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Mit dem Sammelbegriff Coandă Effekt werden verschiedene ursachlich nicht zusammenhangende Phanomene bezeichnet die eine Tendenz eines Gasstrahls oder einer Flussigkeitsstromung nahelegen an einer konvexen Oberflache entlangzulaufen anstatt sich abzulosen und in der ursprunglichen Fliessrichtung weiterzubewegen Coandă Effekt Ping Pong Ball hangt im LuftstrahlEine genaue Definition und die Abgrenzung zum Bernoulli Effekt sind schwierig In der wissenschaftlichen Literatur wird der Begriff selten verwendet Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Flussigkeitsstromungen 3 Gasstrahlen 3 1 Erklarung 3 2 Anwendungen 4 Literatur 5 Weblinks 6 QuellenGeschichte BearbeitenHenri Coandă baute 1910 sein erstes Flugzeug die Coandă 1910 Es sollte mit einem Thermojet einer Kombination aus kolbenmotorgetriebenem Verdichter und zwei Brennkammern angetrieben werden Der Motor war an der Rumpfspitze angebracht und sollte die beiden Schubstrahlen schrag nach hinten aussen ausstossen Bei der ersten Erprobung beobachtete Coandă jedoch dass die heissen Gase der Rumpfkontur folgten und daran entlangstromten Das Flugzeug wurde bei diesen Arbeiten zerstort weitere praktische Versuche mit Strahlantrieben erfolgten erst etwa 30 Jahre spater Der Coandă Effekt wurde auch zur Projektierung Fliegender Untertassen wie dem Avrocar verwendet Heute gibt es technische Anwendungen des Effektes in der Luftfahrt Formel 1 und anderen Bereichen Flussigkeitsstromungen Bearbeiten nbsp Anhaften von Flussigkeit durch die die Van der Waals Wechselwirkung Der Wasserstrahl folgt der Form des LoffelsDas Haften der Flussigkeit an umstromten Festkorpern ist auf die molekularen Wechselwirkungen wie die Van der Waals Wechselwirkung zuruckzufuhren Diese bewirken das Haften von Flussigkeiten auch an der Unterseite von waagerechten Flachen Die Umlenkung des Wasserstrahls ist daher hier nicht auf den Coandă Effekt zuruckzufuhren der auf einer Wechselwirkung des Fluidstrahls mit dem umgebenden Fluid im Zusammenhang mit einer benachbarten Oberflache beruht Gasstrahlen BearbeitenBei einer beweglichen Oberflache kann man umgekehrt auch zeigen wie sie sich an einen Gasstrahl hangt Das folgende einfache Experiment zeigt dies Blase an der konvexen Oberseite eines Blattes Papier entlang Es wird angehoben klebt am Luftstrahl und wird in der Schwebe gehalten Da das Papier nur ein geringes Gewicht hat stellt sich ein Gleichgewicht ein Die Wand ist beweglich kann also der Ablenkung der Stromung nachgeben und die Stromung wird nur geringfugig abgelenkt nur so viel wie zur Uberwindung des Papiergewichtes erforderlich ist Das Experiment ist sehr einfach auszufuhren und wird falschlicherweise gern zur Erklarung des Auftriebes an Tragflachen herangezogen Es erklart jedoch nicht die Entstehung des Auftriebes an Tragflachen denn diese werden anders umstromt Ein Nebeneffekt ist der Ping Pong Ball der in einem schragen Luftstrahl hangt Durch den Coandă Effekt lost sich die Stromung des Luftstrahles nicht vom Ball ab sondern umrundet ihn fast vollig ohne Ablosung Da der Ball leicht unterhalb des Zentrums des Luftstrahles hangt erfolgt die Umstromung nicht symmetrisch Es wird mehr Luft nach unten abgelenkt da an der Unterseite des Balles die Stromungsgeschwindigkeit und der Strahlquerschnitt gegenuber der Oberseite geringer ist Als Reaktion erfahrt der Ball eine Kraft nach oben Dies erfolgt in Uberlagerung mit dem Magnus Effekt der Ball dreht sich Beide Effekte jeder fur sich lassen den Ball nicht nach unten fallen sondern nur an der Unterseite des Luftstrahles entlang rutschen Der Widerstand den der Ball der Stromung entgegensetzt halt ihn auf Distanz zur Duse und die Schwerkraft verhindert dass er einfach weggeblasen wird So kann der Ball in einer mehr oder weniger stabilen Position schweben Erklarung Bearbeiten nbsp links Stromung lost relativ bald ab rechts Strahl folgt der Oberflache Coandă Effekt Coandă beschrieb Folgendes Ein Gas Strahl also eine raumlich eng begrenzte Stromung die sich von der meist ruhenden Umgebung deutlich unterscheidet fliesst an einer Flache entlang Wenn die Flache gegenuber der ursprunglichen Stromungsrichtung zuruckweicht fliesst der Strahl dabei nicht geradeaus weiter sondern folgt der Flache Coandă hatte vor dieser Beobachtung bereits umfangreiche Versuche mit normalen Stromungen also nicht mit Strahlen unternommen und war sich sicherlich klar daruber dass normale Stromungen einer konvexen Rundung nur begrenzt folgen konnen und sich dann ablosen Es soll hier eine Stromung entsprechend dem Coandă Effekt im Folgenden nur hier der Kurze halber als Coandă Stromung bezeichnet mit einer normalen Stromung beispielsweise an einem Tragflachenprofil kurz verglichen werden Auffallend ist die deutlich grossere Fahigkeit der Coandă Stromung einer konvexen Wand zu folgen und sich nicht abzulosen Daher ist es sinnvoll neben den Gemeinsamkeiten vor allem die Unterschiede zwischen Coandă und normaler Stromung herauszuarbeiten Beide Stromungsarten bestehen in Wandnahe aus einer sehr dunnen Reibungs Grenzschicht in der Grafik dunkelgrau und weiter ausserhalb aus einer von der Wandreibung unbeeinflussten Stromung In der Grenzschicht entscheidet sich unter welchen Bedingungen die Stromung entlang der Wand in unmittelbarer Wandnahe zum Stillstand kommt und dann folglich die Wand verlassen kann siehe Stromungsabriss In einer normalen Stromung gilt ausserhalb der Grenzschicht Bernoullis Gesetz Es ist hier wie folgt anzuwenden Konvexe zuruckweichende Wand mehr Platz fur die Stromung Verlangsamung der Stromung aufgrund des Massenerhaltungsgesetzes Druckanstieg aufgrund Bernoullis Gesetz In der Grafik ist der Druckgradient in seiner bremsenden Wirkung also negativ skizziert p displaystyle nabla p nbsp In der Grenzschicht wird der Druckanstieg von der ungestorten Stromung bis zur Wand unverandert weitergegeben dort wird also die Stromung nicht nur durch die Reibung sondern auch noch durch den Druckanstieg abgebremst was sehr bald zum Stillstand und zur Ablosung fuhrt Der wesentliche Unterschied zur Coandă Stromung liegt in der Tatsache dass dort ein Strahl die Wand entlang stromt Wandstrahleffekt Die Coandă Stromung besteht also aus der Grenzschicht einer relativ dunnen ungestorten Schicht dem Strahl dann aber aus einer weiteren Reibungsschicht zu den Luftmassen aussen in der Grafik hellgrau skizziert Die Luft aussen befindet sich in Ruhe deshalb gibt es auch keinen Druckanstieg entsprechend dem Bernoulli Gesetz in der Grenzschicht zur Wand fehlt also eine wesentliche Ursache fur die Ablosung Die Coandă Stromung haftet also langer als eine normale Stromung Was letztendlich zur Ablosung einer Coandă Stromung fuhrt ist die Reibung S displaystyle vec S nbsp shear stress die Zentrifugalkraft I displaystyle vec I nbsp in der normalen Stromung meistens nicht bedeutend und in entsprechenden Fallen auch die Schwerkraft G displaystyle vec G nbsp Da im normalen Flugbetrieb nicht ein Strahl die Tragflachen entlang stromt sondern eine normale Stromung in der ausserhalb der Grenzschicht uberall Bernoullis Gesetz gilt und Druckanstieg produziert wird kann die Coandă Stromung nicht zur Erklarung der Auftriebsentstehung herangezogen werden Umstande die dem Verstandnis des Coandă Effektes entgegenstehen Die Coandă Stromung wird schwerer verstandlich im dreidimensionalen Raum weil die Ablosung nicht nur durch Stillstand von hinten hervorgerufen wird sondern auch an den Seiten des Strahles durch Querbeschleunigung erfolgt der Strahl wird schmaler und dicker Schwer durchschaubar wird der Coandă Effekt wenn er in verschiedensten Experimenten gemeinsam mit anderen Effekten wirkt wie im oben angegebenen Ping Pong Ball Experiment in dem auch der Magnus Effekt die Ablosung weiter verzogert Anwendungen Bearbeiten nbsp Wandstrahlelement FlipflopDer Coandă Effekt wird im Flugzeugbau zur Erhohung des Auftriebes in zwei Varianten eingesetzt Das Triebwerk wird knapp uber dem Tragflugel angeordnet und dessen Schubstrahl durch ein Klappensystem am Tragflugel saugend nach unten abgelenkt dies ist naturgemass nur in einem sehr kleinen Bereich des Tragflugels moglich der Rest des Flugels arbeitet in einer normalen Stromung Eine seiner ersten Anwendungen fand der Effekt bei der sowjetischen Antonow An 32 Antonow An 72 Antonow An 74 und bei einem Bewerber des AMST Projekts der US Air Force Advanced Medium STOL Transport der YC 14 Wenn diese Anordnung Nutzen bringen soll erfordert sie gewaltige Triebwerksleistungen auch mussen die Tragflugelklappen im Bereich des Schubstrahles besonders kraftig gebaut und geschutzt werden Ebenso gibt es grosse Probleme bei der Steuerbarkeit und Sicherheit beispielsweise bei Triebwerksausfall Die zweite Anwendung ist eine Mischung aus Coandă und normaler Stromung Der Strahl wird in die bereits kraftig ausgebildete Grenzschicht einer normalen Stromung geblasen um sie weiter um Klappen etc fliessen zu lassen als es sonst moglich ware Dies ist keine reine Coandă Stromung mehr denn die Stromung in der Umgebung soll nur verbessert werden An der ausseren Scherschicht soll die hohe Geschwindigkeit des Strahles an die schon langsame Grenzschicht der ausseren Stromung ubertragen werden Erfolgreiche Anwendungen dieses Prinzips gibt es an konventionellen Tragflugeln im Bereich von Nasen und Endklappen Grenzschicht Ausblasung zum Beispiel bei den grossen von der japanischen Marine und Kustenwache eingesetzten Flugbooten des Herstellers Shin Meiwa Auch diese Anwendung erfordert sehr hohe Triebwerksleistungen denn die kraftigen Strahlen mussen ja erzeugt werden Die normale Stromung kann mit solchen Massnahmen in besonderen Flugzustanden Langsamflug bei Start und Landung verbessert werden ein normaler Flugzustand ist damit aber aus Kostengrunden nicht beeinflussbar Eine weitere Anwendung ist der NOTAR Hubschrauber an dem der Heckrotor eingespart werden kann Am als Rohr ausgefuhrten runden Ausleger wird im Bereich des Rotor Abwindes durch Ausblasen von Luft der Abwind so um den Ausleger herumgeleitet dass er das Rotor Gegendrehmoment teilweise ausgleicht Zusatzlich wird aber noch eine variable Steuerduse am Ende des Auslegers benotigt Die Vorteile liegen in der Einsparung schwerer und komplexer Mechanik und im erheblichen Sicherheitsgewinn Der Preis Ein zusatzliches innenliegendes Geblase zur Erzeugung des Luftstromes am Heckausleger Ein ausgefuhrtes Muster ist der MD Explorer Im Jahre 2012 hat dieses Prinzip auch in der Formel 1 Einzug gehalten Die Auspuffsysteme nutzen diesen Effekt um mehr Anpressdruck zu erzeugen 1 indem die Auspuffgase auf die Spalte zwischen Hinterradern und Bodenplatte gefuhrt werden und damit den Diffusor gegen seitliche Einstromungen abschirmen Zusatzliche Anwendungen gibt es im Heizungs und Luftungsbau sowie im Kuchen und Laborbereich Tropffreies Ausgiessen von Flussigkeit besonders aus einem hoch gefullten Becherglas mit Ausguss erfolgt entlang eines angelegten Glasstabs Ausgiesser gibt es an Getrankekannen und fur Getrankepackungen und Alkoholika Flaschen Alte Korkstopselflaschen aus der Drogerie hatten einen ausgiessgunstigen Kragen Medizin und Laborglasflaschen haben meist Ausgiessringe aus Kunststoff oder aber auch aus dem Glasrand selbst gebildete Die lange Liste von Coandăs US Patenten enthalt unter anderem auch Dusen fur Vergaser In Wasserfassungen nutzen wartungsfreie Filter den Coandă Effekt uber schraggestellte Einlaufsiebe 2 Der Coandă Effekt wird auch fur pneumatische oder hydraulische Steuerungssysteme genutzt Fluidik Literatur BearbeitenAlexander Sauberer Experimentelle Studien zum Coanda Effekt Dipl Arb TU Wien 1998 Anton Felder Untersuchungen zum Coanda Effekt mogliche Anwendung im Bauingenieurwesen Diss TU Munchen 1993 Heribert Martinides Messungen des turbulenten Freistrahls und des Coanda Effektes Dipl Arb TU Wien 1958 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Coandă Effekt Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Stromungssimulation mit Bildern und Video zum Coanda EffektQuellen Bearbeiten Formel 1 Auspuff Vergleich Ein Problem namens Coanda der Zeitschrift AUTO MOTOR UND SPORT Wartungsfreie Feinsiebe in Inox Thaler System Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Coandă Effekt amp oldid 239016738