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Dieser Artikel befasst sich mit dem Begriff des Rucks in der Kinematik Fur weitere Bedeutungen siehe Ruck Begriffsklarung Physikalische GrosseName RuckFormelzeichen j displaystyle j Grossen undEinheitensystem Einheit DimensionSI m s 3 L T 3cgs cm s 3 L T 3Ruck ist ein Begriff aus der Kinematik Er ist die momentane zeitliche Anderungsrate der Beschleunigung eines Korpers 1 Die SI Einheit des Rucks ist m s 3 displaystyle mathrm m mathrm s 3 Als Formelzeichen wird ublicherweise j displaystyle j gewahlt in Anlehnung an die englischen Bezeichnungen jerk oder jolt Inhaltsverzeichnis 1 Definition 2 Praxis Anwendungen 2 1 Aufzug 2 2 Getriebe 2 3 Landfahrzeuge 2 3 1 Langsruck 2 3 2 Querruck 2 4 Trassenbau 3 Ruckanderung 4 Siehe auch 5 Einzelnachweise 6 WeblinksDefinition BearbeitenFormal ist der Ruck die Ableitung der Beschleunigung nach der Zeit also die zweite zeitliche Ableitung der Geschwindigkeit und die dritte zeitliche Ableitung des Wegs 2 j t a t v t x t displaystyle j t dot a t ddot v t overset x t nbsp wobei t displaystyle t nbsp die Zeit a displaystyle a nbsp die Beschleunigung v displaystyle v nbsp die Geschwindigkeit und x displaystyle x nbsp der Ort sind Wird von einem korperfesten Koordinatensystem ausgegangen so kann der Ruck fur jede Koordinatenrichtung getrennt bestimmt werden z B als Langsruck oder Querruck oder allgemein vektoriell als Ableitung der Beschleunigung bezuglich dieses Bezugssystems 3 Insbesondere stellt diese Definition sicher dass eine gleichformige Kreisbewegung ruckfrei ist was dem allgemeinen Sprachgebrauch sowie der Anwendung in der Technik entspricht Bei Stossvorgangen ist der Ruck nicht definiert Obwohl die physikalische Grosse Ruck bei jeder Beschleunigungsanderung definiert ist wird der Begriff umgangssprachlich in der Regel nur bei kurzen ruckartigen Beschleunigungsanderungen verwendet siehe Weblinks Diese treten z B beim Anfahren mit einem nicht vorgespannten Abschleppseil auf Ruckartig bedeutet hier dass der Gradient des kinematischen Rucks einen hohen Betrag hat Praxis Anwendungen BearbeitenAufzug Bearbeiten nbsp Zusammenspiel zwischen Ruck rot Beschleunigung grun Geschwindigkeit blau und Ort turkis uber der Zeit Erlauterung siehe Text Bei der Entwicklung von Aufzugsanlagen werden fur den Ruck Werte angestrebt die im Betrieb Komfort und Sicherheit gewahrleisten Das Diagramm zeigt fur eine beispielhafte Bewegung eines Aufzugs von der Position 6 zur Position 6 den Zusammenhang zwischen Ruck Beschleunigung Geschwindigkeit und Weg der stuckweise lineare Verlauf der Beschleunigung ist typisch fur eine Ruckanderung vierte Ableitung des Weges nach der Zeit gleich Null In der ersten Phase 0 1 ist der Ruck konstant grosser Null und die Beschleunigung nimmt damit linear die Geschwindigkeit quadratisch und der zuruckgelegte Weg kubisch zu In der zweiten Phase 1 2 ist der Ruck Null die Beschleunigung ist somit konstant Die Geschwindigkeit andert sich linear und der zuruckgelegte Weg quadratisch In der dritten Phase 2 3 ist der Ruck konstant kleiner Null und die Beschleunigung nimmt linear ab Die Geschwindigkeit nimmt somit immer langsamer zu In der vierten Phase 3 4 sind der Ruck und auch die Beschleunigung Null Die Geschwindigkeit ist konstant und der zuruckgelegte Weg nimmt linear zu In der funften Phase 4 5 ist der Ruck konstant kleiner Null Die Beschleunigung wird immer negativer wirkt also als Verzogerung und die Geschwindigkeit nimmt immer starker ab In der sechsten Phase 5 6 ist der Ruck gleich Null und die Beschleunigung auf einem konstanten negativen Wert Die Geschwindigkeit nimmt linear ab In der siebten Phase 6 7 hat der Ruck wieder einen positiven Wert die negative Beschleunigung wird zu Null und die Geschwindigkeit geht auf Null zuruck Am Ende der siebten Phase kommt die Bewegung an der Position 6 zum Stillstand Der gesamte Zeitablauf wird so gesteuert dass die Endposition des Aufzugs exakt erreicht wird Fur Beschleunigung und Ruck werden dabei Werte berucksichtigt die als angenehm und komfortabel empfunden werden 4 Das Beispiel ware vom prinzipiellen Verlauf mit anderen Zahlenwerten auch auf einen fahrenden Zug anwendbar der uber eine Weiche auf ein Parallelgleis fahrt Die dargestellten Grossen Ruck Beschleunigung Geschwindigkeit und Ort sind dann in Querrichtung zu verstehen Die dargestellten Verlaufe des Rucks sind aber eher theoretischer Natur Im Betrieb z B bei Seilaufzugen konnen Schwingungen auftreten wodurch die Beschleunigungen deutlich grosser sind als die Sollwerte Getriebe Bearbeiten Uberall wo Bewegungen oder Krafte ubertragen oder umgeformt werden kann der Ruck eine Rolle spielen Regelmassig bemuht man sich in der Entwicklung um moglichst niedrige Werte fur den Ruck da dieser oft zur Gerauschbildung anregt Ein typisches Beispiel stellt die Schragverzahnung dar bei der gegenuber der Geradverzahnung die Kraftubertragung im Zahnkontakt nicht schlagartig einsetzt sondern der Zahn gleitet allmahlich aus dem Eingriff aus oder in den Eingriff hinein Ein anderes Beispiel stellen Kurvengetriebe dar bei denen oft ein Kurventrager abgetastet wird Die Geometrie des Kurventragers entscheidet daruber inwieweit die Kraftubertragung moglichst stetig oder ruckartig ablauft Landfahrzeuge Bearbeiten Bei Fahrzeugen ist der Grund fur Rucke haufig ein Lastwechsel z B beim Teillastruckeln Unterschieden werden der Langsruck die zeitliche Anderung der Langsbeschleunigung der Querruck die zeitliche Anderung der Querbeschleunigung Anschaulich bedeutet dies dass der Langsruck bei einem Fahrzeug durch plotzliches Anfahren oder Bremsen verursacht wird der Querruck dagegen durch plotzliche Anderung des Lenkradwinkels bei einem fahrenden Automobil Bei elektronischen Lenksystemen konnen durch die Zusatzfunktionen auch Querrucke ohne Betatigung des Lenkrads auftreten Diese mussen aus Sicherheitsgrunden auf 5 m s3 begrenzt sein ECE R79 Die Bezeichnungen langs und quer deuten schon an dass diese Beschleunigungen Komponenten in einem fahrzeugfesten Bezugssystem sind Andern sich die Komponenten nicht so ist der Ruck Null Bei stationarer Kreisfahrt zeigt der Beschleunigungsvektor immer zum Kreismittelpunkt Zentripetalkraft von aussen betrachtet andert er sich also im fahrzeugfesten Koordinatensystem dagegen bleibt derselbe Beschleunigungsvektor konstant Langsruck Bearbeiten Je schneller eine Bremsung eingeleitet oder beendet wird desto hoher ist der Ruck Eine abrupt eingeleitete Bremsung Notbremsung ist mit einem hohen Ruck verbunden Wenn sich der Insasse nicht schnell genug darauf eingestellt hat und sich nicht abstutzt wird er bei Vorwartsfahrt nach vorne geworfen im Auto vom Gurt abgefangen bei Ruckwartsfahrt in den Sitz gedruckt Da die Betatigung der Bremse selbst bei einer Notbremsung noch eine gewisse Zeit beansprucht bleibt der Ruck ein endlicher Wert Bleibt die Bremse bis zum Stillstand mit ihrer maximalen Kraft wirksam so tritt am Ende des Bremsweges ein theoretisch unendlich hoher Ruck auf weil die Verzogerung negative Beschleunigung plotzlich also in der Zeitdauer null endet Dadurch wird der Insasse durch seine eigene Muskelkraft Abstutzkraft oder wenn er sich vollig passiv verhalten hat durch die vom Gurt ausgeubte Kraft in den Sessel geschleudert und von der Federkraft des Sessels dann zuruckgeschleudert Fur diese Bewegungen vergeht allerdings Zeit Dadurch wird der Ruck endlich also gemildert Ausserdem entspannen sich elastische Elemente am Fahrzeug Reifen Radaufhangung usw was ebenfalls wenigstens eine gewisse Zeit dauert Im Normalbetrieb lost der routinierte Fahrer die Bremse langsam vor Erreichen des Stillstandes und dehnt damit die Abnahme der Verzogerung zeitlich aus so dass der Ruck auf ein Minimum herabgesetzt wird Fahrzeuge mit Elektroantrieb entwickeln bei einfachen stufigen Steuerungskonzepten des Motorstromes einen starken Langsruck bei jeder Beschleunigungsanderung Der Fahrkomfort beim Anfahren Beschleunigen und rekuperativen Bremsen wird durch sanft reagierende Fahrdynamik verbessert jedoch kann ein sogenannter Warnruck bei autonomen Fahrzeugen genutzt werden die Aufmerksamkeit zur Uberwachung herzustellen 5 Querruck Bearbeiten nbsp Querruck und Zentripetalbeschleunigung bei einem Fahrzeug das mit gleichbleibender Geschwindigkeit in eine Kurve fahrt In den unten stehenden Diagrammen ist waagerecht die Zeit oder Bogenlange nicht die horizontale Fahrzeugposition aufgetragen Der Querruck k displaystyle k nbsp als Spezialfall des Rucks ist die Anderung der Zentripetalbeschleunigung a r displaystyle a r nbsp in Abhangigkeit von der Zeit t displaystyle t nbsp k d a r t d t displaystyle k frac mathrm d a r t mathrm d t nbsp Die Zentripetalbeschleunigung eines Fahrzeugs ist abhangig von seiner Geschwindigkeit v displaystyle v nbsp sowie der Krummung k 1 r displaystyle kappa tfrac 1 r nbsp der Bahn wobei r displaystyle r nbsp der Radius des Krummungskreises ist a r v 2 r v 2 k displaystyle a r frac v 2 r v 2 kappa nbsp k v 2 k displaystyle Rightarrow k v 2 dot kappa nbsp fur v k o n s t displaystyle v mathrm konst nbsp Die Krummung ist bei den verwendeten Trassierungselementen als Funktion der Wegstrecke s displaystyle s nbsp gegeben k k s displaystyle kappa kappa s nbsp Mit k d k d t d s d t d k s d s v d k s d s displaystyle dot kappa frac mathrm d kappa mathrm d t frac mathrm d s mathrm d t cdot frac mathrm d kappa s mathrm d s v cdot frac mathrm d kappa s mathrm d s nbsp ergibt sich fur den Querruck somit k v 3 d k s d s displaystyle k v 3 frac mathrm d kappa s mathrm d s nbsp Ein Querruck tritt also beispielsweise auf wenn sich der Radius einer Kreisbewegung andert Wenn in einer Trasse z B einem Bahngleis ein Kreisbogen unmittelbar auf eine Gerade folgt so andert sich an dieser Stelle die Zentripetalbeschleunigung bei schienengebundenen Fahrzeugen sprungartig Das heisst die Zeit fur diese Anderung ist fast null und der Querruck wird extrem gross Verwendet man als Verbindungselement zwischen Gerade und Kreisbogen eine Klothoide so andert sich die Zentripetalbeschleunigung linear wahrend der Zeit die zum Durchfahren der Klothoide benotigt wird Daher wird der Querruck entsprechend geringer In Abschnitten in denen das Fahrzeug sich auf einer Geraden oder mit konstanter Geschwindigkeit auf einer Kreisbahn bewegt andert sich die Zentripetalbeschleunigung nicht Der Querruck ist somit null Trassenbau Bearbeiten Bei der Planung von Trassen ist je nach der Bemessungsgeschwindigkeit und dem Fahrkomfort den man fur eine Strecke erreichen will darauf zu achten dass der Querruck einen Grenzwert von 0 4 bis 0 6 m s 6 nicht ubersteigt Bei Schienenfahrzeugen wird durch die Wahl der Trassierungselemente eine moglichst ruckarme Fahrt beim Ubergang in Kurven sichergestellt Auch bei Achterbahnen wird durch entsprechende Ubergange die Belastung auf den menschlichen Korper reduziert Im Extremfall etwa bei Hochgeschwindigkeitszugen kann durch Verwendung anderer Ubergangsbogen als der Klothoide erreicht werden dass der Querruck am Anfang des Ubergangsbogens nicht sprunghaft sondern allmahlich einsetzt 7 Der Querruck bei Lenkmanovern von Strassenfahrzeugen ist wegen der erforderlichen Lenkraddrehung generell begrenzt Der sanfte Verlauf des Querruckes beim autonomen Fahren ist Forschungsgegenstand um die Vorhersehbarkeit und den Komfort eines Lenkmanovers zu verbessern der Ruck wurde aufgrund rein mathematischer Algorithmen ansonsten plotzlich und uberraschend einsetzen 8 Ruckanderung BearbeitenDie Ruckanderung s displaystyle s nbsp engl jounce snap manchmal Knall genannt ist ein Begriff aus der analytischen Modellierung der Fahrdynamik von Schienenfahrzeugen und die erste Ableitung des Rucks nach der Zeit s t d j d t displaystyle s t frac mathrm d j mathrm d t nbsp wobei t displaystyle t nbsp die Zeit und j displaystyle j nbsp der Ruck ist Die SI Einheit der Ruckanderung ist dementsprechend m s 4 displaystyle frac mathrm m mathrm s 4 nbsp Die Ruckanderung spielt in diesen Modellen vor allem eine theoretische Rolle in dem zumindest bei einem stuckweise stetigen Differenzieren oder Integrieren die Ruckanderung jeweils als gleich Null vorausgesetzt wird und auf diese Weise eine Losung der zugehorigen Gleichungssysteme moglich wird 9 Siehe auch BearbeitenRuckdampfer BoEinzelnachweise Bearbeiten Wilhelm H Westphal Physik Ein Lehrbuch Springer Verlag 22 bis 24 Auflage 1963 S 9 Bruno Assmann Peter Selke Technische Mechanik 3 Kinematik und Kinetik Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2004 ISBN 3 486 27294 2 S 30 Beispiel Achterbahn Drewer Sebastian Entwicklung von Hilfsmitteln fur die Planung und den Variantenvergleich von Beforderungssystemen in Gebauden am Beispiel von Aufzugen KIT Scientific Publishing 2016 ISBN 978 3 7315 0490 0 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Alexander Lange et al Automatisiertes Fahren So komfortabel wie moglich so dynamisch wie notig VDI VW Gemeinschaftstagung Fahrerassistenz und Integrierte Sicherheit 2014 Wolfsburg Oktober 2014 abgerufen am 13 Feb 2022 Agnes Lindenbach Strassen und Eisenbahnwesen Vorlesung 4 Archiviert vom Original am 8 Mai 2014 abgerufen am 7 Mai 2014 Konrad Zilch Hrsg Raumordnung und Stadtebau Offentliches Baurecht Verkehrssysteme und Verkehrsanlagen Springer 2013 ISBN 978 3 642 41875 4 S 2152 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche https mediatum ub tum de doc 1366901 1366901 pdf Alexander Tobias Lange Gestaltung der Fahrdynamik beim Fahrstreifenwechselmanover als Ruckmeldung fur den Fahrer beim automatisierten Fahren Dissertation an der TUM 2017 abgerufen am 13 Feb 2022 Dietrich Wende Fahrdynamik Transpress VEB Verlag fur Verkehrswesen Berlin 1983 S 15 Weblinks Bearbeiten nbsp Wiktionary Ruck Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Duden Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Ruck amp oldid 233851342