avia.wikisort.org - Flugzeug

Search / Calendar

Ein Muskelkraft-Flugzeug (HPA oder MPA, von engl. human powered aircraft bzw. man powered aircraft, menschengetriebenes Flugzeug) ist ein Flugzeug, das nur mit Hilfe der Muskelkraft des Piloten unter Ausnutzung der Gleiteigenschaften der Flugzeugkonstruktion angetrieben wird. Ein taugliches Muskelkraft-Flugzeug muss ohne fremde Starthilfe von einer ebenen Startbahn abheben und dann über eine ansehnliche Strecke fliegen können.

Die Light Eagle bei einem Testflug
Die Light Eagle bei einem Testflug

Beim ersten offiziell anerkannten Flug eines Muskelkraft-Flugzeugs im Jahr 1961 betrug die Flugstrecke noch 64 Meter. Technische Weiterentwicklungen führten dazu, dass der Streckenweltrekord im Jahr 1988 mit der Daedalus 88 auf 115 Kilometer verbessert werden konnte.


Voraussetzungen


Die Vision eines Muskelkraft-Flugzeugs galt lange als nicht realisierbar. In seinem im Jahr 1680 erschienenen Buch De motu animalium berechnete der italienische Gelehrte Giovanni Alfonso Borelli, dass menschliche Muskeln nicht genügend Kraft für ein vogelähnliches Fliegen hätten. Hermann von Helmholtz stellte 1873 in einem Vortrag vor der Preußischen Akademie der Wissenschaften fest, es sei „kaum als wahrscheinlich zu betrachten“, dass jemals ein Mensch allein durch seine Muskelkraft wie ein Vogel fliegen könnte, auch wenn er dabei „den allergeschicktesten flügelähnlichen Mechanismus“ nutzen könnte.[1]

Die Flugfähigkeit der Vögel wurde durch die Evolution ihrer Anatomie ermöglicht und optimiert: Sie haben unter anderem ein leichtes Knochenskelett und eine sehr leistungsfähige Flugmuskulatur. Beim Menschen ist das Verhältnis von Muskulatur und Körpergewicht wesentlich ungünstiger. Beim Fliegen mit einem Muskelkraft-Flugzeug kommt noch das Gewicht des Flugzeugs hinzu. Je weniger Gewicht, desto weniger Leistung ist für den Vortrieb nötig, um das Flugzeug in der Luft zu halten. Ein Muskelkraft-Flugzeug muss ein möglichst geringes Eigengewicht haben, damit zusammen mit dem Piloten das Leistungsgewicht gering bleibt. Dieses Ziel erfordert extremen Leichtbau. Funktionsfähige Muskelkraft-Flugzeuge wurden zum Beispiel durch die Verwendung leichter, stabiler Folien aus biaxial orientierter Polyester-Folie möglich. Häufig wird kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff für strukturgebende Elemente eingesetzt.

Die Gleitzahl sollte hoch sein, das heißt: möglichst viel dynamischer Auftrieb und zugleich möglichst wenig Luftwiderstand. Dazu ist eine große Tragfläche nötig: Zum einen steigt der Auftrieb proportional mit der Fläche des Flügels,[2] zum anderen muss das Flugzeug schon bei niedriger Geschwindigkeit fliegen können, damit möglichst wenig Leistung durch den Luftwiderstand verloren geht. Ausgehend von einem optimalen Profil der Tragfläche kann eine große Fläche nur durch eine große Flügelspannweite erreicht werden. Obwohl dies auch mehr Gewicht bedeutet, gilt für eine Spannweite bis etwa 35 Meter als Faustregel: Je größer die Spannweite, desto weniger Leistung des Piloten ist erforderlich.[3] Für Kurzstreckenflüge mit hoher Leistung, bei denen eine hohe Geschwindigkeit das Ziel ist, eignen sich Flugzeuge mit kleinerer Spannweite (das Weltrekord-Flugzeug Musculair 2 hatte nur 19,50 Meter Spannweite).

Der Pilot braucht die Hände für die Steuerung des Flugzeugs und erzeugt deshalb die Leistung wie bei einem Fahrrad nur mit den Beinen (Pedalantrieb). Ein Getriebe überträgt die Kräfte von der Tretkurbel an den Propeller, der den Vortrieb erzeugt. Der Propeller kann am Heck angebracht sein (wie bei der Gossamer Albatross) oder an der Front (wie bei Daedalus) oder zwischen Pilot und Heck (wie bei der Aerocycle).[4]


Geschichte



Erste Versuche


Zaschka Muskelkraft-Flugzeug, Berlin 1934
Zaschka Muskelkraft-Flugzeug, Berlin 1934

Kremer-Preis


1959 lobte der Industrielle Henry Kremer den Kremer-Preis aus: Das erste vom Menschen angetriebene Flugzeug, das einen Achterkurs um zwei Markierungen im Abstand von einer halben Meile fliegen würde, sollte das Preisgeld von in Höhe von 5.000 Pfund gewinnen. 1973 erhöhte Kremer das Preisgeld auf 50.000 Pfund. Dieser Kremer-Preis wurde im Jahr 1977 gewonnen. Danach finanzierte Kremer weitere Preise für den ersten Flug über den Ärmelkanal und für Geschwindigkeitsrekorde.[11] Die Kremer-Preise waren ein wirksamer Ansporn bei der Entwicklung und Verbesserung von Muskelkraft-Flugzeugen.


Flüge und Rekorde


Die SUMPAC im Luftfahrtmuseum von Southampton, England
Die SUMPAC im Luftfahrtmuseum von Southampton, England
Die Gossamer Albatross, die 1979 über den Ärmelkanal flog
Die Gossamer Albatross, die 1979 über den Ärmelkanal flog
Die Musculair 2 in der Flugwerft Schleißheim, 1985 Weltrekord für die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit
Die Musculair 2 in der Flugwerft Schleißheim, 1985 Weltrekord für die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit
Die Daedalus 88 hält seit 1988 Weltrekorde für die längste Flugstrecke und die längste Flugdauer
Die Daedalus 88 hält seit 1988 Weltrekorde für die längste Flugstrecke und die längste Flugdauer

Muskelkraftbetriebene Ornithopter


Ornithopter sind Flugzeuge, die mit schwingenden Tragflächen im Schlagflug fliegen. Muskelkraftbetriebene Ornithopter benötigen beim Start aus der Ebene Starthilfe durch ein Fahrzeug, an das sie mit einem Seil angebunden werden, und sind deshalb keine Muskelkraft-Flugzeuge im engeren Sinne. Die schwingende Flugbewegung erschwert die Feststellung, über welche Strecke der Ornithopter eine bestimmte Höhe halten kann, bevor er zur Landung übergeht. Die wenigen bisher gebauten Modelle haben keine große Flugdauer erreicht.


Muskelkraft-Hubschrauber


Muskelkraft-Hubschrauber entsprechen bislang nicht dem Konzept eines Muskelkraft-Flugzeugs, da sie kurzzeitig abheben, aber wegen ihrer enormen Dimensionen nicht fortbewegt werden können. Am 10. September 1989 schwebte der erste durch Muskelkraft angetriebene Helikopter, der Da Vinci III der California Polytechnic State University, für 7,1 Sekunden und erreichte eine Höhe von 20 cm. Im 21. Jahrhundert wurden weitere Modelle entwickelt und eine Flugdauer von über einer Minute erreicht.


Siehe auch



Literatur



Einzelnachweise


  1. Hermann von Helmholtz: Über ein Theorem geometrisch ähnliche Bewegungen flüssiger Körper betreffend, nebst Anwendung auf das Problem, Luftballons zu lenken. In: Monatsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Jahrgang 1874. S. 509.
  2. Size Effects on Lift Webseite des Glenn Research Center der NASA. Neben dem Text der Zeichnung steht (Übersetzung): „Der Auftrieb hängt direkt von der Fläche ab. […] Doppelte Fläche → doppelter Auftrieb.“
  3. G. E. C. Fujiwara et al.: Design of a Human-Powered Aircraft applying Multidisciplinary Optimization Method. SAE Technical Papers, September 2013. Siehe Figure 22: Power Reqired vs. Wing Span.
  4. Aerocycle 301 beim 2019 Icarus Cup (Video, 1:39 Min.). Flugzeug mit Propeller zwischen Pilot und Heck.
  5. Smithsonian National Air and Space Museum Washington: Zaschka Human-Power Aircraft (1934).
  6. Morton Grosser: Gossamer Odyssey. The Triumph of Human-powered Flight. Zenith Press, 2004, S. 14–15.
  7. Bruno Lange: Das Buch Der Deutschen Luftfahrttechnik. Verlag Dieter Hoffmann, Mainz 1970, S. 361.
  8. Der Deutsche Sportflieger. Leipzig. Nr. 10, Band 2, Oktober, 1935.
  9. Wie ein Fahrrad „Populäre Mechanik“, Dezember 1935 unten pg. 855
  10. Chris Roper B. Muskelunterstützte Flüge vor 1939. Human Powered Flying. Zugriff 2008-08-14. Archiviert vom Original am 3. März 2016. Abgerufen am 14. August 2008.
  11. The Royal Aeronautical Society: Part 7 – Expansion aerosociety.com, siehe Abschnitt Man-powered flight.
  12. Celebrating 50 years of human-powered flight theguardian.com, 9. November 2011.
  13. Flying Bicycle aka SUMPAC Video von British Pathé, 1962 (1:20 Min.)
  14. Lasham Airfield commemorates 50 years of pedal-powered flight Alton Post Gazette, 21. November 2011.
  15. Muskelkraftflugzeug: Pelargos (1983) horlacher.com
  16. Max Horlacher's Pelargos human powered aircraft skytec-engineering.de
  17. Rochelt Musculair 2 deutsches-museum.de
  18. Weltrekorde von Kanellos Kanellopoulos in der Datenbank der FAI, beide vom 23. April 1988: Flugdauer 3:54:59 h, Strecke 115,11 km.
  19. Peer Frank: Human powered flight with Velair. In: Technical Soaring, 1990, Band 14, Nr. 2, S. 35–39 (Abstract, PDF).
  20. Peer Frank: Flight Testing Velair. In: Technology for Human Powered Aircraft. Proceedings of the Human-powered Aircraft Group Half Day Conference. The Royal Aeronautical Society, London, 30. Januar 1991.
  21. Peer Frank: The human powered aircraft Velair Design details and result of structural, prop and flight tests, 1994 (PDF).
  22. Webseite von Peer Frank zur Velair skytec-engineering.de (Stand 1999).
  23. Premier vol humain à force musculaire à ailes battantes Video des Ornithopter-Flugs am 20. April 2006 (2:41 Min., Flugphase ohne Seil ab 2:04).
  24. Snowbird aerovelo.com
  25. Human-Powered Ornithopter (HPO) Project hpo.ornithopter.net (offizielle Website des Projekts).
  26. World's First Human-Powered Ornithopter Video des Rekordflugs (2:23 Min., Flugphase ohne Seil ab 1:42).

На других языках


- [de] Muskelkraft-Flugzeug

[ru] Мускулолёт

Мускулолёт — летательный аппарат, приводимый в действие мускульной энергией пилота. Аппараты могут быть выполнены в виде самолёта, вертолёта и махолёта[1]. Получили большое распространение мускулолёты, выполненные по схеме самолёта.



Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии