Azərbaycan  AzərbaycanDeutschland  DeutschlandLietuva  LietuvaMalta  Maltaශ්‍රී ලංකාව  ශ්‍රී ලංකාවTürkmenistan  TürkmenistanTürkiyə  TürkiyəУкраина  Украина
Unterstützung
www.datawiki.de-de.nina.az
  • Heim

Unter Flughöhe versteht man die gemessene vertikale Höhe eines Luftfahrzeuges über einer bestimmten Bezugsfläche Je nach

Flughöhe

  • Startseite
  • Flughöhe
Flughöhe
www.datawiki.de-de.nina.azhttps://www.datawiki.de-de.nina.az

Unter Flughöhe versteht man die gemessene vertikale Höhe eines Luftfahrzeuges über einer bestimmten Bezugsfläche. Je nach Flugsituation kommen dabei unterschiedliche Bezugsflächen in Betracht. Die genaue Messung der Flughöhe ist für die Flugsicherheit von großer Bedeutung, um ausreichende Sicherheitsabstände zu anderen Luftfahrzeugen sowie Bodenhindernissen sicherstellen zu können.

Es ist international üblich, Flughöhen in Fuß (ft) anzugeben. Auch die Bezeichnung der Flugflächen entstammt dort der angezeigten Höhe in Fuß. In wenigen Ländern werden alle Flughöhenangaben in Meter ausgedrückt. In Deutschland ist nur im Segelflug, für Luftschiffe und Fallschirmspringer eine Höhenmessung in Meter üblich. 100 ft entsprechen 30,48 m.

Begriffe

height (HGT)
ist die Höhe über GND (ground) (AGL), also über dem Boden. Mit height wird auch z. B. die Höhe eines Turmes angegeben.
altitude (ALT)
ist die Höhe über MSL, bzw. der Bezugshöhe (ELEV + HGT = ALT).
elevation (ELEV)
bezeichnet die Höhe des Bodens (GND) über der mittleren Meereshöhe (mean sea level, MSL). Bei Flugplätzen bezieht sich die Angabe auf den höchsten Bodenpunkt im Landebereich des Flugplatzes.
flight level (FL)
(deutsch Flugfläche) ist das Hundertstel der Höhe in Fuß, die dem augenblicklich vom Höhenmesser gemessenen Luftdruck über der Standardatmosphäre von 1013,25 hPa entspricht. Ein flight level entspricht also einer Isobare. Der Höhenmesser wird für die Anzeige von flight level-Höhen eingerichtet, indem der Bezugsluftdruck auf den Standardluftdruck (engl. standard pressure level) von 1013,25 hPa eingestellt wird.
transition altitude
(deutsch Übergangshöhe) bezeichnet in Deutschland eine Höhe, die 1640 m über MSL, mindestens aber 656 m über GND liegt. Diese wird im Steigflug erreicht. Eselsbrücke: Das „A“ in „Altitude“ ähnelt einem Pfeil nach oben. Hier beginnen die Flugflächen, daher muss der Pilot den Höhenmesser auf den Standardluftdruck 1013,25 hPa umstellen. In anderen Ländern können die Flugflächen schon bei niedrigeren Werten beginnen. Die transition altitude ist für den jeweiligen Flugplatz auf IFR-Karten vermerkt.
transition level
ist die Flugfläche oberhalb der transition altitude, bei der im Sinkflug der Höhenmesser wieder auf QNH umgestellt wird, um für den Landeanflug die tatsächliche Flughöhe anzuzeigen. Eselsbrücke: Das „L“ in „Level“ ähnelt einem Pfeil nach unten (mit viel Phantasie). Den aktuellen QNH-Wert erhält der Pilot über Funk von der Flugsicherung/Flugleitung, von einer automatischen Bandansage (ATIS) oder von einem Flugplatz in seiner Nähe. Zwischen der transition altitude und dem transition level liegen mindestens 328 m Abstand (transition layer). Daraus lässt sich ableiten: QNH größer 1013 hPa: TL 60, QNH von 983 bis 1013 hPa: TL 70, QNH kleiner 983 hPa: TL 80.
transition layer
bezeichnet die Höhendifferenz zwischen der transition altitude und dem transition level. Diese Höhendifferenz von meistens 328 m wird von größeren Flugzeugen für das handling, also Erledigung der Cockpitarbeiten wie QNH-Justierung usw., benötigt.

Typische Flughöhen

Die folgende Übersicht, in welchen Flughöhen sich welche Luftfahrzeuge befinden, stellt keine Vorschriften oder festen Regeln dar, sondern dient nur dazu, dass der Laie sich eine ungefähre Vorstellung machen kann. Zur besseren Übersicht sind die Höhen in Meter über dem Erdboden (GND) angegeben und gelten in höheren Lagen nur bedingt.

Höhe über GND Objekte in der Luft
0 m bis 100 m Vögel, Fledermäuse, Insekten, Drachen; gefesselte Ballons (auch zeppelinförmige) für Werbung, Beleuchtung, Kameras
150 m bis 1500 m Luftsportgeräte, Hängegleiter, Gleitschirme, Heißluftballone, Hubschrauber, Luftschiffe
1500 m bis 3000 m Kleinflugzeuge im Reiseflug, Segelflugzeuge im Streckenflug, Verkehrsflugzeuge in Warteschleifen zum Landeanflug
3000 m bis 5000 m Absprung von Fallschirmspringern (üblicherweise 4000 m), Geschäftsflugverkehr, manche Zugvögel
5000 m bis 10000 m Geschäftsflugverkehr, Düsenflugzeuge und Turbopropflugzeuge im Reiseflug (FL 150 bis FL 290)
10000 m bis 15000 m Düsenverkehrsflugzeuge im Reiseflug (FL 300 bis FL 450)
15000 m bis > 18000 m Überschallpassagierflugzeuge wie die Concorde und die Tupolew Tu-144. Sehr leichte, unbemannte von Solarzellen angetriebene Pseudo-Satelliten (Airbus Zephyr).

Die Sicherheitsmindesthöhe für Luftfahrzeuge, die nur bei Start oder Landung unterschritten werden darf, beträgt in Deutschland:

  • allgemein 150 m (500 ft) GND
  • über Ortschaften oder großen Menschenansammlungen 300 m (1000 ft) über dem höchsten Hindernis in 600 m Umkreis

Messung

→ Hauptartikel: Barometrische Höhenmessung in der Luftfahrt

Die Flughöhe wird grundsätzlich mit dem barometrisch arbeitenden Höhenmesser (engl. altimeter) gemessen, wobei man sich den Umstand zunutze macht, dass der Luftdruck mit wachsender Höhe abnimmt. Da jedoch erstens unterschiedliche Bezugsflächen zur Höhenmessung genutzt werden und zweitens der Luftdruck sich nicht nur mit der Höhe, sondern auch mit dem Wetter ändert, besitzen Höhenmesser immer eine Einstellmöglichkeit für den Bezugsdruck (den Druck, bei dem sie die Höhe Null anzeigen würden).

Folgende Bezugsflächen für die Höhenmessung werden in der Luftfahrt angewendet:

Bezug Erdoberfläche: height (HGT)

Es liegt nahe, als Bezugsfläche für die Höhenmessung den Erdboden heranzuziehen, um beispielsweise Sicherheitshöhen über dem Gelände und Bodenhindernissen einhalten zu können. Die Flughöhe über Grund (abgekürzt GND für ground oder auch SFC für surface) wird height (HGT) genannt. In der fliegerischen Praxis spielt diese Höhe nur in besonderen Fällen eine Rolle. Während eines Streckenfluges ändert sich die Höhe des darunterliegenden Geländes viel zu schnell, als dass eine solche Messung sinnvoll wäre. Der Bezugsdruck (QFE) müsste sehr häufig der Geländehöhe angepasst werden und wäre obendrein noch vom gerade durchflogenen Wetter abhängig.

Bezug Meereshöhe: altitude (ALT)

Soll die Flughöhe unabhängig von der Höhe des überflogenen Geländes ermittelt werden, wird sie als Höhe über dem Meeresspiegel (MSL, mean sea level) ausgedrückt. Auch Hindernishöhen auf Flugkarten sind in Fuß über MSL angegeben, so dass Sicherheitshöhen eingehalten werden können. Die Höhe bezogen auf MSL wird altitude (ALT) genannt. Der jeweils einzustellende Bezugsdruck dafür, also der auf Meereshöhe umgerechnete aktuelle Luftdruckwert, wird als QNH bezeichnet. Er wird zumindest vor dem Abflug eingestellt, bei Streckenflügen in geringer Höhe muss die Einstellung regelmäßig an wetterbedingte lokale Luftdruckänderungen angepasst werden. Im Flug kann der jeweils aktuelle Wert Flugwetterberichten oder Landeinformationen von Flughäfen entnommen werden.

Bezug auf Normaldruck: Flugflächen (FL)

Im hindernisfreien Luftraum ist die tatsächliche Höhe nicht mehr interessant, da ausreichende Abstände zu Bodenhindernissen in jedem Fall gegeben sind. Viel wichtiger ist es hier, eine auch vom Wettergeschehen unabhängige Bezugsgröße zu verwenden, um sicherzustellen, dass alle Luftfahrzeuge ihre Höhe nach demselben Bezugsdruck messen und vertikale Abstände zueinander zuverlässig eingehalten werden können. Als dieser einheitliche Bezugsdruck wurde der Normaldruck von 1013,25 hPa (entspricht 29,92 Inch Hg) festgelegt. Auf diesen Bezugswert wird der Höhenmesser beim Durchsteigen der sogenannten Übergangshöhe eingestellt – unabhängig vom tatsächlich bestehenden Luftdruck. Der so gemessene Wert der Flughöhe wird nun nicht mehr als Höhe bezeichnet, sondern (durch 100 geteilt) als Flugfläche (FL, flight level): FL 120 entspricht einer Höhenmesseranzeige von 12.000 Fuß (3658 m) bezogen auf Normaldruck. Im Sinkflug wird der Höhenmesser beim Durchsinken der Übergangsfläche wieder auf den aktuellen meteorologischen Wert eingestellt.

Messfehler

Die Anzeige eines barometrischen Höhenmessers folgt der Normatmosphäre. Da der Zusammenhang zwischen Druck und Höhe auch (geringfügig) von Temperatur und Wasserdampfgehalt der Luft abhängt, entsprechen die angezeigten Flughöhen nur selten exakt den tatsächlichen Werten. Da dieser Anzeigefehler jedoch minimal ist und außerdem für alle Flugzeuge gleich ausfällt, ist dies nicht kritisch.

Andere Messmethoden

Unter bestimmten Umständen wird eine direkte (und genaue) Höhenmessung über dem Boden (HGT) per Funksignal durchgeführt. Im Landeanflug mit Verkehrsflugzeugen wird beispielsweise die direkte Höhenbestimmung durch Funkhöhenmessung (Radar-Altimeter) als zusätzliche Information herangezogen. Nur bei den ILS-Kategorien (CAT) II und III wird die Entscheidungshöhe mittels eines Radarhöhenmessers gemessen.

Daneben kann die Flughöhe auch vom Boden aus mittels Radar festgestellt und dem Piloten per Sprechfunk übermittelt werden, meist allerdings nur durch militärische Radaranlagen.

Gesundheitliche Aspekte

Der menschliche Organismus ist an das Leben auf dem Erdboden angepasst. Die beim Fliegen auftretenden Luftdruckbedingungen können daher problematisch werden:

  • Der Druck des Mittelohres muss ständig dem Außendruck angepasst werden, um das Trommelfell entspannt zu halten. Dafür ist die Eustachi-Röhre zuständig, die bei Schluckvorgängen geöffnet wird. Ist diese Röhre, etwa infolge einer Erkrankung, zugeschwollen, dann kann der Ohr-Innendruck den Änderungen des Außendrucks beim Fliegen, insbesondere der schnellen Druckzunahme beim Sinkflug, nicht folgen, worauf der höhere Außendruck das Trommelfell nach innen spannt und heftige Schmerzen verursacht. Abhilfe kann das Valsalva-Manöver schaffen. Kauen und Lutschen helfen ebenfalls dabei, die Eustachi-Röhre möglichst oft zu öffnen.
  • Ab Flughöhen von 2600 bis 3280 m MSL wird die Dichte der Atemluft so niedrig, dass mit einer zuverlässigen Versorgung des (untrainierten) menschlichen Organismus mit Sauerstoff nicht mehr gerechnet werden kann und entweder Sauerstoffgeräte oder Druckkabinen eingesetzt werden müssen. Bei besonders empfindlichen Personen können sogar schon bei 1640 m MSL (was etwa der Höhe des Feldbergs im Schwarzwald entspricht) Sauerstoffmangelerscheinungen auftreten.

Sichtweite zum Horizont

Mit zunehmender Flughöhe rückt der aus dem Flugzeug beobachtete Horizont in immer größere Entfernung. Fliegt ein Flugzeug über dem Meer oder über einem flachen Gebiet, wie zum Beispiel über der Kalahari, wird die Sichtweite s{\displaystyle s} wie folgt berechnet:

s≈3,6km⋅h/m{\displaystyle s\approx 3{,}6\,{\text{km}}\cdot {\sqrt {h/{\text{m}}}}}

Hier muss die Flughöhe h{\displaystyle h} in Metern eingegeben werden. Die Distanz s{\displaystyle s} wird in Kilometern ausgedrückt. Fliegt ein Flugzeug in 900 Metern Höhe über flachem Grund, so liegt der Horizont in 108 Kilometern Entfernung. Dementsprechend beträgt die Sichtweite aus 10.000 Metern Höhe rund 360 Kilometer. Die Formel wird auch Horizontformel genannt.

Literatur

  • Dieter Franzen – Kompaktlernprogramm zur Vorbereitung auf die Flugfunksprechprüfung AZF 1991
  • Jeppesen Sanderson: Private Pilot Study Guide 2000, ISBN 0-88487-265-3
  • Jeppesen Sanderson: Privat Pilot Manual 2001, ISBN 0-88487-238-6
  • Walter Air: CVFR Lehrbuch Mariensiel 2001
  • Wolfgang Kühr – Der Privatflugzeugführer, Luftrecht, Luftverkehrs- und Flugsicherungsvorschriften, Band 5 1983, ISBN 3-921-270-13-8

Siehe auch

  • Luftraum
  • Flugnavigation
  • Halbkreisflugregel

Weblinks

  • Literatur von und über Flughöhe im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
  • https://www.xflight.de/pg_org_par_cec_altimeter.htm (Cockpit)

Einzelnachweise

  1. Horizontformel
Normdaten (Sachbegriff): GND: 7602389-8 (GND Explorer, lobid, OGND, AKS)

Autor: www.NiNa.Az

Veröffentlichungsdatum: 23 Jun 2025 / 22:47

wikipedia, wiki, deutsches, deutschland, buch, bücher, bibliothek artikel lesen, herunterladen kostenlos kostenloser herunterladen, MP3, Video, MP4, 3GP, JPG, JPEG, GIF, PNG, Bild, Musik, Lied, Film, Buch, Spiel, Spiele, Mobiltelefon, Mobil, Telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, komputer, Informationen zu Flughöhe, Was ist Flughöhe? Was bedeutet Flughöhe?

Unter Flughohe versteht man die gemessene vertikale Hohe eines Luftfahrzeuges uber einer bestimmten Bezugsflache Je nach Flugsituation kommen dabei unterschiedliche Bezugsflachen in Betracht Die genaue Messung der Flughohe ist fur die Flugsicherheit von grosser Bedeutung um ausreichende Sicherheitsabstande zu anderen Luftfahrzeugen sowie Bodenhindernissen sicherstellen zu konnen Es ist international ublich Flughohen in Fuss ft anzugeben Auch die Bezeichnung der Flugflachen entstammt dort der angezeigten Hohe in Fuss In wenigen Landern werden alle Flughohenangaben in Meter ausgedruckt In Deutschland ist nur im Segelflug fur Luftschiffe und Fallschirmspringer eine Hohenmessung in Meter ublich 100 ft entsprechen 30 48 m Begriffeheight HGT ist die Hohe uber GND ground AGL also uber dem Boden Mit height wird auch z B die Hohe eines Turmes angegeben altitude ALT ist die Hohe uber MSL bzw der Bezugshohe ELEV HGT ALT elevation ELEV bezeichnet die Hohe des Bodens GND uber der mittleren Meereshohe mean sea level MSL Bei Flugplatzen bezieht sich die Angabe auf den hochsten Bodenpunkt im Landebereich des Flugplatzes flight level FL deutsch Flugflache ist das Hundertstel der Hohe in Fuss die dem augenblicklich vom Hohenmesser gemessenen Luftdruck uber der Standardatmosphare von 1013 25 hPa entspricht Ein flight level entspricht also einer Isobare Der Hohenmesser wird fur die Anzeige von flight level Hohen eingerichtet indem der Bezugsluftdruck auf den Standardluftdruck engl standard pressure level von 1013 25 hPa eingestellt wird transition altitude deutsch Ubergangshohe bezeichnet in Deutschland eine Hohe die 1640 m uber MSL mindestens aber 656 m uber GND liegt Diese wird im Steigflug erreicht Eselsbrucke Das A in Altitude ahnelt einem Pfeil nach oben Hier beginnen die Flugflachen daher muss der Pilot den Hohenmesser auf den Standardluftdruck 1013 25 hPa umstellen In anderen Landern konnen die Flugflachen schon bei niedrigeren Werten beginnen Die transition altitude ist fur den jeweiligen Flugplatz auf IFR Karten vermerkt transition level ist die Flugflache oberhalb der transition altitude bei der im Sinkflug der Hohenmesser wieder auf QNH umgestellt wird um fur den Landeanflug die tatsachliche Flughohe anzuzeigen Eselsbrucke Das L in Level ahnelt einem Pfeil nach unten mit viel Phantasie Den aktuellen QNH Wert erhalt der Pilot uber Funk von der Flugsicherung Flugleitung von einer automatischen Bandansage ATIS oder von einem Flugplatz in seiner Nahe Zwischen der transition altitude und dem transition level liegen mindestens 328 m Abstand transition layer Daraus lasst sich ableiten QNH grosser 1013 hPa TL 60 QNH von 983 bis 1013 hPa TL 70 QNH kleiner 983 hPa TL 80 transition layer bezeichnet die Hohendifferenz zwischen der transition altitude und dem transition level Diese Hohendifferenz von meistens 328 m wird von grosseren Flugzeugen fur das handling also Erledigung der Cockpitarbeiten wie QNH Justierung usw benotigt Typische FlughohenFliegen zum Genuss der Landschaft ein Gleitschirm einige hundert Meter uber dem TalgrundVerkehrsflugzeuge fliegen bevorzugt an oder uber der Tropopause oberhalb des Wettergeschehens Die folgende Ubersicht in welchen Flughohen sich welche Luftfahrzeuge befinden stellt keine Vorschriften oder festen Regeln dar sondern dient nur dazu dass der Laie sich eine ungefahre Vorstellung machen kann Zur besseren Ubersicht sind die Hohen in Meter uber dem Erdboden GND angegeben und gelten in hoheren Lagen nur bedingt Hohe uber GND Objekte in der Luft0 m bis 100 m Vogel Fledermause Insekten Drachen gefesselte Ballons auch zeppelinformige fur Werbung Beleuchtung Kameras150 m bis 1500 m Luftsportgerate Hangegleiter Gleitschirme Heissluftballone Hubschrauber Luftschiffe1500 m bis 3000 m Kleinflugzeuge im Reiseflug Segelflugzeuge im Streckenflug Verkehrsflugzeuge in Warteschleifen zum Landeanflug3000 m bis 5000 m Absprung von Fallschirmspringern ublicherweise 4000 m Geschaftsflugverkehr manche Zugvogel5000 m bis 10000 m Geschaftsflugverkehr Dusenflugzeuge und Turbopropflugzeuge im Reiseflug FL 150 bis FL 290 10000 m bis 15000 m Dusenverkehrsflugzeuge im Reiseflug FL 300 bis FL 450 15000 m bis gt 18000 m Uberschallpassagierflugzeuge wie die Concorde und die Tupolew Tu 144 Sehr leichte unbemannte von Solarzellen angetriebene Pseudo Satelliten Airbus Zephyr Die Sicherheitsmindesthohe fur Luftfahrzeuge die nur bei Start oder Landung unterschritten werden darf betragt in Deutschland allgemein 150 m 500 ft GND uber Ortschaften oder grossen Menschenansammlungen 300 m 1000 ft uber dem hochsten Hindernis in 600 m UmkreisMessung Hauptartikel Barometrische Hohenmessung in der Luftfahrt Dieser Hohenmesser zeigt eine Hohe von 10 180 Fuss 3340 m dunner Zeiger Zehntausender kurzer Zeiger Tausender langer Zeiger Hunderter Der Bezugsdruck wird am Drehknopf links unten eingestellt und im kleinen Fenster rechts angezeigt hier Standarddruck 29 92 Zoll Hg Wegen der Einstellung auf Standarddruck kann die Anzeige auch als Flugflache 102 naherungsweise interpretiert werden Die Flughohe wird grundsatzlich mit dem barometrisch arbeitenden Hohenmesser engl altimeter gemessen wobei man sich den Umstand zunutze macht dass der Luftdruck mit wachsender Hohe abnimmt Da jedoch erstens unterschiedliche Bezugsflachen zur Hohenmessung genutzt werden und zweitens der Luftdruck sich nicht nur mit der Hohe sondern auch mit dem Wetter andert besitzen Hohenmesser immer eine Einstellmoglichkeit fur den Bezugsdruck den Druck bei dem sie die Hohe Null anzeigen wurden Folgende Bezugsflachen fur die Hohenmessung werden in der Luftfahrt angewendet Bezug Erdoberflache height HGT Es liegt nahe als Bezugsflache fur die Hohenmessung den Erdboden heranzuziehen um beispielsweise Sicherheitshohen uber dem Gelande und Bodenhindernissen einhalten zu konnen Die Flughohe uber Grund abgekurzt GND fur ground oder auch SFC fur surface wird height HGT genannt In der fliegerischen Praxis spielt diese Hohe nur in besonderen Fallen eine Rolle Wahrend eines Streckenfluges andert sich die Hohe des darunterliegenden Gelandes viel zu schnell als dass eine solche Messung sinnvoll ware Der Bezugsdruck QFE musste sehr haufig der Gelandehohe angepasst werden und ware obendrein noch vom gerade durchflogenen Wetter abhangig Bezug Meereshohe altitude ALT Soll die Flughohe unabhangig von der Hohe des uberflogenen Gelandes ermittelt werden wird sie als Hohe uber dem Meeresspiegel MSL mean sea level ausgedruckt Auch Hindernishohen auf Flugkarten sind in Fuss uber MSL angegeben so dass Sicherheitshohen eingehalten werden konnen Die Hohe bezogen auf MSL wird altitude ALT genannt Der jeweils einzustellende Bezugsdruck dafur also der auf Meereshohe umgerechnete aktuelle Luftdruckwert wird als QNH bezeichnet Er wird zumindest vor dem Abflug eingestellt bei Streckenflugen in geringer Hohe muss die Einstellung regelmassig an wetterbedingte lokale Luftdruckanderungen angepasst werden Im Flug kann der jeweils aktuelle Wert Flugwetterberichten oder Landeinformationen von Flughafen entnommen werden Bezug auf Normaldruck Flugflachen FL Im hindernisfreien Luftraum ist die tatsachliche Hohe nicht mehr interessant da ausreichende Abstande zu Bodenhindernissen in jedem Fall gegeben sind Viel wichtiger ist es hier eine auch vom Wettergeschehen unabhangige Bezugsgrosse zu verwenden um sicherzustellen dass alle Luftfahrzeuge ihre Hohe nach demselben Bezugsdruck messen und vertikale Abstande zueinander zuverlassig eingehalten werden konnen Als dieser einheitliche Bezugsdruck wurde der Normaldruck von 1013 25 hPa entspricht 29 92 Inch Hg festgelegt Auf diesen Bezugswert wird der Hohenmesser beim Durchsteigen der sogenannten Ubergangshohe eingestellt unabhangig vom tatsachlich bestehenden Luftdruck Der so gemessene Wert der Flughohe wird nun nicht mehr als Hohe bezeichnet sondern durch 100 geteilt als Flugflache FL flight level FL 120 entspricht einer Hohenmesseranzeige von 12 000 Fuss 3658 m bezogen auf Normaldruck Im Sinkflug wird der Hohenmesser beim Durchsinken der Ubergangsflache wieder auf den aktuellen meteorologischen Wert eingestellt Messfehler Die Anzeige eines barometrischen Hohenmessers folgt der Normatmosphare Da der Zusammenhang zwischen Druck und Hohe auch geringfugig von Temperatur und Wasserdampfgehalt der Luft abhangt entsprechen die angezeigten Flughohen nur selten exakt den tatsachlichen Werten Da dieser Anzeigefehler jedoch minimal ist und ausserdem fur alle Flugzeuge gleich ausfallt ist dies nicht kritisch Andere Messmethoden Radarhohenmesser Unter bestimmten Umstanden wird eine direkte und genaue Hohenmessung uber dem Boden HGT per Funksignal durchgefuhrt Im Landeanflug mit Verkehrsflugzeugen wird beispielsweise die direkte Hohenbestimmung durch Funkhohenmessung Radar Altimeter als zusatzliche Information herangezogen Nur bei den ILS Kategorien CAT II und III wird die Entscheidungshohe mittels eines Radarhohenmessers gemessen Daneben kann die Flughohe auch vom Boden aus mittels Radar festgestellt und dem Piloten per Sprechfunk ubermittelt werden meist allerdings nur durch militarische Radaranlagen Gesundheitliche AspekteDer menschliche Organismus ist an das Leben auf dem Erdboden angepasst Die beim Fliegen auftretenden Luftdruckbedingungen konnen daher problematisch werden Der Druck des Mittelohres muss standig dem Aussendruck angepasst werden um das Trommelfell entspannt zu halten Dafur ist die Eustachi Rohre zustandig die bei Schluckvorgangen geoffnet wird Ist diese Rohre etwa infolge einer Erkrankung zugeschwollen dann kann der Ohr Innendruck den Anderungen des Aussendrucks beim Fliegen insbesondere der schnellen Druckzunahme beim Sinkflug nicht folgen worauf der hohere Aussendruck das Trommelfell nach innen spannt und heftige Schmerzen verursacht Abhilfe kann das Valsalva Manover schaffen Kauen und Lutschen helfen ebenfalls dabei die Eustachi Rohre moglichst oft zu offnen Ab Flughohen von 2600 bis 3280 m MSL wird die Dichte der Atemluft so niedrig dass mit einer zuverlassigen Versorgung des untrainierten menschlichen Organismus mit Sauerstoff nicht mehr gerechnet werden kann und entweder Sauerstoffgerate oder Druckkabinen eingesetzt werden mussen Bei besonders empfindlichen Personen konnen sogar schon bei 1640 m MSL was etwa der Hohe des Feldbergs im Schwarzwald entspricht Sauerstoffmangelerscheinungen auftreten Sichtweite zum HorizontMit zunehmender Flughohe ruckt der aus dem Flugzeug beobachtete Horizont in immer grossere Entfernung Fliegt ein Flugzeug uber dem Meer oder uber einem flachen Gebiet wie zum Beispiel uber der Kalahari wird die Sichtweite s displaystyle s wie folgt berechnet s 3 6km h m displaystyle s approx 3 6 text km cdot sqrt h text m Hier muss die Flughohe h displaystyle h in Metern eingegeben werden Die Distanz s displaystyle s wird in Kilometern ausgedruckt Fliegt ein Flugzeug in 900 Metern Hohe uber flachem Grund so liegt der Horizont in 108 Kilometern Entfernung Dementsprechend betragt die Sichtweite aus 10 000 Metern Hohe rund 360 Kilometer Die Formel wird auch Horizontformel genannt LiteraturDieter Franzen Kompaktlernprogramm zur Vorbereitung auf die Flugfunksprechprufung AZF 1991 Jeppesen Sanderson Private Pilot Study Guide 2000 ISBN 0 88487 265 3 Jeppesen Sanderson Privat Pilot Manual 2001 ISBN 0 88487 238 6 Walter Air CVFR Lehrbuch Mariensiel 2001 Wolfgang Kuhr Der Privatflugzeugfuhrer Luftrecht Luftverkehrs und Flugsicherungsvorschriften Band 5 1983 ISBN 3 921 270 13 8Siehe auchLuftraum Flugnavigation HalbkreisflugregelWeblinksLiteratur von und uber Flughohe im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek https www xflight de pg org par cec altimeter htm Cockpit EinzelnachweiseHorizontformelNormdaten Sachbegriff GND 7602389 8 GND Explorer lobid OGND AKS

Neueste Artikel
  • Juni 24, 2025

    Zündapp

  • Juni 23, 2025

    Zwölftafelgesetz

  • Juni 21, 2025

    Zwölfprophetenbuch

  • Juni 23, 2025

    Zwangspektrumstörung

  • Juni 23, 2025

    Zwangsstörung

www.NiNa.Az - Studio

    Kontaktieren Sie uns
    Sprachen
    Kontaktieren Sie uns
    DMCA Sitemap
    © 2019 nina.az - Alle Rechte vorbehalten.
    Copyright: Dadash Mammadov
    Eine kostenlose Website, die Daten- und Dateiaustausch aus der ganzen Welt ermöglicht.
    Spi.