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Aeroelastizitat beschreibt in der Aerodynamik die Elastizitat von Strukturen die von Gasen wie Luft umstromt werden Die Stromung wird von der Struktur unter Turbulenzen umgelenkt und ubt dabei einen Druck auf sie aus Die ausgeubten Krafte konnen Festkorper elastisch verformen und zum Schwingen anregen 1 Diese Vorgange sind zu beobachten an der Struktur des Leit und Tragwerks bei Flugzeugen Rotorblattern von Windenergieanlagen Baumen und Grashalmen im Wind angeblasenen Zungenpfeifen der Aolsharfe den Lippen eines Trompetenspielers den Stimmbandern Die Aeroelastik umfasst die physikalischen Vorgange die an umstromten Strukturen entstehen wenn die aerodynamischen Lasten mit den elastomechanischen Kraften und Verformungen der Strukturen wechselwirken Inhaltsverzeichnis 1 Luftfahrt 2 Windkraft 3 Bruckenbau 4 EinzelnachweiseLuftfahrt BearbeitenIn der Aeronautik wird im Wesentlichen unterschieden zwischen Buffeting Flattern Umkehr der Ruderwirkung und Aerodynamischer Divergenz Trotz der Komplexitat der physikalischen Vorgange werden einhergehende Probleme mittlerweile in der Regel sicher beherrscht In der Geschichte der Luftfahrt kam es jedoch mit steigender Fluggeschwindigkeit immer wieder zu Problemen mit Auswirkungen der Aeroelastizitat bis hin zum plotzlichen Absturz Problematisch ist vor allem die nichtlineare Kopplung der durch die Stromung verursachten Krafte mit den Strukturkraften 2 Windkraft BearbeitenErst die aeroelastische Simulation ermoglichte den Bau wirtschaftlicher moderner Windkraftanlagen mit mehreren Megawatt Leistung Insbesondere die Rotorblatter sind starken aerodynamischen Kraften ausgesetzt und mussen entsprechend geformt werden 3 4 Das Thema Aeroelastische Modellierung kommt aus der Windkraft wo die Norm IEC 61400 VDE 0127 dieses Verfahren als bevorzugte Methode fur den Festigkeitsnachweis vorsieht Bruckenbau BearbeitenDiese Vorgange treten auch bei Brucken auf deren Uberbau nicht aerodynamisch gebaut ist Grund dafur konnen Karman Wirbel sein das sind gegenlaufige Wirbel die sich hinter dem umstromten Objekt abwechselnd ablosen Die Frequenz dieses Vorgangs hangt von der Windgeschwindigkeit ab Fallt die Ablosefrequenz mit der Eigenfrequenz des Objektes zusammen so gerat es in Schwingung 5 Bei der Tacoma Narrows Brucke von 1940 fuhrte Flattern zum Einsturz 5 Grund dafur war die extrem schlanke und verwindungsweiche Fahrbahnplatte Bei hoheren Windgeschwindigkeiten wurde sie zu Torsionsschwingungen angeregt wodurch die Halteseile uberlastet wurden und rissen 6 1 7 Einzelnachweise Bearbeiten a b Maynard Horace Tweed A summary and analysis of bridge failures Iowa State University 1969 abgerufen am 4 September 2021 englisch Tobias Wunderlich Multidisziplinare Optimierung von Flugeln fur Verkehrsflugzeuge mit Berucksichtigung der statischen Aeroelastizitat DLR 2013 abgerufen am 4 September 2021 Windenergieanlagen DLR Institut fur Aeroelastik abgerufen am 4 September 2021 Martin O L Hansen Aerodynamics of Wind Turbines Earthscan 2008 abgerufen am 4 September 2021 englisch a b Bernard J Feldman What to Say About the Tacoma Narrows Bridge to Your Introductory Physics Class University of Missouri St Louis St Louis MO Februar 2003 abgerufen am 13 Oktober 2016 englisch Masayuki Nakao Collapse of Tacoma Narrows Bridge 1940 abgerufen am 4 September 2021 englisch Resonance Tocoma Narrows bridge 1990 abgerufen am 4 September 2021 englisch Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Aeroelastizitat amp oldid 232845789