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pdf (5294 kb) - artecLab - Universität Bremen

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4 Einleitung<br />

und je nach Größe und Stärke der Ventilatoren kann man den Wind nach Belieben<br />

skalieren. So wäre eine Cabrioletsimulation (Abbildung 1.3) glaubwürdiger,<br />

oder ein Motoradsimulator (Abbildung 1.4) noch realistischer.<br />

Auch so etwas wie eine virtuelle Ballonfahrt (vgl. iHABS (25)) würde von der<br />

Aero-Cave Umgebung profitieren — spürt man dann doch den Wind, der das<br />

Gefährt durch die virtuellen Landschaften treibt. 3D-Shooter könnten ebenfalls<br />

neue Spielkonzepte einbinden. Wird eine Tür leise geöffnet, könnte ein kleiner<br />

Windstoß aus der Richtung der Tür ein nützlicher Hinweis sein. Darüber hinaus<br />

kann Wind auch als Wegweiser fungieren, und der Orientierung innerhalb eines<br />

Levels dienlich sein. Sucht man verzweifelt den Ausgang aus einem Höhlensystem,<br />

könnte man jetzt dem rettenden Windzug folgen, und wäre in Windeseile wieder<br />

im Freien.<br />

1.2.2 Vorführungen<br />

Folgende Situation:<br />

Ein Architekturbüro bekommt den Auftrag ein Hotel zu entwerfen<br />

und nun, nachdem der Grundriss sowie das Modell des Gebäudes<br />

(Abbildung 1.5) entwickelt ist, will man das Lüftungssystem für die<br />

Zimmer und die Flure entwerfen. Dazu wird ein virtuelles Modell<br />

des Gebäudes erstellt und mit geeigneter Software 8 (Abbildung 1.6)<br />

die Luftverteilung und Strömungen, sowie die Temperatur simuliert.<br />

Das Ergebnis wird dann in einer CAVE begutachtet. Die genauen<br />

Strömungswerte sollen nun spürbar für die Ingenieure gemacht werden,<br />

damit man schon im Planungsstadium zugige Bereiche in Zimmern<br />

und Fluren aufspüren und auf ihre Schwere hin überprüfen kann. Gegebenenfalls<br />

werden dann auch Änderungen vorgenommen, um diese<br />

bereits im Planungsstadium — den Wünschen des Kunden folgend —<br />

anzupassen.<br />

Für das Brandbekämpfungstraining von Feuerwehrleuten wäre ein simulierter<br />

Hochhausbrand anhand eines solchen Modells den<strong>kb</strong>ar, dort spielen Windströme<br />

ebenfalls eine Rolle. So kann es durch den Brand zu gefährlichen Backdrafts 9<br />

kommen, bei denen Feuer die Luft aufheizt, welche den physikalischen Gesetzen<br />

folgend 10 nach oben entweicht und einen Unterdruck entwickelt. Dieser lässt Luft<br />

8Ein Beispiel für eine solche Software: Im Rahmen eines einjährigen Workshops wurde im<br />

Lawrence Berkeley National Laboratory das Programm COMIS (32) entwickelt, welches die<br />

Strömungseigenschaften innerhalb eines Gebäudes anhand eines Computermodells simulieren<br />

kann.<br />

9Bezeichnung für Rauchgasexplosionen: nur durch Unterdruck erkennbar, die Tür ist nicht<br />

heiß von aussen, vgl. (46)<br />

10Heiße Luft dehnt sich aus, gewinnt an Volumen und unterliegt dann dem statischen Auftrieb,<br />

vgl. (47)

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