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Der Begriff vulkanische Asche bezeichnet in der Vulkanologie sehr kleine Pyroklasten beliebiger Form lt 2 mm die bei einem explosiven Ausbruch eines Vulkans entstehen Vulkanasche bildet zusammen mit den vulkanischen Lapilli gt 2 mm den vulkanischen Bomben gt 64 mm gerundet ursprunglich geschmolzen und den vulkanischen Blocken gt 64 mm eckig zum Zeitpunkt des Auswurfs bereits fest die pyroklastischen Sedimente Diese werden auch Tephra genannt wenn sie noch unverfestigt sind bzw nach ihrer Verfestigung pyroklastische Gesteine Partikel vulkanischer Asche Rockland Ash Fall Kalifornien 600 000 Jahre alt unter dem ElektronenmikroskopVulkanische Ablagerungen Zusammen setzung Anteil anPyroklasten Pyroklastika gt 75 Tuffite75 25 Epiklasten lt 25 Verfestigt Ja Nein pyroklast Gestein Tephra Tuff Lapillistein pyroklast Brekzie Agglomerat Asche Lapilli Blocke und Bomben Transport weg pyroklast Fliess Ablagerung pyroklast Fall Ablagerung Vulkanische Asche hat positiven Effekt auf die Bodenverbesserung als Aschewolke jedoch negativen auf die Gesundheit das Klima und die Sicherheit des Flugverkehrs Die allgemein bekannte Asche die aus mineralischen Verbrennungsruckstanden organischen Materials besteht Zigarettenasche Holzasche hat mit Asche im vulkanologischen Sinn nichts zu tun Inhaltsverzeichnis 1 Definition und weitere Einteilung 2 Ablagerungen vulkanischer Asche 3 Auswirkungen vulkanischer Aschen auf das Klima 4 Bodenkunde 5 Gesundheitsrisiken 6 Gefahren fur den Luftverkehr 6 1 Beschadigung der Aussenhaut 6 2 Triebwerke 6 3 Sensoren 6 4 Vereiste Aschepartikel 6 5 Bisherige Ereignisse 6 6 Uberwachung des Luftraums 6 7 Grenzwerte 6 8 Warneinrichtungen in Flugzeugen 7 Literatur 8 Weblinks 9 EinzelnachweiseDefinition und weitere Einteilung Bearbeiten nbsp Aufnahme einer Probe Asche der 1980er Eruption des Mount St Helens Washington in starker Vergrosserung source source source source source source Flug durch den µCT Bildstapel einer Probe vulkanischen Sandes von der Sudspitze Islands Es sind unterschiedliche Korngrossen teilweise bereits im Lapilli Bereich Porositaten und Dichten sichtbar Vulkanische Asche ist ausschliesslich uber die Korngrosse definiert d h die chemisch mineralogische Zusammensetzung und die Form der Komponenten spielt keine Rolle Der Begriff Asche im vulkanologischen Sinn bezeichnet einfach Pyroklasten die kleiner als 2 mm sind Vulkanische Asche besteht aus feinen Lava Fetzen Glasfragmenten klein zerriebenem vulkanischem Gestein oder auch aus Einzelkristallen Sie wird nach der Definition der IUGS International Union of Geological Sciences in grobe Asche 1 16 mm bis 2 mm und feine Asche oder Aschenstaub lt 1 16 mm unterteilt Nach der alteren Unterteilung von Sohn und Cough 1989 1 kann auch eine Dreiteilung der Aschefraktion vorgenommen werden in grobe Asche 1 2 2 mm mittelfeine mittelgrobe Asche 1 16 1 2 mm feine Asche feiner 1 16 mm Sie wird derzeit zum Teil noch parallel zur obigen Empfehlung der IUGS benutzt Ablagerungen vulkanischer Asche Bearbeiten nbsp Vulkanische Ablagerungen einschliesslich Ascheschichten in Weibern in der EifelVulkanische Aschen sind Bestandteile pyroklastischer Sedimentabfolgen Die lockeren pyroklastischen Sedimente werden auch als Tephra bezeichnet Wenn diese verfestigt sind spricht man von pyroklastischen Gesteinen Der Anteil vulkanischer Asche innerhalb einer pyroklastischen Abfolge wachst mit zunehmendem Abstand zum Herkunftsort d h zum entsprechenden Vulkan Ab einer bestimmten Entfernung zum Vulkan bestehen die pyroklastischen Sedimente eines Ausbruches ausschliesslich aus Asche Wird vulkanische Asche zu einem pyroklastischen Gestein verfestigt lithifiziert wird dieses als Tuff oder genauer Aschentuff bezeichnet sofern es mehr als 75 Aschepartikel enthalt Die Bezeichnung Tuff ist bzw war in der Literatur jedoch mehrdeutig weshalb die Bezeichnung Aschentuff vorzuziehen ist Aschentuff kann weiter in Groben Aschentuff und Feinen Aschentuff oder auch Staubtuff unterteilt werden Ein Lapilli Tuff ist hingegen insgesamt grobkorniger und enthalt bis zu 25 vulkanische Bomben und Blocke und mehr als 75 Lapilli und Asche Insgesamt muss ein Gestein aus mehr als 75 Pyroklasten bestehen damit es uberhaupt als Tuff bezeichnet werden darf Eine Ablagerung die weniger als 75 Pyroklasten enthalt wird Tuffit genannt Auswirkungen vulkanischer Aschen auf das Klima Bearbeiten nbsp Dunen aus vulkanischer Asche an der Kuste von Tavurvur Rabaul Papua Neuguinea nbsp Aschepilz uber dem Guagua Pichincha nahe Quito Ecuador wahrend des Ausbruchs im Jahre 2000Bei einer Vulkaneruption konnen gewaltige Mengen an vulkanischer Asche freigesetzt werden Ein Beispiel dafur ist der Inselvulkan Krakatau der in der Sundastrasse zwischen Java und Sumatra liegt Als er am 27 August 1883 ausbrach lieferte er 18 km3 Aschenpartikel die bis zu 25 km hoch in die Erdatmosphare geschleudert wurden und drei Jahre lang die Erde umkreisten Vielerorts riefen sie Trubungsschleier Dammerungserscheinungen und Himmelsverfarbungen hervor Hinzu kommen ausserdem Gewitter innerhalb der Aschewolken Die Ascheteilchen werden durch die Reibung elektrostatisch aufgeladen dadurch kommt es zu Blitzen und gewitterahnlichen Erscheinungen bei denen sich die Ladungsunterschiede abbauen Noch extremere Auswirkungen hatte die Explosion des Tambora im Jahre 1815 Dabei wurde so viel Asche und Aerosol in die Atmosphare geschleudert dass weltweit auf Jahre hinaus das Klima beeinflusst wurde Das darauf folgende Jahr 1816 ging sogar als das Jahr ohne Sommer in die Geschichte ein Ahnlich langanhaltende Trubungen der Erdatmosphare traten mehrmals in der Erdgeschichte durch grosse Meteoriteneinschlage auf die auch zum Massenaussterben vieler Arten gefuhrt haben Bodenkunde BearbeitenVulkanische Aschen besitzen dank ihres Mineralgehalts einen hohen bodenverbessernden Wert In gunstigen Klimata konnen sie bereits nach wenigen Jahren landwirtschaftlich genutzt werden Gesundheitsrisiken BearbeitenVulkanische Asche enthalt teilweise grosse Mengen fur Menschen und Tiere giftige Substanzen Ausserdem konnen sich die Aschepartikel in der Lunge ansammeln und dort zu Husten Luftnot und Lungenvernarbungen fuhren Dazu muss die Konzentration aber erheblich sein Beim Ausbruch des Eyjafjallajokull 2010 in Island waren nur Personen in Island selber von dieser Gefahr betroffen gewesen diese wurden aber rechtzeitig evakuiert Im ubrigen Europa war die Konzentration der Partikel zu klein um gefahrlich zu werden 2 Gefahren fur den Luftverkehr BearbeitenSehr feinkornige Vulkanasche die wahrend einer Eruption in die hoheren Schichten der Atmosphare aufsteigt stellt zumindest in grosseren Konzentrationen eine gravierende Gefahr fur die Luftfahrt dar Fur den Zeitraum zwischen 1973 und 2000 sind ca 100 Begegnungen von Luftfahrzeugen mit Aschewolken dokumentiert 3 4 Schaden an den Flugzeugen traten dabei innerhalb eines Radius von maximal 3300 km 1800 mi um den entsprechenden Vulkan auf 5 In sieben dieser Falle in Abstanden von ca 270 bis 1100 km 150 bis 600 mi zum entsprechenden Vulkan traten Triebwerksausfalle wahrend des Fluges auf in drei Fallen sogar ein kurzzeitiger Ausfall aller Triebwerke 3 5 Jedoch fuhrte bisher noch kein solches Ereignis zu einem Absturz 3 Der finanzielle Gesamtschaden aller Ereignisse wird mit einer Viertelmilliarde Dollar beziffert 6 S 1 5 Uber die tatsachliche Gefahr die von Vulkanasche fur Flugzeuge ausgeht herrschte lange Zeit Unklarheit Einerseits sind Aschewolkendurchfluge mit fast katastrophalem Ausgang bekannt andererseits auch solche ohne Auffalligkeit Kontrovers war dahingehend das uber weite Teile Europas verhangte Flugverbot im Zusammenhang mit der Eruption des Eyjafjallajokull 2010 Nachtragliche Betrachtungen ergaben dass das umfassende Flugverbot so nicht zu rechtfertigen war weil die im entsprechenden Zeitraum gemessenen Aschekonzentrationen uberall deutlich unter dem von der britischen Zivilluftfahrtbehorde und Herstellern als kritisch erachteten Grenzwert von 2 Milligramm pro Kubikmeter lagen 7 8 Der Grenzwert war allerdings erst nach dem Vorfall eingefuhrt worden Folgende gefahrliche Wirkungen von Vulkanasche insbesondere auf Verkehrsflugzeuge werden angefuhrt Beschadigung der Aussenhaut Bearbeiten Durch die hohe Fluggeschwindigkeit wirken Aschepartikel aufgrund ihrer relativ grossen Mohsharte 5 5 7 und ihrer Scharfkantigkeit wie ein Sandstrahlgeblase 2 Dies gilt vor allem fur die grosseren Partikel die allerdings wegen ihres Gewichts relativ schnell zu Boden fallen und nicht in grossere Hohen getragen werden Scheiben Durch den Aufprall von Aschepartikeln konnen die Glasscheiben des Cockpits so weit undurchsichtig werden dass keine Sicht mehr besteht 2 Dieses ist wahrend des Reisefluges weniger problematisch als wahrend der Landung Tragflachen auch eine aerodynamische Beeintrachtigung der durch die Aschepartikel aufgerauten Tragflachen mit Auswirkung auf die Sicherheit wird teilweise fur moglich gehalten 9 Triebwerke Bearbeiten Beim Durchfliegen von vulkanaschehaltiger Luft konnen Triebwerke beschadigt werden und zeitweise oder vollstandig ausfallen abhangig von der Art und Dichte der Aschewolke und der Dauer des Durchflugs Folgende Effekte konnen auftreten Ablagerungen geschmolzener Aschepartikel an Teilen der Brennkammer und der Turbinen sowie teilweiser Verschluss der Treibstoffdusen Die Aschepartikel typischer explosiver zirkumpazifischer Stratovulkane beginnen bei etwa 1100 C zumindest teilweise zu schmelzen 10 und ahnliche Werte wurden auch fur den islandischen Vulkan Eyjafjallajokull ermittelt 2 Demgegenuber herrschen in der Brennkammer eines modernen Strahltriebwerks bis zu 2500 C wobei die Temperatur auf Reiseflughohe typischerweise 1450 C betragt 11 Daher schmelzen in die Brennkammer geratene Aschepartikel und erstarren bei Kontakt mit kuhleren Maschinenteilen wieder wodurch sich u a auf den Schaufeln der Hochdruckturbine und vor allem an den vorgeschalteten Leitblechen engl nozzle guide vanes glasartige Krusten bilden 12 Zudem entstehen an den Treibstoffeinspritzdusen kohlige Ablagerungen die zwar nicht die zentrale Offnung aber die Drallflugel der Einspritzdusen verstopfen was dafur sorgt dass der Treibstoff nicht mehr ausreichend zerstaubt wird 12 Erosion an den Kompressor und Turbinenschaufeln und anderen dem Gasstrom ausgesetzten Triebwerksteilen Sandstrahleffekt 6 S 2 16 Noch intensiver als an der Aussenhaut und den Cockpitscheiben des Flugzeugs wirkt die Materialabrasion durch Aschepartikel an den schnell rotierenden Teilen der Triebwerke Zumindest das Phanomen der Erosion durch Sand und Staubpartikel die z B wahrend des Start und Landevorganges oder beim Flug durch sturminduzierte Sand und Staubwolken in die Triebwerke gelangen ist seit langem bekannt und die Antriebsaggregate von Hubschraubern und Flugzeugen werden bereits wahrend der Entwicklungsphase auf entsprechende Auswirkungen getestet Arizona road dust test 13 14 15 Jedoch haben Versuche gezeigt dass die erosive Wirkung von Vulkanasche 4 mal hoher sein kann als die von Quarzsand 15 Besonders nachteilig auf die Triebwerksleistung wirkt sich die Erosion der Hochdruckkompressorschaufeln aus da dadurch keine optimale Verdichtung der einstromenden Aussenluft mehr erreicht wird 15 Teilweiser oder vollstandiger Verschluss der Kuhlluftbohrungen der Leitbleche und Hochdruckturbinenschaufeln Die Kuhlluft halt die Temperatur der Turbinenschaufeln moglichst niedrig ca 420 C Ein Ausfall der Kuhlung hat keinen unmittelbaren Einfluss auf die Triebwerksleistung verkurzt aber die Lebensdauer der Hochdruckturbinenschaufeln auf etwa 100 Betriebsstunden im Vergleich zu mehreren 1000 Betriebsstunden normal gekuhlter Schaufeln 6 S 2 13Akut gefahrlich sind besonders die Ablagerungen im heissen Bereich engl hot section des Triebwerksinneren Krusten auf den Leitblechen vor der Hochdruckturbine fuhren zu einem Anstieg des Druckes in der Brennkammer und des Kompressor Enddruckes wodurch es in grosserer Flughohe zu einem Stromungsabriss im Triebwerk engl engine surge und damit zu einem Flammabriss engl flame out kommen kann was wiederum einen kompletten Triebwerksausfall bedeutet 12 Verminderte Leistung des Kompressors durch Erosion und mangelnde Zerstaubung des Treibstoffes in der Brennkammer infolge der Verstopfung der Drallflugel der Treibstoffdusen kann zusatzlich zum Triebwerksausfall beitragen Nach Absinken im Gleitflug in dichtere Luftschichten kann sofern die Treibstoffdusen nicht zu stark zugesetzt sind das Triebwerk in aller Regel wieder gestartet und der Flug normal fortgesetzt werden Moglich wird dies auch da der passive Luftstrom engl ram air im ausgefallenen abgekuhlten Triebwerk bis dahin wieder eine gewisse Menge der sproden Krusten von den Maschinenteilen der hot section fortgerissen hat 12 Sensoren Bearbeiten Es besteht die Gefahr dass durch die Asche die Sensoren fur Geschwindigkeit und Hohe verstopfen 9 was unmittelbar gefahrlich werden kann 16 da Flugzeuge ausserhalb eines definierten Geschwindigkeitsbereichs in unkontrollierbare Flugzustande geraten wobei dieser sichere Bereich mit steigender Hohe immer kleiner und zur so genannten Coffin Corner wird Vereiste Aschepartikel Bearbeiten Es wird vermutet dass unter Umstanden wo von Vulkanen ausgestossene Asche von viel Wasser begleitet wird dies dazu fuhrt dass die Aschepartikel als Kondensationskeime in entsprechender Hohe weitgehend von Eis umhullt sind Dies wurde beim NASA Flug im Jahr 2000 als mogliche Erklarung dafur angesehen warum zwar nachtraglich entdeckte sehr kostenintensive Triebwerksschaden zu verzeichnen waren jedoch keine Beschadigungen der Flugzeughulle oder Scheiben 6 S 17 Bisherige Ereignisse Bearbeiten Der erste schwerwiegende Vorfall war der vorubergehende Ausfall eines Triebwerks an einer Lockheed C 130 am 25 Mai 1980 bei einem Erkundungsflug uber dem Mount St Helens in Washington USA in der Folge des Ausbruchs des Mount St Helens vom 18 Mai 1980 Sieben weitere Flugzeuge wurden in den Wochen nach der Eruption durch Abrieb ausserlich und an den Triebwerken beschadigt 17 Am 24 Juni 1982 geriet eine Boeing 747 200 auf dem British Airways Flug 9 uber dem Indischen Ozean in einer Flughohe von 37 000 ft ca 11 300 m sudlich der indonesischen Insel Java in eine Wolke aus Asche des Vulkans Gunung Galunggung Dies fuhrte zu einem Ausfall aller vier Triebwerke Erst nach einem Sinkflug in dichtere Luftschichten in etwa 4000 Metern Hohe gelang es der Besatzung die Triebwerke wieder in Gang zu setzen und auf dem Flughafen Jakarta Halim Perdanakusuma notzulanden 5 18 Am 15 Dezember 1989 passierte Vergleichbares mit KLM Flug 867 uber dem Mount Redoubt in Alaska Alle vier Triebwerke der Boeing 747 400 fielen fur fast eine volle Minute aus Die Maschine ging in den Sinkflug und erst nach einem Hohenverlust von rund 3000 m konnten die Triebwerke ausserhalb der Wolke neu gestartet werden Die Maschine landete anschliessend in Anchorage Alaska dem ohnehin vorgesehenen Zielflughafen 5 18 Von der NASA wurde ein Flug dokumentiert 6 bei dem im Februar 2000 ein Messflugzeug 7 min lang durch eine Aschewolke flog Hierbei wurde von den Piloten keinerlei technische Auffalligkeit registriert Allein die Messinstrumente zeichneten in diesem Zeitraum das Vorhandensein von Vulkanasche auf Im Bericht ist beschrieben dass fur diesen Zeitraum der Sternenhimmel nicht sichtbar war 6 S 11 19 Jedoch wurden bei spateren Inspektionen Beeintrachtigungen entdeckt die zur Uberholung aller vier Triebwerke fuhrten Der hierbei entstandene Schaden betrug 3 2 Millionen US Der Ausbruch des Vulkans Eyjafjallajokull ab dem 14 April 2010 fuhrte ab dem 15 April zu einer mehrtagigen weitgehenden Einstellung des Flugverkehrs uber Nordeuropa und weiten Teilen Mittel und Osteuropas und somit zu volkswirtschaftlichen Schaden in Hohe von mehreren Milliarden Euro Am 16 April 2010 waren in der Bundesrepublik Deutschland erstmals in der Geschichte alle zivilen Flughafen fur den Flugbetrieb nach Instrumentenflugregeln gesperrt Uberwachung des Luftraums Bearbeiten Ab dem Jahr 1993 wurden durch die Internationale Zivilluftfahrt Organisation ICAO neun Volcanic Ash Advisory Center eingerichtet die weltweit den Luftraum auf Vulkanasche uberwachen und falls notwendig den Luftverkehr warnen Grenzwerte Bearbeiten Zwar sind die Vulkanaschewarnzentralen seit Jahren aktiv jedoch wurden offenbar nie verbindliche Aussagen getroffen in welchen Konzentrationen aschehaltige Luft eine konkrete Gefahr fur Verkehrsflugzeuge darstellt Stattdessen ging man immer von der Aschewolke aus Diese Situation galt noch bis zum Ausbruch des Vulkans Eyjafjallajokull im April 2010 was zu umfangreichen im Nachhinein kritisierten Sperrungen von Luftraumen und tagelangen Komplettausfallen im Luftverkehr fuhrte Am 20 April 2010 wurde daraufhin von der britischen Civil Aviation Authority erstmals ein verbindlicher Grenzwert verkundet So gelten Einschrankungen fur den britischen Luftraum nur noch da wo ein Wert von 2 Milligramm Vulkanasche pro Kubikmeter Luft uberschritten wird 7 Dieser Wert wurde uber Mitteleuropa durch den Ausbruch des Eyjafjallajokull zu keiner Zeit auch nur annahernd erreicht Drei Zonen Modell der Europaischen Flugsicherung Eurocontrol Zone Konzentration Regelung3 gt 2 mg m Flugverbot im Umkreis von 110 km2 0 2 2 mg m erhohte Wartungsintervalle1 lt 0 2 mg m keine EinschrankungenAm 4 Mai 2010 einigten sich die EU Verkehrsminister auf eine 3 Zonenregelung Flugverbote gelten hierbei fur Bereiche mit uber 2 Milligramm Vulkanasche pro Kubikmeter einschliesslich eines Sicherheitsabstandes von 110 km Zone 3 Zwischen 2 und 0 2 mg m gelten verscharfte Wartungsintervalle Zone 2 Unterhalb von 0 2 mg m gibt es keine Einschrankungen Zone 1 19 Warneinrichtungen in Flugzeugen Bearbeiten Zurzeit sind Detektoren mit denen Vulkanasche aus dem Cockpit heraus erkannt werden kann praktisch nicht verfugbar Das eingebaute Wetterradar kann die Aschepartikel nicht erkennen da sie zu klein sind 6 S 3Literatur BearbeitenRoger Walter Le Maitre Igneous rocks IUGS classification and glossary recommendations of the International Union of Geological Sciences Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks 2 Auflage Cambridge University Press New York NY 2002 ISBN 0 521 66215 X Hans Pichler Italienische Vulkangebiete III Lipari Vulcano Stromboli Tyrrhenisches Meer In Sammlung geologischer Fuhrer Band 69 Gebruder Borntrager Stuttgart 1981 ISBN 3 443 15028 4 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Vulkanische Asche Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Prof Reinhard Monig Deutsches Zentrum fur Luft und Raumfahrt Gefahren fur die Triebwerke Horrorflug durch Vulkanasche Gefahr durch vulkanische Asche USGS englisch Einzelnachweise Bearbeiten Y K Sohn S K Chough Depositional processes of the Suwolbong tuff ring Cheju Island Korea In Sedimentology Band 36 Nr 5 1989 S 837 855 doi 10 1111 j 1365 3091 1989 tb01749 x a b c d S R Gislason T Hassenkam S Nedel N Bovet E S Eiriksdottir H A Alfredsson C P Hem Z I Balogh K Dideriksen N Oskarsson B Sigfusson G Larsen S L S Stipp Characterization of Eyjafjallajokull volcanic ash particles and a protocol for rapid risk assessment In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United states of America Band 108 Nr 18 2011 S 7307 7312 doi 10 1073 pnas 1015053108 a b c Marianne Guffanti Edward K Miller Reducing the threat to aviation from airborne volcanic ash 55th Annual International Air Safety Seminar 4 7 Nov 2002 Dublin Im Protokoll einer Ausschusssitzung des U S Senats aus dem Jahr 2006 anlasslich des Ausbruches des Mount St Augustine wird fur die gleiche Anzahl Ereignisse der Zeitraum von 1980 bis 2005 genannt a b c d e Volcanic Hazards Impacts on Aviation Hearing before the Subcommittee on Disaster Prevention and Prediction of the Committee on Commerce Science and Transportation United States Senate One Hundred Ninth Congress Second Session March 16 2006 S 5 f PDF 125 kB a b c d e f g Thomas J Grindle Frank W Burcham Jr Engine Damage to a NASA DC 8 72 Airplane From a High Altitude Encounter With a Diffuse Volcanic Ash Cloud NASA Technical Memorandum NASA TM 2003 212030 Edwards Kalifornien 2003 online PDF 2 5 MB Konferenzvortrag Juni 2004 a b Christopher Schrader Aschewolke uber Europa Unnotige Flugverbote sueddeutsche de 20 Mai 2010 Vulkan Eyjafjallajokull Forscher simulieren Ausbreitung der Aschewolke In Spiegel online 14 Mai 2012 a b Andreas Spaeth Gefahrliche Aschewolken Alptraum aller Piloten In Spiegel online 15 April 2010 Samuel E Swanson James E Beget Melting Properties of Volcanic Ash In Thomas J Casadevall Hrsg Volcanic Ash and Aviation Safety Proceedings of the First International Symposium on Volcanic Ash and Aviation Safety In U S Geological Survey Bulletin Nr 2047 1994 S 87 92 Willy J G Braunling Flugzeugtriebwerke Grundlagen Aero thermodynamik Kreisprozesse Thermische Turbomaschinen Komponenten und Emissionen 2 vollstandig uberarbeitete und erweiterte Auflage Springer Verlag Berlin u a 2004 ISBN 3 540 40589 5 S 942 in der Google Buchsuche a b c d Michael G Dunn Douglas P Wade Influence of Volcanic Ash Clouds on Gas Turbine Engines In Thomas J Casadevall Hrsg Volcanic Ash and Aviation Safety Proceedings of the First International Symposium on Volcanic Ash and Aviation Safety U S Geological Survey Bulletin Nr 2047 1994 S 107 118 Masaya Suzuki Kazuaki Inaba Makoto Yamamoto Numerical Simulation of Sand Erosion Phenomena in Rotor Stator Interaction of Compressor Proceedings of the 8th International Symposium on Experimental and Computational Aerothermodynamics of Internal Flows Lyon 2007 ISAIF8 0093 PDF Memento vom 1 Februar 2014 im Internet Archive 2 0 MB Widen Tabakoff Awatef A Hamed Rohan Swar Deterioration and Retention of Coated Turbomachinery Blading In Tatsuki Ohji Andrew Wereszczak Hrsg Advanced Ceramic Coatings and Interfaces III In Ceramic Engineering and Science Proceedings Band 29 Nr 4 2008 S 45 54 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche a b c Awatef A Hamed Widen Tabakoff R Wenglarz Erosion and Deposition in Turbomachinery Journal of Propulsion and Power Band 22 Nr 2 2006 S 350 360 PDF 3 1 MB Vergleiche hierzu auch Birgenair Flug 301 ICAO Manual on Volcanic Ash Radioactive Material and Toxic Chemical Clouds Second Edition 2007 S 109 112 PDF Memento des Originals vom 6 September 2012 im Internet Archive nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www paris icao int 7 9 MB a b Thomas J Casadevall Thomas M Murray Advances in Volcanic Ash Avoidance and Recovery In Aeromagazine Nr 09 Januar 2000 EU einigt sich auf Grenzwerte fur Vulkanasche Die Welt 4 Mai 2010 Normdaten Sachbegriff GND 4139602 9 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Vulkanische Asche amp oldid 238110254