www.wikidata.de-de.nina.az
Der Titel dieses Artikels ist mehrdeutig Weitere Bedeutungen sind unter Propeller Begriffsklarung aufgefuhrt Ein Propeller von lateinisch propellere vorwarts treiben ist ein Maschinenelement einer Antriebsmaschine mit Flugeln die meist um eine Welle radial sternformig herum angeordnet sind Fachsprachlich redet man heute auch bei Schiffen von Schiffspropellern und nicht mehr von Schiffsschrauben Bei Flugzeugen wird der Propeller gelegentlich als Luftschraube bezeichnet bei Hubschraubern dominiert die Tragwirkung den Vortrieb man spricht dort von Rotor Bei Windkraftanlagen die nach dem gleichen Prinzip arbeiten bloss umgekehrt der Luftstromung Leistung entziehen statt sie fur den Vortrieb bzw Auftrieb zu erzeugen spricht man auch von einem Repeller Inhaltsverzeichnis 1 Einordnung nach Maschinenart 2 Wirkprinzip und Anwendungen 2 1 Druckpropeller 2 2 Kombinierte Konfigurationen 3 Kennwerte 4 Geometrische Kenngrossen 4 1 Durchmesser 4 2 Steigung 4 3 Neigung 4 4 Drehrichtung 4 5 Flugelzahl 4 6 Schlupf 4 7 Skew 5 Leistungsbegrenzende physikalische Effekte 5 1 Kavitation 5 2 Wirbelbildung 5 3 Ventilation 6 Ausfuhrungen 7 Gefahren 8 Bootspropellersteigung bestimmen 9 Geschichte 10 Heraldik 11 Siehe auch 12 Literatur 13 Weblinks 14 EinzelnachweiseEinordnung nach Maschinenart BearbeitenPropeller sind Elemente einer Stromungsmaschine die mechanische Arbeit aufnehmen und diese in Form von Stromungsenergie an das sie umgebende Medium abgeben man zahlt diese zu den Arbeitsmaschinen Als Erfinder des ersten funktionsfahigen Propellers fur Bootsantrieb gilt der osterreichische kaiserlich konigliche Marineforstintendant Josef Ressel der am 11 Februar 1827 in Osterreich ein entsprechendes Patent erhielt Wirkprinzip und Anwendungen Bearbeiten nbsp Propeller und Ruder am Schiffsheck hier sind auch zahlreiche Opferanoden gegen die elektrochemische Korrosion des Propellers zu erkennen nbsp Rechtsdrehender Schiffspropeller Man beachte die Schrankung An der Flugelwurzel ist die Flugelflache stark geneigt nach aussen hin wird sie deutlich flacher Die Flugel sind so geformt und ausgerichtet dass sie bei der Rotationsbewegung des Rotors vom umgebenden Medium zum Beispiel Luft oder Wasser schrag oder asymmetrisch umstromt werden Die Flugel erfahren dynamischen Auftrieb dessen axiale Komponente einerseits vom Lager des Rotors aufgenommen und als Schub bezeichnet wird andererseits eine entgegengesetzt gerichtete Stromung des Mediums den Rotorabstrahl bewirkt Falls es nicht darauf ankommt Druck zu erzeugen wie etwa bei Luftkissenbooten sondern Schub gefordert ist dann steigt mit zunehmender Rotorflache der Wirkungsgrad da der Rotorabstrahl bei gleichem Impuls weniger kinetische Energie aufnimmt wenn seine Masse zunimmt Die tangentiale Komponente des Auftriebs verursacht zusammen mit dem Stromungswiderstand ein Drehmoment das der Antrieb uber die Welle liefern muss und das den Rotorabstrahl in Drehung versetzt Wahrend man bei Rohrstromungen den mit der Rotation der Stromung verbundenen Energieverlust durch dem Rotor vor und oder nachgeschaltete Leitschaufeln stark vermindern kann wird bei freien Stromungen moglichst eine Schnelllaufzahl Kehrwert des sogenannten Fortschrittsgrads von deutlich uber eins gewahlt Die Anstromung des Blattprofils ergibt sich aus der Uberlagerung der Stromungsgeschwindigkeit des Mediums durch die Rotorflache und der von innen nach aussen zunehmenden Eigenbewegung der Blatter erstere ist ggf die Summe der Fahrtgeschwindigkeit durch das Medium und der beschleunigten Bewegung des Mediums im Rotorabstrahl Die Richtung dieser effektiven Anstromung andert sich von innen nach aussen Durch eine Schrankung der Blatter wird ein weitgehend gleichbleibender effektiver Anstellwinkel uber die gesamte Blattlange erreicht Um in Flussigkeiten hohere Schnelllaufzahlen ohne das Auftreten zerstorerischer Kavitation nutzen zu konnen werden flache Blatter mit geringen Auftriebsbeiwerten eingesetzt die dafur die Rotorflache ganz ausfullen oder gar einander uberlappen wahrend fur die Beschleunigung der relativ dunnen Luft mit zudem hohen Auftriebsbeiwerten sehr schlanke Blatter ausreichen Nach aussen nimmt die Anstromgeschwindigkeit nahezu linear zu der mogliche Auftrieb pro Profiltiefe also nahezu quadratisch der notige Auftrieb aber mit der uberstrichenen Kreisringflache nur linear weshalb die notige Profiltiefe umgekehrt proportional zum Radius abnimmt Druckpropeller Bearbeiten nbsp Farman MF 11 mit DruckpropellerIst der Propeller so angebracht dass er nicht zieht Zugpropeller englisch tractor configuration sondern schiebt wird er als Druckpropeller engl pusher configuration bezeichnet Bei Flugzeugen ermoglicht diese Propelleranordnung unter anderem dem Piloten in Flugrichtung vor dem Propeller zu sitzen Diese Anordnung kam bei der franzosischen Farman M F 11 im Jahre 1913 zum Einsatz und wurde dann im Ersten Weltkrieg zum Beispiel bei der britischen Airco D H 1 und der einsitzigen Airco D H 2 ubernommen um ein nach vorn gerichtetes Maschinengewehr abfeuern zu konnen ohne den Propeller zu beschadigen Das ab 1941 konzipierte schwedische Jagdflugzeug Saab 21 wurde bis etwa 1951 geflogen die Verletzungsgefahr fur den in der Luft aussteigenden Piloten durch den hinter ihm laufenden Propeller bot den Anlass fur die Entwicklung von Schleudersitzen in Schweden nbsp Schienenzeppelin Juni 1931Ein Beispiel fur den Druckpropeller abseits vom typischen Propeller Antrieb ist der von Franz Kruckenberg konstruierte Schienenzeppelin der je nach Streckenprofil von einem Zweiblatt oder Vierblatt Propeller angetrieben wurde Druckpropeller werden haufig bei gewichtskraftgesteuerten Ultraleichtflugzeugen verwendet Da der Druckpropeller meist hinter der Tragflache liegt verspricht man sich einen theoretischen Vorteil gegenuber dem Zugpropeller der meist vor der Tragflache liegt Der Zugpropeller vor der Tragflache versetzt den Luftstrom in eine Spiralbewegung und stort so die ideale aerodynamische Umstromung der Tragflachen wahrend der Druckpropeller zumindest theoretisch die Umstromung der Tragflachen nicht negativ beeinflussen kann Allerdings storen beim Druckpropeller die vor dem Propeller liegenden Flugzeugteile Rumpf Tragflachen Motorgondeln dessen ideale Anstromung und Effektivitat daher sind Konfigurationen mit Druckpropeller meistens weniger effizient als vergleichbare Konfigurationen mit Zugpropeller Sie sind ausserdem tendenziell lauter weil die Propellerblatter durch den Nachlauf beispielsweise des Flugels laufen was jeweils eine schnelle Anderung in der Druckverteilung auf dem Blatt erzeugt die bei den ublichen Drehfrequenzen im horbaren Bereich liegt Ein weiteres Problem bei Druckpropellern ist die erschwerte Kuhlung des Motors Als Vorteil bietet ein Druckpropeller verbesserte Langsstabilitat 1 d h wenn das Flugzeug aufnickt erzeugt er ein abnickendes Moment und umgekehrt sowohl in Abhangigkeit vom Nickwinkel als auch von der Nickrate Gleiches gilt fur Gierwinkel und rate Ein Zugpropeller hat eine entgegengesetzte Wirkung Daher werden Druckpropeller meistens bei Flugzeugen eingesetzt die hinsichtlich der Langsstabilitat ungewohnlich konfiguriert sind etwa bei Canard Konfigurationen Entenflugzeug Wahrend die weitaus meisten Propellerflugzeuge mit Zugpropellern arbeiten so war das grosste propellergetriebene Landflugzeug der Welt 2 die Convair XC 99 mit sechs Druckpropellern ausgestattet Kombinierte Konfigurationen Bearbeiten Verschiedentlich wurden Kombinationen von Zug und Druckpropeller engl push pull configuration konzipiert Sie kamen bereits im Ersten Weltkrieg zum Einsatz allerdings blieben solche Flugzeuge abgesehen von Flugbooten der Firma Dornier in den 1920er und 1930er Jahren insgesamt eher selten denn sie konnen zwar aerodynamisch gunstiger gestaltet werden als solche mit zwei nebeneinanderliegenden Zugpropellern und haben auch fliegerische Vorteile bieten jedoch eine Reihe Herausforderungen hinsichtlich Konstruktion und Wartung aber auch bei Start und Landung Andererseits ermoglichten Flugzeuge mit diesem Konzept teils spektakulare Flugleistungen wie z B die Dornier Do 335 oder die Rutan Voyager Mit knapp 3000 Exemplaren ist die Cessna Skymaster das meistgebaute Muster mit einem solchen Konzept Bei einer geplanten Weiterentwicklung der Dornier Do 335 der Dornier Do 535 war die Kombination eines Zugpropellers mit einem Strahltriebwerk vorgesehen 3 Ein Konzept aus einer Kombination von Strahltriebwerken und Druckpropellern wurde bei der Convair B 36 angewandt Kennwerte BearbeitenDer Fortschrittsgrad auch Fortschrittsziffer oder Fortschrittszahl genannt engl advance ratio J v A n D displaystyle J frac v mathrm A n D nbsp dd definiert das Verhaltnis von axialer Stromungsgeschwindigkeit v A displaystyle v mathrm A nbsp zur gekurzten Propellerumfangsgeschwindigkeit n D displaystyle n D nbsp Sie ist die Abszisse im Freifahrt Diagramm uber der die folgenden drei Funktionen aufgetragen werden Der dimensionslose SchubbeiwertK T J T r n 2 D 4 displaystyle K T J frac T rho n 2 D 4 nbsp dd Der dimensionslose DrehmomentenbeiwertK Q J Q r n 2 D 5 displaystyle K Q J frac Q rho n 2 D 5 nbsp dd Der Freifahrtwirkungsgradh O J T v A 2 p n Q J 2 p K T K Q displaystyle eta O J frac T v mathrm A 2 pi n Q frac J 2 pi cdot frac K T K Q nbsp dd wobei T den Propellerschub Q das Drehmoment D den Propellerdurchmesser n die Drehzahl und r displaystyle rho nbsp die Dichte des Mediums bezeichnen Der Freifahrtwirkungsgrad gilt streng genommen nur fur homogene Zustromung ohne die Anwesenheit eines Schiffes Er weist als Funktion des Fortschrittsgrads ein Maximum auf das fur besonders energiesparenden Antrieb eingehalten werden sollte Durch die Anordnung des Propellers am Schiff ergeben sich Wechselwirkungen die als Sogziffer Nachstromziffer und Gutegrad der Anordnung bezeichnet werden und die mit dem Freifahrtwirkungsgrad des Propellers zusammen den Gutegrad der Propulsion bestimmen Im Unterschied zu Flugzeugturbinen haben Flugzeugpropeller einen wesentlich hoheren Wirkungsgrad von 80 bis 90 allerdings nur bei Geschwindigkeiten bis etwa 700 km h Auch Schiffspropeller konnen diese Werte erreichen jedoch nur bei genugend tiefen Schubbeiwerten die aufgrund der Beschrankung des Tiefgangs und der Propellergrosse selten zutreffen Geometrische Kenngrossen BearbeitenDurchmesser Bearbeiten Unter dem Durchmesser eines Propellers versteht man den Durchmesser des Kreises den dessen Flugelspitzen bei der Umdrehung beschreiben Die Wahl des Durchmessers ist abhangig von der Drehzahl mit der sich der Propeller drehen soll der zur Verfugung stehenden Leistung und der angestrebten Geschwindigkeit Bei gleicher Leistung ist der Durchmesser normalerweise bei langsameren Booten grosser bei schnelleren kleiner Wenn alle anderen Variablen gleich bleiben nimmt der Durchmesser mit steigender Leistung zu genauso bei abnehmenden Drehzahlen durch niedrigere Motordrehzahlen und oder grossere Ubersetzung oder bei Oberflachenpropellern Bei schnell drehenden Flugzeugpropellern ist haufig die Materialfestigkeit und steifigkeit der Blatter sowie die Geschwindigkeit der Blattspitzen ein begrenzender Faktor des Durchmessers Uberschreitet die Blattspitzengeschwindigkeit die Schallgeschwindigkeit ist mit erheblicher Larmentwicklung und schlechtem Wirkungsgrad zu rechnen Ahnliches passiert wenn die Blattspitzen durch die vom Propeller selbst erzeugten Luftverwirbelungen in Verbindung mit mangelnder Steifigkeit ins Vibrieren geraten Der mogliche Durchmesser ist auch teilweise durch bauliche Gegebenheiten beschrankt z B die Antiventilationsplatte 4 bei Aussenbordmotoren oder die Bodenfreiheit von Flugzeugen Steigung Bearbeiten Die geometrische Steigung entspricht der Strecke die ein Propeller wahrend einer Umdrehung in einem festen Material zurucklegen wurde vergleichbar einer Schraube in Holz Die entsprechende geometrische Form ist eine Schraubenflache Druckseitige Propeller Flachen entsprechen tatsachlich ausser im Nabenbereich weitgehend dieser Form Ein Propeller mit der Bezeichnung 13 21 hat einen Durchmesser von 13 Zoll 35 cm und eine Steigung von 21 Zoll 53 cm Theoretisch wurde dieser Propeller bei einer Umdrehung eine Strecke von 53 cm zurucklegen Die Steigung wird an der Flugeloberflache gemessen meistens der druckseitigen Es gibt zwei Arten der Steigung entweder konstant oder progressiv Die konstante Steigung bleibt von der Vorder bis zur Hinterkante gleich entspricht also einem Profil ohne Wolbung der druckseitigen Flache Die progressive Steigung beginnt flach an der Vorderkante und nimmt bis zur Hinterkante langsam zu Angegeben wird bei solchen Propellern der Durchschnittswert der Steigung Die progressive Steigung bewirkt mehr Schub bei mittleren und hohen Leistungen Die Steigung ubt einen starken Einfluss auf Drehzahl und Drehmoment aus und somit auf die Wahl von Motor und Getriebe Kleine Steigungen eignen sich um auch bei geringer Geschwindigkeit kraftigen Schub zu erzeugen grosse Steigungen um bei widerstandsarmen Fahrzeugen gute Wirkungsgrade zu erzielen Ein guter Kompromiss wird oft mit einer Steigung erreicht die dem Durchmesser entspricht Neigung Bearbeiten Betrachtet man einen Propeller entlang einer Schnittlinie die durch die Nabenmitte fuhrt ergibt der Winkel zwischen dem Flugel und der Senkrechten zur Nabe die Neigung des Flugels Steht der Flugel senkrecht zur Propellerachse so hat der Propeller 0 Neigung Je starker der Flugel nach hinten zeigt desto starker ist die Neigung Bei Standardpropellern variiert die Neigung zwischen 5 und 20 Serienpropeller von Aussenbordern und Z Antrieben haben ublicherweise etwa 15 Neigung Hochleistungspropeller mit starkerer Neigung haben oft eine progressive uber die Lange des Flugels zunehmende Neigung die an der Flugelspitze 30 erreichen kann Die Neigung ist entweder linear oder progressiv Eine starkere Neigung verbessert das Verhalten des Propellers bei Kavitation sowie bei Ventilation die auftritt wenn ein Flugel die Wasseroberflache durchstosst Dabei bundeln die Flugel das Wasser das sonst durch die Fliehkraft nach aussen weggeschleudert wurde besser als solche mit geringerer Neigung der Schub ist deshalb starker als bei ahnlichen Propellern mit geringerer Neigung Flugzeugpropeller haben in der Regel keine Neigung Drehrichtung Bearbeiten Es gibt rechts und linksgangige Propeller Ein rechtsgangiger Propeller dreht im Vorwartsgang von hinten betrachtet im Uhrzeigersinn Flugelzahl Bearbeiten nbsp Funfflugeliger Faltpropeller des motorisierten Segelflugzeuges B13 ausgefahren und aufgeklapptEin einflugeliger Propeller ist prinzipiell am effizientesten da hier die Anstromung des rotierenden Propellerblatts am wenigsten von den Verwirbelungen des vorauslaufenden Blattes gestort wird Er benotigt jedoch ein Gegengewicht belastet die Antriebswelle asymmetrisch und vibriert bei Booten verhaltnismassig stark weswegen diese Bauart nur selten verwendet wird Eine zunehmende Blattzahl bringt qualitativ folgende Anderungen mit sich sinkender Wirkungsgrad grossere bei einem gegebenen Durchmesser ubertragbare Leistung geringerer erforderlicher Durchmesser und damit geringere Blattspitzengeschwindigkeit steigende Herstellungskosten steigende Laufruhe wichtig bei Boots Propellern Insbesondere wenn die einzelnen Flugel uber den Propellerkreis unterschiedlich angestromt werden wirkt sich eine hohere Blattzahl gunstig auf das Vibrationsverhalten aus Bei Kolbenmotor getriebenen Flugzeugen sind zweiflugelige Propeller am haufigsten bei Booten eher die Dreiflugeler Die Turboprop und Propfan Antriebe grosserer Flugzeuge wiederum haben 3 bis 7 oder noch mehr Blatter Oberflachen Propeller die bei jeder Umdrehung zwischen Luft und Wasser wechseln haben noch mehr Flugel Bei Flugzeugen und U Booten gibt es auch gegenlaufige Doppelpropeller auf gemeinsamer geometrischer Achse Schlupf Bearbeiten Schlupf ist der unter anderem durch den Anstellwinkel bedingte Unterschied zwischen der theoretischen und der tatsachlichen Vorwartsbewegung des Propellers Wenn sich beispielsweise ein Propeller mit einer Steigung von 100 cm bei einer Umdrehung tatsachlich nur 85 cm vorwarts bewegt betragt der Schlupf 15 Der Schlupf berechnet sich also als Verhaltnis zweier Langen und ist damit eine ganz andere Grosse als der Wirkungsgrad der die Effizienz der Energieumwandlung ausdruckt Die beiden Grossen konnen nicht ineinander umgerechnet werden Beispiel Bei einem anfahrenden Fahrzeug ist der Schlupf anfangs 100 solange das Fahrzeug noch steht und nimmt dann schnell ab weil das Fahrzeug beschleunigt und immer mehr Vorwartsstrecke pro Umdrehung erreicht Der Wirkungsgrad verandert sich wahrenddessen nur unwesentlich weil das anfahrende Fahrzeug mit ungefahr gleichmassiger Leistung angeschoben wird Der Wirkungsgrad eines Propellers ist bei einer bestimmten Geschwindigkeit etwa der normalen Reisegeschwindigkeit am hochsten bei hoheren oder niedrigeren Geschwindigkeiten nimmt der Wirkungsgrad ab Skew Bearbeiten Als Skew engl fur schief wird die Flugelrucklage bezeichnet Sie ist als Winkel zwischen der auftriebserzeugenden Sehne und deren Nullpunkt auf Wellenmitte eines Propellerflugels definiert d h auf der Propellerkreisflache steht die Flugelspitze um den Skew versetzt uber der Nabe Moderne Schiffspropeller haben in der Regel einen starken Skew Starke Druckamplituden konnen so gemindert werden da einzelne Flugelschnitte zu verschiedenen Drehwinkelkoordinaten Auftrieb leisten Anderungen der Anstromungen treffen somit nicht zeitgleich den gesamten Flugel sondern zeitlich nacheinander nur verschiedene radiale Bereiche Skew ist daher auch ein Mittel um propellererregte Druckschwankungen Schwingungen zu mindern Leistungsbegrenzende physikalische Effekte BearbeitenKavitation Bearbeiten Schnelldrehende Schiffspropeller konnen den Wasserdruck an der Unterdruckseite des Propellers soweit absenken dass Blasen auftreten die sehr schnell wieder kollabieren und dadurch mechanische Schaden Kavitationsfrass verursachen konnen Dieses Phanomen kann durch Herabsetzen der Propellerdrehzahl und durch entsprechend geformte kavitationsarme Propeller gemindert werden U Boote konnen dieses Problem ausserdem durch Erhohung der Tauchtiefe umgehen da dadurch der statische Druck ansteigt Schaden durch Kavitation entstehen auch an ungunstig geformten Rudern Kavitation ist bei sehr hohen Drehzahlen jedoch unvermeidlich und somit gibt es bestimmte superkavitierende Propeller deren Flugelform die vollstandige vollflachige Kavitation begunstigen um zumindest die durch Teilkavitation entstehenden Schaden zu vermindern Wirbelbildung Bearbeiten nbsp II Internationale Luftfahrt Ausstellung Kaiserdamm in Berlin Propeller Prufstand des Aero Dynamischen Institutes Aachen 1928Des Weiteren bilden sich sowohl in Luft als auch in Wasser Wirbel an den Flugelspitzen Dies ist auf die Helmholtzschen Wirbelsatze zuruckzufuhren Dynamischen Auftrieb kann der einzelne Flugel namlich nur aufbringen indem sich seiner Umstromung eine Wirbelbewegung uberlagert und ein Wirbel kann nach Helmholtz nicht an der Flugelspitze einfach aufhoren Die Wirbelfaden knicken an den Flugelspitzen nach hinten ab und sind schraubenformig ineinander verdreht Sie stellen einen Teil der Leistung dar die der Propeller nutzlos im Medium hinterlasst Generell verbessert sich der Wirkungsgrad eines Propellers wenn im Wasser bzw in der Luft weniger Drall verbleibt Im Schiffbau gab und gibt es unterschiedliche Ansatze die Stromung zu entdrallen ein asymmetrisches Hinterschiff das Grim sche Leitrad ein antriebsloser gleichsinnig zum Aktivpropeller drehender Propeller sowie in letzter Zeit Ruder mit verschieden angestellter oberer und unterer Halfte twisted spade rudder Das Grim sche Leitrad das hinter dem Propeller freirotierend angeordnet ist wird fur eine Drehzahl ausgelegt die etwa 40 Prozent der Drehzahl des Propellers betragt Dadurch kann das Leitrad grosser als der davor liegende Propeller ausgefuhrt werden Der innere im Propellerstrahl liegende Teil des Leitrades wird in seiner Profilausfuhrung als Turbine ausgebildet Dadurch erhalt das Leitrad seine Drehung Der aussere Teil ausserhalb des Propellerstrahls erhalt Profile die propellerartig ausgebildet sind Dadurch wird ein zusatzlicher Schub erzeugt Die Kombination Propeller plus Leitrad weist einen grosseren effektiven Strahlquerschnitt aus als der Propeller allein Durch die nachtragliche Anordnung eines Leitrades ergeben sich Wirkungsgradverbesserungen von 3 bis 15 Prozent Allerdings sind die durch Seewassereintritt in das Dichtungssystem entstehenden Probleme die in den Jahren nach 1983 zu zahlreichen Schaden fuhrten bis heute nicht gelost Diese Probleme wurden von Schiffbau Versuchsanstalten mit Modellversuchen und CFD Berechnungen untersucht aber nicht gelost Es gibt daher heute keine Schiffe mehr die mit einem Leitrad fahren Ventilation Bearbeiten Ventilation tritt auf wenn Luft von der Wasseroberflache oder Abgase aus dem Auspuff in den Propeller gesaugt werden Dadurch verringert sich die Last auf dem Propeller der Motor uberdreht und der Schub nimmt ab Aussenborder und Z Antriebe haben uber dem Propeller eine als Teil des Unterwassergehauses ausgebildete Platte Diese Antiventilationsplatte 4 wird meist falschlicherweise als Kavitationsplatte bezeichnet In Wirklichkeit soll sie verhindern dass Luft von der Oberflache in die Unterdruckseite des Propellers gelangt Siehe auch OberflachenantriebAusfuhrungen Bearbeiten nbsp 2 flugeliger Festpropeller nbsp 2 flugeliger Faltpropeller zusammengefaltet nbsp Verstellpropeller nbsp Durch Anschweissen neuer Flugelspitzen reparierter PropellerDie Anzahl der Blatter von Propellern ist variabel Sie kann aus nur einem Flugel bestehen z B Einblattrotor des Bolkow Bo 102 103 und ist nach oben prinzipiell unbegrenzt Bei Grosscontainerschiffen z B ist die Anzahl produktionstechnisch zurzeit auf sieben beschrankt Ausschlaggebend fur die Flugelzahl ist die Druckdifferenz des Medienstroms vor und nach dem Propeller Bei besonders niedrigen Fortschrittsziffern wird die Differenz zu gross und die Stromung reisst ab Diesen Effekt vermindert man mit einer den Propeller umgebenden Duse Schiffe die sehr viel mehr Schub aufbringen mussen als fur ihren eigenen Antrieb in offenem Wasser erforderlich ware tragen oft Dusenpropeller insbesondere Schlepper und Eisbrecher Extremfalle von Propellern sind die archimedische Schraube und Turbinenrader Wahrend Propellerflugel fast immer sternformig radial um eine Welle angeordnet sind hat sich als patentierte Speziallosung der Voith Schneider Propeller eine kleine Marktnische erhalten Er verleiht Wasserfahrzeugen eine besondere Manovrierfahigkeit da man seinen Schub in alle Richtungen drehen kann Es handelt sich um eine rotierende Scheibe im Boden des Schiffes aus der die Flugel spatenformig nach unten herausragen Eine Vorrichtung die man mit der Taumelscheibe eines Hubschraubers vergleichen kann verandert kontinuierlich den Anstellwinkel jedes Flugels abhangig von seiner momentanen Position Man unterscheidet sowohl bei Schiffen als auch bei Flugzeugen zwischen Festpropellern und Verstellpropellern Verstellpropeller konnen die Steigung der Flugel verandern um bei unterschiedlicher Belastung Flugzeug im Steigflug Schiff schleppt etwas die effektivste Steigung neu einzuregeln Flugzeuge wie beispielsweise die ATR 42 konnen damit am Boden auch ruckwarts rangieren nbsp Sichelpropeller an einem U Boot der Klasse 214Als Sichelschraube oder Sichelpropeller bezeichnet man Ausfuhrungen die anstelle gerader Flugel sichelformig gebogene benutzen Diese sind leiser besonders wichtig fur U Boote und haben einen niedrigeren Widerstand nahe der Schallgeschwindigkeit Die schwacheren Verdichtungsstosse verringern zudem die Materialermudung Nachteilig sind hoheres Gewicht und hoherer Preis wegen der komplizierten Form Beispiele fur Sichelpropeller sind die A400M Flugzeug und die Akula Klasse U Boot Eine Ubergangsform stellen die abgeknickten Propellerenden bei Hubschraubern z B UH 60L dar die den Larm reduzieren da die Propeller an den Spitzen in den Bereich der Uberschallgeschwindigkeit kommen Eine Besonderheit stellen Faltpropeller dar die bei Segelyachten und Segelflugzeugen mit Hilfsantrieb eingesetzt werden Bei Motorbetrieb entfalten sie sich drehend durch die Zentrifugalkraft die Flugel gehen unter Schub an einen Anschlag und wirken wie ein normaler Propeller Bei Motorstillstand falten sich die in der Regel zwei Flugel unter der Anstromung unterstutzt mit Federkraft in achsparallele Richtung nach hinten Im schublosen Segelbetrieb reduziert diese Lage den Widerstand Faltpropeller werden in der Regel als Schubpropeller ausgebildet die Flugel konnen sich so bis nahe fast flach aneinander liegend stromungsgunstig zusammenfalten Bei Segelflugzeugen befinden sie sich meist hinter der Personenkabine oder hinter einer aufgebauten Motorgondel Elektro Modellflugzeuge verwenden Faltpropeller auch um die Beschadigungsgefahr fur die Propellerflugel bei der Landung zu verringern Faltpropeller auch mit Textil oder Elastomermembranflugel gibt es auch bei kleinen Handventilatoren oder Cocktail Mixern um bei Nichtgebrauch Platz zu sparen und das Verletzungsrisiko zu verringern Nur mit Eigenschwung sich frei in Luft hoch schraubende Spielzeugpropeller aus Kunststoff mit 5 25 cm Durchmesser sind meist dreiflugelig und immer mit einem Ring umgeben um hohes Tragheitsmoment zu erreichen und die Verletzungsgefahr zu verringern Insbesondere im Passagierschiffbau setzen sich zunehmend elektrische Pod Antriebe durch Propeller konnen aus vielen Materialien gefertigt sein Bei Flugzeugpropellern werden haufig Holz Metalle oder Kunststoff verwendet Schiffspropeller werden aus speziellen Legierungen gefertigt zum Beispiel Bronze oder einer Kupfer Nickel Legierung Bei Booten sind Bronze Inox Stahl Aluminium sowie glas oder kohlenfaserverstarkte Kunststoffe ublich Die Wahl des Materials bestimmt auch die erreichbare Leistung Hochfeste Materialien erlauben schlankere und dunnere Flugel und somit oft hohere Wirkungsgrade Die bislang grossten Schiffsschrauben mit 130 Tonnen Gewicht und zehn Metern Durchmesser wurden von der Firma Mecklenburger Metallguss fur Containerschiffe mit 13400 Stellplatzen gebaut 5 Schiffsschrauben sind bis zu 25 Jahre im Einsatz und kosten bis zu eine Million Euro Zum Ausgleich des Drehimpulses lassen sich zwei gegenlaufig angeordnete Propeller auf einer Achse anordnen Beispiel Duoprop Siehe auch WellpropellerGefahren BearbeitenSchnell rotierende grosse Propeller sind allgemein eine Gefahrdung fur in der Nahe befindliche Lebewesen Diese konnen vom Sog erfasst vom Druck verdrangt oder umgeblasen werden ferner auch direkt bei Beruhrung der Flugel verletzt werden Bootspropellersteigung bestimmen BearbeitenDie Steigung eines Propellers wird etwa in der Blattmitte gemessen Bei den ublichen Propellern mit konstanter Steigung ist es egal an welcher Stelle gemessen wird Bei Propellern mit progressiver oder unregelmassiger Steigung muss man die Messung an verschiedenen Stellen wiederholen und ein Mittel bilden Der Propeller wird zum Messen auf eine ebene Unterlage gelegt auf die auch gezeichnet werden kann Vorbereitend ist es sinnvoll mit entsprechendem Radius einen Kreis zu zeichnen auf den der Propeller konzentrisch platziert werden muss Es werden dann auf dem Kreis also in einem festgelegten Radius jeweils die Abstande einer Blattvorderkante und der zugehorigen Blatthinterkante von der Unterlage gemessen und die Lotfusspunkte angezeichnet Der Propeller kann dann weggenommen und der Winkelabstand zwischen den Lotfusspunkten gemessen werden Mit diesen Messwerten lasst sich per Dreisatz die Steigung bestimmen Steigung Hohe Hinterkante Hohe Vorderkante 360 Winkel displaystyle text Steigung left text Hohe text Hinterkante text Hohe text Vorderkante right cdot frac 360 circ text Winkel nbsp Fur eine andere Messmethode wird an der zu messenden Stelle sowohl der Anstellwinkel als auch der lokale Radius Abstand vom Mittelpunkt der Achse bestimmt Der Tangens dieses Winkels multipliziert mit dem zugehorigen Umfang ergibt ebenfalls die Steigung Da die Winkelmessung fur diese Methode recht aufwendig ist und nur verhaltnismassig ungenau gemessen werden kann wobei geringe Abweichungen des Winkels unter Umstanden schon grosse Abweichungen der berechneten Steigung zur Folge haben empfiehlt sich jedoch die erste Methode Steigung tan Anstellwinkel 2 p Radius lokal displaystyle text Steigung tan text Anstellwinkel cdot 2 cdot pi cdot text Radius text lokal nbsp Geschichte BearbeitenDas Prinzip des Auftriebs in Wendelform Luftschraube war bereits den alten Chinesen bekannt die es schon vor 2500 Jahren im Spielzeug Fliegender Kreisel genutzt hatten Leonardo da Vinci hatte um 1487 1490 in seinen Pariser Manuskripten Skizzen eines Hubschraubers angefertigt 6 nbsp Schiffsschraube der Archimedes 1839 Zu den Erfindern der Schiffsschraube gehort der Osterreicher Josef Ressel der sie 1827 patentieren liess 7 Neben John Ericsson und Francis Pettit Smith sowie Robert Fulton und David Bushnell die bereits mit handbetriebenen Propellern an U Booten experimentierten war er derjenige der den Propeller zur technischen Reife brachte Die Bezeichnung Schiffsschraube ruhrt von der Ahnlichkeit ihrer ersten Vertreter mit einer Archimedischen Schraube her zur Erklarung der Bezeichnung werden aber auch anschauliche Vergleiche mit einer gewohnlichen mechanischen Schraube die sich in Holz vorwartsdreht herangezogen 8 Wenngleich die Ahnlichkeit mit einer Schraube bei modernen Schiffsantrieben kaum mehr gegeben ist hat sich die Bezeichnung nicht nur in der Umgangssprache sondern teils auch in Ingenieurs und Schifffahrtskreisen bis heute gehalten fachlich korrekt spricht man allerdings von Schiffspropellern 9 10 8 nbsp Erste funktionierende Schiffsschraube von Ressel Modell Technisches Museum WienHeraldik BearbeitenPropeller kommen gelegentlich auch in der Heraldik vor nbsp Wappen von Borkheide nbsp Propellerflugzeug im Wappen von Broichweiden nbsp Schwedische Luftstreitkrafte Wappen mit geflugeltem Propeller nbsp Wappen der Stadt Motala Schweden nbsp Verbandsabzeichen der Amphibischen Pionierkompanie 600 der Bundeswehr nbsp Wappen von James Kinley Vizegouverneur von Nova Scotia 1994 2000Siehe auch BearbeitenMantelpropeller Dusenringpropeller Impeller Buckauer Schraube Radeffekt oder Schraubeneffekt Versetzung des Hecks eines Schiffes aufgrund der Drehung des Propellers SchienenzeppelinLiteratur BearbeitenGreat Britain und Napoleon Zwei neue Dampfschiffe mit archimedischer Schraube In Illustrirte Zeitung Nr 21 J J Weber Leipzig 18 November 1843 S 332 335 Digitalisat in der Google Buchsuche John S Carlton Marine propellers and propulsion Butterworth Heinemann Oxford 1994 ISBN 0 7506 1143 XWeblinks Bearbeiten nbsp Commons Propeller Album mit Bildern Videos und Audiodateien nbsp Wiktionary Propeller Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen nbsp Wiktionary Schiffsschraube Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Die Entwicklung der Deutschen Propellerindustrie 1910 1990 Auswirkungen des Propellers auf das Flugverhalten hagenheckel de Propellereinstellung hagenheckel de Einstellung der Propellerblatter bei einem Ultraleichtflugzeug Pusher vs Puller Propeller Aircraft Compared In Aircraft Academy Abgerufen am 26 August 2023 englisch Einzelnachweise Bearbeiten Effect on stability and control of a pusher propeller behind conventional tail surfaces as determined by tests of a powered model in the free flight tunnel Langley Aeronautical Laboratory 1943 archive org Karl Schwarz Consolidated Vultee XC 99 Einzigartiger Riesen Transporter In Flugrevue 28 November 2023 abgerufen am 29 November 2023 Dornier Do 335 Pfeil In Century of flight 11 November 2007 archiviert vom Original abgerufen am 26 August 2023 englisch a b Yamaha Betriebsanleitung S 444 Memento vom 13 August 2014 im Internet Archive Auftrag fur deutschen Weltmarktfuhrer In Kolner Stadt Anzeiger 9 August 2011 S 9 Charles Nicholl Leonardo da Vinci Die Biographie S Fischer Frankfurt am Main 2006 S 271 272 ISBN 978 3 10 052405 8 Stichtag 11 Februar 1827 Josef Ressel erhalt Patent auf die Schiffsschraube 11 Februar 2017 abgerufen am 26 August 2023 a b Birgit Schmunk Schiffspropeller In Giesserei Praxis 29 September 2022 abgerufen am 26 August 2023 deutsch Schiffsschraube In Modellskipper de Abgerufen am 26 August 2023 Karsten Lemm Der Propellerproduzent MMG baut energieeffiziente Schiffsantriebe Abgerufen am 26 August 2023 Normdaten Sachbegriff GND 4135029 7 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Propeller amp oldid 239595074