Skip to main content

Aerodynamische Schwingungsanregung

  • Chapter
  • 1038 Accesses

Zusammenfassung

Bauwerke, insbesondere schlanke, turmartige, können durch Windeinwirkung zu Schwingungen angeregt werden; die Ursache solcher Schwingungen kann sehr unterschiedlich sein. Hinsichtlich der aerodynamischen Schwingungsphänomene werden unterschieden:

  1. a)

    Böeninduzierung: Schwingungen des Bauwerks in Richtung der momentanen Hauptströmung des Windes, verursacht durch die Fluktuationen der Windgeschwindigkeit (Windturbulenz).

  2. b)

    Wirbelinduzierung: Schwingungen der Struktur quer zur momentanen Windrichtung, verursacht durch wechselseitigen Abgang von Wirbeln und der hiermit einhergehenden aerodynamischen Quertriebsschwankungen im Rythmus der Wirbelablösung (KARMANsche Wirbelstraße).

  3. c)

    Bewegungsinduzierung: Schwingungen des Tragwerks oder einzelner Tragwerksteile, vorrangig quer zur Windrichtung, die durch deren Bewegung gesteuert werden. Voraussetzung für derartige Schwingungen sind größere Schwingungsverformungen, was nur bei vergleichsweise biege- und/oder torsionsweichen Strukturen mit geringer Dämpfung möglich ist, außerdem muß eine aeroelastisch-instabile Querschnittsform vorliegen.

This is a preview of subscription content, log in via an institution.

Buying options

Chapter
USD   29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD   99.00
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Learn about institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Schrifttum

  1. Rosemeier, G.: Winddruckprobleme bei Bauwerken. Berlin: Springer-Verlag 1976.

    Google Scholar 

  2. Zuransky, J.: Windbelastung von Bauwerken und Konstruktionen, 2. Aufl. Köln-Braunsfeld: Verlagsges. R. Müller 1981.

    Google Scholar 

  3. Ruscheweyh, H.: Dynamische Windwirkung an Bauwerken, Bd. 1 (Grundlagen und An wendungen), Bd. 2 (Praktische Anwendungen). Wiesbaden: Bauverlag 1982.

    Google Scholar 

  4. Sockel, H.: Aerodynamik der Bauwerke. Braunschweig: Vieweg-Verlag 1984.

    Google Scholar 

  5. Mac Donald, A.J.: Wind loading on buildings. London: Applied Science Publishers 1975.

    Google Scholar 

  6. Sachs, P.: Wind forces in engineering, 2nd ed. Oxford: Pergamon Press 1978.

    Google Scholar 

  7. Houghton, E.L. a. Carruthers, N.B.: Wind forces on buildings and structures. London: Edward Arnold 1979.

    Google Scholar 

  8. Lawson, T.V.: Wind effects on buildings, Vol. 1 (Design applications), Vol. 2 (Statistics and meteorology). London: Applied Science Publishers 1980.

    Google Scholar 

  9. Simiu, E. u. Scanlan, R.H.: Wind effects on structures, 2nd ed. New York: John Wiley 1986.

    Google Scholar 

  10. Kolousek, V., Pirner, M., Fischer, O. a. Naprstek, J.: Wind effects on civil engineering structures. Amsterdam: Elsevier 1984.

    Google Scholar 

  11. Balendra, T.: Vibration of buildings to wind and earthquake loads. London: Springer-Verlag 1993.

    Google Scholar 

  12. Sockel, H.: Wind-exited vibrations of structures; CISM-courses a. lectures No. 335. Wien: Springer-Verlag 1994.

    Google Scholar 

  13. Plate, E. (Edt.): Engineering meteorology. Amsterdam: Elsevier 1982.

    Google Scholar 

  14. Saffir, H.S.: Hurricane Hugo: Lessons for the design engineer. Structural Engineering International (1992), S. 65-67.

    Google Scholar 

  15. Cabjolsky, H., Saul, R. u. Schwarz, G.: Zur Größe des Windwiderstandes bei sehr hohen Windgeschwindigkeiten (Tornados). Bauingenieur 59 (1984), S. 253–260.

    Google Scholar 

  16. Staiger, F.: Windmessungen an Antennenträgern. Stahlbau 34 (1965), S. 250–254.

    Google Scholar 

  17. Hellmann, G.: Über die Bewegung der Luft in den untersten Schichten der Atmosphäre. Meteor. Zeitschrift 32 (1915), S. 1–16.

    Google Scholar 

  18. Davenport, A.G.: The application of statistical concepts to the wind loading of structures. Proc. of the Institution of Civil Eng. 19III (1961), S. 449–471.

    Google Scholar 

  19. Panggabean, H.: Schwingungsverhalten von turmartigen Tragwerken unter aerodynami scher Belastung. Beiträge zur Anwendung der Aeroelastik im Bauwesen, H. 10. München: Inst. Bauingenieurwesen III, TU München 1978 (Diss. TU München 1978).

    Google Scholar 

  20. Caspar, W: Zur Sturmverteilung in der Bundesrepublik Deutschland. Der Maschinenschaden 31 (1958), S. 122–127.

    Google Scholar 

  21. Caspar, W: Maximale Windgeschwindigkeiten in der Bundesrepublik Deutschland. Bautech nik 47 (1970), S. 335–340.

    Google Scholar 

  22. Berz, G.: Die Zeichen stehen auf Sturm — Das zunehmende Sturmrisiko, seine Ursachen und Konsequenzen. Naturwissenschaften 81 (1994), S. 1–6.

    Google Scholar 

  23. Schueller, G.I. u. Panggabean, H.: Ermittlung der Bemessungswindgeschwindigkeit unter Zugrundelegung eines Zuverlässigkeitskonzeptes. Beiträge zur Anwendung der Aeroela stik im Bauwesen, H. 2. München: Inst. Bauingenieurwesen III, TU München 1975.

    Google Scholar 

  24. König, G. u. Zilch, K.: Ein Beitrag zur Berechnung von Bauwerken im böigen Wind. Mitt. Inst. für Massivbau TH Darmstadt, H. 15. Berlin: W. Ernst&Sohn 1970.

    Google Scholar 

  25. König, G. u. Zilch, K.: Zur Windwirkung auf Gebäude. Beton-und Stahbetonbau 67 (1972), S. 32–42, vgl. auch 68 (1973), S. 23-24.

    Google Scholar 

  26. Zilch, K.: Ein anschauliches Lastkonzept für Hochhäuser in böigem Wind. Habilitationsschrift TH Darmstadt 1983.

    Google Scholar 

  27. Gumbel, E.J.: Statistics of extremes. New York: Columbia Univ. Press 1958.

    MATH  Google Scholar 

  28. Essenwanger, O.: Applied Statistics in Atmospheric Science. Amsterdam: Elsevier 1976.

    MATH  Google Scholar 

  29. Berz, G. (Hrsg.): Konzepte und Anwendungen von Windlastnormen; WTG-Publikation Nr. 1. Aachen: Windtechnologische Gesellschaft (WTG) 1991.

    Google Scholar 

  30. Niemann, H.-J. (Hrsg.): Windlastnormen nach 1992; WTG-Berichte Nr. 2. Aachen: Wind technologische Gesellschaft (WTG) 1994.

    Google Scholar 

  31. Hiktz, H.: Zur Neufassung der Deutschen Windlastnormen, Vornorm DIN 1055 T40 (z.Zt. Entwurf); in [28], S. 113-130.

    Google Scholar 

  32. [ntSchmidt, H.: Meteorologische Grundlagen der Windlastermittlung in der Bundesrepublik Deutschland; in [28], S. 453-469.

    Google Scholar 

  33. Ruscheweyh, H.: Static and dynamic wind actions on structures — the basis and the background, in: Krätzig, W.B. (Edt.): Structural Dynamics, Vol. 2 (Eurodyn’ 90), S. 1169–1175. Rotterdam: Balkema 1991.

    Google Scholar 

  34. Ruscheweyh, H.: Aufbau und Konzept des EUROCODE 1 “Windeinwirkungen”, in [29], S. 17-43.

    Google Scholar 

  35. Rausch, E.: Einwirkung von Windstößen auf hohe Bauwerke. VDI-Z 77 (1933), S. 433–436.

    Google Scholar 

  36. Schlaich, J.: Beitrag zur Frage der Wirkung von Windstößen auf Bauwerke. Bauingenieur 41 (1966), S. 102–106.

    Google Scholar 

  37. Petersen, C.: Abgespannte Maste und Schornsteine — Statik und Dynamik. Bauingenieur-Praxis, H. 76. Berlin: W. Ernst&Sohn 1970.

    Google Scholar 

  38. Petersen, C.: Aerodynamische und seismische Einflüsse auf die Schwingungen insbesonde re schlanker Bauwerke. Fortschr.-Ber. VDI-Z Reihe 11, Nr. 11. Düsseldorf: VDI-Verlag 1971.

    Google Scholar 

  39. Petersen, C.: Entwicklung eines Böenreaktionsfaktors durch time-history-Schwingungssimulation realer Windgeschwindigkeitsschriebe. TU München: LKI-Arbeitsberichte zur Sicher heitstheorie, H. 5 (1974), S. 133–147.

    Google Scholar 

  40. Davenport, A.G.: The spectrum of horizontal gustiness near the ground in high winds. Quart. Journ. Roy. Meteor. Soc. 87 (1961), S. 194–211.

    Google Scholar 

  41. Davenport, A.G.: The respose of slender line-like structures to a gusty wind. Proc. Instit. Civil Engineering 23/III (1962), S. 389–408.

    Google Scholar 

  42. Harris, R.: The natur of the wind; in CIRIA Seminar on modern design of wind-sensitive structures, S. 29–55. London: Constr. Ind. Res. Inf. Ass. 1971.

    Google Scholar 

  43. Vickery, B.J.: On the reliability of gust loading factors, in: Proc. Techn. Meeting Wind loads on Buildings and Structures, S. 93–104. Washington DC.: Nat. Burean of Standards, Building Sci, Series 30, 1970.

    Google Scholar 

  44. Davenport, A.G.: Gust loading factors. Proc. Asce, Journ. of the Struct. Div. 93 (1967), S. 11–34.

    Google Scholar 

  45. Nieser, H.: Schwingungsberechnung turmartiger Bauwerke bei Belastung durch böigen Wind. Diss. Uni. Karlsruhe 1974.

    Google Scholar 

  46. Müller, F.P. u. Nieser, H.: Measurements of wind-induced vibrations on a concrete chimney. Journ. of Industrial Aerodynamics 1 (1976), S. 239–248.

    Google Scholar 

  47. Ruscheweyh, H.: Statische und dynamische Windkräfte an kreiszylindrischen Bauwerken — Messungen am Hamburger Fernsehturm. Forschungsberichte des Landes Nrw, Nr. 2685. Opladen/Wiesbaden: Westdeutscher Verlag 1977.

    Google Scholar 

  48. Nölle, H.: Schwingungsverhalten abgespannter Maste in böigem Wind. Diss. Uni. Karlsruhe 1991.

    Google Scholar 

  49. Peil, U. u. Nölle, H.: Guyed masts under wind load. Journ. Wind Eng. and Industrial Aerodynamics 41-44 (1992), S. 2129–2140.

    Google Scholar 

  50. Galemann, T. u. Ruscheweyh, H.: Untersuchung winderregter Schwingungen an Stahlschornsteinen, in: Stahlschornsteinbau — Fortschrittliche Lösungen, S. 13–36. Essen: Vulkan-Verlag 1992.

    Google Scholar 

  51. Galemann, T.: Messungen der dynamischen Windeinwirkungen auf einen 28m hohen Stahlschornstein und Vergleich mit vorliegenden Berechnungsverfahren. Diss. RWTH Aachen 1994 (H. 25 Schriftenreiche Stahlbau).

    Google Scholar 

  52. Rotert, D.: Zu den Vernachlässigungen bei der Berechnung der Windkraft innerhalb der Spektralmethode. Bauingenieur 61 (1986), S. 277–279.

    Google Scholar 

  53. Strouhal, V.: Über eine besondere Art der Tonerregung. Ann. Physik u. Chemie 5 (1878), S. 216–251.

    Google Scholar 

  54. Karman, Th. v. u. Rubach, H.: Über den Mechanismus des Flüssigkeits-und Luftwider standes. Physik. Zeitschrift 13 (1912), S. 49–59; vgl. auch Gött. Nachr. Math.-Phys. Klasse (1911), S. 509-517.

    Google Scholar 

  55. Wille, R.: Karmansche Wirbelstraßen. Zeitschr. für Flugwiss. 9 (1961), S. 150–155.

    MATH  Google Scholar 

  56. Chen, N.: 60 Jahre Forschung über die Karmanschen Wirbelstraßen — Ein Rückblick. Schweiz. Bauzeitung 91 (1973), S. 1079–1096 (137 Lit.-Angaben).

    Google Scholar 

  57. Blevins, R.D.: Row-induced vibration, 2nd ed. New York: Van Nostrand Reinhold Comp. 1990.

    Google Scholar 

  58. Thiele, F.: Zur Neuerscheinung der DIN 4133 — Schornsteine aus Stahl. Stahlbau 43 (1974), S. 156–158.

    Google Scholar 

  59. Langer, W.: Querschwingungen hoher schlanker Bauwerke mit kreisförmigem Querschnitt. Mitt. Inst. f. Leichtbau 8 (1969), S. 184–197.

    Google Scholar 

  60. Peteren, C.: Nachweis zylindrischer Bauwerke, insbesondere stählerner Kamine, gegen Karmansche Querschwingungen. Bautechnik 50 (1973), S. 109–114.

    Google Scholar 

  61. IfBt.: Nachweis von wirbelresonanzerregten Querschwingungen aus Stahl nach DIN 4133. Mitt. Inst. f. Bautechnik Berlin 14 (1983), S. 2–3.

    Google Scholar 

  62. Trätner, A: Windwirkung auf schwingungsgefährdete Bauwerke — Berechnungsgrundlagen. Bauforschung-Baupraxis 48. Berlin: Bauakademie der DDR, Bauinformation 1980.

    Google Scholar 

  63. Petersen, C.: Stahlbau, 3. Aufl. (Abschn. 23.3.4.2). Wiesbaden: Vieweg-Verlag 1994.

    Google Scholar 

  64. Steinman, D.B.: Problems of aerodynamics and hydrodynamics, in: Proc. Third Hydraulic Conference, Bulletin 31. Univ. of Iowa Studies in Engineering 1947.

    Google Scholar 

  65. Müllenhoff, R.: Der Entwurf von Brücken mit Rücksicht auf den Winddruck. Bautechnik 26 (1949), S. 75, 188, 282, 384, 380 u. 27 (1950), S. 164, 308.

    Google Scholar 

  66. Nottrott, T.: Schwingende Kamine und ihre Berechnung im Hinblick auf die Beanspru chung durch KARMAN-Wirbel. Bautechnik 40 (1963), S. 411–415, vgl. auch 47 (1970), S. 396.

    Google Scholar 

  67. Ruscheweyh, H.: Ein verfeinertes, praxisnahes Berechnungsverfahren wirbelerregter Schwingungen von schlanken Baukonstruktionen im Wind. Beiträge zur Anwendung der Aeroelastik im Bauwesen, Heft 20, 2. Aufl. Inst. für Mechanik, Univ. Innsbruck 1987.

    Google Scholar 

  68. Scruton, C.: On the wind-excited oscillations of stacks, towers and masts, in: Wind Effects on Buildings and Structures. London: Her Mejesty’s Stationary Office 1965, Ii, S. 798–832.

    Google Scholar 

  69. Vickery, B.J. a. Watkins, R.D.: Flow induced vibrations of cylindrical structures, S.213–241. Oxford: Pergamon Press 1963.

    Google Scholar 

  70. Ruscheweyh, H. u. Hirsch, G.: Schwingungen von Bauwerken im Wind. Deutsche Bauzeitung 110 (1976), S. 60–66.

    Google Scholar 

  71. Ruscheweyh, H.: Windlastannahmen für turmartige Bauwerke, in: DIN — Referatensamm lung — Türme, Mäste, Schornsteine aus Stahl, S. 3/1–3/19. Berlin: Beuth-Verlag 1992.

    Google Scholar 

  72. Ruscheweyh, H.: Vortex exited vibrations, in [12], S. 51-84.

    Google Scholar 

  73. Schütz, K.G.: Wirbelerregte Querschwingungen bei Brücken. Bauingenieur 67 (1992), S. 137–146.

    Google Scholar 

  74. Sander, H.: Bemerkungen zur Schwingungsberechnung schlanker Bauwerke mit Kreiszylin derquerschnitt nach DIN 4131 und DIN 4133. Bauingenieur 68 (1993), S. 81–85.

    Google Scholar 

  75. Dickel, T. u. Rothert, H.: Berechnungshilfen für einfache Fälle des Querschwingungsnachweises nach DIN 4131 und DIN 4133. Bauingenieur 69 (1994), S. 239–246.

    Google Scholar 

  76. Dickel, T. u. Rothert, H.: Anmerkungen und computerorientierte Berechnungshilfen zum Querschwingungsnachweis nach DIN 4131 und DIN 4133, Bauingenieur 69 (1994), S. 403–408.

    Google Scholar 

  77. Neidel, W.: Experimentelle Schwingungsuntersuchungen an hohen Schornsteinen. Beton-und Stahlbetonbau 56 (1961), S. 263–268.

    Google Scholar 

  78. Shih, W.C.L., Wang, C., Coles, D. a. Roshko, A.: Experiments on flowpast rough circular cylinders at large REYNOLDS numbers. Journ. Wind Eng. a. Industr. Aerodyn. 49 (1993), S. 351–368.

    Google Scholar 

  79. Price, P.: Suppressions of the fluidinduced vibration of circular cylinders. Proc. Asce, Journ. of the Eng. Mech. Div. 82 (1956), S. 1030/1–1030/22.

    Google Scholar 

  80. Scruton, C. a. Walshe, D.E.: A means for avoiding wind excited oscillations of structures with cicular or nearly circular cross section. National Physical Laboratory (NPL) Aero Report 335, 1957.

    Google Scholar 

  81. Weaver, W: Wind-induced vibrations in antenna members. Proc Asce, Journ. of the Eng. Mech. Div. Vol 87 (1961), S. 141–165.

    Google Scholar 

  82. Parsons, D.: Stabilisator für Hochschornsteine gegen Windeinwirkung. Stahlbau 36 (1967), S. 349–350.

    Google Scholar 

  83. Hirsch, G., Ruscheweyh, H. u. Zutt, H.: Schadensfall an einem 140m hohen Stahlka min infolge winderregter Schwingungen quer zur Windrichtung. Stahlbau 44 (1975), S. 33–41, vgl. auch S. 381-383.

    Google Scholar 

  84. Kluwick, A. u. Sockel, H.: Schwingungen kreiszylindrischer Bauwerke unter Windeinfluß. Bauingenieur 49 (1974), S. 58–62.

    Google Scholar 

  85. Ruscheweyh, H., Verwiebe, C. u. Kammel, C.: Untersuchung zur dämpfenden Wirkung von Innenrohren bei Stahlschornsteinen. Stahlbau 65 (1996), S. 19–28.

    Google Scholar 

  86. Ruscheweyh, H.: Winderregte Schwingungen von Schornsteinen in Reihen-und Grup penanordnung, in: Wind-und erdbebenerregte Schwingungen von Bauwerken, VDI-Berichte Nr. 419, S. 83–92. Düsseldorf: VDI-Verlag 1981.

    Google Scholar 

  87. Hanenkamp, W. u. Hammer, W.: Transverse vibration behaviour of cylinders inline. Journ. Wind Eng. a. Industrial Aerodyn. 7 (1981), S. 37–53.

    Google Scholar 

  88. Gerhardt, H.J. u. Kramer, C.: Windbelastung schlanker Bauwerke in Gruppenanord nung; in: Berichte Konstr.-Ingenieurbau, Heft 35/36, Gebäudeaerodynamik, S. 56–59. Essen: Vulkan-Verlag 1981.

    Google Scholar 

  89. Spaethe, G. u. Trätner, A.: Winderregte Querschwingungen infolgeWirbelablösung bei kreiszylindrischen Bauwerken in Gruppen-und Reihenanordnung. Forschungsbericht IfBt Berlin IV 1-5-657/97, 1992 (nicht veröffentlicht).

    Google Scholar 

  90. Huthloff, E.: Windkanaluntersuchungen zur Bestimmung der periodischen Kräfte bei der Umströmung schlanker scharfkantiger Körper. Stahlbau 44 (1975), S. 97–103 (Diss. TU Hanno ver 1972).

    Google Scholar 

  91. Bardowicks, H.: Untersuchungen der Einflüsse von Querschnittsform und Schwingweite auf aeroelastische Schwingungen scharfkantiger prismatischer Körper. Diss. TU Hannover 1976.

    Google Scholar 

  92. Bardowicks, H., Janssen, H.G., Oltmann, R. u. Tangemann, H.: Aeroelastische Dreh-und Querschwingungen prismatischer Körper in Einzel-und Gruppenanordnung, in: Bauwerke unter aerodynamischer Belastung, Mitt. Inst. Massivbau TH Darmstadt, H. 26, S. 45–55. Berlin: Verlag W. Ernst&Sohn 1977.

    Google Scholar 

  93. Bardowicks, H. u. Mahrenholtz, O.: Aeroelastische Schwingungen scharfkantiger Körper, in: Natke, H.G. (Hrsg.): Aeroelastische Probleme außerhalb der Luft-und Raum fahrt, S. 281-299. Mitt. Curt-Risch-Inst. TU Hannover 1978.

    Google Scholar 

  94. Försching, H.W.: Grundlagen der Aeroelastik. Berlin: Springer-Verlag 1974.

    MATH  Google Scholar 

  95. Ruscheweyh, H., Hortmanns, M. u. Zillinnger, W.: Systematische Untersuchung des Schwingungsverhaltens sehr schlanker Bauteile (Windverbände und Hänger von Brücken) im Wind im Hinblick auf geeignete Konstruktions-und Bemessungsregeln (z.B. in DIN 18809) und den Eurocodes. Forschung Straßenbau und Straßenverkehrstechnik, Heft 634. Bonn: Bundesminister für Verkehr 1992.

    Google Scholar 

  96. Naudascher, E. u. Rockwell, D. (eds.): Practical experiences with flowinduced vibra tions. Berlin: SpringerVerlag 1980.

    Google Scholar 

  97. Naudascher, E.: Hydraulic forces. Rotterdam: Balkema 1991.

    Google Scholar 

  98. Parkinson, G.V. u. Smith, J.: The square prism as an aeroelastic nonlinear oscillator. Quart. Journ. Mech. and Appl. Math. XVII 12 (1964), S. 224–239.

    Google Scholar 

  99. Parkinson, G.V.: Mathematical Models of flow-induced vibrations of bluff bodies. Sympo sium on flow-induced structural vibrations (IUTAM/IAHR), Karlsruhe 1972. Berlin: Springer Verlag 1974, S. 81–127.

    Google Scholar 

  100. Scruton, C. a. Walshe, D.: A means for avoiding wind-exited oscillations of structures with circular or nearly circular cross-sections. Nr. NPL/Aero/335. London: National Physical Laboratory, Aerodynamics Div. 1957.

    Google Scholar 

  101. Novak, M.: Galloping oscillations of prismatic structures. Proc. Asce, Journ. of the Eng. Mech. Div. 98 (1972), S. 27–46 u. 112 (1986), S. 115-142.

    Google Scholar 

  102. Barstejn, M.F.: Aerodynamische Instabilität, in: Korenev, B.G. u. Rabinovic, I.M.: Baudynamik — Konstruktionen unter speziellen Einwirkungen, S. 107–124. Berlin: VEB Verlag für Bauwesen 1985.

    Google Scholar 

  103. Sockel, H.: Transverse galloping oscillations, in [12], S. 161-193.

    Google Scholar 

  104. Hampe, E. u. Abadel, A.: Querschwingungsverhalten winderregter, schlanker Bauwerke. Bauingenieur 67 (1992), S. 327–337.

    Google Scholar 

  105. Flaga, A.: Quasisteady theory on aerodynamics of slender structures. SFB 151 Bericht Nr. 25. Bochum: Ruhr-Univ. 1994.

    Google Scholar 

  106. Novak, M. a. Tanaka, H.: Effect of turbulence an galloping instability. Proc. Asce, Journ. of the Eng. Mech. Div. 100 (1974), S. 27–47.

    Google Scholar 

  107. Hikami, Y. u. Shiraishi, N.: Rainwind induced vibrations of cables in cable stayed bridges. Journ. Wind Eng. and Industr. Aerody. 29 (1988), S. 409–418, vgl. auch 41-44 (1992), S. 2011-2022.

    Google Scholar 

  108. Ruscheweyh, H.: Winderregte Schwingungen von Schornsteinen in Reihen-und Grup penanordnung; in: VDI-Bericht Nr. 419, S. 82–83. Düsseldorf: VDI-Verlag 1981.

    Google Scholar 

  109. Ruscheweyh, H.: IVS-Richtlinie 105, Schwingungen bei Schornsteinen in Reihen-und Gruppenanordnung ohne Schwingungsdämpfer. Industrie-Verband Stahlschornsteine (Post fach 1740) Pforzheim 1992.

    Google Scholar 

  110. Steinman, D.B.: Aerodynamic theory of bridge oscillations. Trans. ASCE 115 (1950), S. 1180–1260, vgl. auch 114 (1949), S. 1147-1184.

    Google Scholar 

  111. Steinman, D.B.: Hängebrücken — Das aerodynamische Problem und seine Lösung. ACIER-STAHL-STEEL 19 (1954), S. 495–508 und S. 542-551.

    Google Scholar 

  112. Bleich, F.: Dynamic instability of truss-stiffened suspension bridges under wind action. Trans. ASCE 114 (1949), S. 1177–1232, vgl. auch 113 (1948), S. 1269-1314.

    Google Scholar 

  113. Bleich, F. u. Teller, L.W.: Structural damping in suspension bridges. Trans. ASCE 117 (1952), S. 165–203.

    Google Scholar 

  114. Aerodynamic stability of suspension bridges. Trans. ASCE 120 (1955), S. 721-781 (state-of-the-art-report).

    Google Scholar 

  115. Selberg, A.: Aerodynamic stability of suspension bridges. IVBH-Abh. 17 (1957), S. 109–216.

    Google Scholar 

  116. Hirai, A.: Experimental study on aerodynamic stability of suspension bridges. Tokyo: Univer sity of Tokyo 1960; vgl. auch Bauingenieur 31 (1956), S. 402–404.

    Google Scholar 

  117. Scanlan, R.H. u. Sabzevari, A.: Experimental aerodynamic coefficients in the analytical study of suspension bridge flutter. Proc. ASCE, Journ. of the Eng. Mech. Div. 95 (1969), S. 234–242, vgl. auch 94 (1968), S. 489-519.

    Google Scholar 

  118. Scanlan, R.H. a. Tomko, J.J.: Airfoil and bridge deck flutter derivatives. Proc. ASCE, Journ. of the Eng. Mech. Div. 97 (1971), S. 1717–1737, vgl. auch 100 (1974), S. 657-672.

    Google Scholar 

  119. Bisplinghoff, R.L., Ashley, H. a. Halfmann, R.L.: Aeroelasticity. Cambridge: Addison-Wesley 1955.

    MATH  Google Scholar 

  120. Fung, J.C.: An Introduction to the theory of aeroelasticity. New York: J. Wiley 1955.

    Google Scholar 

  121. Wardlaw, R.L.: Flutter and torsional instability, in [12], S. 293-319.

    Google Scholar 

  122. Klöppel, K. u. Weber, G.: Teilmodellversuche zur Beurteilung des aerodynamischen Verhaltens von Brücken. Stahlbau 32 (1963), S. 65–78 u. S. 113-121.

    Google Scholar 

  123. Klöppel, K. u. Thiele, F.: Modellversuche im Windkanal zur Bemessung von Brücken gegen die Gefahr winderregter Schwingungen. Stahlbau 36 (1967), S. 353–365.

    Google Scholar 

  124. Klöppel, K. u. Schwierin, G.: Ergebnisse von Modellversuchen zur Bestimmung des Einflusses nichthorizontaler Windströmung auf die aerodynamischen Stabilitätsgrenzen von Brücken mit kastenförmigen Querschnitten. Stahlbau 44 (1975), S. 193–203.

    Google Scholar 

  125. Thiele, F.: Zugeschärfte Berechnungsweise der aerodynamischen Stabilität weitgespannter Brücken (Sicherheit gegen winderregte Plattenschwingungen). Stahlbau 45 (1976), S. 359–365.

    Google Scholar 

  126. Küssner, H.G.: Schwingungen von Flugzeugflügeln. Luftfahrtforsch. 4 (1929), S. 41–62.

    Google Scholar 

  127. Theodorsen, T.: General theory of aerodynamic instability and mechanism of flutter. NACA-Report 496 (1935); vgl. auch 685 (1940) u. 741 (1942).

    Google Scholar 

  128. Frandsen, H.G.: Wind stability of suspension bridges. Proc. of the Int. Symposium on Suspension Bridges. Lissabon 1966.

    Google Scholar 

  129. Müller, F.H.: Theoretische Untersuchungen zur Flatterinstabilität — Einfluß der Dämpfung, Wirkung von Absorbern und ein Näherungsverfahren. Diss. TU München 1983.

    Google Scholar 

  130. Selberg, A.: Damping effect in suspension bridges. IVBH-Abhandl. 10 (1949), S. 183–198.

    Google Scholar 

  131. Försching, H.: Instationäre Luftkräfte an aerodynamischen Widerstandsprofilen, in: Natke, H.G.: Aeroelastsiche Probleme außerhalb der Luft-und Raumfahrt, S. 141–163. UNI Hannover: Curt-Risch-Institut 1978.

    Google Scholar 

  132. Scanlan, R.H. u. Lin, W.-H.: Effects of turbulence on bridge flutter derivatives. Proc. ASCE, Journ. of the Eng. Mech. Div. 104 (1978), S. 719–733.

    Google Scholar 

  133. Bucher, C.G. u. Lin, Y.K.: Effects on wind turbulence on motion stability of long-span bridges. Journ. Wind Eng. and Industrial Aerodyn. 36 (1990), S. 1355–1364.

    Google Scholar 

  134. Herzog, M.: Vereinfachte Beurteilung der aerodynamischen Stabilität von Hängebrücken. Bauingenieur 57 (1982), S. 393–399.

    Google Scholar 

  135. Herzog, M.: Versteifungsträgerquerschnitte für sehr weit gespannte Hängebrücken. Bau technik 62 (1985), S. 313–316.

    Google Scholar 

  136. Herzog, M.: Vereinfachter Nachweis der aeroelastischen Stabilität von Hängebrücken. Bauingenieur 68 (1993), S. 323–331.

    Google Scholar 

  137. Herzog, M.: Vereinfachter Nachweis der aerodynamischen Stabilität von Schrägseilbrük-ken. Stahlbau 63 (1994), S. 206–214.

    Google Scholar 

  138. Rosemeier, G.: Zum Nachweis entkoppelter, winderregter Torsionsschwingungen bei Schrägseil-und Hängebrücken. Stahlbau 45 (1986), S. 143–145.

    Google Scholar 

  139. Starossek, U.: Ein Beitrag zum Brückenflattern: Nachweis am ebenen Ersatzsystem und Einfluß des Profils. Bauingenieur 68 (1993), S. 95–98.

    Google Scholar 

  140. Denk, V., Schleip, H. u. Stern, R.: Zum Einfluß der Dämpfung auf winderregte Brückenschwingungen. Bauingenieur 60 (1985), S. 507–512.

    Google Scholar 

  141. Leonhardt, F.: Zur Entwicklung aerodynamisch stabiler Hängebrücken. Bautechnik 45 (1968), S. 325–336 u. S. 372-380.

    Google Scholar 

  142. Frandsen, H.G. (Edt.): Wind stability of suspension bridges. Proc. of the Intern. Symposium on Suspension Bridges. Lissabon 1966.

    Google Scholar 

  143. Wyatt, T.A. (Edt.): Bridge aerodynamics. London: Thomas Telford Lim. 1981.

    Google Scholar 

  144. Larsen, A. (Edt.): Aerodynamics of large bridges. Rotterdam: A.A. Balkema 1992.

    Google Scholar 

  145. Pasternak, H.: Konferenz über Schrägseil-und Hängebrücken, Deauville (Frankreich). Bauingenieur 70 (1995), S. 187–189.

    Google Scholar 

  146. Tschemmernegg, F.: Über die Aerodynamik und Statik von Monokabelhängebrücken. Bauingenieur 44 (1969), S. 353–362.

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2000 Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig/Wiesbaden

About this chapter

Cite this chapter

Petersen, C. (2000). Aerodynamische Schwingungsanregung. In: Dynamik der Baukonstruktionen. Vieweg+Teubner Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-80314-6_12

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-80314-6_12

  • Publisher Name: Vieweg+Teubner Verlag

  • Print ISBN: 978-3-322-80315-3

  • Online ISBN: 978-3-322-80314-6

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics