Dr. András Jancsó Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs

Slides:



Advertisements
Ähnliche Präsentationen
Schnittkräfte F A B Beispiel 1 I
Advertisements

Schnittkräfte q A B FBH FA FBV
Flugzeuge.
Kletterhalle Heilbronn
Reibung und Balance Über die Besonderheiten, die die Beziehungen eines Präsidenten und eines Fachbereichs über Jahrzehnte geprägt haben © J. Dankert.
Kapitel 3: Erhaltungssätze
1.8 Energie und Leistung Klausur
Compactschlitten CS 25 Produkt-Schulung
Impuls und Impulserhaltung
Vorlesung Stoffwandlungssysteme 8. Verbundwerkstoffe
Schnittkräfte F q A B FAH FAV FB
Der Aufbau eines Atomkerns
Mechanik der Flüssigkeiten und Gase
Schweiß- verbindungen
Heute: Scherenzange zeichnen
GLEITFLUGZEUG OTTO LILIENTHAL 1.
Projektarbeit zur Veranstaltung „Programmieren in Fortran 90/95“
-Modul 6- -Zielübungen auf bewegliche Objekte-
Dr. Gerd Gräber Sts- Heppenheim
BRÜCKEN Referat von Axel Rombach.
Technik A Flugzeugkunde B2 Aerodynamik C Triebwerkkunde D Propeller
Dichtungen Präsentation im Fach Entwicklung und Konstruktion am von Thomas Jennert.
Der Wert historischer Fenster Fragen ihrer Verwertung
Feststoff-, Flüssigkeits- und Hybrid Raketen
Hinterhöfe im Frankenberger Viertel Seminar: Medien im Unterricht Leitung: Priv.-Doz.Dr.phil. Manfred Geuting Referentin: Tina Voss.
EvoJet Der EvoJet, die neue Generation ist da!
Segelflug Theorie Ausbildung
Physik Follow Me Box LI: Detlef Kaack.
Advanced PPL-Guide Band 2
von T.Osipova, W.Karawaew, M.Schütz , P.Burde
für den instandhaltungsarmen Oberbau
Mechanische Arbeit Arbeit bei unterschiedlicher Richtung von Kraft- und Weg am Beispiel der Hub-Arbeit.
von Marco Bühler und Elia Bodino
Züge auf eingleisiger Strecke
Kräfte und Momente auf angeströmte Körper.
Segelflug Theorie Ausbildung
Team extreme fernpassstrasse München Germany t m
I. Die Mechanik Newtons.
Projekt: „Wir gehen mit Norbert in die Luft“
Fluglärm und die Probleme Wie entsteht Fluglärm(Vorraussetztungen)?  Flugzeugtyp  Triebwerke  Geschwindigkeit des Flugzeugs  Ob das Flugzeug beschleunigt,
Oktober 2014 Air Base Meiringen Das erinnert an die super Spotterferien in Unterbach. Hier im Bild jedoch findet ein Bezug zur Realität in unserer virtuellen.
Fliegen Ein Menschheitstraum.
Warum fliegen Flugzeuge?
Hebelgesetz Von Sarah Hoofdmann.
Jungsteinzeit (4000 bis 2000 vor Christus)
Airbus A380.
Pascal Berchtold. Pascal Berchtold Wichtige Daten: Typ: Vierstrahliges Großraumflugzeug Entwurfsland: Deutschland, Großbritannien und Frankreich Hersteller:
AIRBUS 380 Ist ein Großraumflugzeug des europäischen Herstellers Airbus Seine Spannweite beträgt Meter, ist 73 Meter lang und ist damit das Größe.
Präsentation AIRBUS A380 Airbus A380 Daten Aufbau Baugründe Boing 474
Der Airbus A380 und seine größte Konkurrenz
Thomas Schregenberger, David Seeger
Airbus A
Ist das größte Passagierflugzeug der Welt!
Airbus A380 Michael Ganahl.
Vor- und Nachteile der beiden „Superflieger“
Boeing 787.
Airbus A-380 vs. Boing 747 Technische Daten Allgemeines Bilder
Airbus A 380 Hersteller: Airbus S.A.S
Airbus A
IPad basiertes Flugführungsdisplay für zeitgenaue Anflugverfahren > iPad basiertes Flugführungsdisplay > H. Lenz > DLR.de Folie 1 Helge Lenz,
Lastabhängiger Bremskraftregler - Funktionsbeschreibung
© Prof. Dr. Remo Ianniello
Lager.
© Prof. Dr. Remo Ianniello
Seite 1 Hebe-Schiebetür-System PremiDoor 88 Pirmasens, Februar 2013.
Das Flugzeug.
Wie funktioniert ein Flugzeug?
Flugzeugkonstruktion
 Präsentation transkript:

Dr. András Jancsó Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Die wissenschaftliche Empirie führt erst im 19. Jahrhundert zu erfolgreichen Tests mit flugfähigen Apparaten, die - zunächst im Gleitflug - geeignet waren, das Gewicht eines Menschen zu tragen. Otto Lilienthal

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Längere Flugstrecken mit einem steuerbaren Flugzeug zurückzulegen, gelang erst mit der Nutzung motorisierter Starrflügelflugzeuge Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Gebrüder Wright legten mit ihren erfolgreich bewiesenen Kenntnissen über den Motorflug den technischen Grundstein für eine rasante Entwicklung in der Geschichte der Luftfahrt, die bis heute fortdauert.

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Längere Flugstrecken mit einem steuerbaren Flugzeug zurückzulegen, gelang erst mit der Nutzung motorisierter Starrflügelflugzeuge Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Gebrüder Wright legten mit ihren erfolgreich bewiesenen Kenntnissen über den Motorflug den technischen Grundstein für eine rasante Entwicklung in der Geschichte der Luftfahrt, die bis heute fortdauert.

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Längere Flugstrecken mit einem steuerbaren Flugzeug zurückzulegen, gelang erst mit der Nutzung motorisierter Starrflügelflugzeuge Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Gebrüder Wright legten mit ihren erfolgreich bewiesenen Kenntnissen über den Motorflug den technischen Grundstein für eine rasante Entwicklung in der Geschichte der Luftfahrt, die bis heute fortdauert.

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Die Flugzeugkonfiguration von Heute ist so auszulegen, dass das Flugzeug möglichst vielseitig verwendet werden kann, möglichst wirtschaftlich und damit konkurrenzfähig ist, Produktionskosten (Entwicklungs-, Material-, Technologiekosten) Nutzlast (Gesamtfluggewicht: Konstruktion, Treibstoff, Personal, Nuzlast) Reichweite höchsten Standard an Sicherheitsanforderungen erfüllt.

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Die Flugzeugkonfiguration von Heute ist so auszulegen, dass das Flugzeug möglichst vielseitig verwendet werden kann, möglichst wirtschaftlich und damit konkurrenzfähig ist, Produktionskosten (Entwicklungs-, Material-, Technologiekosten) Nutzlast (Gesamtfluggewicht: Konstruktion, Treibstoff, Personal, Nuzlast) Reichweite höchsten Standard an Sicherheitsanforderungen erfüllt.

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Die Flugzeugkonfiguration von Heute ist so auszulegen, dass das Flugzeug möglichst vielseitig verwendet werden kann, möglichst wirtschaftlich und damit konkurrenzfähig ist, Produktionskosten (Entwicklungs-, Material-, Technologiekosten) Nutzlast (Gesamtfluggewicht: Konstruktion, Treibstoff, Personal, Nuzlast) Reichweite höchsten Standard an Sicherheitsanforderungen erfüllt.

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Die Flugzeugkonfiguration von Heute ist so auszulegen, dass das Flugzeug möglichst vielseitig verwendet werden kann, möglichst wirtschaftlich und damit konkurrenzfähig ist, Produktionskosten (Entwicklungs-, Material-, Technologiekosten) Nutzlast (Gesamtfluggewicht: Konstruktion, Treibstoff, Personal, Nuzlast) Reichweite höchsten Standard an Sicherheitsanforderungen erfüllt.

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Konstruktiver Aufbau des Flugzeuges   Konstruktions- Konstruktionsgruppen Hauptgruppen Flugwerk Rumpfwerk Tragwerk Leitwerk Steuerwerk Fahrwerk Triebwerksanlage Triebwerk Triebwerkseinbau Propelleranlagen und alle Funktionsanlagen Ausrüstung Standardausrüstung Sonderausrüstung bewegliche Einsatzausrüstung

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Konstruktiver Aufbau des Flugzeuges   Konstruktions- Konstruktionsgruppen Hauptgruppen Flugwerk Rumpfwerk Tragwerk Leitwerk Steuerwerk Fahrwerk Triebwerksanlage Triebwerk Triebwerkseinbau Propelleranlagen und alle Funktionsanlagen Ausrüstung Standardausrüstung Sonderausrüstung bewegliche Einsatzausrüstung

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Rumpfwerk Der Rumpf dient hauptsächlich zur Unterbringung von Nutzlast und Besatzung, zur Verbindung von Flügel und Leitwerk, eventuell zum Anschluß bzw. zur Unterbringung von Fahrwerk und Triebwerk, als Druckkabine

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Gestaltung des Rumpfs Aerodynamik Nutzvolumen Materialaufwand Das günstigste Verhältnis von Rumpflänge zu Rumpfdurchmesser liegt bei Verkehrsflugzeugen zwischen 8 und 12.

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Aspekte zum Auswahl der Rumpfkonfigurationen Festigkeit – Flugsicherheit Lastaufnahme – Verwendungszweck Lufttüchtigkeitsanforderungen Aerodynamik (Widerstandsbeiwert) Bauvorschriften

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Die gebräuchlichsten Rumpfquerschnittsformen: Viereckrumpf Kreisrumpf Ellypsenrumpf Dreieckrumpf Doppelrumpf

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Aufteilung des Rumpfwerks in Längsrichtung: Vorderer Rumpfteil Mittlerer Rumpfteil Hinterer Rumpfteil Rumpfende

Flügel-Mittel-Kasten des Airbus A300 Rumpf- struktur des Airbus A 300 Nummerierung in Positiver x-Richtung   Flügel-Mittel-Kasten des Airbus A300

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Ausschnitt aus dem hinteren Rumpfteil des Airbus A300 1. Druckschott 2. Fußboden 3. Spant 4. Stringer 5. Beplankung

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Konstruktiver Aufbau des Flugzeuges   Konstruktions- Konstruktionsgruppen Hauptgruppen Flugwerk Rumpfwerk Tragwerk Leitwerk Steuerwerk Fahrwerk Triebwerksanlage Triebwerk Triebwerkseinbau Propelleranlagen und alle Funktionsanlagen Ausrüstung Standardausrüstung Sonderausrüstung bewegliche Einsatzausrüstung

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Tragwerk Das Tragwerk dient zur Erzeugung des notwendigen Auftriebs Steuerung des Flugs Kraftstoffaufnahme u.U. Befestigung der Triebwerke Unterbringung des Hauptfahrwerks

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Belastungen am Tragwerk: Luftstreckenlasten Massenlasten der Flügelkonstruktion Einzellest aus der Masse der Aggregate (Triebwerk, Kraftstoff, Fahrwerk usw.)

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Prinzipschema der Kräfte an einem Tragflügel Gegenkraft zum Auftrieb, Gegenkraft zum Widerstand Torsionskraft Querkraft

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Aufbau eines Tragflügels mittlerer Torsionskasten, vorderer Torsionskasten, hinterer Torsionskasten, innrere Vorflügel, mittlerer Vorflügel, äußerer Vorflügel, Querruder, Bremsklappen, innere Landeklappen, äußere Landeklappen Grenzschichtzaun, Randbogen bzw. Winglets

Aufbau eines Tragflügels mittlerer Torsionskasten, vorderer Torsionskasten, hinterer Torsionskasten, innrere Vorflügel, mittlerer Vorflügel, äußerer Vorflügel, Querruder, Bremsklappen, innere Landeklappen, äußere Landeklappen Grenzschichtzaun, Randbogen bzw. Winglets

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Aufbau eines Tragflügels mittlerer Torsionskasten, vorderer Torsionskasten, hinterer Torsionskasten, innrere Vorflügel, mittlerer Vorflügel, äußerer Vorflügel, Querruder, Bremsklappen, innere Landeklappen, äußere Landeklappen Grenzschichtzaun, Randbogen bzw. Winglets

Aufbau eines Tragflügels mittlerer Torsionskasten, vorderer Torsionskasten, hinterer Torsionskasten, innrere Vorflügel, mittlerer Vorflügel, äußerer Vorflügel, Querruder, Bremsklappen, innere Landeklappen, äußere Landeklappen Grenzschichtzaun, Randbogen bzw. Winglets

Aufbau eines Tragflügels mittlerer Torsionskasten, vorderer Torsionskasten, hinterer Torsionskasten, innrere Vorflügel, mittlerer Vorflügel, äußerer Vorflügel, Querruder, Bremsklappen, innere Landeklappen, äußere Landeklappen Grenzschichtzaun, Randbogen bzw. Winglets

Aufbau eines Tragflügels mittlerer Torsionskasten, vorderer Torsionskasten, hinterer Torsionskasten, innrere Vorflügel, mittlerer Vorflügel, äußerer Vorflügel, Querruder, Bremsklappen, innere Landeklappen, äußere Landeklappen Grenzschichtzaun, Randbogen bzw. Winglets

Aufbau eines Tragflügels mittlerer Torsionskasten, vorderer Torsionskasten, hinterer Torsionskasten, innrere Vorflügel, mittlerer Vorflügel, äußerer Vorflügel, Querruder, Bremsklappen, innere Landeklappen, äußere Landeklappen Grenzschichtzaun, Randbogen bzw. Winglets

Aufbau eines Tragflügels mittlerer Torsionskasten, vorderer Torsionskasten, hinterer Torsionskasten, innrere Vorflügel, mittlerer Vorflügel, äußerer Vorflügel, Querruder, Bremsklappen, innere Landeklappen, äußere Landeklappen Grenzschichtzaun, Randbogen bzw. Winglets

Aufbau eines Tragflügels mittlerer Torsionskasten, vorderer Torsionskasten, hinterer Torsionskasten, innrere Vorflügel, mittlerer Vorflügel, äußerer Vorflügel, Querruder, Bremsklappen, innere Landeklappen, äußere Landeklappen Grenzschichtzaun, Randbogen bzw. Winglets

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Haptstruktur des Tragflügels des Airbus A300 Vorderholm (aus einem Stück gefräst) Mittelholm (Obergurt/Stegbleche/Untergurt) Hinterholm (aus einem Stück gefräst) 29 Rippen (jeweils aus einem Stück gefräst)

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Haptstruktur des Tragflügels des Airbus A300 Hilfsstruktur Kastenstruktur durch Beplankungspanels auf der Ober- und Unterseite (gefräste Al- Platten) feste Nasenkante Steuerflächen  

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Konstruktiver Aufbau des Flugzeuges   Konstruktions- Konstruktionsgruppen Hauptgruppen Flugwerk Rumpfwerk Tragwerk Leitwerk Steuerwerk Fahrwerk Triebwerksanlage Triebwerk Triebwerkseinbau Propelleranlagen und alle Funktionsanlagen Ausrüstung Standardausrüstung Sonderausrüstung bewegliche Einsatzausrüstung

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Leitwerk Das Leitwerk dient zur Sicherstellung der Stabilität Steuerbarkeit

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Leitwerk Aufteilung: Höhenleitwerk (20-30 % der Flügelfläche) Seitenleitwerk (10-20 % der Flügelfläche)

Gebräuchliche Leitwerksformen konventionelle Form, Höhenleitwerk in halber Höhe des Seitenleitwerks T-Leitwerk Seitenleitwerk in zwei Endscheiben aufgeteilt dreiteiliges Seitenleitwerk, zwei Seitenleitwerke auf Leitwerksträgern, V-Leitwerk mit Wirkung als Höhen- und Seitenruder

Unabhängig von Leitwerksform: Struktureller Aufbau eines konventionellen Leitwerks   Unabhängig von Leitwerksform: Zellenkonstruktion, bestehend aus Vorder- und Hinterholm, Rippen Beplankungspanels. Werkstoff z.B. bei A300-600, A310-300 und A320: CFK.

Struktureller Aufbau eines konventionellen Leitwerks Seitenleitwerk Höhenleitwerk Höhenleitwerksmittelkasten Seitenleitwerksmittelkasten Höhenleitwerks-Nasenverkleidung Seitenleitwerks-Nasenverkleidung Rumpf-Leitwerksanschluß Seitenleitwerksflosse Höhenleitwerksflosse

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Steuerwerk Hauptsteuerung (dreidimensionale Bewegung um die Längs-, Quer- und Hochachse) Nebensteuerung (Landeklappen, Nasenklappen, Vorflügel, Störklappen, Trimmung, Geschwindigkeitsbremsen, Steuerungen)  

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Hauptgruppen der Steuerwerke Bedienorgane Übertragungsbauteile Ruderflächen

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Hauptgruppen der Steuerwerke Bedienorgane Übertragungsbauteile Ruderflächen

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Übertragungsbauteile in den Steuerwerken Seilzüge spielfreie Kraftübertragung, Gewichtssparung, problemlose Kraftumlenkung, hohe Sicherheit gegen Gewaltbruch und Dauerbruch), Nachteil: übertragen nur Zugkräfte Stoßstangen, nur für kürzere Strecken (Rudern, Klappen, Ventileingänge) für Zug- und Druckkräfte spielfreie Kraftübertragung schwer realisierbar Drehwellen, für Schwenk- und für Rotationsbewegungen Ketten für geringe Betätigungsgeschwindigkeit, z.B.: Trimmung, Antrieb

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Aspekte zur Auslegung der Steuerungsanlage: Spannweite der Ruders Tiefe des Ruders Verhältnis Rudertiefe zur Profiltiefe Ausschlagwinkel Geschwindigkeit

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Konstruktiver Aufbau des Flugzeuges   Konstruktions- Konstruktionsgruppen Hauptgruppen Flugwerk Rumpfwerk Tragwerk Leitwerk Steuerwerk Fahrwerk Triebwerksanlage Triebwerk Triebwerkseinbau Propelleranlagen und alle Funktionsanlagen Ausrüstung Standardausrüstung Sonderausrüstung bewegliche Einsatzausrüstung

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Fahrwerk Aufgaben des Fahrwerks: Beweglichkeit des Flugzeuges am Boden, Aufnahme des Landestoßes, Aufnahme der kinetischen Energie beim Bremsen, Federung bei Bodenunebenheiten

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Fahrwerksarten Hauptfahrwerk (90-95% des Gesamtfluggewichts), Heckfahrwerk (Bild 1) Bugfafrwerk (Bild2.)

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Fahrwerksanordnungen einfahrbar – nicht einziehbar Geschwindigkeit, Fluggewicht, Ökonomie, Herstellungskosten

Fahrwerksanordnungen 1. Heckfahrwerk mit Spornrad, 2. Bugfahrwerk, 3. Tandemfahrwerk

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Konstruktiver Aufbau des Flugzeuges   Konstruktions- Konstruktionsgruppen Hauptgruppen Flugwerk Rumpfwerk Tragwerk Leitwerk Steuerwerk Fahrwerk Triebwerksanlage Triebwerk Triebwerkseinbau Propelleranlagen und alle Funktionsanlagen Ausrüstung Standardausrüstung Sonderausrüstung bewegliche Einsatzausrüstung

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Konstruktiver Aufbau des Flugzeuges   Konstruktions- Konstruktionsgruppen Hauptgruppen Flugwerk Rumpfwerk Tragwerk Leitwerk Steuerwerk Fahrwerk Triebwerksanlage Triebwerk Triebwerkseinbau Propelleranlagen und alle Funktionsanlagen Ausrüstung Standardausrüstung Sonderausrüstung bewegliche Einsatzausrüstung

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Gliederung und Kennzeichnung nach Baugruppen

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Gliederung und Kennzeichnung nach Baugruppen Großgruppe, bzw. Fertigungsgruppe Baugruppe Untergruppe Hilfsgruppe Einzelteil (z.B.: Rumpfvorderteil – eine Halbschale des Rumpfvorderteils – ein Spant – eine Spanthälfte – ein Spantprofil)

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Gliederung und Kennzeichnung nach Baugruppen in der Praxis

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Konstruktions- und Baugruppen mit Sektionsteilung  

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Massehauptgrupen und Massebegriffe im Flugzeugbau (Luffahrtsnorm LN DIN 9020) Massehaptgruppen: Fahrwerk Triebwerksanlage Standardausrüstung Sonderausrüstung Bewegliche Einsatzausrüstung Besatzung und Dienstlast Nutzlast Betriebsstoffe (aufgeteilt nach Schmierstoff Kraftstoff im Rumpf, Kraftstoff im Flügel) Rollkraftstoff

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Lokalisierungsverfahren im Flugzeug Koordinatensystem Stationspläne Zoning-System Geographische Ortsbezeichnungen

Lokalisierungsverfahren im Flugzeug Koordinatensystem Stationspläne Zoning-System Geographische Ortsbezeichnungen Koordinatensystem zum Lokalisieren und Bezeichnen der Bauteile am Flugzeug

Lokalisierungsverfahren im Flugzeug Koordinatensystem Stationspläne Zoning-System Geographische Ortsbezeichnungen Zoning-System zum Lokalisieren von Flugzeug-Bauteilen

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Bauweisen  

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Bauweisen Übersicht der Bauweisen im Flugzeugbau Fachwerkbauweise Holm- bzw. Gurtbauweise Schalenbauweise Integralbauweise Sandwitsch- bzw. Verbundplattenbauweise  

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Bauweisen Übersicht der Bauweisen im Flugzeugbau Fachwerkbauweise Holm- bzw. Gurtbauweise Schalenbauweise Integralbauweise Sandwitsch- bzw. Verbundplattenbauweise  

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Bauweisen Übersicht der Bauweisen im Flugzeugbau Fachwerkbauweise Bei der Fachwerkbauweise nimmt ein räumlicher Fachwerkverband bestehend aus Gurten, Stäben und Diagonalen sämtliche auftretenden Biege und Torsionsspannungen auf, während die umhüllende Beplankung aus Stoff, Kunststoff oder Sperrholz lediglich der äußeren Formgebung dient. (Max. bis 150 km/h)  

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Bauweisen Übersicht der Bauweisen im Flugzeugbau Fachwerkbauweise Tragwerk in Fachwerkbauweise Fachwerkholm Fachwerkrippe Diagonalauskreuzung  

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Bauweisen Übersicht der Bauweisen im Flugzeugbau Fachwerkbauweise Rumpfwerksektion in Formsegmente Gurtleisten Beplankung Fachwerkverbund Querversteifungen an Krafteinleitungsstellen (z.B.: Leitwerkanschlüsse)   

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Bauweisen Übersicht der Bauweisen im Flugzeugbau Fachwerkbauweise Holm- bzw. Gurtbauweise Schalenbauweise Integralbauweise Sandwitsch- bzw. Verbundplattenbauweise  

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Bauweisen Übersicht der Bauweisen im Flugzeugbau Fachwerkbauweise Holm- bzw. Gurtbauweise Baustruktur für höhere Beanspruchungen, bis 350-400 km/h wirtschaftlich anwendbar

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Bauweisen Übersicht der Bauweisen im Flugzeugbau Fachwerkbauweise Holm- bzw. Gurtbauweise Tragwerk in Holmbauweise Hautversteifungen Rippe Steg Gurte

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Bauweisen Übersicht der Bauweisen im Flugzeugbau Fachwerkbauweise Holm- bzw. Gurtbauweise Rumpfwerksektion in Gurtbauweise Beplankung Stringer Spante

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Bauweisen Übersicht der Bauweisen im Flugzeugbau Fachwerkbauweise Holm- bzw. Gurtbauweise Schalenbauweise Integralbauweise Sandwitsch- bzw. Verbundplattenbauweise  

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Bauweisen Übersicht der Bauweisen im Flugzeugbau Fachwerkbauweise Holm- bzw. Gurtbauweise Schalenbauweise Alle Komponenten der Beplankung und des Geripppes sind miteinander direkt verbunden. Vorteile: hohe Materialnutzung extrem leichte Konstruktion optimale Innenraumausnutzung (keine Querstäbe)

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Bauweisen Übersicht der Bauweisen im Flugzeugbau Fachwerkbauweise Holm- bzw. Gurtbauweise Schalenbauweise Elemente der Schalenbauweise Beplankung Spant Stringer Verbindungselement  

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Bauweisen Übersicht der Bauweisen im Flugzeugbau Fachwerkbauweise Holm- bzw. Gurtbauweise Schalenbauweise   Rumpfheck des Airbus in Schalenbauweise Spant Beplankung Stringer  

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Rißstopblech Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Bauweisen Übersicht der Bauweisen im Flugzeugbau Fachwerkbauweise Holm- bzw. Gurtbauweise Schalenbauweise   Querschnitt durch ein Rumpfwerk in Schalenbauweise Fenster  

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Bauweisen Übersicht der Bauweisen im Flugzeugbau Fachwerkbauweise Holm- bzw. Gurtbauweise Schalenbauweisen im Rumpfbereich: Schalenbauweise (Monocoque-Bauweise) Halbschalenbauweise (Semimonocoque-Bauweise)

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Bauweisen Übersicht der Bauweisen im Flugzeugbau Fachwerkbauweise Holm- bzw. Gurtbauweise Schalenbauweisen im Rumpfbereich: Schalenbauweise = (Monocoque-Bauweise) Halbschalenbauweise = (Semimonocoque-Bauweise) Rumpfkonstruktion in Monocoque-Bauweise Spant Beplankung 

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Bauweisen Übersicht der Bauweisen im Flugzeugbau Fachwerkbauweise Holm- bzw. Gurtbauweise Schalenbauweisen im Rumpfbereich: Schalenbauweise = (Monocoque-Bauweise) Halbschalenbauweise = (Semimonocoque-Bauweise) Airbus-Rumpfvorderteil als Monocoque-Struktur Spant Beplankung Bugfahrwerkskasten 

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Bauweisen Übersicht der Bauweisen im Flugzeugbau Fachwerkbauweise Holm- bzw. Gurtbauweise Schalenbauweisen im Rumpfbereich: Schalenbauweise = (Monocoque-Bauweise) Halbschalenbauweise = (Semimonocoque-Bauweise) Rumpfkonstruktion in Semimonocoque-Bauweise Stringer Beplankung Spant

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Bauweisen Übersicht der Bauweisen im Flugzeugbau Fachwerkbauweise Holm- bzw. Gurtbauweise Schalenbauweisen im Rumpfbereich: Schalenbauweise = (Monocoque-Bauweise) Halbschalenbauweise = (Semimonocoque-Bauweise) Semimonocoque- Bauweise beim Airbus 1. Spant 2. Stringer 3. Clip 4. Beplankung

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Bauweisen Übersicht der Bauweisen im Flugzeugbau Fachwerkbauweise Holm- bzw. Gurtbauweise Schalenbauweisen im Rumpfbereich: Schalenbauweise = (Monocoque-Bauweise) Halbschalenbauweise = (Semimonocoque-Bauweise) Semimonocoque- Bauweise beim Boeing, bei der sehr schmale Clips mit zusätzlichen Rißstopblechen verwendet werden 1. Clip 2. Spant 3. Stringer 4. Beplankung 5. Rißstopblech

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Bauweisen Bauweisen der Bauteile im Flugzeugbau Differentialbauweise Integralbauweise

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Bauweisen der Bauteile im Flugzeugbau Integralbauweise Reduzierung der Verbindungsstellen, größere Baueinheiten werden aus einem Werkstoff - Werkstoffrohling (vorgerckte Platten) - hergestellt. keine Nietlöcher: extreme Spannungsspitzen entfallen, somit sehr leichte Bauweise, hohe Präzision durch CNC Fertigungstechnologie sehr gute Oberflächen, da Nietköpfe entfallen, hoher Zusammenhalt und große Dauerfestigkeit Wirschaftlich günstiger als die Differentialbauweise Differentialbauweise Ein Bauteil wird aus mehreren verschiedenen Einzelteilen zusammengebaut (vernietet, verklebt). gute Reparaturmöglichkeiten gute Rißstopmöglichkeiten elastische Bauweise

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Bauweisen der Bauteile im Flugzeugbau Integralbauweise Reduzierung der Verbindungsstellen, größere Baueinheiten werden aus einem Werkstoff - Werkstoffrohling (vorgerckte Platten) - hergestellt. keine Nietlöcher: extreme Spannungsspitzen entfallen, somit sehr leichte Bauweise, hohe Präzision durch CNC Fertigungstechnologie sehr gute Oberflächen, da Nietköpfe entfallen, hoher Zusammenhalt und große Dauerfestigkeit Wirschaftlich günstiger als die Differentialbauweise Differentialbauweise Ein Bauteil wird aus mehreren verschiedenen Einzelteilen zusammengebaut (vernietet, verklebt). gute Reparaturmöglichkeiten gute Rißstopmöglichkeiten elastische Bauweise

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Bauweisen der Bauteile im Flugzeugbau Integralbauweise Reduzierung der Verbindungsstellen, größere Baueinheiten werden aus einem Werkstoff - Werkstoffrohling (vorgerckte Platten) - hergestellt. keine Nietlöcher: extreme Spannungsspitzen entfallen, somit sehr leichte Bauweise, hohe Präzision durch CNC Fertigungstechnologie sehr gute Oberflächen, da Nietköpfe entfallen, hoher Zusammenhalt und große Dauerfestigkeit Wirschaftlich günstiger als die Differentialbauweise Differentialbauweise Ein Bauteil wird aus mehreren verschiedenen Einzelteilen zusammengebaut (vernietet, verklebt). gute Reparaturmöglichkeiten gute Rißstopmöglichkeiten elastische Bauweise

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Bauweisen der Bauteile im Flugzeugbau 2. Differentialbauweise 1. Integralbauweise Die Integralbauweise ist ökonomisch insgesamt günstiger.

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Statische und dynamische Ermüdungsversuche Prinzipdarstellung des Gesamtaufbaus der Versuchsanlage für dynamische Ermüdungsversuche. Ein Gestänge verteilt hier die Lasten der Hydraulikzylinder.

Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!