer Venturidüse. Wenn also der Voulumenstrom bei kleinerem Volumen, dass durchströmt wird, konstant bleiben soll, muss die Geschwindigkeit steigen und damit der Druck p abnehmen- durch diesen "Unterdruck" entsteht eine nach aussen gerichtete Kraft.[/quote]
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JohannesKeppler
Verfasst am: 08. Jun 2018 10:27
Titel: Akustische Levitation von Kugeln
Meine Frage:
Hallo,
Ich habe mich in letzter Zeit vermehrt mit der akustischen Levitation von Tropfen beschäftigt. Bei den Experimenten ist mir aufgefallen, dass Tropfen orthogonal zur Hauptachse des Levitators auseinandergezogen werden. Jetzt ist die Frage: Warum? Ich hatte gedacht, dass sich das mit dem Venturieffekt erklären ließe(das Medium Luft strömt um die Kugel schneller als überall sonnst, dadurch entsteht eine Druckänderung und damit eine nach aussen gerichtete Kraft), aber ich bin mir nicht sicher, ob das zulässig ist, da dasmedium, dass um die Kugel strömt, ja nicht wie bei einer venturidüse klar begrenzt ist.
Ich bin trotzdem relativ sicher, dass diese Geschwindigkeitsveränderung entsteht, kann es aber nicht erklären...
Kann jemand helfen?
Lg JohannesKeppler
Meine Ideen:
gilt in einer Venturidüse. Wenn also der Voulumenstrom bei kleinerem Volumen, dass durchströmt wird, konstant bleiben soll, muss die Geschwindigkeit steigen und damit der Druck p abnehmen- durch diesen "Unterdruck" entsteht eine nach aussen gerichtete Kraft.