# Fluidmechanik

Entdecken Sie 10 Online-Tools zur Fluidmechanik. Die Bedienung erfolgt im Browser, die Verarbeitung auf Elysia Tools-Servern; Texte werden nicht gespeichert und Dateien nach 6 Stunden gelöscht.

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## Überblick

Diese Kategorie bündelt 10 Tools rund um die Fluidmechanik. Nutzen Sie die browserbasierte Oberfläche, um passende Werkzeuge für Ihre Aufgaben in diesem Fachgebiet zu finden und anzuwenden.

## Häufig gestellte Fragen

### Was finde ich in der Kategorie Fluidmechanik?

Die Kategorie enthält 10 Online-Tools mit Bezug zur Fluidmechanik. Welche Funktionen verfügbar sind, hängt vom jeweiligen Tool ab.

### Wie werden meine Daten verarbeitet?

Sie bedienen die Tools im Browser, während die Verarbeitung auf Elysia Tools-Servern erfolgt. Texte werden nicht gespeichert; hochgeladene Dateien werden automatisch nach 6 Stunden gelöscht.

### Muss ich Software installieren?

Nein. Die Tools können über die Browseroberfläche genutzt werden, ohne dass eine zusätzliche Softwareinstallation erforderlich ist.

## Tools

- [Bernoulli-Gleichungs-Löser (Geschwindigkeit / Druck / Höhe)](https://elysiatools.com/de/tools/bernoulli-equation-solver): Löst die Unbekannte der Bernoulli-Gleichung p/(ρg)+v²/(2g)+z = const für eine stationäre, ideale, inkompressible Strömung zwischen zwei Punkten. Es werden die drei Größen stromauf (p₁, v₁, z₁) und zwei der drei Größen stromab eingegeben; das Werkzeug berechnet die dritte. Geschwindigkeit: v₂=√\[v₁²+2(p₁-p₂)/ρ+2g(z₁-z₂)\], negativer Radikand (unmöglich) → Fehler; Druck: p₂=p₁+½ρ(v₁²-v₂²)+ρg(z₁-z₂); Höhe: z₂=z₁+(p₁-p₂)/(ρg)+(v₁²-v₂²)/(2g). g=9,81 m/s². Dichte in kg/m³/g/cm³, Druck in Pa/kPa/bar/atm/psi, Geschwindigkeit in m/s, Höhe in m/cm/ft. Die Höhen stromauf (Druck-, Geschwindigkeits-, Lagehöhe) und die Gesamthöhe werden ausgegeben.
- [Auftriebs-Rechner (Archimedes, F = ρ·V·g)](https://elysiatools.com/de/tools/buoyancy-calculator): Berechnet Auftrieb, Fluiddichte oder verdrängtes Volumen aus zwei davon, mit Schwimm-Analyse
- [Widerstandskraft-Rechner (F_D = ½·ρ·v²·C_D·A)](https://elysiatools.com/de/tools/drag-force-calculator): Berechnet die Widerstandskraft eines Körpers in einer Strömung: F_D=½·ρ·v²·C_D·A (N), wobei ρ die Fluiddichte, v die Anströmgeschwindigkeit, C_D der Widerstandsbeiwert (form- und Re-abhängig) und A die Referenz-/Stirnfläche ist. Bibliothek typischer C_D (hohes Re): Kugel 0,47, Halbkugel 0,42, langer Zylinder 0,81, Scheibe/Platte 1,17, Würfel 1,05, stromlinienförmiges Profil 0,04, langer stromlinienförmiger Ellipsoid 0,07, Kegel 0,50; oder „Benutzerdefiniert“. Mit der dynamischen Viskosität μ und der charakteristischen Länge L werden die Reynolds-Zahl Re=ρ·v·L/μ und die Leistung P=F_D·v (W) berechnet. Dichte in kg/m³/g/cm³, Geschwindigkeit in m/s/km/h, Fläche in m²/cm²/mm², Länge in m/cm/mm.
- [Örtlicher Druckverlustrechner (h = K·v²/2g)](https://elysiatools.com/de/tools/minor-loss-calculator): Berechnet die örtlichen Druckverluste in Formstücken, Ventilen und Bögen der Rohrleitung: h_m=K·v²/(2g), ΔP_m=K·ρ·v²/2. Enthält typische K-Werte für 14 gängige Bauteile (Schieber/Durchgangs-/Rückschlagventile, 90°/45°-Knie, T-Stücke, plötzliche Erweiterungen/Verengungen, Ein-/Austritte). Bauteiltyp wählbar oder K frei eingebbar. Unterstützt n gleiche Bauteile in Reihe; ausgabeseitig werden Höhe (m/ft) und Druckabfall (Pa/kPa/bar) ausgegeben. Dichte in kg/m³, g/cm³ oder lb/ft³.
- [Blendendurchfluss-Rechner (Bernoulli, Q=Cd·A·√(2ΔP/ρ))](https://elysiatools.com/de/tools/orifice-flow-calculator): Berechnet den Durchfluss durch eine Blendenscheibe nach ISO 5167 (inkompressibel, Bernoulli + Durchflussbeiwert C_d): A=π·d²/4, Volumenstrom Q=C_d·A·√(2·ΔP/ρ), Massenstrom ṁ=C_d·A·√(2·ρ·ΔP), Geschwindigkeit in der Blende v=C_d·√(2·ΔP/ρ). Wird der Rohrdurchmesser D angegeben, folgt das Verhältnis β=d/D. ΔP≥0, ρ>0, C_d standardmäßig 0,61 (scharfkantige Blende). Durchmesser in m/cm/mm, Druck in Pa/kPa/bar/atm/psi, Dichte in kg/m³/g/cm³; der Volumenstrom wird in m³/s, l/s, l/min und m³/h ausgegeben.
- [Rohrreibungszahl-Rechner (Colebrook-White / Haaland / Laminar)](https://elysiatools.com/de/tools/pipe-friction-factor): Berechnet den Darcy-Reibungsfaktor: für Re<2000 die laminare Formel f=64/Re; im turbulenten Bereich wird die Colebrook-White-Gleichung iterativ gelöst, zusätzlich wird die explizite Haaland-Näherung als Kreuzprüfung ausgegeben. ε in m/mm/µm, D in m/cm/mm; das Ergebnis enthält die relative Rauigkeit ε/D, die Iterationszahl und die Strömungsart.
- [Rohr-Druckverlustrechner nach Darcy-Weisbach (ΔP = f·(L/D)·ρv²/2)](https://elysiatools.com/de/tools/pipe-pressure-drop-darcy): Berechnet den Druckverlust durch Reibung nach Darcy-Weisbach in einem geraden Rohr: ΔP=f·(L/D)·(ρ·v²/2) Pa; Druckhöhenverlust h_f=ΔP/(ρ·g)=f·(L/D)·v²/(2g) m. Der Benutzer gibt den Darcy-Reibungsfaktor f ein (nicht Fanning). Länge in m/km/ft, Durchmesser in m/cm/mm/inch, Dichte in kg/m³/g/cm³/lb/ft³ (auf SI umgerechnet). Ausgabe in kPa, bar sowie Höhe in m/ft.
- [Druck-Rechner und -Konverter (P=F/A, Pa/kPa/bar/atm/psi)](https://elysiatools.com/de/tools/pressure-conversion): Berechnet Druck, Kraft oder Fläche aus P=F/A und rechnet um zwischen Pa, kPa, MPa, bar, atm, psi, Torr, inHg, kgf/cm²
- [Pumpen-NPSH-Rechner (Netto-Förderhöhe der Saugseite) und Kavitationsprüfung](https://elysiatools.com/de/tools/pump-npsh-calculator): Berechnet die verfügbare Netto-Förderhöhe der Saugseite der Pumpe: NPSH_a = (p_surface - p_vapor)/(ρ·g) + H_static - h_friction (in m). Oberflächen- und Dampfdruck sind absolut; H_static ist positiv bei flutender Saugung (Flüssigkeit über der Pumpe) und negativ bei Saughub (Flüssigkeit unter der Pumpe). Vergleich mit dem NPSH_r der Pumpenkennlinie liefert die Reserve margin = NPSH_a - NPSH_r und das Verhältnis ratio = NPSH_a/NPSH_r; Einstufung safe (sicher), marginal (Reserve < 0,5 m) oder cavitation likely (Kavitation wahrscheinlich). Ist NPSH_r = 0, wird nur NPSH_a ausgegeben. Drücke in Pa/kPa/bar/atm/psi, Länge in m/ft, Dichte in kg/m³/g/cm³/lb/ft³.
- [Reynolds-Zahl-Rechner (Re=ρvD/μ, laminar/übergang/turbulent)](https://elysiatools.com/de/tools/reynolds-number-calculator): Berechnet die Reynolds-Zahl Re=ρ·v·D/μ (Modus dynamische Viskosität) oder Re=v·D/ν (Modus kinematische Viskosität, ν=μ/ρ) und klassifiziert das Regime: Re<2300 laminar, 2300≤Re<4000 Übergang, Re≥4000 turbulent. Durchmesser in m/cm/mm; das Ergebnis liefert auch ν=μ/ρ. Für Rohrströmungen und Strömungsmechanik.

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