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Im Rahmen dieser Arbeit wurden mit einem komplementären Ansatz aus Experiment, Numerik und Analytik die Schallentstehungsmechanismen von Seitenkanalgebläsen untersucht. Fokussiert auf den Sirenenton wurden die einzelnen physikalischen Mechanismen der Schallentstehung anhand experimenteller und numerischer Ergebnisse analytisch beschrieben und die Quellglieder auf der Grundlage der Lighthill-Analogie abgeleitet. Die Ergebnisse der Untersuchungen lassen sich wie folgt zusammenfassen: Für die Schallquellen am saug- und druckseitigen Unterbrecher sowie den Schaufelflanken wurden konstruktive Maßnahmen abgeleitet, die es ermöglichen, die Schallabstrahlung abhängig vom Betriebspunkt, auf ein Minimum zu reduzieren. Am saugseitigen Unterbrecher wurde an einem Versuchsgebläse beispielhaft eine Entspannungsnut unter Berücksichtigung der erforderlichen Mindestdichtlänge des Unterbrechers dimensioniert und deren schallreduzierende Wirkung anhand von Schalldruckmessungen nachgewiesen. Bei der konstruktiven Gestaltung des druckseitigen Unterbrechers wurde auf die Wechselwirkung des axialen Ein- und des radialen Ausströmens aus der Schaufel zelle hingewiesen und Konstruktionsvorschläge unter Wahrung der Leistungsdaten des Gebläses gegeben. Für eine optimierte Unterbrechergeometrie an der Druckseite konnte die Wirksamkeit durch einen Vergleich mit Messergebnissen aus Schalldruckmessungen bestätigt werden. Insgesamt betrachtet, zeigte sich bei der Beschreibung der Schallentstehungsmechanismen immer wieder, dass die Strömungsvorgänge und der Druckaufbau im Gebläse nur unvollständig bekannt und analytisch beschrieben sind. So mussten bei der Beschreibung der Schallentstehungsmechanismen oft Vereinfachungen und Annahmen getroffen werden. Um Seitenkanalgebläse effizient weiter zu entwickeln, ist der Fokus weiterer Forschungsarbeiten auf die Untersuchung der Druckerzeugungsmechanismen zu legen. Wird die Energieübertragung besser verstanden, können auch die Schallentstehungsmechanismen exakter formuliert werden.