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Ein Torsionspendel auch Drehpendel genannt ist ein schwingungsfahiges System aus einem drehbar gelagerten Festkorper und einer Feder Es wird unter anderem als Gangregler fur mechanische Uhren in Gravitationswaagen Drehwaagen und in Spiegelgalvanometern verwendet Drehschwinger mit Spiralfeder source source source Drehschwinger 13 Sekunden 650 KB Inhaltsverzeichnis 1 Aufbau 2 Physikalische Beschreibung 3 Bewegungsgesetze in Abhangigkeit von der Zeit 4 Verwendung in der Lehre 5 Verwendung 6 Weblinks 7 Siehe auchAufbau BearbeitenEin Torsionspendel besteht aus einem drehbar gelagerten Festkorper dessen Schwerpunkt auf der Drehachse liegt und einer Feder die bei Drehung des Korpers aus der Ruhelage ein ruckstellendes Drehmoment auf diesen ausubt Die Feder wird normalerweise so ausgelegt dass das Drehmoment proportional zum Drehwinkel des Korpers ist Das Torsionspendel bildet dann einen harmonischen Oszillator wenn der Korper als starr angenommen und Reibung vernachlassigt wird Die Feder ist eine wendel oder spiralformige Biegefeder oder eine Torsionsfeder Sie besteht aus elastischem Material das durch die Drehung in Spannung versetzt wird und so Energie aufnimmt Unter einem Torsionspendel versteht man oft nur den speziellen Fall eines Drehpendels mit Torsionsfeder die aus einem Rund oder Flachdraht besteht und auf der Drehachse des Korpers verlauft so dass sie bei Drehung des Korpers in sich verdreht tordiert wird Ein solches Pendel wird z B in Drehpendeluhren verwendet Der Draht einer wendel oder spiralformigen Feder hingegen reagiert auf Verdrehung mit einer Biegespannung siehe zum Beispiel Unruh Uhr Der Korper eines Torsionspendels fur Experimentierzwecke besteht meist aus einem mit vertikaler Drehachse gelagerten horizontalen Stab mit zwei darauf verschiebbar befestigten Gewichten wodurch sich das Tragheitsmoment des Korpers einstellen lasst Die Pendelbewegung kommt zustande in dem das Federelement seine Energie in Form von entgegengesetzter Bewegung wieder an den Korper in Form von kinetischer Energie zuruckgibt Er wird so lange beschleunigt in entgegengesetzte Drehrichtung versetzt bis das Federelement sich entspannt hat und die gesamte Energie in der Bewegung des Korpers gespeichert ist das heisst dieser seine hochste Winkelgeschwindigkeit hat Durch die Tragheit dreht er sich jedoch weiter und das Federelement wird wiederum gespannt Der gleiche Vorgang lauft dann in Gegenrichtung ab worauf sich der Zyklus wiederholt Physikalische Beschreibung BearbeitenDas ruckstellende Drehmoment M displaystyle M nbsp ist beim Drehpendel proportional zur Auslenkung und wirkt dieser entgegen M D f displaystyle M D cdot varphi nbsp D displaystyle D nbsp ist das Direktionsmoment f displaystyle varphi nbsp der Auslenkungswinkel im Bogenmass Eine weitere physikalische Beziehung besteht zwischen dem Direktionsmoment D displaystyle D nbsp und der Lange des Torsionsdrahtes l displaystyle l nbsp l 1 D displaystyle l sim frac 1 D nbsp Die mathematische Beschreibung des Torsionspendels unterscheidet sich kaum von den anderen Pendelarten Die Losung der Differentialgleichung ist dieselbe allerdings gilt sie auch fur grosse Auslenkungen was bei anderen Pendeln nicht der Fall ist Somit lassen sich Schwingungsmessungen mit einem Torsionspendel sehr viel genauer durchfuhren Anders als z B beim hin und herschwingenden Schwerkraft Pendel gilt dass die Linearitat des Drehmoments uber grosse Winkelbereiche gultig ist Im Idealfall ist die Linearitat bis zum Erreichen der Elastizitatsgrenze des Torsionsdrahtes gegeben Das hat zur Folge dass die Differentialgleichung ohne die bei Schwerkraft Pendeln erforderliche Kleinwinkelnaherung exakt gelost werden kann und die Schwingfrequenz weitestgehend unabhangig von der Amplitude ist Bei geeigneter Gestaltung des Pendelkorpers ist die Luftreibung und somit die Dampfung gering Diese Eigenschaften machen Drehpendel auch als Zeitnormal fur Uhren geeignet jedoch stellen die Temperaturabhangigkeit und die Langzeitstabilitat der Elastizitatseigenschaften des Drahtes ein Problem dar Fur die Drehfrequenz eines idealen Torsionspendels gilt f 1 2 p D J displaystyle f frac 1 2 pi cdot sqrt frac D J nbsp Dabei ist f displaystyle f nbsp die Frequenz in Hertz D displaystyle D nbsp das Direktionsmoment und J displaystyle J nbsp das Tragheitsmoment des Pendelkorpers Dieses Ergebnis wurde man auch aus dem Losen der Differentialgleichung erhalten Bewegungsgesetze in Abhangigkeit von der Zeit BearbeitenZeit Weg Gesetz f t f sin 2 p f t displaystyle varphi t hat varphi cdot sin 2 pi f cdot t nbsp Zeit Geschwindigkeits Gesetz w t f t f 2 p f cos 2 p f t displaystyle omega t dot varphi t hat varphi cdot 2 pi f cdot cos 2 pi f cdot t nbsp Zeit Beschleunigungs Gesetz a t f t f 2 p f 2 sin 2 p f t displaystyle alpha t ddot varphi t hat varphi cdot 2 pi f 2 cdot sin 2 pi f cdot t nbsp Verwendung in der Lehre BearbeitenDa die Dampfung bauartbedingt gering ist lassen sich mit Drehpendeln und Drehschwingern einige Experimente durchfuhren es ist zum Beispiel moglich am Schwinger eine gut kontrollierbare Dampfung durch eine Wirbelstrombremse zu installieren die nahezu die einzigen Verluste verursacht Dies ermoglicht eine Untersuchung von gedampften linearen Schwingungen unter gut kontrollierbaren Bedingungen Hier einige Zusammenhange die sich damit belegen lassen Die ungedampfte Eigenkreisfrequenz w 0 displaystyle omega 0 nbsp ist unabhangig von der Dampfung Die gedampfte Eigenkreisfrequenz ist w d w 0 1 d 2 displaystyle omega d omega 0 cdot sqrt 1 d 2 nbsp mit d displaystyle d nbsp als Lehrsches Dampfungsmass Die Resonanzfrequenz ist w r w 0 1 2 d 2 displaystyle omega r omega 0 cdot sqrt 1 2d 2 nbsp und die Resonanzuberhohung betragt 1 2 d 1 d 2 displaystyle frac 1 2d sqrt 1 d 2 nbsp Verwendung BearbeitenDas Torsionspendel wird bei Drehpendeluhren mechanische Uhren mit einem Drehpendel als Zeitnormal angewendet Aufgrund der geringen Dampfung konnen solche Uhren sehr lange z B 1 Jahr ohne Aufziehen laufen nbsp Cavendish Pendel Gravitationswaage Beim Cavendish Experiment Gravitationswaage wird zur Bestimmung der Gravitationskonstanten ein Drehpendel verwendet Folgende technische Anwendungen haben einen mit einem Torsionspendel vergleichbaren Aufbau die Pendel Parameter sind jedoch sekundar und nur zur Berechnung und Dimensionierung der Dampfung erforderlich Drehspulinstrumente und Galvanometer Antriebe Spiegelgalvanometer Galvo Antrieb von Laserscannern besitzen oft eine Spannbandlagerung der Spule Die Ruckstellkraft wird durch die Torsion des Bandchens aufgebracht Das Tragheitsmoment von Spule Zeiger und Spiegel bildet mit dem Band ein schwingungsfahiges System ahnlich einem Drehpendel das in diesem Fall moglichst gut gedampft werden muss Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Torsionspendel Album mit Bildern Videos und AudiodateienSiehe auch BearbeitenDrehwaage Federpendel Fadenpendel Pohlsches Rad Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Torsionspendel amp oldid 234183624