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Der Magnus Effekt 1 benannt nach Heinrich Gustav Magnus 1802 1870 ist ein Phanomen der Stromungsmechanik und beschreibt die Querkraftwirkung Kraft die ein rotierender runder Korper Zylinder oder Kugel in einer Stromung erfahrt Beschrieben wurde der Effekt schon 100 Jahre vor Magnus von Benjamin Robins 2 der die Ursache bereits in der Rotation vermutete Magnus gelang als Erstem eine physikalische Erklarung des Effektes source source source source source source source Demonstration des Magnus Effektes anhand einer rotierenden Papierrohre die beim Fallen zur einen bzw anderen Seite abgelenkt wird je nach Drehrichtung Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Prinzip 2 1 Der Klassiker seit Magnus 2 2 Erweiterungen bei Einbeziehung der Grenzschicht und Viskositat 3 Mathematische Beschreibung 4 Praktische Beispiele 5 Siehe auch 6 Literatur 7 Weblinks 8 EinzelnachweiseGeschichte Bearbeiten nbsp Visualisierung des Magnus Effekts im StromungskanalMagnus erbrachte 1852 den Nachweis des Phanomens rein experimentell und erkannte damit die Ursache fur die Bahnabweichung rotierender Geschosse Angeregt durch die Flugbahnabweichung von Tennisballen gelang erst 1877 Lord Rayleigh die theoretische Begrundung des Effekts 3 Er schrieb die Entdeckung und Erklarung des Phanomens Magnus zu obwohl diese bereits etwa 100 Jahre vorher von Robins 4 beschrieben wurde 5 Erst 1959 erweiterte Briggs die bis dahin gultige Erklarung des Phanomens allein uber die Bernoulli Relation indem er die Grenzschichttheorie einbezog die Anfang des 20 Jahrhunderts vornehmlich von Ludwig Prandtl entwickelt wurde Noch bis in das 21 Jahrhundert wurde an der Perfektion von Geschossformen bezuglich des Magnus Effekts und in Verbindung mit der Haackschen Ogive weitergearbeitet 6 Prinzip BearbeitenDer Klassiker seit Magnus Bearbeiten nbsp Ein rotierender Korper mit Zylindersymmetrie z B Zylinder oder Kugel wird im rechten Winkel zur Anstromrichtung V abgelenktMagnus erklarte den Effekt als erster 7 anhand der Bernoulli Gleichung die eine Relation zwischen Druck und Geschwindigkeitsfeld einer reibungs viskositats und wirbelfreien Stromung herstellt Um das experimentell gefundene Geschwindigkeitsfeld 8 zu beschreiben uberlagerte Magnus zwei Geschwindigkeitsfelder Die symmetrische Umstromung eines nicht rotierenden Zylinders und die wirbelfreie Zirkulationsstromung um einen in ruhender Luft rotierenden Zylinder Wo die Stromlinien eng beieinander liegen ist die Geschwindigkeit hoher als andernorts In der Summe ist die Stromungsgeschwindigkeit auf der Seite des Zylinders die sich mit der Anstromung dreht grosser als auf der anderen Seite und nach Bernoulli der Druck kleiner sodass der Zylinder eine Kraft im rechten Winkel zur Anstromrichtung erfahrt Robins 9 wies den Effekt mit Hilfe kugelformiger Geschosse aus Musketen nach deren Laufe leicht seitlich gebogen waren Hierdurch rollt die Kugel im Lauf seitlich an der ausseren Seite bezuglich der seitlichen Biegung des Laufes und die Kugel erhalt einen Drall um die Hochachse Nach Verlassen des Laufes wird die Kugel deutlich zur Seite abgelenkt so dass die Flugbahn entgegengesetzt zum Lauf gebogen ist Diese Erklarung fur den Magnus Effekt ist erfolgreich in dem Sinne dass sie sich noch heute fur den allgemeinen Fall des dynamischen Auftriebs in der Standardliteratur der Physik findet 10 11 Als sehr spezielle Anwendung des Energiesatzes beschreibt die Bernoulli Relation jedoch nicht Ursache und Wirkung sondern ausschliesslich einen funktionalen Zusammenhang zwischen Geschwindigkeits und Druckfeld Erweiterungen bei Einbeziehung der Grenzschicht und Viskositat Bearbeiten Lyman Briggs erweiterte 1959 die Theorie von Magnus um den Einfluss der Grenzschicht 12 In der Grenzschicht entsteht durch Reibung an der Kugeloberflache eine Zirkulationsstromung und auf der stromungsabgewandten Seite der Kugel lost sich die Luft aus der Grenzschicht Grenzschichtablosung Dadurch entsteht ausserhalb der Grenzschicht eine Stromung die der Bernoulli Relation genugt Rotiert die umstromte Kugel nicht erfolgt die Grenzschichtablosung symmetrisch Der Magnus Effekt entsteht dadurch dass bei rotierender Kugel die Grenzschichtablosung auf einer Seite der Kugel spater erfolgt namlich jener wo die Stromung gleichgerichtet mit der Drehrichtung der Kugel ist Hierdurch erhalt die Stromung einen Impuls in Richtung der Seite der Kugel die entgegen der Stromung dreht Die Gegenkraft hierzu ist die seitliche Ablenkungskraft der Kugel Im abgebildeten Beispiel verandert eine rechtsdrehende Kugel die Stromungsrichtung leeseits asymmetrisch nach einer Seite wahrend sie zur anderen Seite hin abgelenkt wird Mathematische Beschreibung BearbeitenDie Magnus Kraft wirkt auf ein Objekt als Druckdifferenz zwischen zwei Seiten des Objektes F A D p A c a ϱ 2 u 1 2 u 2 2 A displaystyle F text A Delta p cdot A c text a cdot frac varrho 2 u 1 2 u 2 2 cdot A nbsp 13 mit dem Auftriebsbeiwert c a displaystyle c text a nbsp als Proportionalitatskonstante abhangig von Oberflachenreibung und Form des Objektes u displaystyle u nbsp ist die Geschwindigkeit der Oberflache relativ zur Oberflache A displaystyle A nbsp und ϱ displaystyle varrho nbsp ist die Dichte Fur den Spezialfall einer glatten Kugel lasst sich dies nach der Winkelgeschwindigkeit auflosen als F 4 3 p ϱ r 3 v w displaystyle vec F frac 4 3 pi varrho r 3 cdot vec v times vec w nbsp 14 15 Praktische Beispiele Bearbeiten nbsp Flettner Rotor als SchiffsantriebDie folgenden Beispiele von abgelenkten Flugkorpern werden haufig mit dem Magnus Effekt in Verbindung gebracht In allen Fallen treten jedoch verschiedene Effekte gleichzeitig auf Es ist nicht offensichtlich in welchem Ausmass der Magnus Effekt eine Rolle spielt Der Golfball dreht sich mit etwa 5943 Umdrehungen pro Minute und erfahrt hierdurch Auftrieb Fussballspieler schiessen den Ball mit Effet damit er in einem Bogen ins Tor fliegt Je schneller er dreht umso grosser ist die Bahnablenkung Bananenflanke Tischtennisspieler und Tennisspieler nutzen den Effekt zum Beispiel beim Topspin und Slice Curveballs im Baseball oder Riseballs im Softball Spin bowling im Cricket Flettner Rotoren In den 1920er und 1930er Jahren nutzte Anton Flettner den Magnus Effekt zum Antrieb von Schiffen aus Anstelle von Segelmasten besassen die Schiffe grosse rotierende Zylinder Trotz der maschinell angetriebenen Zylinder handelte es sich jedoch um Segelschiffe die auf herrschenden Wind aus gunstiger Richtung angewiesen waren In den letzten Jahren gibt es wieder vermehrt Schiffe die diese Art von Segel nutzen wie etwa der 2010 in Dienst gestellte Frachter E Ship 1 Im Berliner Magnus Haus kann der Effekt interaktiv erprobt werden und eine Tafel erlautert den Vorgang nbsp Modell zum Magnus Effekt nbsp TexttafelSiehe auch BearbeitenPotentialstromung Satz von Kutta Joukowski Dynamischer Auftrieb Coandă EffektLiteratur BearbeitenG Magnus Ueber die Abweichung der Geschosse und Ueber eine auffallende Erscheinung bei rotirenden Korpern In Annalen der Physik und Chemie Bd 28 Verlag von Johann Ambrosius Barth Leipzig 1853 S 1 28 Volltext in der Google Buchsuche G Magnus Ueber die Abweichung der Geschosse und uber eine auffallende Erscheinung bei rotirenden Korpern In Die Fortschritte der Physik im Jahre 1853 Bd 9 Berlin 1856 S 78 84 Volltext in der Google Buchsuche Ludwig Bergmann Clemens Schaefer Thomas Dorfmuller Wilhelm T Hering Lehrbuch der Experimentalphysik Bd 1 Mechanik Relativitat Warme de Gruyter 1998 ISBN 3 11 012870 5 S 545 ff Fluidmechanische Krafte an rotierenden Korpern in der Google Buchsuche Jearl Walker Der fliegende Zirkus der Physik Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2007 ISBN 978 3 486 58067 9 S 92 94 Beispiele fur Magnus Effekt in der Google Buchsuche Thorsten Kray Untersuchungen uber die Stromungsvorgange bei rotierenden glatten Kugeln und Fussballen Dissertation Universitat Siegen 2008 online auf d nb info abgerufen am 24 Januar 2017 PDF 9 8 MB Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Magnus Effekt Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Dirk Rathje Wieso ist die Bananenflanke krumm Bei WeltDerPhysik de 10 Marz 2006 Martin Kolling Erneuerbare Energien in Fernost vom Winde verweht In Technology Review 12 Oktober 2007 Nutzung des Magnus Effekts zur Stromerzeugung Windgeneratoren iCar 101 Kleinflugzeug durch Magnus Effekt angetrieben englisch Surprising Applications of the Magnus Effect YouTube Video zum Magnus Effekt englisch Einzelnachweise Bearbeiten Gustav Magnus Ueber die Abweichung der Geschosse und Ueber eine auffallende Erscheinung bei rotirenden Korpern Aus der Abhandlung der Koniglichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin fur 1852 in Annalen der Physik und Chemie Band LXXXVIII Nr 1 Berlin 1853 online auf Uni Jena de abgerufen am 24 Januar 2017 PDF 1 46 MB Magnus 1852 Robins der zuerst eine Erklarung der Abweichung in seinen Principles of Gunnery versucht hat glaubte dass die ablenkende Kraft durch die Eigendrehung des Geschosses erzeugt werde und gegenwartig nimmt man dies allgemein an Lord Rayleigh On the irregular flight of a tennis ball In Scientific Papers I 344 S 1869 1881 Benjamin Robins New principles of gunnery Hutton London 1742 H M Barkla L J Auchterlonie The Magnus or Robins effect on rotating spheres In Journal of Fluid Mechanics Bd 47 Ausg 3 Cambridge Juni 1971 S 437 447 doi 10 1017 S0022112071001150 online auf Cambridge org abgerufen am 24 Januar 2017 Paul Weihnacht VIRTUAL WIND TUNNEL METHOD FOR PROJECTILE AERODYNAMIC CHARACTERIZATION 2007 PDF 211 kB Memento vom 10 Mai 2018 im Internet Archive Magnus 1852 Allein wiewohl man seit Robins sich sehr vielfaltig bemuht hat zu erklaren wie durch eine solche Rotation eine Abweichung des Geschosses eintreten konne so hat dies doch selbst den Bemuhungen von Euler und Poisson nicht gelingen sollen Magnus 1852 S 6 Kleine Windfahnen die sehr beweglich waren dienten dazu die Veranderungen des Drucks anzuzeigen welche wahrend der Rotation des Cylinders in dem Luftstrome stattfanden Wurde der Cylinder nicht gedreht so nahmen beide Fahnen die Richtung des Luftstroms an Sobald der Cylinder aber zu rotiren begann so wandte sich auf der Seite wo derselbe sich in gleicher Richtung mit dem Luftstrom bewegte die Fahne dem Cylinder zu wahrend sie auf der anderen wo die Bewegung des Cylinders und des Luftstroms in entgegengesetzter Richtung stattfanden abgewandt wurde Es war folglich auf jener Seite ein geringerer auf dieser ein grosserer Luftdruck vorhanden als im Zustand der Ruhe Siehe auch R G Watts R Ferrer The lateral force on a spinning sphere In Am J Phys 55 1 1987 S 40 doi 10 1119 1 14969 Zum Beispiel Lexikon der Physik Spektrum Akad Verlag Heidelberg 1999 ISBN 3 86025 293 3 P A Tippler Physik Spektrum Akad Verlag Heidelberg Berlin Oxford 1994 ISBN 3 86025 122 8 Lyman J Briggs Effect of Spin and Speed on the Lateral Deflection Curve of a Baseball and the Magnus Effect for Smooth Spheres In American Journal of Physics Bd 27 Ausg 8 November 1959 S 589 doi 10 1119 1 1934921 online auf AAPT abgerufen am 24 Januar 2017 Wolfgang Demtroder Experimentalphysik 1 Mechanik und Warme 9 Auflage Springer Verlag GmbH Berlin 2021 ISBN 978 3 662 62727 3 S 250 Magnus Effekt einer Kugel unter idealisierten Bedingungen In www physikerboard de Abgerufen am 10 Mai 2022 Der Magnuseffekt Abgerufen am 16 Mai 2022 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Magnus Effekt amp oldid 231975644