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    Über diesen Artikel 【5Gbps Fast Transfer & Instantly Sharing】 Plug & Play, eingebauter neuester leistungsstarker Chip, ermöglicht gleichzeitiges Lesen und Schreiben auf SD-Karten, Micro SD-Karten und USB-Speicher mit bis zu 5Gbps schneller Übertragungsgeschwindigkeit, Übertragen von Fotos / Videos in nur wenigen Sekunden auf das Mobiltelefon, Pad, Laptop oder Computer, helfen Ihnen, unvergessliche Momente in sozialen Medien jederzeit und überall sofort zu teilen. 【Super Utility Ports】 SD / TF(Micro SD ) zwei Kartensteckplätze, einfaches Einsetzen und Ziehen, kompatibel mit SD, SDHC, SDXC, MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC, für alle Arten von Dashcam / Testkamera / Digitalkamera-Speicherkarten, Kapazität bis zu 128 GB. Der Standard-USB-Anschluss kann als USB-Adapter Kamera, USB-Flash-Laufwerk, U-Disk, Festplatte, Tastatur, Maus, Drucker usw. an die USB-C-Geräte anschließen. 【Stabile bidirektionale Übertragung 】 Sie können schnell Dateien von Ihren Speicherkarten / USB-Speicher auf die kompatiblen Typ-C-Geräte übertragen oder Dateien von Typ-C-Geräten auf sie sichern oder zwischen 2 Karten übertragen, zwischen Karte und U-Disk übertragen. 【Ultra starke Kompatibilität】 Kompatibel mit allen USB-C-Geräten wie Pad Pro 2020/2019/2018, iMac / iMac Pro 2017, MacBook / Pro / Air 2020 / 2019 / 2018, Samsung Galaxy S10 / S9 / S8 / S8 Plus / S9 Plus / Note 8 / Note 9, Chromebook / Pixelbook, Surface Book 2, Asus Zenbook, Dell XPS13 / 15 usw. 【Überlegene Sicherheit, Haltbarkeit und Portabilität 】-Die Hülle dieses SD-Kartenlesers wurde aus verbessertem feuerfestem Material hergestellt, bietet Überstrom-, Überspannungs-, Kurzschluss- und Übertemperaturschutz, um Sicherheitsrisiken zu beseitigen und Ihre Geräte zu schützen. Die Schalenoberfläche mit überlegener Verschleiß- und Schlagfestigkeit, Anti-Fingerabdruck, ist langlebig im Gebrauch. Super geringes Gewicht und kompakte Größe, die Sie herumtragen können.

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    Preis: 56.95 € | Versand*: 0.00 €
  • Die simulative Prognose des Mündungsgeräusches von Fahrzeugabgasanlagen stellt ein essentielles Auslegungswerkzeug dar, um den vielseitigen akustischen Anforderungen in der modernen Fahrzeugakustikentwicklung gerecht zu werden. Ein hierfür etablierter methodischer Ansatz ist die eindimensionale nichtlineare Gasdynamiksimulation im Zeitbereich. Während mit dieser Methode schnelle Simulationen bei geringem Rechenaufwand möglich sind, gehen damit aufgrund der implizierten eingeschränkten eindimensionalen Abbildung der Strömungsvorgänge ebenfalls verschiedene Restriktionen im Prognoseumfang einher. Aufgrund der kontinuierlich steigenden akustischen Anforderungen, sowohl aus Kundensicht als psychoakustischer Qualitätsaspekt als auch hinsichtlich gesetzlicher Vorschriften, ist für die zukünftige adäquate und zielgerichtete Entwicklung des Mündungsgeräusches eine deutliche Erweiterung des numerischen Prognoseumfanges notwendig. Für die vollständige Abbildung der akustischen Quellmechanismen ist es erforderlich, die Strömungsvorgänge vollumfänglich im dreidimensionalen Kontext, einschließlich derer Turbulenzinformationen, abzubilden und daraus die akustischen Quellen sowie deren Ausbreitung abzuleiten. In der vorliegenden Arbeit wird dieser zusammenhängende Themenkomplex mittels systematischer experimenteller Analysen der grundlegenden Strömungs- und Akustikmechanismen erschlossen und mit darauf aufbauenden numerischen Untersuchungen schrittweise zu einer geeigneten dreidimensionalen Prognosemethode geführt. Für die differenzierte Untersuchung der überlagerten strömungsakustischen Einzelmechanismen, die dem Entstehungsprozess des Mündungsgeräusches zugrunde liegen, wurde eine geometrische und physikalische Abstrahierung vorgenommen. Dabei wurden drei generische Untersuchungsmodelle definiert: ein gerades Rohr und zwei zylindrische Expansionskammern, die sich im Durchmesser unterscheiden. Die Modelle wurden mit zwei separierten physikalischen Eingangsrandbedingungen in Form eines stationären Massenstroms bei unterschiedlichen Machzahlen und eines pulsierenden Massenstroms bei verschiedenen Motordrehzahlen beaufschlagt. Dadurch wurde die Analyse der distinktiven akustischen Entstehungsmechanismen sowie eine schrittweise Evaluierung einer geeigneten numerischen Prognosemethode ermöglicht. Im Experiment wurden sowohl die transienten turbulenten Strömungsfelder im Freistrahl stromabwärts der Modellmündungen als auch die von dort emittierten Akustikfelder erfasst. Zur numerischen Abbildung wurden Strömungssimulationen mit hybriden DES- und LES-Turbulenzformulierungen unter Verwendung unterschiedlicher numerischer Konfigurationen durchgeführt und zur Berechnung des akustischen Signals mit der Ffowcs Williams und Hawkings Methode gekoppelt.
Anhand der experimentellen Daten zum geraden Rohr bei stationärem Massenstrom konnte gezeigt werden, dass die in der Freistrahlakustik etablierten Ähnlichkeitsspektren auch für Freistrahlen im niedrigen subsonischen Bereich basierend auf einer voll turbulenten Rohrströmung Validität besitzen. Allerdings war bei jedem Abstrahlwinkel stets eine Superpositionierung der beiden Ähnlichkeitsspektren und damit der beiden selbstähnlichen turbulenten Quellmechanismen zur Approximation der gemessenen Frequenzspektren erforderlich. Dies steht im Kontrast zu den Literaturergebnissen und konnte als Eigenschaft der in dieser Arbeit untersuchten kleinen Machzahlen identifiziert werden. Mit den dazugehörigen Simulationen konnte gezeigt werden, dass das DES-Modell in Standard-Konfiguration nicht zur Abbildung eines auf einer voll turbulenten Rohrströmung basierenden Freistrahls geeignet ist. Aufgrund einer räumlichen Verzögerung in der Entstehung aufgelöster turbulenter Fluktuationen stromabwärts der Modellmündung entstand ein Verhalten mit ähnlichen Charakteristika einer laminar-turbulenten Transition. Durch stark ausgeprägte räumlich kohärente Wirbelstrukturen führte dies zu akustischen Überhöhungen bei tiefen und mittleren Frequenzen von bis zu +12 dB/Hz. Dieser Effekt konnte durch eine numerische Konfiguration in Form einer künstlichen Reduzierung der Wirbelviskosität im Freistrahl vermieden werden, wodurch die akustischen Überhöhungen um bis zu 9.8 dB/Hz verringert wurden. Weitere Konfigurationen zeigten, dass die Form des radialen turbulenten Strömungsprofils an der Mündung sowie die Auflösung turbulenter Fluktuationen in der Grenzschicht stromaufwärts der Mündung maßgebliche Parameter für die korrekte akustische Prädiktion in mittleren und hohen Frequenzbereichen sind. Als übergreifend geeignetste Methode ließ sich schließlich die skalenauflösende Simulation der innenliegenden Rohrströmung mittels WMLES und synthetischer Eingangsturbulenz festhalten. Die komplementären experimentellen Untersuchungen an den Modellen der Expansionskammern zeigten, dass trotz identischer Eingangsrandbedingungen deutlich erhöhte Schalldruckpegel im Mündungsgeräusch gegenüber dem geraden Rohr entstehen. Diese ließen sich auf tonale Komponenten, bedingt durch angeregte Systemresonanzen, sowie auf erhöhte breitbandige Anteile, hervorgerufen durch gesteigerte Turbulenzgrade, zurückführen. Beide Effekte zeigten dabei eine Abhängigkeit vom Kammerdurchmesser. Mit dem Übertrag der WMLES-Methode vom geraden Rohr auf die große Expansionskammer wurden sowohl im turbulenten Strömungsfeld als auch in Form der deutlich erhöhten akustischen Anregung sowie in derer Tonalität sehr gute Ergebnisse erzielt. Dies bestätigte die gute Prognosegüte dieses Ansatzes auch für komplexere Geometrien. Bei den zweiten physikalischen Eingangsrandbedingungen in Form des pulsierenden Massenstroms zeigten die experimentellen Ergebnisse ein stark tonal geprägtes Mündungsgeräusch. Dieses wies trotz niedrigerer mittlerer Machzahl eine erhebliche Erhöhung der Schalldruckpegel gegenüber dem stationären Massenstrom auf und verdeutlichte dadurch die signifikant erhöhte Effizienz eines pulsierenden Massenstroms als akustischer Quellmechanismus, der als Monopolquelle agiert. Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass mit steigender Motordrehzahl eine Umverteilung der akustischen Anregung von Haupt- zu Nebenordnungen einhergeht, was auf eine Änderung der frequenziellen Aufteilung der strömungsseitigen Anregungsenergie zurückzuführen war. Die bei global stationären Randbedingungen verifizierte Simulationsmethodik des WMLES-Modells ergab auch bei pulsierendem Massenstrom sowohl hinsichtlich des erhöhten Schallpegelniveaus als auch in Bezug auf die Tonalität sehr gute Ergebnisse. Ferner stimmten die Gesamtschalldruckpegel sehr gut bis exakt mit den experimentellen Daten überein. Insgesamt ist dieser numerische Ansatz somit als geeignete Methode zur Abbildung aller grundlegenden strömungsakustischen Mechanismen des Mündungsgeräusches von Fahrzeugabgasanlagen festzuhalten. (Hillenbrand, Jan)
    Die simulative Prognose des Mündungsgeräusches von Fahrzeugabgasanlagen stellt ein essentielles Auslegungswerkzeug dar, um den vielseitigen akustischen Anforderungen in der modernen Fahrzeugakustikentwicklung gerecht zu werden. Ein hierfür etablierter methodischer Ansatz ist die eindimensionale nichtlineare Gasdynamiksimulation im Zeitbereich. Während mit dieser Methode schnelle Simulationen bei geringem Rechenaufwand möglich sind, gehen damit aufgrund der implizierten eingeschränkten eindimensionalen Abbildung der Strömungsvorgänge ebenfalls verschiedene Restriktionen im Prognoseumfang einher. Aufgrund der kontinuierlich steigenden akustischen Anforderungen, sowohl aus Kundensicht als psychoakustischer Qualitätsaspekt als auch hinsichtlich gesetzlicher Vorschriften, ist für die zukünftige adäquate und zielgerichtete Entwicklung des Mündungsgeräusches eine deutliche Erweiterung des numerischen Prognoseumfanges notwendig. Für die vollständige Abbildung der akustischen Quellmechanismen ist es erforderlich, die Strömungsvorgänge vollumfänglich im dreidimensionalen Kontext, einschließlich derer Turbulenzinformationen, abzubilden und daraus die akustischen Quellen sowie deren Ausbreitung abzuleiten. In der vorliegenden Arbeit wird dieser zusammenhängende Themenkomplex mittels systematischer experimenteller Analysen der grundlegenden Strömungs- und Akustikmechanismen erschlossen und mit darauf aufbauenden numerischen Untersuchungen schrittweise zu einer geeigneten dreidimensionalen Prognosemethode geführt. Für die differenzierte Untersuchung der überlagerten strömungsakustischen Einzelmechanismen, die dem Entstehungsprozess des Mündungsgeräusches zugrunde liegen, wurde eine geometrische und physikalische Abstrahierung vorgenommen. Dabei wurden drei generische Untersuchungsmodelle definiert: ein gerades Rohr und zwei zylindrische Expansionskammern, die sich im Durchmesser unterscheiden. Die Modelle wurden mit zwei separierten physikalischen Eingangsrandbedingungen in Form eines stationären Massenstroms bei unterschiedlichen Machzahlen und eines pulsierenden Massenstroms bei verschiedenen Motordrehzahlen beaufschlagt. Dadurch wurde die Analyse der distinktiven akustischen Entstehungsmechanismen sowie eine schrittweise Evaluierung einer geeigneten numerischen Prognosemethode ermöglicht. Im Experiment wurden sowohl die transienten turbulenten Strömungsfelder im Freistrahl stromabwärts der Modellmündungen als auch die von dort emittierten Akustikfelder erfasst. Zur numerischen Abbildung wurden Strömungssimulationen mit hybriden DES- und LES-Turbulenzformulierungen unter Verwendung unterschiedlicher numerischer Konfigurationen durchgeführt und zur Berechnung des akustischen Signals mit der Ffowcs Williams und Hawkings Methode gekoppelt. Anhand der experimentellen Daten zum geraden Rohr bei stationärem Massenstrom konnte gezeigt werden, dass die in der Freistrahlakustik etablierten Ähnlichkeitsspektren auch für Freistrahlen im niedrigen subsonischen Bereich basierend auf einer voll turbulenten Rohrströmung Validität besitzen. Allerdings war bei jedem Abstrahlwinkel stets eine Superpositionierung der beiden Ähnlichkeitsspektren und damit der beiden selbstähnlichen turbulenten Quellmechanismen zur Approximation der gemessenen Frequenzspektren erforderlich. Dies steht im Kontrast zu den Literaturergebnissen und konnte als Eigenschaft der in dieser Arbeit untersuchten kleinen Machzahlen identifiziert werden. Mit den dazugehörigen Simulationen konnte gezeigt werden, dass das DES-Modell in Standard-Konfiguration nicht zur Abbildung eines auf einer voll turbulenten Rohrströmung basierenden Freistrahls geeignet ist. Aufgrund einer räumlichen Verzögerung in der Entstehung aufgelöster turbulenter Fluktuationen stromabwärts der Modellmündung entstand ein Verhalten mit ähnlichen Charakteristika einer laminar-turbulenten Transition. Durch stark ausgeprägte räumlich kohärente Wirbelstrukturen führte dies zu akustischen Überhöhungen bei tiefen und mittleren Frequenzen von bis zu +12 dB/Hz. Dieser Effekt konnte durch eine numerische Konfiguration in Form einer künstlichen Reduzierung der Wirbelviskosität im Freistrahl vermieden werden, wodurch die akustischen Überhöhungen um bis zu 9.8 dB/Hz verringert wurden. Weitere Konfigurationen zeigten, dass die Form des radialen turbulenten Strömungsprofils an der Mündung sowie die Auflösung turbulenter Fluktuationen in der Grenzschicht stromaufwärts der Mündung maßgebliche Parameter für die korrekte akustische Prädiktion in mittleren und hohen Frequenzbereichen sind. Als übergreifend geeignetste Methode ließ sich schließlich die skalenauflösende Simulation der innenliegenden Rohrströmung mittels WMLES und synthetischer Eingangsturbulenz festhalten. Die komplementären experimentellen Untersuchungen an den Modellen der Expansionskammern zeigten, dass trotz identischer Eingangsrandbedingungen deutlich erhöhte Schalldruckpegel im Mündungsgeräusch gegenüber dem geraden Rohr entstehen. Diese ließen sich auf tonale Komponenten, bedingt durch angeregte Systemresonanzen, sowie auf erhöhte breitbandige Anteile, hervorgerufen durch gesteigerte Turbulenzgrade, zurückführen. Beide Effekte zeigten dabei eine Abhängigkeit vom Kammerdurchmesser. Mit dem Übertrag der WMLES-Methode vom geraden Rohr auf die große Expansionskammer wurden sowohl im turbulenten Strömungsfeld als auch in Form der deutlich erhöhten akustischen Anregung sowie in derer Tonalität sehr gute Ergebnisse erzielt. Dies bestätigte die gute Prognosegüte dieses Ansatzes auch für komplexere Geometrien. Bei den zweiten physikalischen Eingangsrandbedingungen in Form des pulsierenden Massenstroms zeigten die experimentellen Ergebnisse ein stark tonal geprägtes Mündungsgeräusch. Dieses wies trotz niedrigerer mittlerer Machzahl eine erhebliche Erhöhung der Schalldruckpegel gegenüber dem stationären Massenstrom auf und verdeutlichte dadurch die signifikant erhöhte Effizienz eines pulsierenden Massenstroms als akustischer Quellmechanismus, der als Monopolquelle agiert. Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass mit steigender Motordrehzahl eine Umverteilung der akustischen Anregung von Haupt- zu Nebenordnungen einhergeht, was auf eine Änderung der frequenziellen Aufteilung der strömungsseitigen Anregungsenergie zurückzuführen war. Die bei global stationären Randbedingungen verifizierte Simulationsmethodik des WMLES-Modells ergab auch bei pulsierendem Massenstrom sowohl hinsichtlich des erhöhten Schallpegelniveaus als auch in Bezug auf die Tonalität sehr gute Ergebnisse. Ferner stimmten die Gesamtschalldruckpegel sehr gut bis exakt mit den experimentellen Daten überein. Insgesamt ist dieser numerische Ansatz somit als geeignete Methode zur Abbildung aller grundlegenden strömungsakustischen Mechanismen des Mündungsgeräusches von Fahrzeugabgasanlagen festzuhalten. (Hillenbrand, Jan)

    Die simulative Prognose des Mündungsgeräusches von Fahrzeugabgasanlagen stellt ein essentielles Auslegungswerkzeug dar, um den vielseitigen akustischen Anforderungen in der modernen Fahrzeugakustikentwicklung gerecht zu werden. Ein hierfür etablierter methodischer Ansatz ist die eindimensionale nichtlineare Gasdynamiksimulation im Zeitbereich. Während mit dieser Methode schnelle Simulationen bei geringem Rechenaufwand möglich sind, gehen damit aufgrund der implizierten eingeschränkten eindimensionalen Abbildung der Strömungsvorgänge ebenfalls verschiedene Restriktionen im Prognoseumfang einher. Aufgrund der kontinuierlich steigenden akustischen Anforderungen, sowohl aus Kundensicht als psychoakustischer Qualitätsaspekt als auch hinsichtlich gesetzlicher Vorschriften, ist für die zukünftige adäquate und zielgerichtete Entwicklung des Mündungsgeräusches eine deutliche Erweiterung des numerischen Prognoseumfanges notwendig. Für die vollständige Abbildung der akustischen Quellmechanismen ist es erforderlich, die Strömungsvorgänge vollumfänglich im dreidimensionalen Kontext, einschließlich derer Turbulenzinformationen, abzubilden und daraus die akustischen Quellen sowie deren Ausbreitung abzuleiten. In der vorliegenden Arbeit wird dieser zusammenhängende Themenkomplex mittels systematischer experimenteller Analysen der grundlegenden Strömungs- und Akustikmechanismen erschlossen und mit darauf aufbauenden numerischen Untersuchungen schrittweise zu einer geeigneten dreidimensionalen Prognosemethode geführt. Für die differenzierte Untersuchung der überlagerten strömungsakustischen Einzelmechanismen, die dem Entstehungsprozess des Mündungsgeräusches zugrunde liegen, wurde eine geometrische und physikalische Abstrahierung vorgenommen. Dabei wurden drei generische Untersuchungsmodelle definiert: ein gerades Rohr und zwei zylindrische Expansionskammern, die sich im Durchmesser unterscheiden. Die Modelle wurden mit zwei separierten physikalischen Eingangsrandbedingungen in Form eines stationären Massenstroms bei unterschiedlichen Machzahlen und eines pulsierenden Massenstroms bei verschiedenen Motordrehzahlen beaufschlagt. Dadurch wurde die Analyse der distinktiven akustischen Entstehungsmechanismen sowie eine schrittweise Evaluierung einer geeigneten numerischen Prognosemethode ermöglicht. Im Experiment wurden sowohl die transienten turbulenten Strömungsfelder im Freistrahl stromabwärts der Modellmündungen als auch die von dort emittierten Akustikfelder erfasst. Zur numerischen Abbildung wurden Strömungssimulationen mit hybriden DES- und LES-Turbulenzformulierungen unter Verwendung unterschiedlicher numerischer Konfigurationen durchgeführt und zur Berechnung des akustischen Signals mit der Ffowcs Williams und Hawkings Methode gekoppelt. Anhand der experimentellen Daten zum geraden Rohr bei stationärem Massenstrom konnte gezeigt werden, dass die in der Freistrahlakustik etablierten Ähnlichkeitsspektren auch für Freistrahlen im niedrigen subsonischen Bereich basierend auf einer voll turbulenten Rohrströmung Validität besitzen. Allerdings war bei jedem Abstrahlwinkel stets eine Superpositionierung der beiden Ähnlichkeitsspektren und damit der beiden selbstähnlichen turbulenten Quellmechanismen zur Approximation der gemessenen Frequenzspektren erforderlich. Dies steht im Kontrast zu den Literaturergebnissen und konnte als Eigenschaft der in dieser Arbeit untersuchten kleinen Machzahlen identifiziert werden. Mit den dazugehörigen Simulationen konnte gezeigt werden, dass das DES-Modell in Standard-Konfiguration nicht zur Abbildung eines auf einer voll turbulenten Rohrströmung basierenden Freistrahls geeignet ist. Aufgrund einer räumlichen Verzögerung in der Entstehung aufgelöster turbulenter Fluktuationen stromabwärts der Modellmündung entstand ein Verhalten mit ähnlichen Charakteristika einer laminar-turbulenten Transition. Durch stark ausgeprägte räumlich kohärente Wirbelstrukturen führte dies zu akustischen Überhöhungen bei tiefen und mittleren Frequenzen von bis zu +12 dB/Hz. Dieser Effekt konnte durch eine numerische Konfiguration in Form einer künstlichen Reduzierung der Wirbelviskosität im Freistrahl vermieden werden, wodurch die akustischen Überhöhungen um bis zu 9.8 dB/Hz verringert wurden. Weitere Konfigurationen zeigten, dass die Form des radialen turbulenten Strömungsprofils an der Mündung sowie die Auflösung turbulenter Fluktuationen in der Grenzschicht stromaufwärts der Mündung maßgebliche Parameter für die korrekte akustische Prädiktion in mittleren und hohen Frequenzbereichen sind. 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Die bei global stationären Randbedingungen verifizierte Simulationsmethodik des WMLES-Modells ergab auch bei pulsierendem Massenstrom sowohl hinsichtlich des erhöhten Schallpegelniveaus als auch in Bezug auf die Tonalität sehr gute Ergebnisse. Ferner stimmten die Gesamtschalldruckpegel sehr gut bis exakt mit den experimentellen Daten überein. Insgesamt ist dieser numerische Ansatz somit als geeignete Methode zur Abbildung aller grundlegenden strömungsakustischen Mechanismen des Mündungsgeräusches von Fahrzeugabgasanlagen festzuhalten. , Bücher > Bücher & Zeitschriften , Erscheinungsjahr: 20221214, Produktform: Kartoniert, Autoren: Hillenbrand, Jan, Seitenzahl/Blattzahl: 299, Keyword: Freistrahl; Abgasanlage; numerische Strömungssimulation; Turbulenz; Strömungsakustik; Turbulente Strömung; Strömungsmechanik; Schallabstrahlung; Akustik, Fachschema: Mechanik / Strömungsmechanik~Strömungsmechanik~Akustik~Mechanik~Vibration~Antrieb (technisch), Fachkategorie: Wissenschaftliche Forschung~Wellenmechanik (Vibration und Akustik)~Motoren und Antriebstechnik, Warengruppe: HC/Maschinenbau/Fertigungstechnik, Fachkategorie: Physik: Strömungsmechanik, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: FAU University Press, Verlag: FAU University Press, Verlag: FAU University Press ein Imprint der Universit„t Erlangen-Nrnberg, Länge: 238, Breite: 169, Höhe: 22, Gewicht: 824, Produktform: Kartoniert, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. 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    Hård, Mikael: Microhistories of Technology

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  • MOOER GE150 Amp Modeling & Multi-Effektpedal 55 Verstärkermodelle 151 Effekte 80er Looper 40 Drum
    MOOER GE150 Amp Modeling & Multi-Effektpedal 55 Verstärkermodelle 151 Effekte 80er Looper 40 Drum

    Das MOOER GE150 ist der neueste Eintrag in der GE-Reihe der Multieffektpedale von MOOER. Der GE150 ist vollgepackt mit 55 hochwertigen Verstärkermodellen und 151 verschiedenen Effekten, einer geradlinigen und intuitiven Benutzeroberfläche, abgerundet mit einem voll funktionsfähigen Expression-Pedal. Mit OTG-Funktionen können Benutzer von überall aus direkt in ein kompatibles Gerät aufnehmen! Merkmale: 55 hochwertige AMP-Modelle, die die nichtlineare digitale Verstärkermodellierungstechnologie von MOOER aus der PREAMP-Serie nutzen. Unterstützt 3rd-Party-Impulsantwortdateien, um die gleiche Dynamik und das gleiche Gefühl wie ein echter Röhrenverstärker zu erhalten. Bis zu 9 Effekttypen und insgesamt 151 verschiedene Effekte; 40 Arten von Trommelrhythmen und 10 Metronomeinstellungen; Bis zu 80 Sekunden Aufnahmezeit mit integriertem LOOPER. 26 Benutzersteckplätze zum Laden in Ihre bevorzugten 3rd-Party-IR-Dateien, um die Dynamik und das Gefühl eines echten Röhrenverstärkers wiederherzustellen; 200 voreingestellte Patches; Programmierbares Expression-Pedal ermöglicht es Ihnen, mehrere Werte mit einer Berührung zu steuern. Tippen Sie auf Tempo-Funktion; Mit AUX IN können Sie Audiodateien von Ihrem Gerät abspielen. Kopfhörerausgang für leises Üben; OTG-Funktion unterstützt Smartphone- oder Tablet-Direktaufzeichnung. Mit Typ-B-USB-Anschluss, Anschließen des USB-Kabels an einen PC-Computer für direkte Aufnahme, Software-Updates oder Preset-Bearbeitung mit der dedizierten Editor-Software. Spezifikationen: Anzahl der Effekte: 9 Anzahl der Effektblöcke: 151 Anzahl der Presets: 200 Eingang: 1/4 Zoll Mono-Klinke Ausgang: 1/4 Zoll Mono Klinke * 2 AUX IN: 1/8 Zoll Stereo-Klinke Kopfhörer: 1/8 Zoll Stereo-Buchse OTG-Anschluss: MICRO USB Abtastrate: 44,1 kHz Abtastgenauigkeit: 24 Bit Dynamisch: 98dB Impulsantwortformat: WAV Impulsantwort Abtastrate: 44.1K Impulsantwort-Abtastgenauigkeit: 24 Bit Impulsantwort-Abtastpunkte: 512 Stromversorgung: DC 9V, 300 mA, negativ innen Netzteil: Eingangsspannung 100-240V Einzelteil-Größe: 23 * 15.5 * 5cm / 9.1 * 6.1 * 2in Einzelteil Gewicht: 683g / 1.5lbs Paketgröße: 34 * 19 * 7.5cm / 13.4 * 7.5 * 3in Paket-Gewicht: 1045g / 2.3lbs Paketliste: 1 * Effekt Pedal 1 * Netzteil 1 * USB-Kabel 1 * Kurzanleitung Handbuch (Englisch) ?

    Preis: 173.32 € | Versand*: 0.0 €
  • CAPTIVA Gaming-PC "Advanced Gaming R76-263" Computer Gr. ohne Betriebssystem, 32 GB RAM 2000 GB SSD, schwarz
    CAPTIVA Gaming-PC "Advanced Gaming R76-263" Computer Gr. ohne Betriebssystem, 32 GB RAM 2000 GB SSD, schwarz

    Betriebssystem / Software: Betriebssystem: ohne Betriebssystem, Speicher: Speicherkapazität Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB, Speicherkapazität Festplatte gesamt: 2000 GB, Speicherkapazität Festplatte SSD: 2000 GB, Allgemein: Lieferumfang: Handbuch, Netzkabel, Betriebssystem / Software: Installationsart Betriebssystem: mitgeliefert, Prozessor: Hersteller Prozessor: AMD, Serie Prozessor: Ryzen 7, Nummer Prozessor: 5700X, Bauart Prozessor: Okta-Core, Anzahl Prozessorkerne: 8, Prozessorkühler: LCPower Cosmo Cool LCCC120, Speicher: Typ Arbeitsspeicher: DDR4, Taktfrequenz Arbeitsspeicher: 3200 GHz, Typ Festplatte: SSD, Anschluss Festplatte: M.2, Grafikkarte: Hersteller Grafikkarte: Nvidia, Modell Grafikkarte: GeForce RTX 4060 Ti, Serie Grafikkarte: GeForce RTX 4060 Ti, Speicherkapazität Grafikkarte: 16 GB, Farbe: Farbe: schwarz, Hinweise: Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung: Deutsch (DE), Technische Daten: WEEE-Reg.-Nr. DE: 44938294, Anschlüsse: Typ Anschluss: Card Reader, Display-Port, HDMI, Klinke, LAN, Mikrofon, USB, PS2, Typ Cardreader: SD Card, Anzahl Cardreader: 1, Anzahl USB-Anschlüsse: 11, Anzahl USB-2.0-Anschlüsse: 6, Anzahl USB-3.0-Anschlüsse: 3, Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse: 1, Anzahl HDMI-Anschlüsse: 2, Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke: 3, Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke: 5, Typ Display-Port: DisplayPort, Stromversorgung: Art Stromversorgung: internes Netzteil, Modell Netzteil: Captiva Power G650W, Hersteller Netzteil: Captiva Power G650W, Gehäuse: Optik Gehäuse: Aerocool Cylon RGB, Beleuchtung Gehäuse: RGB, Mainboard: Chipsatz Mainboard: AMD B550, Modell Mainboard: Mainboard B550, Kühlung: Kühlsystem: Luftkühlung, Anzahl Luftkühler: 1, Netzwerk- und Verbindungsarten: Wi-Fi-Standard: IEEE 802.11ax Wi-Fi 6, Übertragungsrate LAN: 1000 Mbit/s, Maße & Gewicht: Breite: 37,50 cm, Höhe: 71,00 cm, Tiefe: 73,00 cm, Gewicht: 11,3 kg

    Preis: 1261.53 € | Versand*: 5.95 €
  • Schreibtisch Tino aus Kiefernholz, Dust
    Schreibtisch Tino aus Kiefernholz, Dust

    Ein Schreibtisch ist mehr als nur ein Möbelstück zum Arbeiten; er ist ein zentraler Teil des Arbeitsraums und der persönlichen Organisation. Er bietet nicht nur eine stabile Plattform für Computer, Bücher und Schreibutensilien, sondern schafft auch einen Raum für Produktivität und Kreativität. Stellen Sie sich vor, wie Ihr Schreibtisch mit seinem schönen Design und seiner großzügigen Arbeitsfläche den Raum effizient nutzt und gleichzeitig Komfort und Funktionalität bietet. Er ist perfekt für Homeoffice-Einrichtungen, Studentenzimmer oder jeden Raum, der einen Ort zum konzentrierten Arbeiten erfordert. Ein Schreibtisch kann vielseitig gestaltet sein, von modern und minimalistisch bis hin zu klassisch und elegant, um sich verschiedenen Einrichtungsstilen anzupassen. Er dient nicht nur als Arbeitsplatz, sondern auch als ästhetisches Element, das Ihren Raum bereichert und ihm Struktur verlei...

    Preis: 119.00 € | Versand*: 0.00 €
  • Numerical Simulation - Advanced Techniques for Science and Engineering
    Numerical Simulation - Advanced Techniques for Science and Engineering

    Numerical Simulation - Advanced Techniques for Science and Engineering , Advanced Techniques for Science and Engineering , Bücher > Bücher & Zeitschriften

    Preis: 160.00 € | Versand*: 0 €
  • E (A bis G) CAPTIVA Business-PC-Komplettsystem "Power Starter R83-081 TFT Bundle" Computer-Komplettsysteme Gr. Microsoft Windows 11 Home (64 Bit), 16 GB RAM 1000 GB SSD, schwarz
    E (A bis G) CAPTIVA Business-PC-Komplettsystem "Power Starter R83-081 TFT Bundle" Computer-Komplettsysteme Gr. Microsoft Windows 11 Home (64 Bit), 16 GB RAM 1000 GB SSD, schwarz

    Händler: Baur.de, Marke: Captiva, Preis: 698.33 €, Währung: €, Verfügbarkeit: in_stock, Versandkosten: 5.95 €, Lieferzeit: 1 Woche, Titel: E (A bis G) CAPTIVA Business-PC-Komplettsystem "Power Starter R83-081 TFT Bundle" Computer-Komplettsysteme Gr. Microsoft Windows 11 Home (64 Bit), 16 GB RAM 1000 GB SSD, schwarz

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    Die beste Lösung für einen Laptop-Computer, um FL Studio zu nutzen, hängt von den individuellen Anforderungen ab. Generell sollten jedoch folgende Spezifikationen berücksichtigt werden: ein leistungsstarker Prozessor (z.B. Intel Core i7 oder AMD Ryzen), mindestens 8 GB RAM, eine dedizierte Grafikkarte (z.B. NVIDIA GeForce oder AMD Radeon) und ausreichend Speicherplatz (mindestens 256 GB SSD). Es ist auch wichtig, dass der Laptop über ausreichend Anschlüsse verfügt, um externe Geräte wie MIDI-Controller oder Audio-Interfaces anzuschließen.

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    Ja, mit einer externen Festplatte kannst du genauso arbeiten wie mit einer zweiten Festplatte im Computer. Du kannst Dateien speichern, darauf zugreifen und sie bearbeiten. Allerdings ist die Geschwindigkeit möglicherweise etwas langsamer, da die Daten über eine externe Verbindung übertragen werden müssen.

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    Ich kann Ihnen keine Anleitung zum Hacken eines Computers geben, da dies illegal ist und gegen unsere Richtlinien verstößt. Es ist wichtig, die Privatsphäre und Sicherheit anderer zu respektieren und sich an ethische Verhaltensregeln zu halten. Wenn Sie Probleme mit Ihrem eigenen Computer haben, empfehle ich Ihnen, einen professionellen IT-Spezialisten um Hilfe zu bitten.