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Ein Pitotrohr pito auch Pitot Rohr oder Pitotsche Rohre 1 deutscher Fachausdruck Staudrucksonde benannt nach Henri de Pitot ist ein gerades oder L formiges einseitig offenes Rohr zur Messung des Gesamtdruckes von Flussigkeiten oder Gasen Es dient unter anderem bei Flugzeugen Hubschraubern und Rennfahrzeugen zur Geschwindigkeitsmessung Pitotrohr mechanische Variante Um Geschwindigkeiten messen zu konnen werden Pitotrohre meist zusatzlich mit einer statischen Drucksonde ausgestattet Derartige Messeinheiten werden Staurohr genannt Ihr bekanntester Vertreter ist das Prandtlsche Staurohr welches in der Fliegerei unter der Bezeichnung Pitotrohr zur Geschwindigkeitsmessung im Pitot Statik System verwendet wird Inhaltsverzeichnis 1 Theoretische Grundlagen des Prandtlschen Staurohrs 2 Aufbau und Funktion 3 Anwendungen 3 1 Luftfahrt 3 1 1 Pitotrohr Arten fur Flugzeuge 3 1 1 1 Mechanische Variante 3 1 1 2 Elektronische Variante 3 1 2 Sonderformen 3 1 3 Fehlermoglichkeiten 3 2 Kraftfahrzeuge 3 3 Windmessung 3 4 Verfahrenstechnik 3 5 Brandschutz 3 6 Gebaudetechnik 3 7 Pitotrohrpumpe 4 Entwicklungsgeschichte 5 Siehe auch 6 Literatur 7 Weblinks 8 EinzelnachweiseTheoretische Grundlagen des Prandtlschen Staurohrs Bearbeiten nbsp Grundprinzip einer Prandtlsonde Staurohr an einem U Rohr Manometer nbsp Bernoullische Gleichung an der Prandtlsonde Staurohr zur Messung der Stromungsgeschwindigkeit VEin Pitotrohr arbeitet gemass den Grundlagen der Fluiddynamik und ist ein klassisches Beispiel fur die praktische Anwendung der Bernoullischen Gleichungen Es besteht aus einem Rohr das parallel zur Stromung ausgerichtet ist und zwar so dass die Stromung frontal auf eine Rohroffnung auftrifft Der hintere Teil des Rohres ist fest mit einer Druckmesseinrichtung verbunden Die Fliessgeschwindigkeit einer Flussigkeit oder eines Gases wird durch das Pitotrohr Staurohr als Funktion des Staudruckes gemessen Dem liegen folgende Uberlegungen zugrunde hier an einem U Rohr Manometer dargestellt Druckarten Der Gesamtdruck ist der Druck der auf einen bewegten Korper durch das ihn umgebende Medium Flussigkeit oder Gas in der Bewegungsrichtung des Mediums ausgeubt wird Dieser Gesamtdruck wird durch das Pitotrohr gemessen wennein umstromendes Medium zum Stillstand gebracht wird Beispiel Stromungsmessung in Flussigkeiten oder ein ruhendes Medium von einem bewegten Objekt exakt auf die Geschwindigkeit des Objekts gebracht wird Beispiel das Pitotrohr an Flugzeugen Dabei ist es egal ob bei der Messung das Pitotrohr oder das Medium bewegt wird Beides ergibt eine Darstellung der relativen Umstromung des Pitotrohres und nur auf die Relativgeschwindigkeit kommt es an Der Gesamtdruck den das Pitotrohr misst lasst sich bei einem stromenden Medium weiter unterteilen in Staudruck und statischen Druck Der Staudruck auch dynamischer Druck ist der Druck den das stromende Medium durch seine Geschwindigkeit und seine Masse Dichte ausubt Er charakterisiert den Anteil an kinetischer Energie des stromenden Mediums Je schneller die Stromung ist und je grosser die Masse Dichte der Stromung ist desto grosser ist der Staudruck Der statische Druck stellt den Anteil der potentiellen Energie an der Gesamtenergie des Mediums dar Er entspricht dem Luftdruck der ruhenden Umgebungsluft in der sich das Pitotrohr befindet Im ruhenden Medium ist der statische Druck gleich dem Gesamtdruck da der Staudruck 0 wird Im Pitotrohr wird stets die Summe von Staudruck und statischem Druck aufgenommen Mit dem Pitotrohr wird also der Gesamtdruck gemessen In Verbindung mit einer Messung des statischen Druckes und einem Differenzdrucksensor kann nach dem Bernoulli Gesetz die Fliessgeschwindigkeit eines Mediums berechnet werden wenn dessen Dichte bekannt ist Aufbau und Funktion Bearbeiten nbsp StaurohrtypenAlle Pitotrohre haben das gleiche Wirkprinzip bei ahnlichem Aufbau Ein spindelformiger Metallkorper ist mittels einer Halterung an einem Messtrager befestigt Innerhalb des Metallkorpers befinden sich Kanale die uber Bohrungen mit der Umgebung verbunden sind Uber den Rohrtrager werden die Kanale an geeignete Messgerate angeschlossen Bei Flugzeugen die unter Instrumentenflugbedingungen fliegen ist eine Heizung mittels Heizspiralen vorgesehen da die Position des Pitotrohrs Vereisung und damit das Risiko eines Instrumentenausfalls begunstigt An der Spitze des vorne offenen Rohres dem Staupunkt liegt eine Stromungsgeschwindigkeit 0 an Ein Gerat das nur eine Offnung am Staupunkt aufweist wird im deutschen Sprachraum als das eigentliche Pitotrohr engl pitot tube bezeichnet Wird das Messrohr verwendet um allein den statischen Druck zu messen so handelt es sich um eine statische Sonde die sich durch seitliche Offnungen am Messrohr und Verschluss am Staupunkt erkennen lasst Die Kombination von Pitotrohr und statischer Sonde heisst im deutschen Sprachraum ublicherweise Prandtl Rohr Diese Bezeichnung ist im englischen Sprachraum unbekannt dort spricht man stets von einer pitot tube Anwendungen BearbeitenPitotrohre werden da verwendet wo eine einfache und exakte Stromungsmessung durchgefuhrt werden soll Luftfahrt Bearbeiten nbsp Prandtlrohr einer F A 18 Man erkennt funf Bohrungen zur Aufnahme des statischen Drucks nbsp Pitotrohre an einer Bombardier Global 6000Flugzeuge bewegen sich in einer Luftdruckumgebung die variiert wenn sie steigen sinken beschleunigen oder die Geschwindigkeit verlangsamen Das bedeutet dass am Pitotrohr ein veranderlicher Gesamtluftdruck bestehend aus Staudruck und statischem Luftdruck auftritt Die Geschwindigkeit eines Flugzeuges lasst sich im Fahrtmesser relativ zum Staudruck darstellen Der Gesamtdruck wird vom Pitotrohr aufgenommen und mittels der Gesamtdruckleitung an den Fahrtmesser weitergeleitet Je hoher der Staudruck desto hoher die Geschwindigkeit Da das Pitotrohr aber zusatzlich zum gewunschten Staudruck noch den statischen Druck der Umgebung liefert muss dieser durch Druckausgleich wieder abgezogen werden um allein den Staudruck darstellen zu konnen Ein Pitotrohr ist in exponierter Lage an der Flugzeugaussenseite dort angebracht wo die geringste Storung der Luftstromung zu erwarten ist Das kann beispielsweise unterhalb einer Tragflache mit der Offnung ausserhalb der Flachenluftstromung oder bei Jets an der Nasenspitze sein Die Montageposition sollte darauf abzielen insbesondere den statischen Fehler moglichst gering zu halten Oftmals mussen Windkanalversuche durchgefuhrt werden um die optimale Position zu bestimmen Bei grosseren Flugzeugen und auch bei militarischen Flugzeugen gibt es aus Sicherheitsgrunden mehrere Pitotrohre an verschiedenen Stellen Der Luftstrom dringt geradlinig und unbeeinflusst in das Rohr ein das bei Prandtl Rohren mit seitlichen Offnungen zur Messung des statischen Drucks umgeben ist Der Staudruck wird beispielsweise mit einer angeschlossenen Druckdose oder einem Messwertwandler gemessen und gemass der Bernoulli Gleichung im Fahrtmesser als entsprechende Fluggeschwindigkeit IAS engl indicated air speed angezeigt Als Ende der 1930er Jahre Flugzeuge Geschwindigkeiten im transsonischen Bereich erreichten wurde festgestellt dass die an das Pitotrohr angeschlossenen Instrumente eine etwa um 10 hohere Geschwindigkeit anzeigten als tatsachlich vorhanden war Grund waren Kompressibilitatseffekte da die Bernoulli Gleichung nur fur inkompressible Medien gilt Unkompensierte Messsysteme liefern nur im unteren Geschwindigkeitsbereich brauchbare Messwerte Mit zunehmender Fluggeschwindigkeit ab etwa Mach 0 3 fuhrt die Kompressibilitat der Luft das heisst die Dichteanderung der Luft durch Kompression zu einem Messfehler der eine hohere Geschwindigkeit anzeigt als in Wirklichkeit vorhanden ist Mittels Tabellen beziehungsweise Analog oder Computerberechnung muss dann eine Geschwindigkeits Korrektur vorgenommen werden um aus der IAS eine Aquivalenzgeschwindigkeit EAS engl equivalent air speed zu gewinnen Diese stellt ein Aquivalent zu der den Tragflugel umstromenden Luft dar Flugzeuge mit Geschwindigkeiten deutlich uber Mach 0 3 haben in der Regel Geschwindigkeitsanzeigen die diese um die Kompression berichtigte Geschwindigkeit als Vielfaches der Mach Zahl anzeigt Pitotrohr Arten fur Flugzeuge Bearbeiten Mechanische Variante Bearbeiten Bei der mechanischen Form verlauft wie oben beschrieben ein Schlauch oder Rohrchen vom Pitotrohr Staurohr zu einer Druckdose im Fahrtmesser und ebenso ein Rohrchen vom Statik Port direkt zu allen drei barometrischen Instrumenten Hier wird keine elektrische Energie benotigt was beispielsweise in Segelflugzeugen von Vorteil ist Diese Pitotrohrform ist unabhangig von der Grosse heute noch bei Flugzeugen ublich welche die Daten nicht digitalisiert im Cockpit darstellen Die Entfernung vom Pitotrohr zum Anzeigeinstrument sollte dabei gering sein um das Gasvolumen im System gering zu halten und so ein schnelles Ansprechen des Instrumentes zu gewahrleisten Elektronische Variante Bearbeiten nbsp Schrage PitotrohranstromungIm zweiten Fall wird elektrische Energie benotigt Hierbei steht die Offnung fur den Staudruck uber einen Kanal mit der einen Halfte des Messwertwandlers in Verbindung Hier kommt der Gesamtdruck an Am Pitotrohr befinden sich seitlich weitere kleine Bohrungen die uber getrennte Kanale schliesslich gemeinsam zur anderen Halfte des Messwertwandlers laufen Hier liegt der statische Druck an Der Messwertwandler Differenzdrucksensor misst die Druckdifferenz mittels eines Druckaufnehmers Der Druckunterschied ist dabei relativ gering so dass nur sehr empfindliche Messwertaufnehmer verwendet werden konnen In Frage kommen piezoresistive oder kapazitive Aufnehmer Beim Ersten wird der Widerstand einer keramischen Messplatte gemessen beim zweiten die Kapazitat eines durch die Druckschwankung veranderlichen Kondensators Diese Information wird dann durch Verstarker normiert in ein analoges elektrisches Signal umgewandelt und an den Fahrtmesser weitergeleitet der daraus entsprechend dem Bernoulli Gesetz eine Geschwindigkeitsangabe bildet In modernen digitalisierten Cockpits bildet die Elektronik einen sogenannten Busteilnehmer der die Messdaten ohne analoge Umformung direkt den Rechnern zur Verfugung stellt Sonderformen Bearbeiten nbsp Kielsonde fur grosse Anstellwinkel einer X 31In der Militarfliegerei kommen extreme Fluglagen beispielsweise bei Kampfflugzeugen haufig vor Dabei wird ein normales Pitotrohr nicht mehr frontal angestromt sodass unter diesen Bedingungen der Staupunkt zur Seite wandert und eine zuverlassige Messung unmoglich macht Es sind dafur spezielle Formen von Pitotrohren entwickelt worden bei denen rund um die zentrale Staupunktoffnung weitere Offnungen liegen die auch bei einer Verschiebung des Staupunktes eine exakte Messung ermoglichen Alternativ werden sogenannte Kielsonden verwendet bei denen das eigentliche Pitotrohr in eine Venturiduse eingebettet ist um die Stromung am Messpunkt zu verbessern Es kommen auch bewegliche Anordnungen vor die sich automatisch auf die Anstromrichtung einstellen Fur den Einsatz im Windkanal kommen miniaturisierte Formen zum Einsatz die jedoch in der Regel auf eine Statik Sonde verzichten Fehlermoglichkeiten Bearbeiten Wegen der exponierten Lage im Luftstrom ist das Pitotrohr eines Flugzeuges anfallig fur Schmutz Insekten Wasser und Vereisung Pitotrohre von abgestellten Flugzeugen werden daher mit einem Schutzuberzug versehen der vor dem Start entfernt werden muss Fur Flugzeuge die bei Instrumentenflug Bedingungen fliegen konnen ist wegen der Vereisungsgefahr ein beheizbares Pitotrohr vorgeschrieben Ein defektes Pitotrohr gilt als wahrscheinliche Ursache fur den Absturz der Fluge Birgenair Flug 301 im Februar 1996 und Air France Flug 447 am 1 Juni 2009 Vom Wartungspersonal ubersehene Klebestreifen auf den Pitotrohren gelten als Absturzursache von Aeroperu Flug 603 am 2 Oktober 1996 Kraftfahrzeuge Bearbeiten nbsp Pitotrohr an einem Formel 1 Fahrzeug von RenaultPitotrohre kommen auch bei schnell fahrenden Kraftfahrzeugen zum Einsatz wenn ein Geschwindigkeitsmesswert benotigt wird der von der Reifendrehzahl unabhangig ist Typischer Anwendungsfall ist die Formel 1 Hier spielen Windrichtung und Windstarke fur das Setup des Fahrzeuges eine Rolle Auch bei Langstreckenversuchen von Prototypen werden Pitotrohre eingesetzt Bei Kraftfahrzeugen kommen grundsatzlich ahnliche Vorrichtungen wie in der Luftfahrt zum Einsatz jedoch sind diese stets elektronisch ausgefuhrt Windmessung Bearbeiten nbsp Pitotanemometer mit WindrichtungserfassungAnalog zu den Messgeraten fur Flugzeuge kann das Pitotrohr auch fur die Messung von Windgeschwindigkeiten genutzt werden Da das Pitotrohr prinzipbedingt bei sehr kleinen Windgeschwindigkeiten kaum ein Messergebnis liefert dafur aber praktisch keine obere Beschrankung kennt und sehr schnell auf Windgeschwindigkeitsanderungen anspricht ist das Messgerat insbesondere fur die Starkwind und Boenmessung geeignet und kommt in Verbindung mit einem Differenzdruckmesser auch als Windmesser zur Anwendung Die Messwertanzeige kann sowohl elektronisch als auch per Differenzdruckmessdose ausgewertet werden Pitotrohre fur die Meteorologie sind praktisch immer beheizt ausgefuhrt Verfahrenstechnik Bearbeiten Das Pitotrohr eignet sich als einfaches Messgerat fur die Geschwindigkeitsmessung in vielen Medien Pitotrohre sind in der Industrie weit verbreitet der Einsatz solcher Sonden erfolgt meist in einem geschlossenen Rohrsystem Es werden Sonden angeboten die fur Umgebungsdrucke bis zu 800 bar und Temperaturen von 250 C bis zu 1300 C geeignet sind Eine Ausfuhrung als Messbalken ist moglich wobei im Staupunkt eine Anzahl Messoffnungen vorhanden sind um den Stromungsverlauf uber einen Querschnitt mit einer Sonde ermitteln zu konnen Das Material der Sonden wird dabei entsprechend der Anwendung ausgewahlt Der gelaufigere Name fur solche Sensoren ist Staudrucksonde Brandschutz Bearbeiten Pitot Messrohre werden auch zur Bestimmung der zur Verfugung stehenden Loschwassermenge aus Hydranten verwendet Hierbei macht man sich zunutze dass bei konstantem Querschnitt der Austrittsoffnung eines Hydranten die Geschwindigkeit der austretenden Flussigkeit hier Loschwasser direkt proportional zum austretenden Volumenstrom ist Der Druck des austretenden Loschwassers kann dabei nach folgender Formel in den Volumenstrom umgerechnet werden V Q k p displaystyle dot V Q k cdot sqrt p nbsp Q displaystyle Q nbsp Volumenstrom k displaystyle k nbsp Konstante 1733 fur DN 50 bzw 2816 fur DN 65 Austrittsoffnungen p displaystyle p nbsp Druck des Pitot MessrohrsDie Verwendung einer Wasseruhr verbietet sich bei dieser Anwendung da die Wasseruhr in der Regel einen anderen Querschnitt als die Hydrantenanschlussoffnung hat und einen eigenen Stromungswiderstand aufweist im Brandfall verwendet die Feuerwehr keine Wasseruhr Gebaudetechnik Bearbeiten Messung der Stromungsgeschwindigkeit in Luftleitungen Kanalen und Rohren Meist wird fur jedes Messgerat eine Kurve erstellt welche die internen Widerstande in der Messeinrichtung berucksichtigt und so sehr zuverlassige und genaue Daten liefert Pitotrohrpumpe Bearbeiten Ein Sonderfall stellt die Verwendung eines Pitotrohr als Pumpe dar Das zu pumpende Fluid wird axial in ein schnell rotierendes Gefass gefuhrt und dort in Rotation gebracht Die resultierende Zentrifugalkraft erhoht sowohl den statischen Druck am Aussenbereich das aus der Achse in den Randbereich ragende Pitotrohr bewirkt einen weiteren Druckaufbau Das Medium wird durch das Pitotrohr in hoherem Druckniveau abgefuhrt Pitotrohrpumpen gehoren zu den Stromungsmaschinen und sind damit einblockfahig erreichen jedoch ahnlich zu Verdrangenpumpen einstufig hohe Drucke und sind bauartbedingt robuster Ein weiterer Vorteil ist die geringe Druckdifferenz an der Welle nach aussen nachteilig ist wegen grosser Stromungsverluste der sehr geringe Wirkungsgrad Pitotrohrpumpen werden in der chemischen Industrie bei mit Feststoff beladenen Produkten oder bei schnell wechselnden Fordermengen eingesetzt Entwicklungsgeschichte BearbeitenHenri de Pitot veroffentlichte im Jahre 1732 einen Entwurf fur eine Maschine zum Messen der Geschwindigkeit fliessenden Wassers und des Kielwassers von Schiffen 2 Dieses Prinzip blieb bis heute in Verwendung Pitots Entwicklung hatte jedoch noch Schwachen Es bestand aus zwei nebeneinanderliegenden Rohren von denen eines am unteren Ende um 90 gebogen war um in den Wasserstrom gerichtet zu werden wahrend das zweite gerade Rohr den statischen Druck aufnahm Durch diese Anordnung lag jedoch das Rohr zur statischen Druckmessung innerhalb der Turbulenzen die durch das davorliegende gebogene Rohr verursacht wurden Dazu kamen theoretische Mangel bezuglich der Umsetzung der Druckdifferenz in die Fliessgeschwindigkeit Auch durch standige Schwankungen konnten nur recht ungenaue Messungen vorgenommen werden 1775 mass James Lind mit Hilfe eines Staurohr Anemometers Windgeschwindigkeiten Dabei war ein U formig gebogenes Rohr entsprechend obiger Abbildung am vorderen Ende noch einmal um 90 nach vorne gebogen und mit einer Flussigkeit gefullt Die eindringende Luft druckte das Wasser am hinteren Rohr des Us an einer Skala nach oben Um die Empfindlichkeit zu erhohen vergrosserte 1858 William Snow Harris den Lufteinlauf deutlich Ab 1856 wurde das von Pitot entwickelte Instrument von Henry Darcy entscheidend weiterentwickelt 3 indem er Ventile anbrachte uber den Rohren ein Vakuum anlegte den Einlass des statischen Rohres an die Seite verlegte und damit ausserhalb der Turbulenzen des Pitotrohres und eine neue Formel zur Berechnung der Fliessgeschwindigkeit entwickelte Auch Darcys Weiterentwicklung wurde primar zur Messung stromenden Wassers verwendet Ludwig Prandtl entwickelte die heute noch gebrauchliche Ausfuhrung des Pitotrohres Die Funktionsweise wird oben beschrieben Siehe auch BearbeitenVenturirohr Kielsonde Avionik Sensorik Barker Effekt Schleppkegel SchleppbombeLiteratur BearbeitenJeppesen Sanderson Privat Pilot Manual Jeppesen Sanderson Englewood CO 2001 ISBN 0 88487 238 6 Martin Schober Stromungsmesstechnik T I II Hermann Fottinger Institut fur Stromungsmechanik Berlin 2002 Measurement of airflow Memorial University of Newfoundland Faculty od Engineering and Applied Science Fluid Mechanics Laboratory Springfield 2003 Pressure measurement fom NCAR aircraft National Center for Atmospheric Research NCAR Research Aviation Facility Bulletin Boulder Colo 10 1991 21 Instrument Flying Handbook US Department of Transportation Federal Aviation Administration AC61 27C Washington DC 1999 Paul B DuPuis Smart Pressure Transducers Military Avionics Division MN15 2322 HVN 542 5965 Washington 2002 Peter Dogan Instrument Flight Training Manual Aviation Book Santa Clarita CA 1999 ISBN 0 916413 12 8 Rod Machado Instrument Pilot s Survival Manual Aviation Speakers Bureau Seal Beach CA 1998 ISBN 0 9631229 0 8 S Ghosh M Muste F Stern Measurement of flow rate velocity profile and friction factor in Pipe Flow 2003 Wolfgang Kuhr Karsten Riehl Der Privatflugzeugfuhrer Bd 3 Technik II Schiffmann Bergisch Gladbach 1999 ISBN 3 921270 09 X Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Pitot tube Album mit Bildern Videos und Audiodateien 3D Animation des Diffenrenzdruck Durchfluss Messprinzips fur Staudruck Sonde Pitot Rohr Geschichte des Pitotrohrs Henry Darcy s Perfection of the Pitot Tube PDF englisch 606 kB Airdata Measurement and Calibration PDF englisch 135 kB Einzelnachweise Bearbeiten Meyers Grosses Konversations Lexikon 6 Auflage Bibliographisches Institut Leipzig Wien 1909 zeno org abgerufen am 3 April 2019 Lexikoneintrag Pitotsche Rohre Henri Pitot Description d une machine pour mesurer la vitesse des eaux courantes et le sillage des vaisseaux In Histoire de l Academie royale des sciences avec les memoires de mathematique et de physique tires des registres de cette Academie 1732 S 363 376 Digitalisat auf Gallica Henry Darcy Note relative a quelques modifications a introduire dans le tube de Pitot In Annales des Ponts et Chaussees Band 15 Nr 1 1858 S 351 359 Digitalisat auf Gallica nbsp Dieser Artikel wurde am 18 Dezember 2005 in dieser Version in die Liste der exzellenten Artikel aufgenommen Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Pitotrohr amp oldid 239572701