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Der Titel dieses Artikels ist mehrdeutig Weitere Bedeutungen sind unter Schub Begriffsklarung aufgefuhrt Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen beispielsweise Einzelnachweisen ausgestattet Angaben ohne ausreichenden Beleg konnten demnachst entfernt werden Bitte hilf Wikipedia indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfugst Schub ist eine Kraft die quantitativ durch das zweite und dritte Newtonsche Gesetz beschrieben wird 1 Wenn ein System Masse in eine Richtung ausstosst oder beschleunigt ubt die beschleunigte Masse eine Kraft gleicher Grosse aber entgegengesetzter Richtung auf das System aus 2 Bei Flugkorpern uberwindet der Schub den Luftwiderstand und die Erdanziehungskraft erzeugt den Vortrieb und bewirkt die Beschleunigung Insbesondere dient Schub als Kenngrosse fur die Leistungsfahigkeit von Strahltriebwerken und Raketentriebwerken 3 Die Einheit des Schubs ist wie bei Kraften allgemein das Newton N mit dem Formelzeichen F 4 Teilweise wird auch noch die veraltete Einheit Kilopond kp benutzt Speziell im englischsprachigen Raum findet sich haufig die Einheit lbs bzw lbf als Abkurzung fur pounds oder pounds force deutsch Pfund bzw Pfund Kraftwirkung 3 Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen 2 Physikalische Grundlagen 2 1 Schub am Strahltriebwerk 2 2 Schub am Raketentriebwerk 3 Schub und Leistung 4 EinzelnachweiseGrundlagen BearbeitenBei Strahlantrieben ist der Schub die bevorzugte Kenngrosse da bei reinen Strahltriebwerken keine direkte Leistungsmessung an einer Antriebswelle moglich ist Bei Kolbenmotortriebwerken und Propellerturbinen ist dagegen die Leistungsangabe in Kilowatt ublich Die relevante Antriebskraft die von einem mit Kolbenmotor oder Turbine angetriebenen Propeller ausgeht ist allerdings der erzeugte Schub Ein PW4062 Triebwerk einer Boeing 747 400 erzeugt einen Maximalschub von ca 62 100 lbf bzw 276 kN wahrend des Starts Um diese Schubkraft zu erreichen werden drei Liter Kerosin pro Sekunde verbrannt Der Nachweis dass ein Triebwerk diesen Schub auch tatsachlich erzeugt wird nach Produktion oder Reparatur auf einem Teststand demonstriert und zertifiziert Ein Senkrechtstarter kann nur dann senkrecht abheben wenn die Schubkraft grosser ist als die Gewichtskraft des Flugzeugs siehe auch Schub Gewicht Verhaltnis Bei einem 17 Tonnen schweren Hawker Siddeley Harrier z B reichen die 200 kN aus seinem Triebwerk aus um ihn vertikal zu beschleunigen Bei Starrflugelflugzeugen muss der Schub nur einen Bruchteil des Eigengewichts betragen da der Flugel den anderen Teil des Eigengewichtes tragt Dieser Bruchteil wird charakterisiert durch die Gleitzahl Werte fur Raketen liegen um 40 000 kN Fur die ehemalige sowjetische N1 wurde 43 000 kN und die amerikanische Saturn V 33 737 5 kN erzielt 5 6 Das Space Shuttle erreichte 30 000 kN und die Delta IV Heavy 8 800 kN Physikalische Grundlagen BearbeitenSchub am Strahltriebwerk Bearbeiten Der Schub entsteht dadurch dass die durchgesetzte Luftmasse beschleunigt wird Hierzu muss der Luft kinetische Energie zugefuhrt werden Wenn der Druckverlust der durch die Schubduse entsteht vernachlassigt werden kann nennt man die Duse angepasst Fur den Nettoschub eines Triebwerkes gilt nach dem Impulserhaltungssatz F N m r a u s v r a u s m r e i n v r e i n displaystyle F mathrm N dot m mathrm raus cdot v mathrm raus dot m mathrm rein cdot v mathrm rein nbsp mit F N displaystyle F mathrm N nbsp Schubkraft Force m r a u s displaystyle dot m mathrm raus nbsp Massenstrom der ausgestossenen Luft m r e i n displaystyle dot m mathrm rein nbsp Massenstrom der angesaugten Luft v r a u s displaystyle v mathrm raus nbsp Geschwindigkeit der ausgestossenen Luft velocity v r e i n displaystyle v mathrm rein nbsp Geschwindigkeit der angesaugten LuftDa sich durch die Verbrennung des Treibstoffs und die damit verbundene Temperaturerhohung das Gas ausdehnt und das vergrosserte Volumen durch den verengten Querschnitt der Duse austreten muss erhoht sich die Geschwindigkeit c des Luftstroms Genaueres siehe Strahltriebwerk Bei Propellermaschinen erfolgt die Luftstrombeschleunigung durch einen angetriebenen Propeller Da die Triebwerksgondel einen Luftwiderstand D erzeugt der Luftwiderstand des Flugzeugs kann vernachlassigt werden muss dieser vom Nettoschub abgezogen werden Das bedeutet dass zwei Flugzeuge unterschiedlichen Schub haben konnen obwohl sie mit den gleichen Triebwerken ausgestattet sind z B A350 und Boeing 787 Es gilt also F F N D displaystyle F F mathrm N D nbsp Da Luft aber dunner wird je hoher man fliegt nimmt auch der Massenstrom mit zunehmender Hohe ab Man definiert also einen Triebwerksschub bei ISA Bedingungen und sagt dann F F I S A r r I S A 0 85 displaystyle F F mathrm ISA cdot left frac rho rho mathrm ISA right 0 85 nbsp wobei die Luftdichte r rho beispielsweise durch die barometrische Hohenformel abgeschatzt werden kann Schub am Raketentriebwerk Bearbeiten nbsp Start einer Sojus RaketeBeim Antrieb einer Rakete ist insbesondere die Geschwindigkeit wichtig wenn der Treibstoff aufgebraucht ist Fur den Schubkraft gilt nach dem Impulssatz F D p D t displaystyle vec F frac Delta vec p Delta t nbsp 7 F D m D t v s displaystyle F frac Delta m Delta t cdot v s nbsp bzw als infinitesimaler Differentialquotient F d m d t v s q m v s displaystyle F frac dm dt cdot v s q m cdot v s nbsp mit F Vortriebskraft Dt Brenndauer des Triebwerks Dm Masseverlust der Rakete durch Abgang des verbrannten Treibstoffs qm Massenstrom vs AusstromgeschwindigkeitAnmerkung Dies ist einer der seltenen Falle der elementaren Mechanik in denen die Masse keine Konstante ist In diesem Fall lasst sich auch einfach die Leistung des Raketentriebwerkes zu P F v s displaystyle P F cdot v s nbsp angeben Die effektive Ausstromgeschwindigkeit wird auch als massen spezifischer Impuls des Raketentriebwerkes bezeichnet Falls der Vortrieb F const displaystyle F text const nbsp nicht immer gegeben siehe z B Schubkraftverlauf bei Feststoffraketen folgt fur die Endgeschwindigkeit v t displaystyle v t nbsp mit v 0 0 displaystyle v 0 0 nbsp und Berucksichtigung der Raketenleermasse m R displaystyle m mathrm R nbsp und der Treibstoffmasse m T displaystyle m mathrm T nbsp v t v s ln m R m T m R displaystyle v t v mathrm s cdot ln frac m mathrm R m mathrm T m mathrm R nbsp Raketengrundgleichung Die Endgeschwindigkeit wachst mit der Ausstossgeschwindigkeit typischer Wert ist 4500 m s und dem Verhaltnis von Anfangs zu Endmasse typischerweise 30 1 bis 100 1 Korrekturen fur den Luftwiderstand sind analog dem Fall des Strahltriebwerks zu berucksichtigen Ein wichtiger Einsatzfall fur Raketenantriebe ist die Uberwindung der Erdbeschleunigung Dazu muss die Rakete die Fluchtgeschwindigkeit v e 11200 m s displaystyle v mathrm e approx 11200 mathrm m s nbsp e fur escape erreichen Bei einer Tragerrakete etwa ist die Endmasse mit der Nutzlast annahernd identisch nur diese erreicht die Zielhohe mit der Nutzlastverkleidung Ariane 5G Startmasse 750 t Nutzlast 20 t LEO 7 t GTO Startschub 12 000 kN Maximalschub 14 400 kNSchub und Leistung BearbeitenSchub ist eine Kraft Die Nutzleistung ergibt sich uber die Multiplikation mit der Fortbewegungsgeschwindigkeit 3 P F v displaystyle P F cdot v nbsp mit P displaystyle P nbsp Leistung F displaystyle F nbsp Schubkraft v displaystyle v nbsp GeschwindigkeitEin laufendes Strahltriebwerk an einem stehenden Flugzeug z B wahrend des Wartens auf die Startfreigabe bewegt sich nicht seine Nutzleistung und damit sein Wirkungsgrad ist null Trotzdem ist fur jeglichen Schub immer eine Leistung erforderlich Dieser ergibt sich uber die den Luftmassen zugefuhrte Energie pro Zeitspanne wenn von ruhenden Anfangsluftmassen ausgegangen wird P m 2 v 2 displaystyle P frac dot m 2 cdot v 2 nbsp Da die Geschwindigkeit nur linear in die Schubkraft eingeht kann bei einem grosseren Triebwerksquerschnitt und somit grosseren Luftmassen mit weniger Leistung mehr Schub erzeugt werden Dieses erklart auch den Trend zu Triebwerken mit immer grosseren Bypassverhaltnissen und grosseren Rotoren Die Leistung P displaystyle P nbsp ergibt sich als das Produkt von Kraft F displaystyle F nbsp und Fortbewegungsgeschwindigkeit v displaystyle v nbsp sie ist also definiert als die Vervielfaltigung von Kraft mit Geschwindigkeit P F v displaystyle P F cdot v nbsp Der Faktor v displaystyle v nbsp also etwa die Fortbewegungsgeschwindigkeit eines Aggregats das Leistung erbringt ist keineswegs konstant Nur wenn eine Geschwindigkeit v gt 0 displaystyle v gt 0 nbsp gegeben ist kann Schub also Kraft multipliziert mit Geschwindigkeit eine Leistung grosser 0 ergeben Beispiel 1Bei einer Reisegeschwindigkeit von 900 km h 250 m s arbeiten die Triebwerke eines Verkehrsflugzeugs mit etwa 80 des Maximalschubs der bei einer Boeing 737 in der Grossenordnung von 122 kN pro Triebwerk liegt Dann liefert ein Triebwerk eine Leistung von etwa P 250 m s 122 k N 0 8 24 M W displaystyle P 250 mathrm m s cdot 122 mathrm kN cdot 0 8 approx 24 mathrm MW nbsp Umgerechnet sind das etwa 33 000 PS Beispiel 2Der Eurofighter Typhoon bringt unter vollem Einsatz der Nachbrenner beider Triebwerke etwa 180 kN Schub Um die Hochstgeschwindigkeit von etwa Mach 2 etwa 2 300 km h 639 m s zu erreichen ist Vollschub erforderlich Dann liefern die Triebwerke eine Leistung von etwa P 639 m s 180 k N 115 M W displaystyle P 639 mathrm m s cdot 180 mathrm kN approx 115 mathrm MW nbsp Dies entspricht ungefahr der Leistung von 156 000 PS Einzelnachweise Bearbeiten Schubkraft In Lexikon der Physik Spektrum abgerufen am 22 November 2021 What is Thrust In NASA Abgerufen am 22 November 2021 a b c Dr Rudiger Paschotta Schub Abgerufen am 22 November 2021 Kraft Physik Was ist Kraft Einheit Formel Abgerufen am 3 Mai 2023 N1 Rakete Physik Schule Abgerufen am 3 Mai 2023 Raumfahrer net Redaktion Saturn 5 Technische Daten Raumfahrer net Abgerufen am 3 Mai 2023 deutsch Schubkraft einer Rakete LEIFIphysik Abgerufen am 22 November 2021 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Schub amp oldid 238075885