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	<title>Fluidik - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-05-30T22:21:49Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
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		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Fluidik&amp;diff=1468380&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Ulanwp: 3 fehlende Sprachparameter eingefügt; 6 leere Parameter entfernt; 2 Datumsparameter konvertiert; 1 Datumsformat konvertiert</title>
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		<updated>2026-03-06T13:04:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;3 fehlende Sprachparameter eingefügt; 6 leere Parameter entfernt; 2 Datumsparameter konvertiert; 1 Datumsformat konvertiert&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Fluidik&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (fluidische Logik) ist die Verwendung von strömungsmechanischen Bauelementen zur [[Signalverarbeitung]] in der [[Automatisierungstechnik]]. Sie basiert auf den Prinzipien der [[Strömungslehre]] und verwendet [[Pneumatik|pneumatische]] bzw. [[Hydraulik|hydraulische]] Hilfsenergie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Strömungsmechanische Bauelemente arbeiten mit Hilfe von flüssigen oder komprimierbaren Medien, wie z.&amp;amp;nbsp;B. Luft, Wasser oder [[Hydraulikflüssigkeit]]en. Der Anteil hydraulischer Steuerungen spielt dabei nur eine geringe Rolle. Sie werden – auch zu [[Integrierter Schaltkreis|integrierten Schaltungen]] zusammengefasst – sowohl in [[Analogsignal|analogen]] als auch in [[Digitalsignal|digitalen]] Schaltungen eingesetzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fluidiksysteme wurden in den 1960er Jahren entwickelt und ab den 1970er Jahren durch die [[Mikroelektronik]] verdrängt. Sogenannte &amp;#039;&amp;#039;dynamische&amp;#039;&amp;#039; Fluidiksysteme (s.&amp;amp;nbsp;u.) werden gegenwärtig noch für wenige Sonderaufgaben eingesetzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Arten ==&lt;br /&gt;
Es gibt zwei Arten von Fluidik-Systemen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Statische Fluidik-Systeme ===&lt;br /&gt;
Bewegliche Kolben, Klappen, Schieber oder Membranen schalten die Signale. Hilfsenergie wird nur beim Umschalten verbraucht – das Fluid verhält sich überwiegend statisch.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ausführungen:&lt;br /&gt;
* UNALOG (universelles Niederdruck-analog- und Logik-System)&lt;br /&gt;
* [[DRELOBA]] binäres Steuerungssystem&lt;br /&gt;
* SAMSOMATIK&lt;br /&gt;
* USEPPA&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:COANDA-WANDSTRAHLELEMENT-FLIPFLOP.gif|mini|Wandstrahl-Flipflop nach HOERBIGER-Pneumonic]]&lt;br /&gt;
[[Datei:FLUIDISCHES UND.gif|mini|Fluidisches UND nach HOERBIGER-Pneumonic]]&lt;br /&gt;
=== Dynamische Fluidik-Systeme ===&lt;br /&gt;
Es sind keine beweglichen Teile vorhanden und damit kein mechanischer Verschleiß. Hilfsenergie wird ständig verbraucht – das Fluid muss sich bewegen, um die Funktion zu erhalten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ausführungen von strömungsmechanischen Schaltelementen:&lt;br /&gt;
* Turbulenzverstärker bzw. &amp;#039;&amp;#039;Pneumistoren&amp;#039;&amp;#039; (so viel wie &amp;#039;&amp;#039;pneumatische [[Transistor]]en&amp;#039;&amp;#039;) als [[Verstärker (Elektrotechnik)|Impulsverstärker]] oder als [[Nicht-Gatter|NICHT-Glieder]]&lt;br /&gt;
* Wandstrahlelemente (siehe [[Coandă-Effekt]]) als Wandstrahl-Kippglieder ([[Flipflop]]s, d.&amp;amp;nbsp;h. Speicherelemente) und logische Elemente ([[Logikgatter|Verknüpfungsglieder]]: ODER/NOR, UND/NAND).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Herstellung ====&lt;br /&gt;
Die Kanäle von strömungsmechanischen Schaltelementen werden meist in [[Kunststoff]] [[Ätzen|geätzt]] oder gepresst.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Vorteile und Nachteile ====&lt;br /&gt;
Strömungsmechanische Schaltelemente zeichnen sich durch fehlenden Verschleiß, Zuverlässigkeit und Unempfindlichkeit gegenüber [[Wärme]], [[Ionisierende Strahlung|ionisierender Strahlung]] und [[Vibration]] aus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein Nachteil ist die Langsamkeit (relativ lange Umschaltzeiten, relativ niedrige [[Frequenz]]en).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anwendungen ==&lt;br /&gt;
Die Fluidik ist u.&amp;amp;nbsp;a. in der [[Luftfahrt|Luft-]] und [[Raumfahrt]], in der [[Wehrtechnik|Militärtechnik]], in industriellen Steuerungen, in der Medizin und auch in Geräten zum alltäglichen Gebrauch zur Anwendung gekommen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quellen ==&lt;br /&gt;
* Stanley W. Angrist: &amp;#039;&amp;#039;Fluid control devices.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Scientific American&amp;#039;&amp;#039;, Dezember 1964, S. 80–88. [https://miriam-english.org/files/fluidics/FluidControlDevices.html]&lt;br /&gt;
* A. Böge: &amp;#039;&amp;#039;Das Techniker Handbuch.&amp;#039;&amp;#039; 11. Auflage. F. Vieweg &amp;amp; Sohn, Braunschweig u. Wiesbaden 1989, S.&amp;amp;nbsp;1517–1530.&lt;br /&gt;
* Hans Ebertshäuser u. Siegfried Helduser: &amp;#039;&amp;#039;Fluidtechnik von A bis Z.&amp;#039;&amp;#039; Vereinigte Fachverlage, Mainz 1995, ISBN 3-7830-0286-9&lt;br /&gt;
* James W. Joyce: &amp;#039;&amp;#039;Fluidics. Basic components and applications.&amp;#039;&amp;#039; Maryland 1983. ([http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA134046&amp;amp;Location=U2&amp;amp;doc=GetTRDoc.pdf PDF])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weiterführende Literatur ==&lt;br /&gt;
* Gerhart Kriechbaum: &amp;#039;&amp;#039;Pneumatische Steuerungen&amp;#039;&amp;#039;, Vieweg, 1997, ISBN 978-3-528-14057-1&lt;br /&gt;
* Thomas Krist: &amp;#039;&amp;#039;Hydraulik, Pneumatik, Fluidik – Pneulogik: Formeln, Daten, Begriffe; für Berufsausbildung, Studium und Praxis.&amp;#039;&amp;#039; 4. Aufl. Hoppenstedt, Darmstadt 1991.&lt;br /&gt;
* Adolf W. Rechten: &amp;#039;&amp;#039;Fluidik: Grundlagen, Bauelemente, Schaltungen.&amp;#039;&amp;#039; Springer, Berlin 1976.&lt;br /&gt;
* Günter Ortmann: &amp;#039;&amp;#039;Logik- und Fluidiksteuerungen: ein Nachschlagewerk für Begriffe, Bildzeichen, Geräte und Schaltungen der Steuerungstechnik allgemein sowie der Fluidiktechnik und ihrer Randgebiete.&amp;#039;&amp;#039; Ortmann, Hilden 1973.&lt;br /&gt;
* Eduard Karg: &amp;#039;&amp;#039;Fluidik: kurz und bündig. Elementare Einführung in die Technologie pneumatischer Logikelemente.&amp;#039;&amp;#039; Vogel, Würzburg 1972.&lt;br /&gt;
* László Helm et al.: &amp;#039;&amp;#039;Einführung in die Fluidik: pneumatische logische Elemente und Systeme.&amp;#039;&amp;#039; Oldenbourg, München 1971.&lt;br /&gt;
* {{cite journal |author=O.Lew wood |title=Pure Fluid Device |journal=[[Machine Design]] |pages=154–180 |date=1964-06 |language=en}}&lt;br /&gt;
* {{Literatur |Autor=E.F.Tarumoto D.H.Humphrey |Titel=Fluidics |Verlag=Fluid Amplifier Associates, Inc |Datum=1965 |Sprache=en}}&lt;br /&gt;
* {{Literatur |Autor=RE.Bowles EM.Dexter |Titel=A second Generation of Fluid System Application |Verlag=Fluid Amplification Symposium |Datum=1965-10 |Seiten=213 |Sprache=en}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblink ==&lt;br /&gt;
* [http://members.chello.at/karl.bednarik/FLUIDIK2.jpg Pneumatische Logik-Elemente aus dem Jahre 1969]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* [[Fluid]]&lt;br /&gt;
* [[Fluidtechnik]]&lt;br /&gt;
* [[Mikrofluidik]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Pneumatik]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Hydraulik]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Gastechnik]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Steuerungs- und Regelungstechnik]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Geschichte der Informatik]]&lt;/div&gt;</summary>
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