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Die Apollo Mondlandefahre LM fur Lunar Module ursprunglich LEM fur Lunar Excursion Module war ein ab 1963 von der Firma Grumman fur die NASA im Rahmen des Apollo Programms entwickelter Lander zur Landung auf dem Mond Die Vorplanungen der NASA gehen allerdings schon bis ins Jahr 1960 zuruck Mondlandefahre Orion von Apollo 16 auf dem Mond 1972 Das LM ist eine zweiteilige Mondlandefahre und besteht aus einer Abstiegs und einer Aufstiegsstufe Insgesamt wurden 15 Apollo Mondlandefahren hergestellt Von diesen fuhrten sechs eine Mondlandung durch wobei der untere Teil mit den Fussen und dem Abstiegstriebwerk die Abstiegsstufe auf dem Mond zuruckblieb Nachdem die Astronauten nach dem Mondaufenthalt zum Ruckflug zur Erde in das Kommando Modul umgestiegen waren wurde der obere Teil der Mondlandefahre die Aufstiegsstufe im Mondorbit belassen und sturzte spater auf den Mond Die meisten der anderen neun gebauten Exemplare dienten zu Tests auf der Erde oder kamen nicht zum Einsatz weil ihre Missionen abgesagt wurden Die Mondlandefahre von Apollo 13 wurde genutzt um die Aufgaben des havarierten Service Moduls teilweise zu ubernehmen und so eine Ruckkehr der Raumfahrer zur Erde zu ermoglichen Einige der nicht verwendeten Mondlandefahren sind heute in Museen ausgestellt Inhaltsverzeichnis 1 Allgemein 2 Einsatzprofil 3 Entwicklung 4 Technische Daten 5 Abstiegsstufe 5 1 Struktur 5 2 Triebwerk der Abstiegsstufe 5 3 Spezifikation 6 Aufstiegsstufe 6 1 Struktur 6 2 Triebwerk der Aufstiegsstufe 6 3 Spezifikation 7 Mondauto 8 Klimasystem 9 Verbleib der Mondlandefahren 10 Darstellung in Film und Fernsehserie 11 Siehe auch 12 Literatur 13 Weblinks 14 EinzelnachweiseAllgemein Bearbeiten nbsp Apollo Mondlandefahre mit angedocktem CSM I Lunar module descent stage II Lunar module ascent stage III Command module IV Service module 1 LM descent engine skirt 2 LM landing gear 3 LM ladder 4 Egress platform 5 Forward hatch 6 LM reaction control system quad 7 S band inflight antenna 2 8 Rendezvous radar antenna 9 S band steerable antenna 10 Command Module crew compartment 11 Electrical power system radiators 12 SM reaction control system quad 13 Environmental control system radiator 14 S band steerable high gain antenna 15 Nozzle extension 16 Docking window 17 VHF antenna 18 Docking target 19 LM overhead hatch 20 CSM combined tunnel hatch 21 Viewing windows 22 Aft heatshieldUm Menschen auf den Mond zu bringen gab es die verschiedensten technischen Entwurfe die in der Fruhphase des Apollo Projekts durchdacht wurden Relativ schnell kam die NASA von einem komplett auf dem Mond landenden Raumfahrzeug hin zu einem geteilten System bei dem ein Astronaut in der Ruckkehrkapsel der Kommando und Serviceeinheit Command and Service Module CSM um den Mond kreist und ein gesondertes Landefahrzeug mit zwei Astronauten zur Mondexkursion genutzt werden soll Dieses Konzept Mondumlaufbahn Rendezvous ist massenoptimiert aber technisch komplex da beide Fahrzeuge eigenstandig navigieren und nach dem Wiederaufstieg im Mondorbit aneinander docken mussen Einsatzprofil Bearbeiten nbsp Position der Apollo Mondlandefahre innerhalb der Saturn V nbsp Die Apollo Mondlandefahre kurz vor dem Herausziehen aus der dritten Stufe der Saturn V Apollo 11 nbsp Astronauten in Flug und Schlafposition nbsp Apollo Mondlandefahre im Mondorbit kurz nach der Trennung vom Command and Service Module Apollo 11 nbsp Aufstiegsstufe der Apollo Mondlandefahre vor dem Rendezvous mit dem Command and Service Module Apollo 11 In der Startphase und bis zum Erreichen der Mondtransferbahn befand sich die Mondlandefahre in einem kegelformigen Adapter auf der S IVB der dritten Stufe der Saturn V unterhalb des CSM Nach dem Einschuss in die Mondtransferbahn Trans Lunar Injection wurde dieser Adapter geoffnet und separiert und das CSM dockte nach einem Wendemanover das dessen Pilot manuell flog an die nun zugangliche Landefahre an transposition docking and extraction Abgesehen von kurzen Tests blieb die Mondlandefahre bei den meisten Missionen bis nach dem Erreichen einer Mondumlaufbahn passiv In der Mondumlaufbahn nahmen der LM Pilot und der Missionskommandant dann das LM in Betrieb entfalteten die Landebeine und trennten sich vom CSM Dies gab dem im CSM verbleibenden CSM Piloten die Moglichkeit die Landefahre visuell zu inspizieren Die beiden Astronauten im LM zundeten daraufhin das Abstiegstriebwerk fur etwa 30 s Descent Orbit Insertion DOI mit dem Ziel eine elliptische Transferbahn mit einem tiefsten Punkt Periselenum oder Pericynthion in etwa 15 km Hohe etwa 480 km vor ostlich der geplanten Landestelle zu erreichen Dieses Manover fand auf der Mondruckseite ohne Funkkontakt zur Erde statt Beginnend mit Apollo 14 wurde dieser Ablauf dahingehend geandert dass das DOI Manover vom CSM ausgefuhrt wurde und die Trennung erst danach stattfand um mehr Treibstoff fur die Landephase zu haben fur das CSM mit seiner grosseren Reserve war die Notwendigkeit wieder zu beschleunigen kein Problem Im Periselenum und wieder in Funkkontakt sowohl zum CSM als auch zur Erde begann das eigentliche Bremsmanover Powered Descent Initiation PDI Dabei wurde in erster Linie die Bahngeschwindigkeit des LM abgebaut diese Flugphase fand vollstandig unter Computerkontrolle statt In etwa 3 km Hohe am sogenannten high gate wurde das LM erstmals teilweise aufgerichtet und erlaubte den Astronauten den Landeplatz zu inspizieren In dieser Phase konnte der Kommandant den weiterhin unter Computerkontrolle angeflogenen Zielpunkt mit Hilfe seiner Strichplatte durch Bewegungen seines Handcontrollers in der Flugrichtung oder auch seitlich verschieben Der Computer zeigte dafur einen Winkel an Landing Point Designator LPD dessen Ablesung wie auch die Uberwachung der ubrigen Flugparameter vor allem Hohe und Sinkgeschwindigkeit oblag dem Lunar Module Piloten wahrend der Kommandant seinen Blick nach aussen gerichtet hielt Die Endanflugphase wurde in einer Hohe von 200 bis 300 m eingeleitet low gate alle Kommandanten ubernahmen hier einen der beiden teilmanuellen Steuerungsmodi um einen geeigneten Landeplatz selbst auszuwahlen obwohl eine vollautomatische Landung moglich gewesen ware In dieser Flugphase verblieb Treibstoff fur etwa zwei Minuten In jeder Phase ware ein Abbruch moglich gewesen die Aufstiegsstufe ware dann wieder in einen Mondorbit geflogen Beim Erreichen der Mondoberflache meldeten die an drei der vier Beine installierten Fuhler mittels einer blauen Signallampe Bodenkontakt Die Astronauten schalteten daraufhin das Triebwerk manuell ab und die Landefahre fiel den letzten Meter auf die Mondoberflache Fur den Ruckstart wurde die Abstiegsstufe abgetrennt diente als Startplattform und verblieb auf dem Mond Die Aufstiegsstufe flog zuruck in eine Mondumlaufbahn und dockte dort wieder an das CSM an Nach dem Umsteigen der Astronauten wurde die Aufstiegsstufe wieder vom CSM abgetrennt und im Mondorbit zuruckgelassen oder kontrolliert zum Absturz gebracht Entwicklung Bearbeiten nbsp Lunar Module die MondlandefahreIm Jahre 1963 erging der Auftrag zum Bau der Landefahre an die Firma Grumman in Bethpage New York Thomas J Kelly der schon die Fruhstudien zur Entwicklung des LM begleitete wird im Allgemeinen als der Vater der Landefahre bezeichnet Wie er allerdings selbst sagte war das LM eine Gemeinschaftsproduktion vieler Beispielsweise waren auch die zukunftigen Apollo Astronauten an der Entwicklung und Konstruktion beteiligt da sie das LM ja letztendlich fliegen und landen mussten Hauptsachlich waren dies Scott Carpenter Charles Conrad und Donn Eisele Das LM war das grosste bemannte Raumfahrzeug das bis dahin je entwickelt und gebaut worden war Im Inneren der Landefahre musste fur zwei Astronauten Platz genug vorhanden sein um das LM wenn notig auch manuell zu fliegen und zu landen Die Insassen mussten sich die Raumanzuge an und auch wieder ausziehen und aus dem Fahrzeug zur Mondoberflache aussteigen konnen Der Zwang zur Gewichtsersparnis war noch grosser als beim CSM da die Landung auf dem Mond wie auch der Wiederaufstieg je eine Geschwindigkeitsanderung von etwa 1800 m s erforderte Es musste Raum fur die mitgebrachten Bodenproben Mondgestein vorhanden sein und die Astronauten mussten wahrend mehrerer Tage im LM leben essen trinken und schlafen konnen nbsp Ubungslandefahre auf der Edwards Air Force Base 1964 Die ersten Plane sahen Sitze ahnlich wie in einem Flugzeugcockpit vor Diese waren nicht nur sperrig und schwer gewesen sondern hatten auch erheblich grossere Fenster bedingt Durch die Idee das LM stehend zu fliegen und zu bedienen konnten die Astronauten den Fenstern erheblich naher und diese daher deutlich kleiner sein Das linke Fenster das des Kommandanten erhielt eine Strichplatte die es dem Kommandanten erlaubte den in Form eines Zahlencodes berechneten Landeplatz auf der Mondoberflache zu identifizieren Da das LM alleine zum Mond abstieg musste es auch ein eigenstandiges Lebenserhaltungssystem und eine unabhangig arbeitende Elektrik inklusive Navigation haben Dafur erhielten andere Firmen den Zuschlag zur Entwicklung als die fur das CSM Infolgedessen waren beide Systeme teilweise inkompatibel Bei der Apollo 13 Mission mit plotzlichem Energieausfall stellte sich das als schwerwiegender Fehler heraus Trotzdem konnten auch die Astronauten von Apollo 13 zur Erde zuruckkehren indem sie sich nach der Havarie in der Serviceeinheit eine langere Zeit im noch funktionsfahigen LM aufhielten Das LM diente dabei sozusagen als Rettungsboot Das LM verwendete auch andere Treibstoffe und Triebwerke als das SM Die Navigationseinheiten waren aber weitgehend identisch sodass sich die Navigationsdaten zwischen den Systemen ubernehmen liessen Ein spezielles Problem stellten die Landebeine dar Sie sollten so grazil und leicht wie moglich aber auch so stabil wie notig fur eine Landung auf dem Mond sein und die entstehenden Stosse dampfen konnen Ausserdem mussten sie einklappbar sein da der Durchmesser der Raketenstufe schon relativ fruh festgelegt worden war Zu Beginn der Planungen sahen die Entwickler funf Landebeine vor Aus Platzgrunden wurden dann aber nur vier realisiert was der Standstabilitat aber keinen Abbruch tat Da die Mondlandefahre im Schwerefeld des Mondes arbeiten musste war es nicht moglich die Flugeigenschaften des LM auf der Erde richtig zu testen Anderungen am LM dahingehend ein Schwebetriebwerk einzubauen stellten sich als zwecklos heraus Auch Tests mit an Helikoptern aufgehangten Landern brachten keine verwertbaren Ergebnisse Schliesslich versuchte man die Mondgravitation nachzubilden indem speziell dafur gebauten Lande Trainingsgeraten den LLTVs mittels zusatzlicher Triebwerke ein Auftrieb gegeben wurde Da sich Auftrieb und Steuerdusen aber gegenseitig beeinflussten waren die LLTVs wenig stabil und es kam zu mehreren Absturzen wobei sich die Piloten darunter Neil Armstrong mit dem Schleudersitz retten konnten In der Folge wurde der Einsatz der LLTVs reduziert und nur noch den Missionskommandanten gestattet Eine besondere Konstruktion war die LLRF zum Uben der letzten Landesequenz bis zum Aufsetzen Insbesondere kamen in bis dahin nicht gekanntem Ausmass Simulatoren zum Einsatz Technische Daten Bearbeiten nbsp Landefahre Eagle auf dem Mond 1969 Die Landefahre hatte betankt eine nominelle Gesamtmasse von 14 696 kg die allerdings von Mission zu Mission unterschiedlich war eine Gesamthohe von 6 40 m und einen Durchmesser von 4 30 m 9 50 m bei ausgefahrenen Landebeinen Sie bestand aus uber einer Million Teilen hatte redundant ausgelegte Funk und Radargerate die bereits erwahnte Lebenserhaltung und einen Navigationscomputer Diese Komplexitat machte neue Ablaufe in der Planung Herstellung und Qualitatssicherung notwendig Die fehlende Atmosphare auf dem Mond bedingte daneben auch den Schutz vor Mikrometeoriten sowie einen Thermalschutz in Form aluminium und goldbedampfter Kaptonfolien Die Mondlandefahre wurde nach rein funktionalen Gesichtspunkten entwickelt Die Aerodynamik spielte dabei wegen des Vakuums im Weltraum bzw auf dem Mond keine Rolle Das System bestand aus zwei Stufen der Abstiegsstufe Descent Stage DS und der Aufstiegsstufe Ascent Stage AS von denen jede mit einem eigenen Triebwerk ausgestattet war Dieser Aufbau bedingt dass der Schwerpunkt sehr genau auf der Triebwerksachse liegt was durch unterschiedliche konstruktive Massnahmen erreicht wurde Abstiegsstufe BearbeitenDie Abstiegsstufe DS fur Descent Stage war der untere Teil und enthielt neben dem Triebwerk die Tanks fur Treibstoff Sauerstoff Wasser und Helium Aussen an der Struktur befanden sich die vier Landebeine und die Ausrustung fur die Aussenmissionen Ein nicht unbetrachtlicher Teil der Gesamtmasse der Stufe entfiel schliesslich auf die Batterien fur die Versorgung des Bordnetzes von 28 V und 115 V Diese Batterien waren prinzipiell wiederaufladbar es war aber kein System zur Wiederaufladung an Bord Die Landebeine gaben dem Vehikel ein spinnenartiges Aussehen was ihm bei den Astronauten auch den Spitznamen Spider eintrug Die Stufe war inklusive der Landebeine 3 24 m hoch An dem Bein das sich unter der Ausstiegsluke befand war fur den Aus und Wiedereinstieg eine Leiter angebracht An den Seiten und von aussen erreichbar waren das EASEP bzw ALSEP und bei den J Missionen auch das Lunar Roving Vehicle untergebracht Nach dem Abschluss der Erkundungen diente die Abstiegsstufe als Startbasis fur die Aufstiegsstufe Ein Sprengmechanismus trennte die beiden Stufen voneinander wobei die Abstiegsstufe auf dem Mond zuruckblieb Notfalls konnte die Trennung auch wahrend der Abstiegsphase durchgefuhrt werden um den Abbruch einer Landung mit sicherer Ruckkehr zum CSM zu ermoglichen Struktur Bearbeiten Strukturell bestand die Abstiegsstufe aus einem Doppelkreuz mit einem zentralen Quadrat und vier gleich grossen an den Seitenflachen angebrachten Kastenstrukturen Die einzelnen Paneele bestanden aus gefrasten und chemisch bearbeiteten Aluminiumplatten die miteinander vernietet waren Mittig befand sich das Triebwerk in den vier Seiten waren symmetrisch die je zwei Tanks fur den Treibstoff und den Oxidator untergebracht Die ausseren Diagonalen des Kreuzes waren verstrebt und verkleidet so dass die Abstiegsstufe insgesamt die Form eines Achtecks annahm In den vier dreieckigen Segmenten waren die weiteren Einrichtungen untergebracht Die Landebeine waren mit Streben an die ausseren Ecken angebunden Sie waren teleskopartig aufgebaut und enthielten ein verformbares Element das einen grossen Teil des Stosses beim Aufsetzen aufnahm Das Bein vor der Ausstiegsluke trug die Leiter uber die die Astronauten den Mondboden erreichen konnten an den anderen drei Beinen waren Fuhler zur Erkennung des Aufsetzens montiert Zum Schutz gegen Auskuhlung auf dem Weg zum Mond war die Abstiegsstufe mehrheitlich mit goldbedampfter Mylarfolie verkleidet Triebwerk der Abstiegsstufe Bearbeiten Das Abstiegstriebwerk Descent Propulsion System war schwenkbar und lieferte eine Schubkraft von 10 500 lbf 45 kN Die Leistung des Triebwerks konnte vom Computer oder manuell in zwei Bereichen bis auf 1050 lbs 4 7 kN gedrosselt werden Als Treibstoff wurde ein Gemisch aus 50 Prozent Hydrazin N2H4 und 50 Prozent unsymmetrischem Dimethylhydrazin genannt Aerozin 50 verwendet In Verbindung mit dem Oxidator Distickstofftetroxid N2O4 ist die Mischung hochexplosiv und hypergol zundet also bei Kontakt miteinander selbststandig ohne dass ein Zundsystem gebraucht wurde Ein weiterer Tank enthielt Helium das als Treibgas den Oxidator und den Brennstoff in die Brennkammer presste Spezifikation Bearbeiten Hohe ohne Landebeine 2 62 m Breite ohne Landebeine 3 91 m Breite mit entfalteten Landebeinen 9 4 m Gesamtmasse betankt 10 334 kg spezifiziert genauer Wert missionsabhangig bei den J Missionen deutlich daruber Wasser ein Tank von 151 kg RCS keines Steuerung erfolgte durch die Aufstiegsstufe Treibstoff des DPS Descent Propulsion System 8200 kg Aerozin 50 und Distickstofftetroxid N2O4 als Oxidator Schub des DPS 45 0 kN zwischen 10 und 60 regelbar schwenkbare Duse Bedruckung des DPS ein Heliumtank von 22 kg unter 10 700 kPa Spezifischer Impuls des DPS 311 s DPS Delta v 2500 m s Batterien vier bei den J Missionen funf Silber Zink Batterien 28 32 Volt 415 Ah von je 61 kgAufstiegsstufe Bearbeiten nbsp Steuerdusen der Aufstiegsstufe nbsp Kabine der AufstiegsstufeDie Aufstiegsstufe AS fur Ascent Stage enthielt die zylindrische Kabine fur zwei Astronauten die sich im vorderen Teil aufhielten links der Kommandant rechts der Pilot aus der Sicht der Astronauten einen mittleren Abschnitt mit allen Bedienungselementen und dem Aufstiegstriebwerk und einem hinteren Teil der die Elektronik beherbergte Die Tanks Antennen Lageregelung sowie die aussere Hulle wurden um den Zylinder herum gebaut was der Aufstiegsstufe ihr charakteristisches Aussehen gab Um Gewicht zu sparen mussten die beiden Astronauten bei der Landung stehen Sie wurden von Gurten und Seilzugen in ihrer Position gehalten Im vorderen Fussbereich befand sich zwischen den Astronauten eine annahernd quadratische Luke von etwa 82 cm Breite und Hohe die nach der Landung zum Ausstieg genutzt wurde Im Mittelabschnitt befanden sich ein grosser Teil der Lenk und Kommunikations sowie der Drucksysteme Hier wurden auch die Gesteinsproben zum Rucktransport untergebracht Eine weitere Luke von etwa 84 cm Durchmesser war im oberen Bereich des mittleren Abschnitts angebracht und diente als Verbindung zwischen der Landefahre und dem Kommandomodul Die Aufstiegsstufe verfugte uber drei Fenster zwei dreieckige nach vorne zur Beobachtung der Landung im Fenster des Kommandanten mit einer Strichplatte versehen und ein kleines rechteckiges in der Oberseite zur Kontrolle der Annaherung an das Mutterschiff Die Lage der Aufstiegsstufe im Raum wurde durch 16 Steuerdusen die in vier Gruppen sogenannten Quads angeordnet waren kontrolliert Diese waren mit den Quads des CSM identisch hatten also einen vergleichsweise hohen Schub und waren weit aussen angebracht Die daraus resultierenden grossen Momente fuhrten insbesondere bei leeren Tanks zu einem von den Astronauten als eckig bezeichneten Flugverhalten Struktur Bearbeiten Die Aufstiegsstufe war um einen liegenden Zylinder der die Druckkabine bildet herum aufgebaut Der Zylinder bestand wiederum aus gefrasten Aluminiumplatten Vorder und Ruckseite waren besonders versteift Anders als in der Plattenstruktur der Abstiegsstufe waren alle weiteren Teile Tanks Lageregelungsdusen Antennen und der ruckwartige Instrumententrager mit Streben angeschlossen Wiederum musste auf die Lage des Schwerpunktes geachtet werden da die Aufstiegsstufe nur zwei Tanks hat befand sich der leichtere Treibstofftank auf der von den Astronauten aus gesehen linken Seite deutlich weiter aussen als der des Oxidators Das Strebewerk war unter der ausseren Verkleidung verborgen Triebwerk der Aufstiegsstufe Bearbeiten nbsp Triebwerk der AufstiegsstufeDas fest eingebaute also im Gegensatz zur Abstiegsstufe nicht schwenkbare Triebwerk fur den Ruckstart vom Mond erzeugte einen nicht regelbaren Schub von 3 500 lbf 15 6 kN Das war ausreichend um die betankt etwa 4 8 Tonnen schwere Aufstiegsstufe zuruck in den Mondorbit zu befordern Die Treibstoffe waren dieselben wie fur die Abstiegsstufe Das Triebwerk war so einfach wie moglich und abgesehen von Ventilen ohne bewegliche Teile aufgebaut um eine moglichst hohe Zuverlassigkeit zu erreichen Daher kam eine Druckgasforderung zum Einsatz Das Triebwerk war mehrfach wiederzundbar so dass auch Bahnanderungen im Mondorbit nach dem Aufstieg insbesondere das Rendezvous Manover mit dem CSM moglich waren Die Steuerung wahrend der Wiederaufstiegsphase wurde von einem Computer durchgefuhrt der ein von der Hauptnavigation unabhangiges eigenes Aufstiegsprogramm hatte Eine manuelle Steuerung war aber ebenfalls moglich Spezifikation Bearbeiten Besatzung 2 Bewohnbares Volumen 6 7 m3 Hohe 2 83 m Breite 4 29 m Tiefe 4 04 m Gesamtmasse betankt missionsabhangig ca 4870 4990 kg Atmosphare 100 Sauerstoff unter 33 kPa Wasser zwei Tanks von je 19 3 kg Kuhlmittel 11 kg Ethylenglycol Wasser Gemisch fur die Elektronik Thermalregelung ein aktiver Verdampfer Treibstoff des RCS Reaction Control System 287 kg Aerozin 50 und Distickstofftetroxid N2O4 als Oxidator RCS Konfiguration 16 Dusen von 45 N Schub auf Streben angeordnet in vier Quads Spezifischer Impuls des RCS 290 s Treibstoff des APS Ascent Propulsion System 2353 kg Aerozin 50 und Distickstofftetroxid N2O4 als Oxidator Schub des APS 15 600 N nicht regelbar Bedruckung des APS zwei Heliumtanks von je 2 9 kg unter 21 000 kPa Spezifischer Impuls des APS 311 s APS Delta v 2220 m s Schub zu Gewichts Verhaltnis auf dem Mond 2 1 1 Batterien zwei Silber Zink Batterien 28 32 Volt 296 Ah von je 57 kg Stromversorgung 28 V DC 115 V 400 Hz ACMondauto BearbeitenApollo 15 war im Rahmen des Apollo Programms die erste der drei sogenannten J Missionen die einen langeren Aufenthalt auf dem Mond vorsahen Ein batteriebetriebenes Mondauto engl Lunar Roving Vehicle das zum Transport zusammengeklappt an der Aussenseite der Mondlandefahre angebracht war erlaubte es sich freier uber die Mondoberflache zu bewegen und ein grosseres Gebiet zu erforschen Klimasystem BearbeitenDas Klimasystem der Mondlandefahre war mit den Raumanzugen der Astronauten so weit kompatibel dass sie an der Fahre bis zu sechsmal wieder aufgeladen werden konnten Verbleib der Mondlandefahren BearbeitenNr Name Apollo Verbleib des LM Bemerkung01 5 in Erdatmosphare vergluht Unbemannter Test im Erdorbit Auf und Abstiegsstufe traten kurz nach Beendigung der Mission mit 19 Tagen Abstand in die Atmosphare ein 02 National Air and Space Museum umdekoriert so dass sie ausserlich der Fahre von Apollo 11 ahnelt 1 War fur einen unbemannten Test im Erdorbit vorgesehen auf den wegen des Erfolges von LM 1 verzichtet wurde 03 Spider 9 in Erdatmosphare vergluht Bemannter Test im Erdorbit Die Abstiegsstufe vergluhte kurz nach der Mission Die Aufstiegsstufe verblieb einige Jahre im Erdorbit 04 Snoopy 10 Mond bzw Sonnenorbit Bemannter Test im Mondorbit Die Abstiegsstufe verblieb in einem niedrigen Mondorbit und sturzte spater an unbekannter Stelle ab Die Aufstiegsstufe wurde gezielt in eine Sonnenumlaufbahn gebracht Eine Gruppe britischer Amateurastronomen glaubt die Aufstiegsstufe der Mondlandefahre Snoopy habe sich am 15 Januar 2018 in Erdnahe befunden 2 05 Eagle 11 Mond Erfolgreiche Mondlandung Die Aufstiegsstufe verblieb im Mondorbit Ob sie absturzte ist unbekannt moglicherweise befindet sie sich immer noch im Orbit 3 4 06 Intrepid 12 Mond Erfolgreiche Mondlandung Die Aufstiegsstufe wurde gezielt auf dem Mond in der Nahe der Landestelle zum Absturz gebracht 07 Aquarius 13 in Erdatmosphare vergluht Mission abgebrochen Das LM diente als Rettungskapsel Auf und Abstiegsstufe wurden nicht getrennt 08 Antares 14 Mond Erfolgreiche Mondlandung Die Aufstiegsstufe wurde gezielt auf dem Mond in der Nahe der Landestelle zum Absturz gebracht 09 John F Kennedy Space Center War fur einen Mondflug vorgesehen der zwischen Apollo 14 und Apollo 15 hatte stattfinden sollen aber aus Kostengrunden gestrichen wurde 10 Falcon 15 Mond Erfolgreiche Mondlandung Die Aufstiegsstufe wurde gezielt auf dem Mond in der Nahe der Landestelle zum Absturz gebracht 11 Orion 16 Mond Erfolgreiche Mondlandung Das gezielte Absturzmanover misslang Die Aufstiegsstufe verblieb in einem Mondorbit und sturzte spater unkontrolliert auf den Mond 12 Challenger 17 Mond Erfolgreiche Mondlandung Die Aufstiegsstufe wurde gezielt auf dem Mond in der Nahe der Landestelle zum Absturz gebracht 13 The Cradle of Aviation Museum New York War bereits im Bau als weitere Apollo Fluge abgesagt wurden 14 Franklin Institute Philadelphia War bereits im Bau als weitere Apollo Fluge abgesagt wurden 15 verschrottet War bereits im Bau als weitere Apollo Fluge abgesagt wurden Ab Apollo 15 wurde eine modifizierte Mondlandefahre verwendet die eine langere Aufenthaltsdauer ermoglichte und ein Mondauto mitfuhren konnte Darstellung in Film und Fernsehserie BearbeitenApollo 13 From the Earth to the Moon Aufbruch zum MondSiehe auch BearbeitenPrimary Guidance Navigation and Control System PGNCS Apollo Guidance Computer AGC Abort Guidance System AGS Literatur BearbeitenThomas J Kelly Moon Lander How We Developed the Apollo Lunar Module Smithsonian Books Washington DC 2001 ISBN 1 56098 998 X Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Apollo Mondlandefahre Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Apollo Lunar Module Propulsion Systems Overview PDF englisch Die Landefahre NASA Chariots for Apollo Kapitel 6 englisch Start der Apollo 17 vom Mond QuickTime Film 998 kB Was befindet sich in der Apollo Mondlandefahre von Jared Owen Youtube 3D Animation englisch Einzelnachweise Bearbeiten Lunnar Module im National Air and Space Museum Astronomers Might Have Found Apollo 10 s Snoopy Module Abgerufen 15 Februar 2020 James Meador Long term Orbit Stability of the Apollo 11 Eagle Lunar Module Ascent Stage In arXiv 2105 10088 physics space ph 21 Mai 2021 abgerufen am 17 Juli 2021 englisch Michael Khan The Eagle May Still be Flying In SciLogs Wissenschaftsblogs Go for Launch 24 Mai 2021 abgerufen am 17 Juli 2021 englisch Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Apollo Mondlandefahre amp oldid 237053265