Costa Rica, das windige Land – Gleitschirmfliegen „Pura Vida“

Angegebene Kräfte in kN, daN, N, kgf und Belastungsgrenzen
Das Newton (Symbol: N) ist die abgeleitete Einheit der Kraft im Internationalen Einheitensystem (SI). Es ist nach Isaac Newton benannt, in Anerkennung seiner Arbeiten zur klassischen Mechanik, insbesondere des zweiten Newtonschen Bewegungsgesetzes.

Ein Newton (1 N) ist die Kraft, die erforderlich ist, um eine Masse von einem Kilogramm mit einer Beschleunigung von einem Meter pro Sekunde im Quadrat (ein Meter pro Sekunde pro Sekunde) in Richtung der einwirkenden Kraft zu beschleunigen.

Kräfte werden häufig in Dekanewton (Symbol: daN) oder Kilonewton (Symbol: kN) angegeben.

1 Dekanewton (daN) = 10 Newton (N)

1 Kilonewton (kN) = 100 Dekanewton (daN) = 1000 Newton (N)

Auf der Erdoberfläche übt eine Masse von 1 kg eine Kraft von etwa 9,8 N (nach unten) aus, was 1,0 Kilogramm-Kraft (1 kgf) entspricht.

1 Kilogramm-Kraft (kgf) = 9,80665 Newton (N)

Die Annäherung, wonach 1 kg 10 N entspricht, wird im Alltag und in der Technik manchmal als Faustregel verwendet.

Eine lustige Eselsbrücke, um sich das Newton (N) besser zu merken: Auf der Erde entspricht 1 N ungefähr 100 Gramm (g). Zufälligerweise entspricht dies der Masse eines Apfels. Du kannst dir 1 N also so vorstellen, als würde dir jemand mit einem Apfel auf den Kopf schlagen.

Kilonewton (kN) werden in der Bauindustrie häufig zur Angabe der Sicherheitshaltkräfte von Befestigungselementen, Verankerungen und vielem mehr verwendet. Sie kommen auch häufig in den Spezifikationen für Gleitschirm-, Motorgleitschirm-, Drachenflieger- und Kletterausrüstung (z. B. Karabiner und Schlingen) vor. Die sicheren Arbeitslasten bei Zug- und Scherbeanspruchungen können in kN angegeben werden.

1 kN entspricht einer Last von 101,97162 Kilogramm, doch als gute Faustregel gilt es, den Wert in kN mit 100 zu multiplizieren (d. h., einen etwas konservativeren und leichter zu berechnenden Wert zu verwenden).

Beispiele…

“Kraft: 18 kN” = 1800 daN = ca. 1800 kg
“Bruchkraft 1800 daN” = 18 kN = ca. 1800 kg
“Bruchkraft 2000 daN” = 20 kN = ca. 2000 kg
“Bruchlast 2500 kg” = ca. 25 kN = 2500 daN
“Bruchkraft > 2500 daN” = 25 kN = ca. 2500 kg
“Garantierte Tragkraft 26 kN” = 2600 daN = ca. 2600 kg
“Bruchlast 32 kN” = 3200 daN = ca. 3200 kg
“Bruchfestigkeit 40 kN” = 4000 daN = ca. 4000 kg
Weitere Informationen finden Sie unter „Newton (Einheit)“ – Wikipedia, die freie Enzyklopädie

Maximale Tragfähigkeit (WLL) und minimale Bruchlast (MBL)
Die Tragfähigkeit (WLL), auch als sichere Tragfähigkeit (SWL) oder normale Tragfähigkeit (NWL) bezeichnet, ist die vom Hersteller vorgesehene maximale Tragfähigkeit. Es handelt sich um die Kraft, die ein Hebezeug, eine Hebevorrichtung oder ein Anbaugerät sicher zum Heben, Schweben oder Senken einer Last aufbringen kann, ohne dass dabei die Gefahr eines Bruchs besteht.

Die WLL entspricht einer Kraft, die weit unter der Kraft liegt, die erforderlich ist, um das Hebezeug zum Versagen oder zum Nachgeben zu bringen; diese wird im Allgemeinen als minimale Bruchlast (MBL) oder auch als minimale Bruchkraft (MBS) bezeichnet.

Die WLL ist in der Regel vom Hersteller auf dem Gerät angegeben und wird berechnet, indem die MBL durch einen Sicherheitsfaktor (SF) geteilt wird, d. h. WLL = MBL / SF.

Der SF beträgt in der Regel 5 (5:1, 5 zu 1 oder 1/5), es können jedoch auch andere Werte wie 4, 6 und 10 verwendet werden. Gleitschirm-, Drachen- und Paramotor-Ausrüstung verwendet beispielsweise meist einen SF von 5.

Beispielsweise hätte ein Schäkenglied mit einer MBL von 2250 kg eine WLL von 450 kg, wenn ein SF von 5 verwendet wird: 2250 / 5 = 450.

Anders ausgedrückt: Ein Schäkenglied mit einer WLL von 450 kg hätte bei einem SF von 5 eine MBL von 2250 kg: 450 × 5 = 2250.