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Levitation (Technik) - Wikipedia

Levitation (Technik)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Magnet levitiert über Supraleiter
Magnet levitiert über Supraleiter

Levitation (lat. levitas = Leichtigkeit) bezeichnet das Schweben eines Objektes. Historisch sind primär parapsychologische Lehren oder magische Tricks bekannt, heutzutage gibt es jedoch mehrere technische Verfahren, um echte Levitation zu erreichen. Dazu wird mithilfe einer Kraft ein Objekt zum Schweben gebracht, wobei kein direkter Kontakt zum Objekt besteht - höchstens Luft darf sich dazwischen befinden.

Inhaltsverzeichnis

[Bearbeiten] Druckluft-Levitation

Eine Levitation eines Objektes kann zum Beispiel erreicht werden, indem, wie beim Air Hockey, Luft gegen das Objekt geblasen wird. Alternativ kann Luft vom Objekt aus nach unten gedrückt werden. Dieses Prinzip wird beim Hubschrauber oder bei einem Hovercraft genutzt.

[Bearbeiten] Akustische Levitation

Hierbei werden kleine Proben in den Druckknoten eines stehenden Ultraschallfeldes berührungslos positioniert. Dieses Verfahren wurde erstmals 1933 getestet. Dieses Verfahren ermöglicht bei der Weltraumforschung unter Einfluss der Mikrogravitation im All die Durchführung materialkundlicher Experimente, da hiermit kleine Proben berührungsfrei und exakt positioniert werden können.

Die akustische Levitation beruht auf den Kräften, die im Wechseldruckfeld der stehenden Ultraschallwellen auf die jeweilige Probe wirken. Hierbei treten axiale und radiale Kräfte auf.

[Bearbeiten] Magnetische Levitation

Diamagnetisch levitierender Graphit
Diamagnetisch levitierender Graphit
Diamagnetisch levitierender Frosch
Diamagnetisch levitierender Frosch

Elektrische und magnetische Kräfte ermöglichen echte, das heißt ohne jeden mechanischen Kontakt auskommende, Levitation: Körper können sich je nach ihrer Ladung bzw. Polung gegenseitig abstoßen und so kann die Schwerkraft ausgeglichen werden. Jedoch gibt es bei diesem Verfahren ersteinmal praktische Probleme, denn Earnshaws Theorem besagt, dass sich mit statischen Feldern, also etwa denen von normalen Dauermagneten, keine stabilen Gleichgewichtspositionen erzeugen lassen. Man kann es also bestenfalls schaffen, einen Dauermagneten kurzzeitig über einem anderen schweben zu lassen, aber bereits kleinste Störungen (Wind, Erschütterungen) lassen ihn abstürzen. Jedoch gibt es mehrere Möglichkeiten, dennoch stabile Levitation zu erzeugen.

[Bearbeiten] Levitron

Ein magnetischer Kreisel kann in einem statischen Feld levitieren, da er sich durch seine Kreiselbewegung bei einer Störung gerade wieder so ausrichtet, dass die Stabilität erhalten bleibt.

[Bearbeiten] Aktive Feldregelung

Wird die Position des zu levitierenden Körpers von Sensoren erfasst, so können Regelkreise das Feld so anpassen, dass Störungen ausgeglichen werden. Dieses Verfahren ist aufwendig und fehleranfällig, wird jedoch bisher als einziges in größerem Stil über Spielzeugmaßstab hinaus eingesetzt, am bekanntesten bei Magnetschwebebahnen.

[Bearbeiten] Diamagnetismus

Diamagnetische Substanzen werden von magnetischen Polen abgestoßen - sowohl von Nord- als auch von Südpolen. Dadurch sieht für sie das Potentialfeld anders aus, das Earnshaw-Theorem gilt nicht und es gibt stabile Gleichgewichtspositionen. So können etwa Graphitplatten über Permanentmagneten schweben, mit ausreichend starken Umgebungsfeldern können sogar kleine Permanentmagneten zwischen menschlichen Fingern (die ebenfalls diamagnetisch sind) in der Schwebe gehalten werden. Supraleiter sind perfekt diamagnetisch, mit ihnen lassen sich besonders eindrucksvolle Schwebeeffekte erzielen.

[Bearbeiten] Levitation im magnetischen Wechselfeld hoher Frequenz

In einem Leiter werden durch das magnetische Wechselfeld Wirbelströme induziert. Dabei entsteht das magnetische Feld, das entgegen zu dem des Magneten gerichtet ist. Normale Leiter wie Kupfer oder Aluminium verhalten sich dabei wie diamagnetische Substanzen. Als mögliche Anordnung von Leiter und Magneten zueinander sind folgende Lösungen praktikabel:

  • Schnell rotierender Magnet (bzw. Leiter)
  • Schnell sich relativ zueinander bewegender Magnet und Leiter (Dieses soll in dem System Inductrack bei der Magnetbahntechnik benutzt werden.)
  • Ein Leiter, der sich im Wechselfeld eines Elektromagneten befindet. (Hohe Frequenz ist notwendig).

[Bearbeiten] Weblinks

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