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<title>Myoelastisch-aerodynamischer Prozess</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Myoelastisch-aerodynamischer Prozess</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p>Der <b>myoelastisch-aerodynamische Prozess</b>, manchmal auch die <b>myoelastisch-aerodynamische Theorie</b>, ist die Bezeichnung für ein physikalisches <a href="Modell" title="Modell">Modell</a>, welches die Entstehung von <a href="Schwingung" title="Schwingung">Schwingungen</a> im menschlichen <a href="Kehlkopf" title="Kehlkopf">Kehlkopf</a> erklärt. Die daran beteiligten Kräfte stammen einerseits aus dem Atemstrom und der mit ihm einher gehenden <a href="Aerodynamik" title="Aerodynamik">Aerodynamik</a>, andererseits aus der <a href="Elastizit%C3%A4t_(Physik)" title="Elastizität (Physik)">Elastizität</a> der beiden gespannten <a href="Stimmlippe" title="Stimmlippe">Stimmlippen</a>, die sich bei der Phonation dicht nebeneinander legen und dabei – als Zwischenraum – die Stimmritze (<a href="Glottis" title="Glottis">Glottis</a>) bilden.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Durch diese Ritze hindurch strömt die Atemluft – von der <a href="Lunge" title="Lunge">Lunge</a> kommend – durch den <a href="Vokaltrakt" title="Vokaltrakt">Vokaltrakt</a> nach außen: durch <a href="Rachen" title="Rachen">Rachen</a>, <a href="Mundh%C3%B6hle" title="Mundhöhle">Mundhöhle</a> und Mundöffnung ins Freie.
</p>

<p>Dass und wie dabei die Stimmlippen in Schwingungen geraten, vermag ein einfacher Versuch zu zeigen. Man greift einen gut gefüllten Luftballon beiderseits mit Daumen und Zeigefinger am Füllstutzen und zieht die Öffnung zu einer Ritze auseinander. Je nach eingesetzter Spannung lässt sich ein mehr oder weniger reiner Ton erzeugen. Von der Tatsache, dass auf diese Weise kein vollkommener Verschluss zustande kommt, kann man sich leicht überzeugen: ein kurzes Stück Papier kann auch mit Anstrengung nicht in der Ritze festgehalten werden. Von einem Aufsprengen des Glottis-Verschlusses sollte also auch besser nicht gesprochen werden.
</p><p>Beim normalen, tonlosen <a href="Inspiration_(Medizin)" title="Inspiration (Medizin)">Ein-</a> und <a href="Exspiration" title="Exspiration">Ausatmen</a> bewegt sich die Luft etwa mit Schrittgeschwindigkeit (2 m/s) durch die Glottisebene. Die beiden Stimmlippen bilden dabei – zusammen mit der rückseitigen Kehlkopfwand – ein etwa gleichseitiges Dreieck und damit den an dieser Stelle größtmöglichen Strömungsquerschnitt (etwa 3 bis 5 cm²). Beim Lautgeben (<a href="Artikulation_(Linguistik)" title="Artikulation (Linguistik)">Phonation</a>) werden die Stimmlippen durch eine Dreh-Kipp-Bewegung der beiden <a href="Stellknorpel" title="Stellknorpel">Stellknorpel</a> gegeneinander geschwenkt, wodurch das Durchlassdreieck sehr schmal wird und sich damit zur Ritze verengt: der Strömungsquerschnitt wird dabei auf etwa 0,30 bis 0,15 cm² verkleinert. Die dann durch die Glottisebene strömende Luft wird innerhalb dieser <a href="D%C3%BCse" title="Düse">Düse</a> auf eine deutlich höhere Geschwindigkeit beschleunigt (ca. 10 bis 40 m/s).
</p><p>Gemäß den bereits von <a href="Bernoulli-Gleichung" title="Bernoulli-Gleichung">Bernoulli</a> beschriebenen Strömungs-Gesetzen<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> entsteht dabei in der Glottis ein Unterdruck, der die elastischen Stimmlippen auf einander zu saugt, bis sie zusammenprallen und dadurch die Strömung zum Stillstand kommt. Damit erlischt aber auch die senkrecht zur Strömung wirkende Saugkraft – die Stimmlippen bewegen sich infolge ihrer Elastizität wieder bis auf die vormalige Spaltbreite auseinander. Die daraufhin erneut ausströmende Luft beschleunigt sich und erzeugt aufs Neue eine wachsende Saugkraft zwischen den Stimmlippen.
</p><p>Diesem Zyklus folgen fortlaufend weitere in gleicher Weise, und erst wenn der aus der Lunge nachströmende Atem endet oder wenn die Stellknorpel das Stimmlippenpaar zurück in die Atemstellung geschwenkt haben, endet dieser – im Detail zyklische – Prozess.
</p><p>Der Gesamtprozess beginnt regelmäßig mit ausströmender Atemluft und mit dem von den Stellknorpeln geführten Schwenk der Stimmlippen in die Phonationsstellung.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">Jürgen Wendler, Wolfram Seidner, Ulrich Eyshold (Hrsg.): <cite style="font-style:italic">Lehrbuch der Phoniatrie und Pädaudiologie</cite>. Georg Thieme, Stuttgart/New York 2014, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>13</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Myoelastisch-aerodynamischer+Prozess&amp;rft.btitle=Lehrbuch+der+Phoniatrie+und+P%C3%A4daudiologie&amp;rft.date=2014&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=13&amp;rft.place=Stuttgart%2FNew+York&amp;rft.pub=Georg+Thieme" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">Dominik Surek, Silke Stempin: <cite style="font-style:italic">Technische Strömungsmechanik</cite>. Springer, Wiesbaden 2017.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Myoelastisch-aerodynamischer+Prozess&amp;rft.au=Dominik+Surek%2C+Silke+Stempin&amp;rft.btitle=Technische+Str%C3%B6mungsmechanik&amp;rft.date=2017&amp;rft.genre=book&amp;rft.place=Wiesbaden&amp;rft.pub=Springer" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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