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Der Strömungswiderstand ist eine physikalische Größe, die in der Fluiddynamik die Kraft bezeichnet, die das Fluid als Medium einer Bewegung entgegensetzt. Ein Körper, der sich relativ zu einem gasförmigen oder flüssigen Medium bewegt, erfährt einen Strömungswiderstand, eine der Relativgeschwindigkeit entgegengesetzt wirkende Kraft.

Bewegt sich ein Objekt wie ein Flugzeug durch die Luft, so spricht man auch vom Luftwiderstand oder von der Luftreibung, siehe Aerodynamik.

Bei Bewegungen im Wasser spricht man von Wasserwiderstand, siehe Hydrodynamik.

Wenn ein Fluid durch eine Rohrleitung strömt, so erfährt es aufgrund der Rohrreibung entlang der zurückgelegten Strecke einen Druckverlust (siehe Strömungen in Rohrleitungen).

Kräfte auf umströmte Körper

Auf die Oberfläche eines umströmten Körpers übt die Strömung örtlich verschiedene Schubspannung und Druck (Normalspannung) aus. Werden Druck und Schubspannung über die gesamte Oberfläche integriert, erhält man die resultierende Kraft, die die Strömung auf den Körper ausübt. Diese Kraft hat eine bestimmte Richtung im Raum. Die Kraftkomponente, die in Richtung der Anströmrichtung liegt, ist die Widerstandskraft. Neben der Widerstandskraft sind andere Kraftkomponenten die Auftriebskraft und die Seitenkraft. Oft werden diese Kräfte im Windkanal gemessen.

Bei Kraftfahrzeugen ist es üblich, die Kraftkomponenten bezüglich eines fahrzeugfesten Koordinatensystems anzugeben.

Komponenten des Strömungswiderstands

An der Oberfläche eines Körpers, der einer Strömung ausgesetzt ist, wirken die physikalischen Größen Druck und Schubspannung. Dementsprechend setzt sich der Strömungswiderstand aus dem Druckwiderstand und dem Schubspannungswiderstand zusammen. In Abhängigkeit von der Form des umströmten Körpers und der Anströmrichtung kann der Druckwiderstand oder der Schubspannungswiderstand überwiegen.

Je nach Fall erweist es sich für die Betrachtung und Berechnung als günstig, bestimmte Effekte und Phänomene, die bei der Umströmung des Körpers auftreten, separat zu behandeln. Einige dieser Effekte werden als Interferenzwiderstand, induzierter Widerstand und Wellenwiderstand bezeichnet.

Druckwiderstand (Formwiderstand)

→ Hauptartikel: Druckwiderstand

Der Druckwiderstand folgt aus der Druckverteilung (Normalspannung) um einen Körper. Der Druck im Ablösegebiet am Heck von Körpern ist geringer als der im Staupunkt. Die wirksame Fläche dieses Widerstandes ist die projizierte Fläche in Richtung der Anströmung.

Schubspannungswiderstand (Reibungswiderstand, Flächenwiderstand)

→ Hauptartikel: Schubspannungswiderstand

Der Schubspannungswiderstand ist Ergebnis der Reibung, also des viskosen Impulsaustausches. Er beruht auf den Schubspannungen, die auf der Oberfläche des Körpers auftreten, indem die Strömung über die Oberfläche streicht.

Interferenzwiderstand

Der Interferenzwiderstand ist ein im Flugzeugbau verwendeter Begriff, der die Differenz zwischen den summierten Strömungswiderständen von verschiedenen Strömungskörpern zum Gesamt-Strömungswiderstand nach dem Zusammensetzen dieser Körper zu dem fertigen Objekt (Flugzeug) bezeichnet. Ein Beispiel ist ein Flugzeugrumpf und die Flugzeugtragflächen vor dem Zusammenbau und nach erfolgter Montage. Die Summe der Einzelwiderstände der Bauteile Flügel und Rumpf ist höher als der Gesamtwiderstand nach dem Zusammenbau. Qualitativ betrachtet ist der Interferenzwiderstand die gegen die Anströmrichtung wirkende Komponente der Luftkraft an einem Strömungskörper, die durch die gegenseitige Beeinflussung der von verschiedenen Teilen des Flugzeuges ausgelösten Wirbel oder durch Überlagerung der Grenzschichten in den Ecken entsteht.

Induzierter Widerstand

→ Hauptartikel: Induzierter Widerstand

Der induzierte Widerstand entsteht immer, wenn ein Objekt in einem Fluid Kräfte quer zur Strömungsrichtung erzeugt. Das ist zum Beispiel bei der Auftriebserzeugung durch Tragflächen eines Flugzeugs der Fall, bei der zum einen Luft nach unten beschleunigt wird (downwash).

Wellenwiderstand

Bei umströmten Körpern, die sich mit Überschall- oder transsonischer Geschwindigkeit bewegen, tritt zudem ein Wellenwiderstand hinzu. Dieser entspricht der abgestrahlten Schallleistung, die sich im Wesentlichen im Überschallknall zeigt.

Abhängigkeit des Strömungswiderstandes

Die Strömungswiderstandskraft FW{\displaystyle F_{\mathrm {W} }} eines Körpers in einer bestimmten Lage ist abhängig von der Anströmgeschwindigkeit v{\displaystyle v}, der Dichte ρ{\displaystyle \rho } und der Viskosität (Zähigkeit) η{\displaystyle \eta } des Fluids sowie der geometrischen Abmessung (einer charakteristischen Länge) L{\displaystyle L} des Körpers.

FW=f(v,ρ,η,L){\displaystyle F_{\mathrm {W} }=f(v,\rho ,\eta ,L)}

Dieser Zusammenhang, der fünf Variablen umfasst, kann mit Hilfe einer Dimensionsanalyse nach dem Buckinghamschen Π-Theorem auch mittels zweier dimensionsloser Ähnlichkeitskennzahlen formuliert werden. Diese Ähnlichkeitskennzahlen sind der Strömungswiderstandskoeffizient cW{\displaystyle c_{\mathrm {W} }} und die Reynolds-Zahl Re{\displaystyle {\mathit {Re}}}, die definiert sind als

cW=FW12ρv2A{\displaystyle c_{\mathrm {W} }={\frac {F_{\mathrm {W} }}{{\frac {1}{2}}\rho v^{2}A}}}
Re=vLρη{\displaystyle {\mathit {Re}}={\frac {vL\rho }{\eta }}}

Dabei ist die Größe A{\displaystyle A} eine Bezugsfläche, welche definiert sein muss. Üblicherweise wird die Stirnfläche des Körpers als Bezugsfläche verwendet, bei Tragflügeln aber die Flügelfläche.

Der physikalische Zusammenhang kann damit beschrieben werden in der Form

cW=f(Re){\displaystyle c_{\mathrm {W} }=f({\mathit {Re}})}

Die Widerstandskraft FW{\displaystyle F_{\mathrm {W} }} ist proportional zum Produkt aus cW{\displaystyle c_{\mathrm {W} }}-Wert und Bezugsfläche, welches als Widerstandsfläche bezeichnet wird. Man erhält die Strömungswiderstandkraft aus

FW=cWA12ρv2{\displaystyle F_{\mathrm {W} }=c_{\mathrm {W} }\,A\,{\frac {1}{2}}\,\rho v^{2}}

Der Faktor 12ρv2{\displaystyle {\tfrac {1}{2}}\rho v^{2}} wird als Staudruck bezeichnet.

Für praktische Anwendungen, z. B. dem Luftwiderstand von Kraftfahrzeugen, kann die Abhängigkeit von der Reynolds-Zahl häufig vernachlässigt werden. Dann wird der cW{\displaystyle c_{\mathrm {W} }}-Wert (Strömungswiderstand) als konstanter Wert angesetzt, so dass der Widerstand quadratisch mit der Geschwindigkeit zunimmt. Für einen Vergleich des Strömungswiderstands verschiedener Fahrzeuge kommt als maßgebliches Kriterium die Widerstandsfläche hinzu, die Stirnfläche oder Querschnittsfläche.

Laminare Strömung

Bei laminarer Strömung wird der Strömungswiderstand nur durch die innere Reibung des Mediums verursacht. Ist η{\displaystyle \eta } die dynamische Viskosität des Mediums, so gilt für kugelförmige Körper vom Radius r{\displaystyle r} das Stokessche Gesetz

FW=6πηvr{\displaystyle F_{\mathrm {W} }=6\pi \,\eta \,v\,r}

Der Widerstandsbeiwert cw{\displaystyle c_{w}} einer Kugel kann für den allgemeinen Fall einer laminaren Strömung mit Reynoldszahlen kleiner 2⋅105{\displaystyle 2\cdot 10^{5}} mit folgender Näherungsformel ermittelt werden:

cw=24Re+4Re+0,4mitRe<2⋅105{\displaystyle c_{w}={\frac {24}{Re}}+{\frac {4}{\sqrt {Re}}}+0{,}4\quad {\text{mit}}\quad Re<2\cdot 10^{5}}

Für Reynoldszahlen kleiner 1 gilt das Stoke'sche Gesetz und der Widerstandsbeiwert nähert sich dem Wert 24Re{\displaystyle {\tfrac {24}{Re}}} an!

Turbulente Strömung

In einer turbulenten Strömung lässt sich der Strömungswiderstand nur durch Experimente bestimmen, bzw. durch aufwendige numerische Rechnung, z. B. mittels Finite-Volumen-Verfahren, annähern.

Bei Kraftfahrzeugen, aber auch z. B. Fahrradfahrern und Läufern, kann im relevanten Geschwindigkeitsbereich von turbulenter Strömung ausgegangen werden.

Im modernen Automobilbau ist der cW{\displaystyle c_{\mathrm {W} }}-Wert, der Luftwiderstandsbeiwert, von großer Bedeutung. Er kann im optimalen Falle 0,07 betragen (TERA Fennek 2013), beim Ford Model T war er 0,9.

Längenbezogener Strömungswiderstand

Poröse Materialien werden zur Schalldämpfung eingesetzt. Ihre Fähigkeit zur Schallabsorption hängt unter anderem von ihrem längenbezogenen Strömungswiderstand ab. Diese besondere Form des Strömungswiderstands ist Maß für die Fähigkeit des Materials, die kleinen Luftbewegungen zu bremsen, die von auftreffenden Schallwellen ausgelöst werden.

Beim Einsatz in der Zwischensparrendämmung von Dächern etwa sollte der längenbezogene Strömungswiderstand r des Dämmstoffs zwischen 3 und 35 kPa·s/m2 oder – gemäß der DIN EN 13162 in Verbindung mit der DIN 4109-10 – bei mindestens 5 [kN·s/m4] liegen.

Literatur

  • Ernst Götsch: Luftfahrzeugtechnik, Motorbuchverlag, Stuttgart 2003, ISBN 3-613-02006-8
  • Thomas Schütz: Hucho – Aerodynamik des Automobils. Springer Vieweg, Wiesbaden 2013, ISBN 978-3-8348-2316-8.
  • Willi Bohl, Wolfgang Elmendorf: Technische Strömungslehre. Vogel Fachbuch, Würzburg 2008, ISBN 978-3-8343-3129-8

Weblinks

  • What is Drag: Webseite des Glenn Research Centers: Strömungswiderstand am Beispiel eines Flugzeugs
  • Luftwiderstand auf Schülerniveau (LEIFI)

Einzelnachweise

  1. Wolf-Heinrich Hucho: Aerodynamik des Automobils. Definition der an einem Fahrzeug wirkenden Kräfte und Momente
  2. Dubs, F.: Aerodynamik der reinen Unterschallströmung (1979). Flugtechnische Reihe, vol 1. Abschnitt Der Interferenzwiderstand. Birkhäuser, Basel. doi:10.1007/978-3-0348-5295-1_12. In: Link.Springer.com
  3. FLUGTAXI GmbH: PPL%20Grundbegriffe%20des%20Fliegens%20neutral.pdf PPL Grundbegriffe des Fliegens, abgerufen am 4. Mai 2010.
  4. Ludwig Prandtl: Führer durch die Strömungslehre. 3. Auflage. Vieweg, 1942, S. 268. 
  5. Jürgen Zierep: Ähnlichkeitsgesetze und Modellregeln der Strömungslehre. Karlsruhe 1991, ISBN 3-7650-2041-9
  6. Durch die Geometrie steht die Bezugsfläche A{\displaystyle A} in einem festen Verhältnis zum Quadrat der charakteristischen Länge L{\displaystyle L}.
  7. Wolf-Heinrich Hucho, Syed Rafeeq Ahmed (Hrsg.): Aerodynamik des Automobils: Strömungsmechanik, Wärmetechnik, Fahrdynamik, Komfort; mit 49 Tabellen. Springer-Verlag, 2005, ISBN 3-528-03959-0, Abschnitt „Dilemma Stirnfläche“, S. 276 (1135 S., eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche). 
  8. kfz-tech.de - Luftwiderstand. Abgerufen am 5. September 2022. 
  9. tec-science: Widerstandsbeiwert (Reibungsbeiwert und Druckbeiwert). In: tec-science. 31. Mai 2020, abgerufen am 25. Juni 2020 (deutsch). 
  10. Herbert Sigloch: Technische Fluidmechanik. Springer, Berlin, Heidelberg 2007, ISBN 978-3-540-44635-4, S. 324 (581 S., eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche). 
  11. Luftwiderstand beim Radrenntraining, www.trainingsworld.com, abgerufen am 27. August 2017
  12. Jan Borgers: Raumakustische Grundlagen, Seite 8; Oktober 2018. In: Jan-Borgers.de
  13. Jan Borgers: Luftströmungswiderstand DIN EN 29 053 und ISO 9 053, In: Jan-Borgers.de
  14. Ulrich Möller Fachmerkblatt 1 für den Holzbau - Schallschutz von Dächern – Schwerpunkt Zwischensparrendämmung, Institut für Hochbau, Baukonstruktion und Bauphysik an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur, Leipzig, in Kooperation mit Isover/ Saint Gobain

Autor: www.NiNa.Az

Veröffentlichungsdatum: 24 Jun 2025 / 04:23

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Der Stromungswiderstand ist eine physikalische Grosse die in der Fluiddynamik die Kraft bezeichnet die das Fluid als Medium einer Bewegung entgegensetzt Ein Korper der sich relativ zu einem gasformigen oder flussigen Medium bewegt erfahrt einen Stromungswiderstand eine der Relativgeschwindigkeit entgegengesetzt wirkende Kraft Bewegt sich ein Objekt wie ein Flugzeug durch die Luft so spricht man auch vom Luftwiderstand oder von der Luftreibung siehe Aerodynamik Bei Bewegungen im Wasser spricht man von Wasserwiderstand siehe Hydrodynamik Wenn ein Fluid durch eine Rohrleitung stromt so erfahrt es aufgrund der Rohrreibung entlang der zuruckgelegten Strecke einen Druckverlust siehe Stromungen in Rohrleitungen Krafte auf umstromte KorperAuf die Oberflache eines umstromten Korpers ubt die Stromung ortlich verschiedene Schubspannung und Druck Normalspannung aus Werden Druck und Schubspannung uber die gesamte Oberflache integriert erhalt man die resultierende Kraft die die Stromung auf den Korper ausubt Diese Kraft hat eine bestimmte Richtung im Raum Die Kraftkomponente die in Richtung der Anstromrichtung liegt ist die Widerstandskraft Neben der Widerstandskraft sind andere Kraftkomponenten die Auftriebskraft und die Seitenkraft Oft werden diese Krafte im Windkanal gemessen Bei Kraftfahrzeugen ist es ublich die Kraftkomponenten bezuglich eines fahrzeugfesten Koordinatensystems anzugeben Komponenten des StromungswiderstandsAnteil des Druck und Reibungs wider standes fur verschiedene Korper Zuoberst eine Scheibe die quer zur Stromung steht Zuunterst eine Scheibe die parallel zur Stromung liegt An der Oberflache eines Korpers der einer Stromung ausgesetzt ist wirken die physikalischen Grossen Druck und Schubspannung Dementsprechend setzt sich der Stromungswiderstand aus dem Druckwiderstand und dem Schubspannungswiderstand zusammen In Abhangigkeit von der Form des umstromten Korpers und der Anstromrichtung kann der Druckwiderstand oder der Schubspannungswiderstand uberwiegen Je nach Fall erweist es sich fur die Betrachtung und Berechnung als gunstig bestimmte Effekte und Phanomene die bei der Umstromung des Korpers auftreten separat zu behandeln Einige dieser Effekte werden als Interferenzwiderstand induzierter Widerstand und Wellenwiderstand bezeichnet Druckwiderstand Formwiderstand Hauptartikel Druckwiderstand Der Druckwiderstand folgt aus der Druckverteilung Normalspannung um einen Korper Der Druck im Ablosegebiet am Heck von Korpern ist geringer als der im Staupunkt Die wirksame Flache dieses Widerstandes ist die projizierte Flache in Richtung der Anstromung Schubspannungswiderstand Reibungswiderstand Flachenwiderstand Hauptartikel Schubspannungswiderstand Der Schubspannungswiderstand ist Ergebnis der Reibung also des viskosen Impulsaustausches Er beruht auf den Schubspannungen die auf der Oberflache des Korpers auftreten indem die Stromung uber die Oberflache streicht Interferenzwiderstand Der Interferenzwiderstand ist ein im Flugzeugbau verwendeter Begriff der die Differenz zwischen den summierten Stromungswiderstanden von verschiedenen Stromungskorpern zum Gesamt Stromungswiderstand nach dem Zusammensetzen dieser Korper zu dem fertigen Objekt Flugzeug bezeichnet Ein Beispiel ist ein Flugzeugrumpf und die Flugzeugtragflachen vor dem Zusammenbau und nach erfolgter Montage Die Summe der Einzelwiderstande der Bauteile Flugel und Rumpf ist hoher als der Gesamtwiderstand nach dem Zusammenbau Qualitativ betrachtet ist der Interferenzwiderstand die gegen die Anstromrichtung wirkende Komponente der Luftkraft an einem Stromungskorper die durch die gegenseitige Beeinflussung der von verschiedenen Teilen des Flugzeuges ausgelosten Wirbel oder durch Uberlagerung der Grenzschichten in den Ecken entsteht Induzierter Widerstand Hauptartikel Induzierter Widerstand Der induzierte Widerstand entsteht immer wenn ein Objekt in einem Fluid Krafte quer zur Stromungsrichtung erzeugt Das ist zum Beispiel bei der Auftriebserzeugung durch Tragflachen eines Flugzeugs der Fall bei der zum einen Luft nach unten beschleunigt wird downwash Wellenwiderstand Bei umstromten Korpern die sich mit Uberschall oder transsonischer Geschwindigkeit bewegen tritt zudem ein Wellenwiderstand hinzu Dieser entspricht der abgestrahlten Schallleistung die sich im Wesentlichen im Uberschallknall zeigt Abhangigkeit des StromungswiderstandesDie Stromungswiderstandskraft FW displaystyle F mathrm W eines Korpers in einer bestimmten Lage ist abhangig von der Anstromgeschwindigkeit v displaystyle v der Dichte r displaystyle rho und der Viskositat Zahigkeit h displaystyle eta des Fluids sowie der geometrischen Abmessung einer charakteristischen Lange L displaystyle L des Korpers FW f v r h L displaystyle F mathrm W f v rho eta L Dieser Zusammenhang der funf Variablen umfasst kann mit Hilfe einer Dimensionsanalyse nach dem Buckinghamschen P Theorem auch mittels zweier dimensionsloser Ahnlichkeitskennzahlen formuliert werden Diese Ahnlichkeitskennzahlen sind der 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langenbezogenen Stromungswiderstand ab Diese besondere Form des Stromungswiderstands ist Mass fur die Fahigkeit des Materials die kleinen Luftbewegungen zu bremsen die von auftreffenden Schallwellen ausgelost werden Beim Einsatz in der Zwischensparrendammung von Dachern etwa sollte der langenbezogene Stromungswiderstand r des Dammstoffs zwischen 3 und 35 kPa s m2 oder gemass der DIN EN 13162 in Verbindung mit der DIN 4109 10 bei mindestens 5 kN s m4 liegen LiteraturErnst Gotsch Luftfahrzeugtechnik Motorbuchverlag Stuttgart 2003 ISBN 3 613 02006 8 Thomas Schutz Hucho Aerodynamik des Automobils Springer Vieweg Wiesbaden 2013 ISBN 978 3 8348 2316 8 Willi Bohl Wolfgang Elmendorf Technische Stromungslehre Vogel Fachbuch Wurzburg 2008 ISBN 978 3 8343 3129 8WeblinksWhat is Drag Webseite des Glenn Research Centers Stromungswiderstand am Beispiel eines Flugzeugs Luftwiderstand auf Schulerniveau LEIFI EinzelnachweiseWolf Heinrich Hucho Aerodynamik des Automobils Definition der an einem Fahrzeug wirkenden Krafte und Momente Dubs F Aerodynamik der reinen Unterschallstromung 1979 Flugtechnische Reihe vol 1 Abschnitt Der Interferenzwiderstand Birkhauser Basel doi 10 1007 978 3 0348 5295 1 12 In Link Springer com FLUGTAXI GmbH PPL 20Grundbegriffe 20des 20Fliegens 20neutral pdf PPL Grundbegriffe des Fliegens abgerufen am 4 Mai 2010 Ludwig Prandtl Fuhrer durch die Stromungslehre 3 Auflage Vieweg 1942 S 268 Jurgen Zierep Ahnlichkeitsgesetze und Modellregeln der Stromungslehre Karlsruhe 1991 ISBN 3 7650 2041 9 Durch die Geometrie steht die Bezugsflache A displaystyle A in einem festen Verhaltnis zum Quadrat der charakteristischen Lange L displaystyle L Wolf Heinrich Hucho Syed Rafeeq Ahmed Hrsg Aerodynamik des Automobils Stromungsmechanik Warmetechnik Fahrdynamik Komfort mit 49 Tabellen Springer Verlag 2005 ISBN 3 528 03959 0 Abschnitt Dilemma Stirnflache S 276 1135 S eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche kfz tech de Luftwiderstand Abgerufen am 5 September 2022 tec science Widerstandsbeiwert Reibungsbeiwert und Druckbeiwert In tec science 31 Mai 2020 abgerufen am 25 Juni 2020 deutsch Herbert Sigloch Technische Fluidmechanik Springer Berlin Heidelberg 2007 ISBN 978 3 540 44635 4 S 324 581 S eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Luftwiderstand beim Radrenntraining www trainingsworld com abgerufen am 27 August 2017 Jan Borgers Raumakustische Grundlagen Seite 8 Oktober 2018 In Jan Borgers de Jan Borgers Luftstromungswiderstand DIN EN 29 053 und ISO 9 053 In Jan Borgers de Ulrich Moller Fachmerkblatt 1 fur den Holzbau Schallschutz von Dachern Schwerpunkt Zwischensparrendammung Institut fur Hochbau Baukonstruktion und Bauphysik an der Hochschule fur Technik Wirtschaft und Kultur Leipzig in Kooperation mit Isover Saint Gobain

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