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gundi

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gundi

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Beitrag 107104 , Düsen [Alter Beitrag03. November 2006 um 09:53]

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Hi leuts

wollte mal fragen wie das mit den düsen funktioniert und ob ich das richtig verstanden habe. So es gibt je Gardena Profie (grooß) und Standard.. so nun meine frage. welche ist besser und wie funktioniert das mit dem strahl. Hab ich das richtig verstanden. Bei der Profie ist der strahl kürzer d.h er wird blitzartig ausgestossen und hat mehr schubkraft oder ist das bei standart soweil der doch länger braucht um rauszukommen und hat DER mehr schubkraft??
naja wenn mir das mal noch einer erklären kann - vielen dankbig grin

mfg

gundi

Jammere nicht zu sehr über einen kleinen Schmerz. Das Schicksal könnte ihn durch einen größeren heilen!! (Friedrich Hebel)
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Beitrag 107108 [Alter Beitrag03. November 2006 um 11:48]

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Hi,

die Profi hat eine größer Querschnittsfläche. Daher mehr Schub aber kürze "Brennzeit".
Der Schub berechnet sich grob aus

Schub = Querschnittsfläche * Tankdruck *2

Da aber der Tankdruck mit der Zeit weniger wird, ist es nur eine statische Betrachtung.

Gruß

Neil

P.S.: Wo hast dud as Bild der Erde her in deinem Avatarbild? Will ich auch haben big grin

Die Erde ist eine Scheibe. Egal in welche Richtung sich die Menschheit bewegt, sie geht immer auf einen Abgrund zu.


gundi

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Beitrag 107112 [Alter Beitrag03. November 2006 um 12:42]

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hi neil

dake für die formel!

Ach ja wo ich das Bild herhab weis ich auch nicht mehr so genau weil das schon ziemlich lange auf meinem PC ist. wennde willst kann ich's dir per PM schicken...fg

mfg gundi

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Beitrag 107113 [Alter Beitrag03. November 2006 um 14:05]

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@ Neil
gib mal bei der google bildersuche "erde" oder "earth" ein, dort sind tausende bilder, und das von gundi ist mit sicherheit auch dabei.

Bei der Eroberung des Weltraums sind zwei Probleme zu lösen: Die Schwerkraft und der Papierkrieg.
Mit der Schwerkraft wären wir fertig geworden.
- Wernher Freiherr von Braun

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MfG
Stefan
gundi

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Beitrag 107118 [Alter Beitrag03. November 2006 um 15:17]

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Hi

ehm.. was für einheiten muss ich angeben? also Querschnittsfläche cm und Tankdruck BAR und dann, was für eine einheit bekomme ich dann bei schubkraft raus. etwa m/s??

mfg

gundi

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Beitrag 107120 [Alter Beitrag03. November 2006 um 16:04]

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Hi,

du hast den Druck in bar, das sind kg/cm^2. Die Querschnittsfläche ist auch cm^2. Die kürzen sich raus und es bleibt kg übrig.
Wenn du auf N kommen willst, mußt du das noch mit der Erdbeschleunigung verrechnen.

Gruß

Neil

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gundi

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Beitrag 107128 [Alter Beitrag03. November 2006 um 18:45]

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mann oh mann schon heftig was da rauskommt...
Naja ich bekomme immer mehr respekt vor Wara'sbig grin fg

mfg gundi

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Beitrag 107134 [Alter Beitrag03. November 2006 um 19:00]

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Wie vorher gesagt wurde ist das der schub, der _nur_ in dem moment erzeugt wird, in dem der Zustand herrscht wie er von dir berechnet wurde.
was bedeutet: Du hast nen Drucktank mit 10 Bar, und ne düse mit 1cm² fläche.
dann wäre der schub: 10*1*2 = 20kg

ne viertelsekunde später hast du nurmehr 3 Bar druck:
3*1*2 = 6kg

Die Zahlen hier sind HAUSNUMMERN! Was ich damit sagen will: Der schub sinkt stetig.


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Beitrag 107147 [Alter Beitrag03. November 2006 um 20:01]

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Hi

das ist mir schon klar das der schub sinkt aber in dem moment wenn ich "zünde" ist das so. D.h doch wenn ich zünde erfährt die Rak nen schub von 20kg ehm wie viel N oder G sind das ?
Kann diese Rakete dann in den sekunden 20Kg hochheben oder versteh ich das falsch?

mfg

gundi

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Beitrag 107153 [Alter Beitrag03. November 2006 um 20:26]

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Hi,

das siehst du richtig.
Das ganze berechnet sich so.

Kraft F in Newton = Masse m in kg * Beschleunigung a in m/s^2

Im Erdschwerefeld ist a ungefähr 9,81m/s^2.
Deine 20kg Schub würden also eine Kraft von 20 * 9,81 = 196,2N entsprechen.
Würde also deine Rakete genau 20kg wiegen, würden sich die Schwerkräfte und der Schub ausgleichen und deine Rakete bleibt im Raum stehen.
Würde die Rakete nur 10kg wiegen, könnte das mit 2g beschleunigt werden. Einer geht aber wegen der Schwerkraft drauf. Daher wird die Rakete nur mit 1g in Richtung Himmel beschleunigt.

Gruß

Neil

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