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Als Profil bezeichnet man in der Stromungslehre die Form des Querschnitts eines Korpers in Stromungsrichtung Die Umstromung durch eine Flussigkeit oder ein Gas bewirken an diesem Korper angreifende Krafte Ein TragflachenprofilAn der Flugelspitze dieser Denney Kitfox ist das Profil der Tragflache erkennbar Das Profil des unteren Rotor des Hubschraubers Kamow Ka 26Speziell geformte Profile eignen sich besonders fur die Erzeugung von dynamischem Auftrieb bei geringem Stromungswiderstand Beispiele dafur sind das Profil von Vogelflugeln von Tragflachen an Flugzeugen Hydrofoils Propeller von Schiffen oder Turbinenschaufeln Da die Form des Profils grossen Einfluss auf die Krafte am umstromten Korper hat ist die Entwicklung und Charakterisierung von Profilen ein wichtiges Teilgebiet der Aerodynamik Inhaltsverzeichnis 1 Bedeutung der Profilumstromung fur die Aerodynamik 2 Geometrische Kategorien 2 1 Profilarten 2 2 Geometrische Parameter 3 Aerodynamische Kategorien 3 1 Stromungsarten 3 1 1 Einfluss der Reynoldszahl 3 1 2 Einfluss der Machzahl 3 2 Aerodynamische Kennwerte 3 3 Wichtige Punkte auf der Polare von Profilen 4 Geometrische und aerodynamische Zusammenhange 5 Grundlagen 6 Entwicklung von Profilen 6 1 Methoden 6 2 Kriterien und Randbedingungen 7 Anwendungen 8 Quellen 9 Weblinks 10 EinzelnachweiseBedeutung der Profilumstromung fur die Aerodynamik BearbeitenDie Ermittlung der aerodynamischen Eigenschaften eines Flugzeugs stellt sowohl theoretisch als auch experimentell eine grosse Herausforderung dar Schon fruh wurde daher versucht die aerodynamischen Eigenschaften des gesamten Flugzeugs aus den Eigenschaften seiner Teile z B Flugel Rumpf und Leitwerk zu ermitteln Die aerodynamischen Eigenschaften eines Tragflugels lassen sich unter bestimmten Bedingungen aufteilen in die Eigenschaften der umstromten Profilschnitte und die Eigenschaften des Flugelgrundrisses an sich Die Bedingungen hierbei sind das Nichtvorhandensein von grosseren 3 D Effekten in den einzelnen Profilschnitten was bei Flugeln hoher Streckung und geringer Zuspitzung und Pfeilung der Fall ist vgl Segelflugzeuge Die zweidimensionale Umstromung eines Profils stellt dann eine starke Vereinfachung in der Theorie sowie im Experiment im Vergleich zur Umstromung eines dreidimensionalen Flugzeugs oder Flugels dar und erlaubt es z B ausgedehnte Parameterstudien durchzufuhren die in einer 3 D Konfigurationen nicht moglich waren Geometrische Kategorien BearbeitenProfile lassen sich anhand geometrischer oder aerodynamischer Eigenschaften in verschiedene Kategorien einteilen Profilarten Bearbeiten Symmetrische Profile sind ihrer Langsachse entlang spiegelsymmetrisch Die Skelettlinie ist gerade Solche Profile werden dort eingesetzt wo Auftrieb oder Abtrieb erzeugt werden muss z B Leitwerke an Flugzeugen oder Steuerruder an Schiffen Halbsymmetrische Profile weisen unten und oben Ahnlichkeit auf Mit dieser Bezeichnung werden Profile zu klassifiziert die zwar eine Wolbung aufweisen aber keine konkaven Konturen Solche Profile werden fur hohere Geschwindigkeiten eingesetzt etwa beim Kunstflug Profile mit flacher Unterseite zeichnen sich durch Vorteile bei der mechanischen Konstruktion aus Bekanntestes Profil dieser Kategorie ist das Clark Y mit 11 7 Dicke und 3 5 Wolbung Normalprofile sind oben konvex und unten S formig gebogen Den konkaven unteren und hinteren Bereich nennt man auch Hohlwolbung Keulenprofile sind ahnlich wie Normalprofile haben jedoch eine ausgepragt geringe Dickenrucklage fur gute Eigenschaften im kritischen Reynolds Zahl Bereich S Schlagprofile Der hintere Teil des Profils ist nach oben gezogen so dass die Skelettlinie am Profilaustritt leicht aufwartsgerichtet ist z B die NACA 230 Profilserie S Schlagprofile weisen einen sehr geringen negativen einen neutralen oder sogar einen positiven Drehmomentkoeffizienten Cm0 auf Sonderformen sind die sog superkritischen oder transsonischen Profile welche praktisch ein auf dem Rucken liegendes S Schlagprofil darstellen Geometrische Parameter Bearbeiten nbsp 1 Nullauftriebslinie 2 Profilnase 3 Nasenradius 4 Profildicke 5 Profilwolbung 6 Oberseite 7 Profilhinterkante 8 Skelettlinie Profilmittellinie 9 Unterseite c Profiltiefe a Anstellwinkel aL0 NullauftriebswinkelProfiltiefe t 1 wird heute die langste Linie von der Profilnase bis zur Profilhinterkante bezeichnet und ist auch identisch mit der Profilsehne und der x Koordinate Fruher wurde die untere Auflagelinie des Profils als Sehne oder als Bezugslinie fur die Flugeltiefe oder Koordinatenachse fur die Profilkontur definiert Profilwolbung f t bezeichnet die grosste Abweichung der Skelettlinie von der Profilsehne Bei S Schlagprofilen ist es die Differenz der vorderen zur hinteren Abweichung Sie bestimmt zusammen mit das Drehmoment am Neutralpunkt und damit die Druckpunktwanderung Eine grosse Wolbung ermoglicht einen hohen Auftrieb Hohlwolbung h t ist die grosste Abweichung einer Profilbitangente von der Profilkontur Sie befindet sich meist nur auf der unteren Profilseite hinten Nicht alle Profile haben Hohlwolbung Hohlwolbung an der Oberseite haben nur einige S Schlagprofile Profildicke d t ist der grosstmogliche Kreisdurchmesser auf der Skelettlinie Die Dicke und deren Rucklage bestimmen zusammen mit der Wolbung auch den Maximalauftrieb Dunne Profile mit spitzer Nase eignen sich nur im unterkritischen Geschwindigkeitsbereich Nasenradius r t bezeichnet den Radius des Nasenkreises der Profilnase Grosser Nasenradius bedeutet geringe Dickenrucklage Hinterkantenwinkel t ist der Winkel an der Hinterkante zwischen Profiloberseite und Profilunterseite Wolbungsrucklage xf t bezeichnet den Abstand von der Profilnase zum Punkt der maximalen Wolbung Sie befindet sich ublicherweise hinter der Dickenrucklage und bestimmt massgeblich den Momentbeiwert und damit die Druckpunktwanderung Dickenrucklage xd t bezeichnet den Abstand des Punktes der grossten Dicke von der Profilnase Sie befindet sich meistens vor der Wolbungsrucklage Dunne Profile haben in der Regel eine geringe Dickenrucklage Aerodynamische Kategorien BearbeitenLow Re Profile werden vor allem bei Modellflugzeugen und sehr langsam fliegenden Gleitern eingesetzt Sie kennzeichnen sich durch grossere Hohlwolbung Die grosste Dicke der eher dunnen Profile befindet sich auf dem vorderen Viertel der Sehne Konventionelle Profile werden vor allem im Geschwindigkeitsbereich von Kleinflugzeugen eingesetzt Sie haben an der Profilunterseite gerade oder leicht konvexe Form und die grosste Profildicke befindet sich im vorderen Drittel der Flugeltiefe Laminar Profile haben eine lange laminare Laufstrecke der Stromung und daher einen geringen Widerstand Die dickste Stelle des Profils liegt knapp vor der Flugelmitte und der Nasenradius ist eher klein Solche Profile reagieren empfindlicher auf Storungen in der Stromung die unter anderem durch Rauhigkeit und Verschmutzung der Oberflache entstehen und werden hauptsachlich bei Segelflugzeugen und leichten Motorflugzeugen verwendet nbsp TranssonikprofilTranssonikprofile superkritische Profile weisen an der Oberseite eine geringere oder schwachere Zu und Abnahme der Stromungsgeschwindigkeit auf Die Luft stromt dort vom sub in den transsonischen und wieder in den subsonischen Bereich Der Verdichtungsstoss der Rekompression fallt schwacher aus und die stossinduzierte Ablosung unterbleibt Solche Profile wurden vor allem durch CFD moglich und werden in der Aviatik bei fast allen Verkehrsflugzeugen im schallnahen Geschwindigkeitsbereich genutzt Uberschall Profile werden so dunn wie moglich konstruiert haben praktisch keine Wolbung und weisen spitze Profilnasen auf Stromungsarten Bearbeiten nbsp Kritische Reynoldszahl Sie liegt fur die Kugel fur den Zylinder fur Stromungsprofile in allen Fluiden bei ungefahr 500 000Einfluss der Reynoldszahl Bearbeiten Die wichtigste Kennzahl fur die Profilumstromung ist die Reynoldszahl Sie bestimmt den Einfluss der Reibung Viskositat auf die Umstromung Bei der Profilumstromung wird die Reynoldszahl hierbei mit der Anstromgeschwindigkeit und der Profiltiefe gebildet Unterschreitet die Reynoldszahl einen bestimmten profilabhangigen Wert Rekrit so spricht man von unterkritischer sonst von uberkritischer Umstromung Unterkritische ProfilumstromungDie kleinen Reynoldszahlen der unterkritischen Profilumstromung drucken den dominierenden Einfluss der Viskositat aus Die Grenzschicht ist vergleichsweise dick ausgepragt und uber lange Laufstrecken laminar Ein Druckanstieg in Stromungsrichtung fuhrt bereits bei massigen Anstellwinkeln zu laminarer Ablosung der Grenzschicht Das Profil erfahrt durch die Ablosung einen relativ hohen Stromungswiderstand und generiert wenig Auftrieb Uberkritische ProfilumstromungWird das Profil mit uberkritischer Reynoldszahl angestromt so verbessern sich die Profilleistungen drastisch Bedingt durch die hohere Reynoldszahl erfolgt hier der Ubergang von der laminaren zur turbulenten Grenzschicht entweder ohne Ablosung oder innerhalb einer laminaren Abloseblase Die Grenzschicht ist aber in jedem Fall grosstenteils anliegend Praktisch samtliche technisch eingesetzten Profile werden uberkritisch betrieben Beeinflussung der kritischen ReynoldszahlAufgrund der schlechten Profilleistungen bei unterkritischer Anstromung ist in jedem Fall eine uberkritische Umstromung anzustreben Hierzu muss die kritische Reynoldszahl des Profils kleiner sein als die Reynoldszahl Besonderes Augenmerk auf diesen Sachverhalt muss hier vor allem bei Anwendungen mit kleinen Reynoldszahlen gelegt werden wie z B Modellflugzeugen Liegt die Reynoldszahl bei Werten von ca 500 000 oder grosser so ist fur die ublicherweise verwendeten Luftfahrtprofile automatisch uberkritische Umstromung garantiert Einige Auslegungsrichtlinien fur Profile mit kleiner kritischer ReynoldszahlIm unteren kritischen Reynoldsbereich sind nur noch moderate Profildicken und hohe Profilwolbungen angebracht Dunne Profile besitzen hier geringere Ubergeschwindigkeiten und somit einen kleineren Druckanstieg Der sich ergebende kleine Nasenradius sorgt fur die Ausbildung einer Saugspitze an der Profilnase und dem fruhen Umschlag der Grenzschicht in den turbulenten Zustand Die turbulente Grenzschicht kann dann den Druckanstieg im hinteren Profilbereich besser bewaltigen Die Anbringung von geeigneten Turbulatoren auf dem Profil sorgt ebenfalls fur einen rechtzeitigen Umschlag der Grenzschicht Alternativ kann auch Turbulenz durch einen in Spannweitenrichtung gespannten Draht vor der Profilnase erzeugt werden Im unteren Ubergangsbereich sind fur gute Gleit und Sinkwerte folgende Profildicken optimal Re 1 000 4 Re 50 000 6 Re 100 000 8 Re 500 000 12 Im unterkritischen Bereich sind hochgewolbte dunne Profile mit spitzer Eintrittskante angebracht Saalflugmodelle Einfluss der Machzahl Bearbeiten Die zweite wichtige Kennzahl fur die Profilumstromung ist die Machzahl welche den Einfluss der Kompressibilitat auf die Profilumstromung angibt In Abhangigkeit von der Anstrommachzahl Mainf konnen hier folgende Stromungsbereiche unterschieden werden Inkompressible Umstromung typisch Mainf lt 0 3 Die Stromung kann als inkompressibel betrachtet werden Der einzig relevante Parameter fur die Umstromung ist die Reynoldszahl Subsonische Umstromung typisch 0 3 lt Mainf lt 0 7 Die Stromung besitzt im gesamten Feld Unterschallgeschwindigkeit Es treten somit keine Verdichtungsstosse und Expansionsfacher sowie kein Wellenwiderstand auf Der Einfluss der Kompressibilitat der Luft kann in diesem Bereich sehr einfach z B mit Hilfe der Prandtl Glauert Regel erfasst werden und spielt bei der Profilauslegung nur eine untergeordnete Rolle Die obere Grenze ist aber nur als Faustwert zu verstehen Fur Hochauftriebskonfigurationen konnen schon bei sehr viel niedrigeren Anstrommachzahlen Uberschallgebiete entstehen Schallnahe transsonische Stromung typisch 0 7 lt Mainf lt 1 2 Bei transsonischen Stromungen treten sowohl Unterschall wie auch Uberschallgebiete auf Bei Anstromung mit Unterschall bilden sich um das Profil herum Uberschallgebiete die meistens durch Verdichtungsstosse abgeschlossen werden Bei Anstromung mit Uberschall bildet sich eine abgehobene Kopfwelle mit Unterschallgebiet im Nasenbereich aus Dieser Machzahlbereich ist rechnerisch am schwierigsten zu erfassen und der Einsatzort von numerisch optimierten superkritischen Profilen Reine Uberschallstromung typisch 1 2 lt Mainf Im ganzen Stromungsfeld hat die Luft Uberschallgeschwindigkeit Storungen breiten sich nur stromabwarts aus im sogenannten Machkegel Typische Profile fur diesen Einsatzzweck sind sehr dunn nicht gewolbt und besitzen eine spitze Vorderkante Aerodynamische Kennwerte Bearbeiten Hauptartikel Polardiagramm Stromungslehre nbsp Polardiagramm nbsp Aufgeloste PolareDie Luftkrafte die an einem Profil auftreten lassen sich auf eine am Druckpunkt angreifende Kraft reduzieren Diese Kraft R kann in dynamischen Auftrieb A und Stromungswiderstand W aufgeteilt werden Der Stromungswiderstand zeigt in Stromungsrichtung und der dynamische Auftrieb steht senkrecht dazu Sie werden allenfalls mit dem Drehmoment zusammen im Polardiagramm dargestellt Das Drehmoment M um die Flugelachse aber auch Auftrieb und Widerstand lassen sich uber dem Anstellwinkel a im Aufgelosten Polardiagramm auffuhren Statt mit diesen Kraften und Momenten wird mit den dimensionslosen Beiwerten C a displaystyle C a nbsp C w displaystyle C w nbsp und C m displaystyle C m nbsp gearbeitet Das bedeutet man bezieht alle Krafte auf den Staudruck und die Flugelflache nicht auf die anstellwinkelabhangige Stirnflache quer zur Stromungsrichtung die Momente zusatzlich auf die Profiltiefe und kann so mit Werten rechnen die unabhangig von der Fluggeschwindigkeit der Luftdichte und der Grosse des Flugels sind C a displaystyle C a nbsp und C m displaystyle C m nbsp konnen je nach Kraftrichtung bezogen auf das Profil positive und negative Werte annehmen C a displaystyle C a nbsp ist der Koeffizient des Auftriebs Sein Wert ist uber einen weiten Bereich proportional zum Anstellwinkel Ein positiver Wert entspricht einem Auftrieb ein negativer einem Abtrieb C w displaystyle C w nbsp ist der Koeffizient des Luftwiderstands in Stromungsrichtung Sein Wert andert sich im normalen Betriebsbereich wenig und ist immer positiv C m 25 displaystyle C m 25 nbsp ist der Koeffizient des Drehmoments am t 4 Punkt der Profilsehne Sein Wert hangt im Betriebsbereich der meisten Profile nur schwach vom Anstellwinkel ab C m displaystyle C m nbsp ist der gerechnete Koeffizient des Drehmoments am Neutralpunkt Durch die Definition des Neutralpunkts ist C m displaystyle C m nbsp unabhangig vom Anstellwinkel Deswegen wird er in der Regel als einzelner Wert aufgefuhrt und nicht als Messkurve wie C m 25 displaystyle C m 25 nbsp x N displaystyle x N nbsp ist der Abstand des Neutralpunktes von der Profilvorderkante bezogen auf die Profiltiefe Er liegt fur uberkritische Profile zwischen 25 und 28 der Tiefe Es ist zu beachten dass alle Profilpolaren auf unendliche Streckung gerechnet sind Der Auftriebswert einer realen endlichen Tragflache und auch der Widerstandswert muss entsprechend der Streckung korrigiert werden siehe Auftriebsbeiwert und Induzierter Luftwiderstand Wichtige Punkte auf der Polare von Profilen Bearbeiten Eopt ist die beste Gleitzahl Es ist das grosstmogliche Verhaltnis von Vorwartsgeschwindigkeit zu Sinkgeschwindigkeit oder von Ca zu Cw auf dem Polardiagramm Der zugehorige Ca Wert liegt immer im oberen Auftriebsbereich Esink min ist die Gleitzahl beim geringsten Sinken Der zugehorige Ca Wert liegt leicht oberhalb von Caopt a0 ist der Nullauftriebswinkel der Anstellwinkel bei dem der Auftrieb verschwindet Er ist bei Auftriebsprofilen immer negativ bei symmetrischen Profilen 0 und er kann bei S Schlagprofilen 0 oder sogar positiv sein Cm0 ist der Koeffizient des Nullauftriebsmoments Dieses Drehmoment tritt bei allen asymmetrischen Profilformen auf und betragt in der Regel weniger als das gerechnete Cm und das im Normalbereich gemessene Cm25 Die Drehrichtung wird mit negativ bezeichnet wenn die Profilnase nach unten gedruckt wird Es kann am Neutralpunkt oder am t 4 Punkt oder irgendwo auf der Profilsehne gemessen werden Ca0 ist der Nullwinkelauftrieb der Auftrieb bei Anstellwinkel null In der Nahe dieses Punktes wird der Widerstand minimal Er ist auch proportional zum Neutralmoment Cw0 ist der Koeffizient des Nullauftriebswiderstands dem Widerstand ohne Auftrieb Bei diesem Betriebspunkt befindet sich die theoretische Hochstgeschwindigkeit eines Flugzeugs Camax ist der maximale Auftriebskoeffizient Er ist abhangig vom Nasenradius von der Wolbung und der Dicke Er bestimmt die Minimalgeschwindigkeit im Horizontalflug Caopt ist der Koeffizient des Auftriebs beim besten Gleiten Sein Wert kann bis zur Halfte unter Camax liegen oder sogar darunter Ca 0 35 Ca0 5 Casink min ist der Auftrieb beim geringsten Sinken Sein Wert liegt zwischen Caopt und Camax 1 oder genauer bei Ca1 5 Cw max CaReise ist der Koeffizient des Auftriebs beim besten Verhaltnis von Horizontaldistanz zu Zeit Sein Wert liegt zwischen Cwmin und Caopt bei etwa Ca0 5 Cw max Cwmin ist der geringste Widerstand Er befindet sich in der Regel bei Anstellwinkel null das heisst bei Stromung in Richtung der Profilsehne siehe auch Ca0 Dieser Punkt auf der Polare entspricht meistens der Reisegeschwindigkeit acrit ist der Anstellwinkel bei dem die Stromung abreisst und viele aerodynamische Gesetzmassigkeiten nicht mehr gelten Er liegt in der Regel wenig uber dem Winkel fur maximalen Auftrieb Geometrische und aerodynamische Zusammenhange BearbeitenWichtige geometrische Profilgrossen sind die Wolbung und die Dicke Sie bestimmen zusammen den Maximalauftrieb Wichtig fur den Momentbeiwert ist die Wolbung und deren Rucklage Diese geometrischen Grossen bestimmen massgeblich die Form und die Lage der Profilpolare In vielen Katalogen mit Profilnummern bedeutet die erste Zahl einen Code fur die Wolbung die zweite Zahl einen Code fur die Wolbungsrucklage die dritte Zahl einen Code fur die Dicke Die Dickenrucklage steht in engem Zusammenhang mit der Dicke selbst Eine wichtige aerodynamische Profilgrosse ist die Gleitzahl Die maximale Gleitzahl bestes Gleiten wird auch Wirkungsgrad genannt Ebenfalls wichtig ist geringes Sinken und schnelles Fliegen Die kleinste Sinkrate liegt bei leicht hoheren Auftriebswerten tieferen Geschwindigkeiten der Reiseflug bei leicht tieferen Auftriebswerten hoheren Geschwindigkeiten als jene des besten Gleitens Gute Leistungswerte werden erzielt mit einer Wolbung plus Dicke von 17 2 Grossen Einfluss auf den Anstellwinkelbereich Auftriebsbereich von Cwmin bis Camax hat der Nasenradius bzw die Dicke und deren Rucklage 3 Hochgeschwindigkeitsprofile haben wenig Wolbung und eine geringere Dicke Ein moglichst grosses Verhaltnis von Maximal zu Minimalgeschwindigkeit ist praktisch nur mit variabler Wolbung Klappen zu erreichen Der Auftriebsanstieg hangt im normalen Anwendungsbereich linear vom Anstellwinkel ab Die Steigung DCa Da betragt fur alle Profilformen etwa 0 11 Ca pro Grad Der maximale Auftrieb wird von der Wolbung der Dicke und deren Rucklage bestimmt 4 Das Neutralmoment der Nullauftriebswinkel und der Nullwinkelauftrieb werden von der Wolbung und deren Rucklage bestimmt 1 Fur Normalprofile gilt etwa folgender Zusammenhang Cm f xf 6 a0 Cm 40 Ca0 a0 0 11 Camax ist stark abhangig von der Re Zahl Die geometrische Profilwolbung f ist abhangig von der Definition der Profilsehne Der Wert von Cm0 kann weniger als die Halfte von Cm annehmen wenn im normalen Betriebsbereich nicht die gleiche Stromungsart vorliegt wie bei Nullauftrieb Das folgende Beispiel zeigt im Grundsatz den Zusammenhang der geometrischen Profildaten Dicke und Dickenrucklage Wolbung und Wolbungsrucklage mit den aerodynamischen Eckwerten von Flugelprofilen Grundlagen Bearbeiten nbsp Profilnase nbsp Profilsehne und Skelettlinie nbsp Profilwolbung nbsp a Dickenrucklage b Wolbungsrucklage nbsp a Profiltiefe Lange der Sehne nbsp b maximale Profildicke nbsp c Dickenrucklage der max Profildicke b im Verhaltnis zur Profiltiefe a nbsp unterschiedliche Dickenrucklagen 10 20 30 40 und 50 Ein Profil hat folgende Bezeichnungen und geometrische und aerodynamische Kenndaten Profilnase engl leading edge die Vorderkante VK oder auch Profilvorderkante oder Tragflachenvorderkante des Profils Anmerkung im weiteren Text wird nur noch der Begriff Vorderkante verwendet Profilhinterkante engl trailing edge Hinterkante HK des Profils Hinterkantenwinkel unter anderem auch wegen Herstellung und Haltbarkeit des Profils darf die Hinterkante nicht zu spitz auslaufen die Hinterkante muss also einen gewissen Abrundungsradius haben Profiltiefe t engl chord length der Abstand zwischen Vorder und Hinterkante des Profils identisch mit Profilsehne Bei der Berechnung des Profils wird die Profiltiefe als Bezugsgrosse genommen Die Profiltiefe wird gleich 100 gesetzt oder gleich 1 0 Beispiel 20 Dickenrucklage bei einem Profil der Profiltiefe 1 90 m Berechnung x 20 1 90 100 0 38 m liegt bei 0 38 m von der Vorderkante aus gemessen Eine Profildicke von 12 bei einem Profil der Profiltiefe 1 90 m Berechnung x 12 1 90 100 0 228 m liegt bei 0 228 m Profilsehne s engl chord die gerade Verbindungslinie zwischen Vorder und Hinterkante des Profils Die Profilkontur wird im x y Koordinatensystem angegeben wobei der Ursprung an der Vorderkante in Hohe der Sehne liegt und die x Achse mit der Sehne identisch ist An der Profilhinterkante in Hohe der Sehne liegt x 1 0 bzw x 100 Die Lange der Sehne die Profiltiefe x 1 0 ist also das Grundmass zu dem alle anderen Masse als Verhaltniszahl angegeben werden Auf der Profilsehne ist y 0 Skelettlinie engl camber die Mittellinie des Profils welche die Mittelpunkte aller Kreise verbindet die in das Profil passen also die Kurve die uberall zur Ober und Unterseite des Profils den gleichen Quer Abstand hat Der grosste Teil der Profileigenschaften wie z B Cm0 oder der spatere Einsatzbereich lassen sich bereits aus der Form der Skelettlinie ableiten noch bevor ein passender symmetrischer Profiltropfen an diese angepasst wird Bei den klassischen unsymmetrischen Profilen liegt die Skelettlinie vollstandig uber der Profilsehne bei S Schlagprofilen tangiert oder schneidet sie die Profilsehne im hinteren Bereich des Profils Die Skelettlinie lasst sich aus den y Werten der Profiloberseite yo und der Profilunterseite yu ermitteln sie ist identisch mit den y Werten der relativen Wolbung f yo yo yu 2 Profilwolbung f engl camber Krummung des Profils sowie maximale Profilwolbung engl camber fmax maximale Profilwolbung der maximale Abstand zwischen Profilsehne und Skelettlinie der Abstand zwischen Skelettlinie und Profilsehne am Maximum der gewolbten Skelettlinie Profilwolbung der Abstand zwischen Profilsehne und Skelettlinie Die Profilwolbung lasst sich aus den y Werten der Profiloberseite yo und der Profilunterseite yu ermitteln f yo yo yu 2 Abstand der Sehne von der Oberseite minus Abstand der Skelettlinie von der Oberseite Der grosste Wert fur f ist fmax Symmetrische Profile haben keine gewolbte Skelettlinie ihre Profilwolbung betragt Null Wolbungsrucklage xf der Abstand der maximalen Profilwolbung von der Vorderkante relative Wolbungsrucklage x f xf t Profildicke d und maximale Profildicke dmax gemeint ist meist die maximale Profildicke der maximale Abstand zwischen Profilober und unterseite Dickenrucklage xd t der Abstand der maximalen Profildicke von der Vorderkante im Verhaltnis zur Profiltiefe relative Dickenrucklage x d xd t Dickenverhaltnis oder Relative Profildicke oder relatives Dickenverhaltnis die maximale Profildicke im Verhaltnis zur Profiltiefe Profildicke Profiltiefe d d t Nasenradius engl leading edge radius rN der Radius des Nasenkreises an der Vorderkante Nasenradius im Verhaltnis zur Profiltiefe rN t Es ist aber speziell im Hinblick auf heutige inverse Berechnungsverfahren Spline Interpolation mit sehr nahe beieinander liegenden Koordinatenpunkten nicht zwingend notwendig dass ein geometrisch korrekter Kreis uberhaupt an der Profilnase vorkommt Wolbungsverhaltnis Profilwolbung Profiltiefe f f t Druckpunkt Lage des Neutralpunktes Stromungswiderstandskoeffizient cW Auftriebsbeiwert cL Momentkoeffizient cM Nickmomentbeiwert Drehmoment Profil Nullauftrieb Die Symbole fur die einzelnen geometrischen Parameter eines Profils werden von Lehrbuch zu Lehrbuch recht uneinheitlich gehandhabt Beispielhaft werden hier nur einige in Deutschland gebrauchliche Symbole aufgefuhrt Nasenradius r oder rN oder a maximale Profilwolbung f oder p Profiltiefe t oder l0 Wolbungsrucklage xf oder m Dickenrucklage xd t oder b Den grossten Einfluss auf die Eigenschaften des Profils haben Profilwolbung Wolbungsrucklage maximale Profildicke die Anderung der Profildicke entlang der Profilsehne Nasenradius Hinterkante Form der Skelettlinie nahe der Hinterkante gerade Skelettlinie oder aufwarts geschwungen Winkel zwischen Ober und Unterseite an der Hinterkante Entwicklung von Profilen BearbeitenMethoden Bearbeiten In den Anfangen der Profilentwicklung wurden Profile primar uber ihre geometrischen Parametern entwickelt Beispielhaft seien hier die NACA Profile der 4er Serie genannt Hier wird uber eine Skelettlinie von der man sich bestimmte Eigenschaften verspricht ein passender symmetrischer Tropfen aus dem Profilkatalog gelegt Mit der Entwicklung von inversen Entwurfsmethoden ab Mitte des letzten Jahrhunderts konnte man dazu ubergehen direkt die aerodynamisch entscheidende Druckverteilung vorzuschreiben und daraus die Profilkontur abzuleiten Diese Methoden wurden bis zum heutigen Tag fur die inkompressible reibungsbehaftete Profilumstromung weiterentwickelt und sind heutzutage Standard siehe XFOIL oder der Anfang der 1980er an der Uni Stuttgart von Richard Eppler entwickelte numerische Eppler Code Fur die transsonische reibungsbehaftete Profilumstromung sind keine derartigen Methoden bekannt und die Profilkontur muss durch das Losen der kompressiblen Navier Stokes Gleichungen bzw RANS Gleichungen in Verbindung mit einem Optimierer bestimmt werden Da die Entwicklung und Vermessung von Profilen sehr aufwendig ist haben schon fruh Universitaten und andere offentliche Anstalten systematische Versuchsreihen durchgefuhrt und Kataloge von bewahrten Profilen mit bekannten Eigenschaften publiziert Verbreitete Verwendung fanden etwa der Profilkataloge der Aerodynamischen Versuchsanstalt in Gottingen Profile Go xxx und der der amerikanischen NACA National Advisory Committee for Aeronautics Profile NACA xxxx Die Systematik der Profilnummern der NACA Profile entspricht der chronologischen Reihenfolge ihrer Entstehung Die Profile der vierstelligen und spater der funfstelligen NACA Serie waren fur vergleichsweise langsame Flugzeuge bestimmt Wahrend die spateren Profile der sechsstelligen siebenstelligen und achtstelligen NACA Serie fur hohe Geschwindigkeiten im Unterschallbereich bestimmt waren Die Nomenklatur der NACA Profile erlaubte es aus den Bezeichnungen des Profils die genaue Profilgeometrie abzuleiten Hauptartikel NACA Profile Heute wird bei Neuentwicklungen kaum noch auf Profilkataloge zuruckgegriffen da Rechenleistung und das theoretische Wissen vorhanden sind um neue Profile massgeschneidert zwecks gewunschter Eigenschaften numerisch zu berechnen Kriterien und Randbedingungen Bearbeiten Entscheidend fur die Auswahl bzw den Entwurf eines Profils sind die Anstrombedingungen d h die Reynolds und Machzahl im spateren Betrieb Im einfachsten Fall berucksichtigt man nur einen Betriebspunkt i A aber mehrere die dann zu gewichten sind Es kann daher auch nicht das beste Profil geben sondern immer nur ein bestes Profil fur einen genau definierten Anwendungsfall Das wichtigste Kriterium ist in fast allen Fallen eine hohe maximale Gleitzahl Emax d h die Erzeugung von Auftrieb bei moglichst wenig Widerstand Daneben gibt es aber noch eine ganze Reihe weiterer Kriterien Unter Einbussen bei Emax kann versucht werden ein grosses E uber einen weiten ca Bereich und somit Geschwindigkeitsbereich zu erreichen Ein moglichst grosses ca max legt zusammen mit der Flachenbelastung die spatere Mindestgeschwindigkeit des Flugzeugs fest Genauso bestimmt das ca min die Mindestgeschwindigkeit im Ruckenflug bzw uberhaupt die Fahigkeit dazu Die geringste Luftkraft cr min entscheidet uber die aerodynamisch mogliche Maximalgeschwindigkeit im Sturzflug Das Nickmoment cm des Profils bewirkt Torsion des Flugels bzw Rotorblatts und wichtig bei Stabilitat und Trimmung beim Nurflugel Ein gutmutiges Abreissverhalten tragt zur Flugsicherheit bei und entlastet den Piloten beim Fliegen im Grenzbereich Fur Kunstflugzeuge ist dagegen ein harteres Abreissverhalten erwunscht Je nach Einsatzzweck muss das Profil fur den Einsatz von Wolbklappen oder sonstigen Rudern geeignet sein Mogliche Nebenbedingungen fur die Auswahl bzw den Entwurf von Profilen Die Bauhohe und Querschnittsflache des Profils bestimmen seine statischen Eigenschaften und das Volumen des Flugels welches z B wichtig als Tankvolumen ist Die realisierbare Oberflachengute bestimmt inwiefern die aerodynamisch moglichen laminaren Laufstrecken auf dem Profil in der Praxis ausgenutzt werden konnen Ein bespannter Flugel kann den Einsatz von rein konvexen Profilen erfordern Ebenso sind im Modellbereich Profile mit gerader Unterseite zur Minimierung des Bauaufwandes anzutreffen Die unterschiedlichen Anforderungen widersprechen sich oft gegenseitig z B kleines cwmin und grosses camax Real existierende Profile sind daher immer ein Kompromiss Bei Segelflugzeugen werden zum Beispiel folgende Eigenschaften angestrebt maximaler Wirkungsgrad d h maximales Verhaltnis von Auftrieb zu Widerstand fur eine grosse maximale Gleitzahl flache Geschwindigkeitspolare fur einen guten Wirkungsgrad uber einen grossen Geschwindigkeitsbereich hoher Maximalauftrieb bei tiefer Geschwindigkeit fur gutes Steigen in Thermik und gute Landeeigenschaften gutmutiges Verhalten bei hohen Anstellwinkeln Abreissverhalten fur sichere Langsamflugeigenschaften Toleranz gegenuber Verschmutzung Mucken Regen Anwendungen BearbeitenDas Funktionsprinzip der Profilform eines Flugels findet man unter anderem bei den Tragflachen von Flugzeugen den Rotorblattern einer Windkraftanlage bei Antriebspropellern sowie bei Lauf und Leitschaufeln von Verdichtern und Turbinen Quellen BearbeitenKlaus Engmann Hrsg Technologie des Flugzeuges 6 Auflage Vogel Wurzburg 2013 ISBN 978 3 8343 3304 9 Hermann Schlichting Erich Truckenbrodt Aerodynamik des Flugzeuges 3 Auflage Band 1 Springer Berlin Heidelberg New York 2001 ISBN 3 540 67374 1 Weblinks BearbeitenIrrotational plane flows X Foil ein Programm zur Berechnung der Eigenschaften von Unterschall Profilen xflr5 ein graphisches Programm das auf X Foil aufsetzt Airfoil Investigation Database eine umfangreiche Sammlung von Profildaten mit Suchfunktion und berechneten Polaren im Internet Archive Einzelnachweise Bearbeiten a b Neutralmoment Wolbung und Rucklage Profilkoordinaten und Polaren Modifikation 1 und 2 Nasenradius Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Profil Stromungslehre amp oldid 234835514