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Die Tragflache auch Tragflugel Flugel oder unter einem Bootsrumpf montiert Hydrofoil ist ein Bauteil eines Fahrzeugs dessen Hauptaufgabe in der Erzeugung von dynamischem Auftrieb besteht Die Funktion des Tragflugels besteht darin durch Beeinflussung der Umstromung eine ausreichend grosse Kraft senkrecht zur Anstromrichtung zu erzeugen Diese Kraft ist der Auftrieb der ein Flugzeug in der Luft halt oder ein Tragflachenboot oder Segelboot Surfboard Wakeboard oder Kiteboard aus dem Wasser hebt Tragflache eines Airbus A319 100Die Tragflugel Hydrofoils eines auf der Seite liegenden Moth International Boots und ein Boot des Typs in Fahrt An Flugzeugen sind Tragflachen meist mit Klappen ausgestattet mit denen die Fluglage der Auftrieb oder der Luftwiderstand beeinflusst werden kann Bei grossen Flugzeugen hangen zumeist Triebwerke daran zudem befinden sich die Treibstofftanks in den Tragflachen Der Abstand zwischen linker und rechter Tragflachenspitze wird als Spannweite bezeichnet Inhaltsverzeichnis 1 Funktionsprinzip 1 1 Erzeugen von dynamischem Auftrieb 1 2 Parameter der Auftriebskraft 1 3 Stromungswiderstand 2 Stromungsabriss 3 Profil 4 Tragflachengrundriss 5 Anordnung 6 Tragrumpf 7 Antrieb 8 Weitere Funktionen 9 Siehe auch 10 Literatur 11 Weblinks 12 EinzelnachweiseFunktionsprinzip Bearbeiten nbsp Umstromung eines Tragflachenprofils 1 nbsp Beim Flug mit wenig Abstand uber eine glatte Wolkendecke hinterlasst der downwash der Tragflache eine deutliche SpurErzeugen von dynamischem Auftrieb Bearbeiten Hauptartikel Dynamischer Auftrieb Voraussetzung fur die Erzeugung von Auftrieb durch Tragflachen ist die Bewegung in einem geeigneten Fluid wie zum Beispiel Luft oder Wasser das die Eigenschaften Masse Viskositat und zumindest in gewissem Umfang Inkompressibilitat aufweist 2 Tragflachen mit geeignetem Profil und Anstellwinkel lenken das anstromende Fluid um downwash dadurch wird eine senkrecht zur Anstromung wirkende Kraft erzeugt Durch die Umlenkung wird dem Fluid ein Impuls ubertragen Nach dem ersten Newtonschen Gesetz erfordert diese Richtungsanderung der Stromung nach unten eine stetig wirkende Kraft Nach dem dritten Newtonschen Gesetz Actio und reactio wirkt dabei eine gleiche und entgegengesetzte Kraft der Auftrieb auf die Tragflache 2 Parameter der Auftriebskraft Bearbeiten Die Masse der abgelenkten Luft m Luft displaystyle m text Luft nbsp pro Zeitspanne t displaystyle t nbsp ist abhangig von ihrer Dichte von der Grosse Flache der Tragflachen und von der Fluggeschwindigkeit je schneller das Flugzeug fliegt umso mehr Luft wird in derselben Zeit abgelenkt Die Beschleunigung der abgelenkten Luftmasse ist abhangig von der Fluggeschwindigkeit und vom Anstellwinkel der Tragflache Bei konstanter Luftdichte Tragflachengrosse und gleichbleibendem Anstellwinkel ist die Auftriebskraft proportional zum Quadrat der Fluggeschwindigkeit Sowohl die abgelenkte Luftmasse pro Zeitspanne als auch deren vertikale Beschleunigung wachsen proportional mit der Fluggeschwindigkeit Bei doppelter Fluggeschwindigkeit und ansonsten gleicher Anstromung der Luft verdoppelt sich sowohl die nach unten beschleunigte Luftmenge als auch ihre Geschwindigkeit Das bedeutet der Auftrieb vervierfacht sich Da aber die Ablenkungsgeschwindigkeit in die dafur benotigte Antriebsleistung quadratisch eingeht ist die fur die Auftriebserzeugung benotigte Leistung umgekehrt proportional zur Fluggeschwindigkeit sowie zur Grosse der Tragflachen Das bedeutet je hoher die Fluggeschwindigkeit oder je grosser die Tragflachen desto geringer die fur den Auftrieb benotigte Antriebsleistung Diese ist jedoch kleiner als die gesamte fur den Flug benotigte Antriebsleistung siehe unten Stromungswiderstand Bearbeiten Der oben beschriebene Wirkmechanismus ist Teil des induzierten Luftwiderstandes er entzieht dem Auftrieb liefernden Stromungssystem die dafur benotigte Energie in Form von Stromungswiderstand Dieser Teil des induzierten Luftwiderstands lasst sich prinzipiell nicht beseitigen da er physikalisch dem Energie und Impulserhaltungssatz Rechnung tragt Eine weitere Form des induzierten Luftwiderstands wird durch Randwirbel an den Tragflachenenden verursacht Hier entsteht ein Druckausgleich zwischen Uberdruck unter dem Flugel und Unterdruck uber dem Flugel So entsteht an jeder Tragflachenspitze ein Randwirbel um die Langsachse des Flugzeugs dessen kinetische Energie dem Auftrieb erzeugenden Stromungssystem entzogen wird und so ungenutzt verloren geht Die Randwirbel lassen sich durch eine hohe Streckung Verhaltnis der Spannweite zur mittleren Flugeltiefe verringern aber bei endlichen Tragflugeln prinzipiell nicht vollig ausschalten Auch die Winglets an den Tragflachenenden moderner Flugzeuge dienen der Verringerung dieser Widerstandsform indem sie den Druckausgleich quer zur Flugrichtung und damit die Wirbelbildung teilweise unterbinden Dabei ist zu beachten dass die Gesamtwirbelstarke der Randwirbel auch durch Winglets wegen des Helmholzschen Wirbelsatzes nicht beeinflusst werden kann Eine Verminderung der Wirbelstarke wurde nach dem Satz von Kutta Joukowski auch eine Verringerung des Gesamtauftriebes des Flugzeuges bedeuten Winglets konnen jedoch durch geschickte Verlagerung der Wirbel einen positiven Einfluss auf die Auftriebsverteilung haben und so den induzierten Luftwiderstand senken Weiterhin ist es moglich durch Winglets die Flugeigenschaften im unteren Geschwindigkeitsbereich positiv zu beeinflussen Neben dem induzierten Luftwiderstand erhohen weitere Formen von Stromungswiderstand den Leistungsbedarf eines Flugzeugs Der Reibungswiderstand an der Oberflache der Tragflache bremst das Flugzeug indem er in der Grenzschicht Bewegungsenergie in Warmeenergie wandelt Der Reibungswiderstand oder Schubspannungswiderstand ist davon abhangig ob die anliegende Stromung laminar oder turbulent ist Er kann durch eine hohe Oberflachengute Glatte gemindert werden wodurch die Stromung so laminar als moglich gehalten wird der Reibungswiderstand kann aber nicht vollig ausgeschaltet werden Auch Riblets konnen den Reibungswiderstand verringern Der Form oder Druckwiderstand kommt dadurch zustande dass der Druck auf der Vorder und Ruckseite eines umstromten Korpers unterschiedlich ist Wo die Stromung in Turbulenz umschlagt generell an der Hinterkante der Tragflache aber z B auch an den Kanten von Landeklappen und Querrudern etc entsteht ein bremsender Sog der dem Querschnitt des Stromungsabrisses entspricht Der Formwiderstand kann durch eine sinnvolle Wahl und sorgfaltige Ausformung des Tragflachenprofils minimiert werden Der Wellenwiderstand schliesslich kommt im Uberschallflug zum Tragen hier induziert der uberschallschnelle Aufprall der Luftteilchen auf die Vorderseite des Flugzeugs eine sich kegelformig ausbreitende Stosswelle Machscher Kegel die am Boden als Uberschallknall wahrnehmbar ist Der Stromungswiderstand und damit der Leistungsbedarf zu dessen Uberwindung steigt mit dem Quadrat der Fluggeschwindigkeit Zusammen mit dem zur Fluggeschwindigkeit umgekehrt proportionalen Leistungsbedarf fur die Auftriebserzeugung ergibt sich konstruktionsabhangig fur jedes Flugzeug eine bestimmte Geschwindigkeit bei der auf die Flugzeit bezogen der Energiebedarf fur den Horizontalflug am geringsten ist Auf die Flugstrecke bezogen liegt das Minimum des Energieverbrauchs jedoch bei einer deutlich hoheren Geschwindigkeit da das Flugzeug dann fur dieselbe Strecke weniger lange in der Luft gehalten werden muss Die Geschwindigkeit mit dem geringsten Energieverbrauch pro Strecke nennt man Reisegeschwindigkeit Stromungsabriss Bearbeiten Hauptartikel Stromungsabriss Der zur Auftriebserzeugung erforderliche Anstellwinkel steigt bei niedrigen Geschwindigkeiten Da bei hoherer Geschwindigkeit im selben Zeitraum mehr Luftmasse abgelenkt wird und der Betrag der vertikalen Beschleunigung ebenfalls steigt genugt ein geringerer Ablenkungswinkel zur Erzeugung desselben Auftriebs Umgekehrt muss der Anstellwinkel umso mehr erhoht werden je langsamer das Flugzeug fliegt Der Coandă Effekt kann an der Oberseite der Tragflache nur bis zu einem bestimmten von Profilform Oberflachenqualitat und Reynolds Zahl abhangigen Anstellwinkel ein Anliegen der Stromung gewahrleisten welches in der Regel um 15 20 liegt Jenseits dieses Anstellwinkels reisst die Stromung von der Oberflache ab Dies bewirkt eine drastische Erhohung des Formwiderstands gleichzeitig bricht der grossere Teil des Auftriebs zusammen da das Profil in diesem Stromungszustand den Luftstrom an der Oberseite der Tragflache nicht mehr effektiv ablenken kann sondern im Wesentlichen nur noch verwirbelt Die Fluggeschwindigkeit bei der aufgrund des gestiegenen Anstellwinkels die Stromung abreisst nennt man Uberziehgeschwindigkeit oder Stallspeed der dabei entstehende Flugzustand in dem das Flugzeug durchsackt und nur noch sehr eingeschrankt steuerbar ist ist der englisch Stall Die Uberziehgeschwindigkeit ist somit die niedrigste Geschwindigkeit bei der sich ein Flugzeug gerade noch in der Luft halten kann sie ist konstruktionsabhangig und reicht in der Praxis von ca 20 km h Gleitschirm bis zu ca 300 km h schnelle Strahlflugzeuge ohne aktivierte Landehilfen Die Uberziehgeschwindigkeit ist bei einem Flugzeug vom Gewicht und vom Lastvielfachen abhangig d h von der zusatzlichen Beschleunigung die beispielsweise in Kurvenflug entsteht Ausserdem steigt die Uberziehgeschwindigkeit true air speed bei kleinerer Luftdichte Die angezeigte Geschwindigkeit indicated air speed ist jedoch dabei dieselbe da die mechanischen Instrumente auch von der Luftdichte in gleichem Masse beeinflusst werden Profil Bearbeiten nbsp Auftrieb und Bewegung der Luft nbsp Tragflache von unten Airbus A310 Hauptartikel Profil Stromungslehre Als Profil bezeichnet man den Tragflachenquerschnitt in Stromungsrichtung Die Form des Profils dient einerseits dazu moglichst viel Auftrieb bei moglichst wenig Stromungswiderstand zu erreichen und andererseits dazu einen moglichst grossen Anstellwinkel Bereich ohne Stromungsabriss zu ermoglichen Je nach Konstruktion Einsatzzweck Geschwindigkeitsbereich Flachenbelastung werden dazu unterschiedliche Profile verwendet Tragflachengrundriss BearbeitenIn der Fruhzeit der Fliegerei waren die Tragflachengrundrisse in ihrer Form dem Vogelflugel nachempfunden da zunachst das gewolbte Profil von Bedeutung war Zum Tragflachenprofil haben vor allem Otto Lilienthal Wolbung und Hugo Junkers Profildicke entscheidende Beitrage geleistet Heutige Tragflachen haben eine Vielzahl verschiedener Formen In der Regel sind sie lang gestreckt und verjungen sich im Aussenbereich Zuspitzung um eine bessere Auftriebsverteilung und somit einen geringeren induzierten Luftwiderstand zu erreichen Bei moderneren Verkehrsflugzeugen gehen sie in so genannte Winglets uber Durch den geringeren Luftdruck auf der Oberseite der Tragflachen stromt die Luft an deren Spitzen von unten nach oben So entstehen Luftwirbel die sich unter anderem in den gefurchteten Wirbelschleppen fortsetzen Die Winglets verbessern die Verteilung der Randwirbel reduzieren so den Energieverlust den die Wirbelschleppen mit sich bringen und machen so das Flugzeug sparsamer im Verbrauch Anders als oft angenommen kann die Starke der Wirbel bei konstanter Geschwindigkeit nicht geandert werden da sie direkt mit der Entstehung von Auftrieb verbunden ist Die Winglets konnen nur die Auftriebsverteilung und damit die Geometrie der Wirbel vergunstigen Uberschallflugzeuge haben oft Deltaflugel deren Vorderkanten in der Regel gerade verlaufen im Extremfall aber auch mehrfach gekrummt sein konnen wie z B bei der Ogival Tragflache der Concorde 3 Deltaflugel sind den beim uberschallschnellen Flug auftretenden Effekten besser angepasst als der sonst ublicherweise eingesetzte Trapezflugel Beim Flug mit Uberschallgeschwindigkeit treten Verdichtungsstosse auf Dies sind Bereiche in denen der Druck des umgebenden Fluids also der Luft sprunghaft ansteigt Einige dieser Stosse breiten sich in einer Form um das Flugzeug aus der die Pfeilung des Flugels angepasst ist Je hoher die gewunschte Fluggeschwindigkeit umso starker muss der Flugel gepfeilt sein Beim Flug mit Uberschallgeschwindigkeit tritt ein schrager Stoss an der Vorderkante auf Beim Flug mit Transschallgeschwindigkeit tritt ein senkrechter Stoss auf der Flugeloberseite auf hinter dem die Geschwindigkeit der Luftstromung plotzlich in den Unterschall fallt was eine Umkehrung einiger stromungmechanischer Effekte zur Folge hat Kombiniert man also durch eine falsche Flugelkonfiguration diese unterschiedlichen Effekte auf einem Flugel konnen sich diese gegenseitig eliminieren Man erhalt eine homogene Anstromungsgeschwindigkeit auf die Vorderkante des Flugels wenn diese der Anstromung selbst angepasst ist Durch die Pfeilung verringert sich diese Geschwindigkeit mit dem Kosinus des Pfeilwinkels und fuhrt zum Verlust von Auftrieb Nachteilig ist ausserdem dass neben dieser Normalgeschwindigkeit auch eine Tangentialkomponente auftritt die sich entsprechend vergrossert Diese bewirkt ein Abschwimmen der Grenzschicht zum ausseren Flugelbereich hin Dadurch wird die Grenzschicht aufgedickt und es kann zu einem Ablosen der Stromung an den Flugelspitzen kommen Dies verringert die Querruderwirksamkeit Daneben sind noch eine Reihe weiterer Formen zum Beispiel ringformige Tragflachen Ringflugel moglich die aber bislang nur bei Modell und Experimentalflugzeugen verwirklicht wurden Insbesondere bei Flugzeugen mit Strahlantrieb Dusenflugzeuge sind die Tragflachen zum Ermoglichen des Uberschallflugs oft pfeilformig nach hinten abgewinkelt Eine Reihe von Militarflugzeugen die in den 1960er und 1970er Jahren konstruiert wurden konnen durch eine variable Geometrie die Pfeilung ihrer Tragflachen im Flug verstellen Schwenkflugel um sie optimal an die jeweilige Geschwindigkeit anzupassen Ein Forscherteam Fish Howle Murray hat 2008 nach dem Vorbild der Vorderflossen des Buckelwals eine Flugelform im Windkanal erprobt die an der Vorderkante gewellt ist Dadurch konnte gegenuber einem sonst gleichen Flugel mit gerader Vorderkante der Auftrieb um bis zu 8 Prozent gesteigert und gleichzeitig der Luftwiderstand um bis zu 32 Prozent gesenkt werden Der Anstellwinkel bei dem es zum Stromungsabriss Stall kam lag 40 Prozent hoher Der Grund fur diese guten Leistungsdaten liegt in der Energieeinleitung in die Stromung durch die gewellte Vorderkante ahnlich Vortexgeneratoren 4 Anordnung Bearbeiten nbsp Ein Tiefdecker Beechcraft Bonanza A36 nbsp Ein Hochdecker Cessna 206 Je nach Hohe der Anbringung der Tragflachen teilt man Flugzeuge in Tiefdecker die Tragflachen sitzen bundig mit der Rumpfunterkante Mitteldecker mittlere Hohe Schulterdecker bundig mit der Rumpfoberkante und Hochdecker Tragflachen uber dem Rumpf ein Flugzeuge bei denen das Hohenleitwerk vor dem Flugel angeordnet ist heissen Enten oder Canardflugzeuge Flugzeuge bei denen das Hohenleitwerk hinter dem Flugel angeordnet ist heissen Drachenflugzeuge Moderne Grossraumflugzeuge sind als Tiefdecker konstruiert wobei die beiden Flugel uber einen Flugelmittelkasten mit dem Flugzeugrumpf verbunden werden Die meisten modernen Flugzeuge haben auf jeder Seite des Rumpfs eine Tragflachenhalfte In den ersten Jahrzehnten der Fliegerei waren Doppeldecker mit jeweils zwei Tragflachen ubereinander haufig vereinzelt wurden sogar Dreidecker gebaut Heute werden Doppeldecker nur noch fur den Kunstflug gebaut Es gibt auch Flugzeuge mit nur einer Tragflache ohne Leitwerk Solche nennt man Nurflugel oder auch Schwanzlose Flugzeuge mit zwei oder mehreren hintereinander angeordneten Tragflachen Tandemanordnung blieben eine Raritat Als weitere Variante gibt es noch die Boxwing Tragflache die in der Praxis bisher nur bei Modellflugzeugen und dem Ultraleichtflugzeug Sunny verwendet wird Die Flugelstellung ist grob gekennzeichnet durch die Form ihrer Stirnansicht Sie kann gerade sein eine mehr oder weniger stark ausgepragte V Stellung aufweisen oder sich als Knickflugel prasentieren Tragrumpf Bearbeiten Hauptartikel Tragrumpf Mit Tragrumpf englisch Lifting Body wird eine Flugzeug Bauweise bezeichnet bei welcher der Auftrieb nicht oder nicht allein durch Tragflachen sondern wesentlich durch einen speziell geformten Rumpf erzeugt wird Antrieb BearbeitenAnders als bei den Flugeln der Tiere die Vortrieb und Auftrieb erzeugen liefern Tragflachen nur Auftrieb Der Vortrieb muss von separaten Triebwerken erzeugt werden Zu Beginn der Fliegerei wurde mit Tragflachen experimentiert die den Flugelschlag der Vogel nachahmen und dadurch Vortrieb erzeugen sollten Diese Konstruktionen Schwingenflugzeuge oder auch Ornithopter erwiesen sich jedoch fur die manntragende Fliegerei als ungeeignet und wurden bisher nur im Modellflug erfolgreich verwirklicht Die einzige praktikable Losung einer Kombination von Vor und Auftrieb in der Tragflache besteht darin die Tragflachen um eine vertikale Achse rotieren zu lassen In diesem Fall spricht man dann aber von einem Rotorblatt siehe Hubschrauber Weitere Funktionen Bearbeiten nbsp 1 Winglet 2 Low Speed Querruder 3 High Speed Querruder 4 Landeklappentragerverkleidung 5 Krugerklappe 6 Vorflugel 7 innere Flaps 8 aussere Flaps 9 Storklappen 10 Luftbremse 11 Vortex GeneratorTragflachen moderner Flugzeuge erfullen noch eine Reihe weiterer Funktionen Sie enthalten grosse Kraftstofftanks z T selbstversiegelnd Sie tragen eine Vielzahl von Klappen zur Steuerung z B Querruder Spoiler Trimmruder Sie verfugen uber Auftriebshilfen Durch eine elastische Bauweise sind die Tragflachen gleichzeitig die Federung des Flugzeugs und fangen vertikale Krafte wie zum Beispiel Luftwirbel ab Sie bilden bei vielen Grossflugzeugen die Aufhangung fur die Triebwerke meistens in Gondeln darunter Sie dienen bei einigen Flugzeugen mit einziehbarem Fahrwerk der Aufnahme des Fahrwerks In den 20er Jahren benutzte der deutsche Flugzeughersteller Junkers die Tragflachenansatze Flugelwurzel zur PassagierunterbringungSiehe auch BearbeitenHolm Flugel Flugelwurzel Kraftstoffsystem Channelwing DruckbeiwertLiteratur BearbeitenDavid Anderson Scott Eberhardt How airplanes fly Sport Aviation Februar 1999 5 David Anderson Scott Eberhardt Understanding Flight 2 Auflage McGraw Hill New York u a 2009 ISBN 978 0 07 162696 5 6 G K Batchelor An introduction to fluid mechanics Cambridge University Press H Goldstein Klassische Mechanik Akademische Wissenschaften Wiesbaden Ernst Gotsch Luftfahrzeugtechnik Motorbuchverlag Stuttgart 2003 ISBN 3 613 02006 8 J Hoffren Quest for an improved explanation of lift AIAA 2001 0872 Henk Tennekes Kolibris und Jumbo Jets Die simple Kunst des Fliegens Birkhauser Verlag Basel Boston Berlin 1997 ISBN 3 7643 5462 3 K Weltner Flugphysik Aulis Verlag Deubner Koln 2001 ISBN 3 7614 2364 0 R Wodzinski Wie erklart man das Fliegen in der Schule Versuch einer Analyse verschiedener Erklarungsmuster Plus Lucis Fachdidaktik 1999 7 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Tragflache Flugzeug Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien nbsp Commons Tragflugel Wasserfahrzeug Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien nbsp Wiktionary Tragflache Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen David Anderson und Scott Eberhardt A Physical Description of Flight Holger Babinsky Flow over aerofoils University of Cambridge Department of Engineering 2003 abgerufen am 7 April 2018 englisch Peter Junglas Allgemeinverstandliche Erklarung NASA Beginner s Guide to Aerodynamics Hier gibt s u a einen Computer Windkanal in dem man die Hauptparameter eines Profils verandern und die Auswirkungen auf Stromungsfeld und Krafte beobachten kann Klaus Weltner Zwei Artikel zu Auftrieb und Bernoulli Rita Wodzinski Wie erklart man das Fliegen in der Schule Versuch einer Analyse verschiedener Erklarungsmuster Acrobat PDF 288 kB Darstellung Stromungsverhalten an einer TragflacheEinzelnachweise Bearbeiten Babinsky 2003 Flow over aerofoils YouTube Flow over aerofoils a b A Physical Description of Flight Ausfuhrliche Beschreibung der Concorde Tragflachenkonstruktion Hydrodynamic flow control in marine mammals Memento vom 16 Oktober 2015 im Internet Archive How airplanes fly Memento vom 30 Mai 2018 im Internet Archive A Physical Description of Flight Memento vom 23 Februar 2018 im Internet Archive Wie erklart man das Fliegen in der Schule PDF 295 kB Anordnungsmoglichkeiten fur Tragflachen im Flugzeugbau nbsp Hochdecker nbsp Schulterdecker nbsp Mitteldecker nbsp Tiefdecker nbsp Nurflugler nbsp Doppeldecker nbsp Dreidecker nbsp Vierdecker Normdaten Sachbegriff GND 4060582 6 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Tragflache amp oldid 235858143