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Ariane 5 ECA 1 Eine Ariane 5 ECA vor dem StartTyp schwere TragerraketeBetreiber Europaische Weltraumorganisation ESAHersteller ArianeGroupRaketenfamilie ArianeStatus Produktion eingestelltAufbauHohe 50 5 mDurchmesser 5 4 mStartmasse 780 tStufen 2Booster 2Typ FeststoffboosterHohe 31 6 mTriebwerk je 1 EAP P241Treibstoff HTPBBrenndauer 140 sMaximalschub je 7 080 kNTyp FlussigkeitsraketentriebwerkTriebwerk VulcainTreibstoff LH2 LOXBrenndauer 540 sTyp FlussigkeitsraketentriebwerkTriebwerk Aestus HM 7Treibstoff LH2 LOXBrenndauer 945 sStartsErststart 4 Juni 1996 2 letzter Start 5 Juli 2023 3 Starts 117 4 Erfolge 112Teilerfolge 3 3 Fehlschlage 2 3 Startplatz Raumfahrtzentrum GuayanaNutzlastkapazitatDie Ariane 5 war eine europaische Tragerrakete aus der Ariane Serie die im Auftrag der ESA entwickelt wurde und von 1996 bis 2023 im Einsatz war Sie war die bis dahin leistungsfahigste europaische Tragerrakete und ermoglichte es schwere Nutzlasten in Erdumlaufbahnen und Fluchtbahnen zu befordern Ariane 5ES mit ATV 4 auf dem Weg zur Startrampe Die Betankungsarme werden bei dieser Version ohne kryogene Oberstufe nicht verwendet Ariane 5ECA mit Arabsat 5C und SES 2 auf dem Weg zur Startrampe Die beiden Arme zur Betankung der kryogenen zweiten Stufe sind angelegt Inhaltsverzeichnis 1 Konzept und Anwendungen 2 Entwicklung und Vertrieb 3 Technik 3 1 Nutzlastverkleidungen 3 2 Doppelstartvorrichtungen 3 3 Adapter fur Zusatznutzlasten 4 Versionen 4 1 Ariane 5G 4 2 Ariane 5GS 4 3 Ariane 5 ECA 4 4 Ariane 5 ES ATV 4 5 Ariane 5 ES Galileo 4 6 Planung einer Ariane 5 ME Ariane 5 ECB 4 7 Studie zu einer Superschwerlastvariante 4 8 Vergleichstabelle 5 Starteinrichtungen 6 Startvorbereitungen und Start in eine geostationare Transferbahn GTO 7 Starts 7 1 Fehlgeschlagener Erstflug 7 2 Weitere Fehlschlage 7 3 Bedeutende Nutzlasten und Hochstleistungen 8 Literatur 9 Weblinks 10 EinzelnachweiseKonzept und Anwendungen BearbeitenWahrend der Konferenz in Den Haag im November 1987 bewilligte der ESA Ministerrat die Entwicklung eines ersten europaischen Schwerlasttragers um fur die immer grosser werdenden Telekommunikationssatelliten gewappnet zu sein Zu diesem Zeitpunkt konnte die ESA bereits auf einen langen erfolgreichen Einsatz der Ariane Reihe zuruckblicken Das Ziel bei der Entwicklung der Ariane 5 war eine mit einem Gesamtgewicht von bis zu 6 8 Tonnen 60 hohere Nutzlast fur eine geostationare Transferbahn GTO bei nur 90 der Kosten einer Ariane 44L Dies entspricht einer Verringerung der Kosten pro Masse Einheit um 44 Einen weiteren Anwendungsbereich der Ariane 5 sollte der europaische Raumgleiter Hermes darstellen Der Raumgleiter sollte mit einer eigenen europaischen Rakete gestartet werden konnen Hermes ware von der Rakete auf einer suborbitalen Bahn ausgesetzt worden welche die Raumfahre mit eigenem Antrieb in eine erdnahe Umlaufbahn angehoben hatte Das Projekt wurde jedoch 1993 eingestellt Wahrend der Entwicklung des NASA X 38 Crew Return Vehicles war die Ariane 5 fur eine weiterentwickelte Variante dieses Raumfahrzeugs im Gesprach 5 2014 kamen Uberlegungen bei der ESA auf den in der Entwicklung befindlichen US Raumgleiter Dream Chaser mit der Ariane 5 zu starten 6 Durch den Aufbau der Ariane 5 mit einer bewusst sehr niedrig gehaltenen Anzahl von Triebwerken sollte eine sehr hohe Zuverlassigkeit erreicht werden Obwohl Hermes nie gebaut wurde wurde eine bemannte Nutzung der Ariane 5 nicht ausgeschlossen Die angestrebte Zuverlassigkeit der Rakete lag mit 99 fur eine einstufige Variante eine Grossenordnung hoher als bei der Ariane 4 die nur fur Satellitenstarts entwickelt worden war und viele Triebwerke besass Fur die zweistufige Variante waren 98 5 anvisiert Entsprechend gross war die Enttauschung als die Ariane 5 gleich beim Erstflug einen Fehlstart erlitt wahrend ihre Vorgangerin erfolgreich weiter flog Mit der Ariane 5 wurden hauptsachlich Kommunikationssatelliten in eine geostationare Transferbahn gebracht Entwicklung und Vertrieb BearbeitenDie Ariane 5 wurde von Raumfahrtunternehmen aus den ESA Mitgliedstaaten im Auftrag der ESA entwickelt Dabei stellte jeder Mitgliedstaat der sich an dem Projekt beteiligen wollte finanzielle Mittel zur Verfugung Die Industrie des jeweiligen Staates bekam dann Entwicklungsauftrage entsprechend dem Anteil der Beitrage des Staates Die ESA liess das Projekt von der franzosischen Raumfahrtbehorde CNES durchfuhren welche die technische Leitung das Finanzmanagement und die Verteilung der Auftrage an die einzelnen Unternehmen in den Partnerstaaten ubernahm Die Startgesellschaft Arianespace musste deshalb die Einzelteile der Rakete bei den von der ESA ausgewahlten Unternehmen bestellen und auch von den dafur ausgewahlten Unternehmen montieren lassen Nach dem Fehlstart beim ersten Flug der Ariane 5 ECA im Jahr 2002 wurde dieses komplizierte System abgeschafft und die EADS Space Transportation spater EADS Tochter Astrium Space Transportation heute Airbus Defence and Space zum Hauptauftragnehmer ernannt Die Airbus Defence and Space baute seitdem die Raketen komplett aus den von ihr und den Partnerfirmen hergestellten Einzelteilen zusammen und war fur die Funktionsfahigkeit der kompletten Raketen verantwortlich Sie lieferte die Raketen nach der Endabnahme an ihren Kunden Arianespace Fur die ersten drei Starts waren ESA und CNES direkt verantwortlich spater ubernahm Arianespace die Vermarktung Die Rakete wurde auch internationalen Kunden zum Start ihrer Satelliten gegen Entgelt ca 180 Millionen Dollar angeboten Die meisten Starts entfielen auf diese Kunden dagegen startete die ESA durchschnittlich nur etwa 1 2 mal pro Jahr Nutzlasten mit der Ariane 5 Die Entwicklungskosten der Ariane 5 betrugen etwa 5 8 Milliarden Euro 6 7 Milliarden US Dollar Direktor des Ariane Programms war der deutsche Raumfahrtingenieur Horst Holsten Technik BearbeitenDie auf Hermes optimierte Grundausfuhrung der Ariane 5 heisst Ariane 5G generique Sie bestand aus 7 zwei Feststoffboostern Bezeichnung EAP P238 Diese Booster bestanden jeweils aus drei Segmenten waren etwa 30 m lang 24 75 m Segmentlange hatten einen Durchmesser von 3 05 m und eine Wandstarke von 8 1 mm und fassten jeweils 238 Tonnen Festtreibstoff Sie lieferten ca 92 des gesamten Schubs beim Start Das oberste Segment der Booster war das kurzeste und wurde schon im italienischen Colleferro befullt Im Gegensatz zu den beiden anderen langeren Segmenten die erst am Startplatz befullt wurden war es als Sterninnenbrenner ausgelegt Es lieferte daher beim Start besonders viel Schubkraft die nach dem Abbrennen der Spitzen des Sterns stark zuruckging Das mittlere und das untere Segment waren dagegen als Innenbrenner ausgelegt Ihr Schub stieg mit dem Abbrennen von innen nach aussen langsam an da die Abbrandflache sich mit der Zeit vergrosserte Die Segmente wurden bis 2004 zusammengesteckt Jede Verbindung wurde mit einem O Ring abgedichtet und mit 180 Scherbolzen mit 24 mm Durchmesser gesichert Ab 2006 wurden sie in einer Elektronenstrahlschweissanlage vakuumverschweisst Die Booster hatten ein vorgegebenes sich laufend veranderndes Schubprofil mit durchschnittlich 4400 kN Schub das auf maximal 6650 kN stieg Die Brennzeit betrug 130 Sekunden danach wurden sie abgeworfen Der Treibstoff APCP bestand zu 14 aus hydroxyl terminiertem Polybutadien HTPB zu 18 Aluminiumpulver und zu 68 Ammoniumperchlorat 8 Die Boostergehause produzierte die Firma MT Aerospace AG in Augsburg aus Stahl Die Booster wurden in einigen Fallen zur Qualitatskontrolle mit einem in der Nasenkappe befindlichen zweistufigen Fallschirmruckkehrsystem ausgerustet wodurch nach dem Einsatz eine Bergung aus dem Meer moglich war 9 einer sehr grossen Hauptstufe Bezeichnung EPC H158 Ihr Leergewicht betrug dank extremer Aluminium Leichtbauweise nur 12 5 Tonnen Das Material war so dunn dass die Rakete unter ihrem eigenen Gewicht zusammengebrochen ware falls man die Stufe leer aufgerichtet hatte Stabilitat erlangte sie erst durch den eingefullten Treibstoff bzw Druckgas Sie war 30 5 m hoch hatte einen Durchmesser von 5 4 m und fasste 158 Tonnen Treibstoff Diese Stufe hatte nur ein Triebwerk das durch die Verbrennung von flussigem Wasserstoff und Sauerstoff 605 Sekunden lang einen Schub von 1180 kN lieferte und damit nicht genug Schub erzeugte um die Rakete ohne die Booster abheben zu lassen Die Hauptstufe wurde von Airbus Defence and Space vormals EADS Astrium Space Transportation in Les Mureaux Frankreich produziert Die Tanks der Hauptstufe wurden aus der benachbarten Fabrik von Cryospace zugeliefert Das Vulcain Triebwerk der Hauptstufe wurde von einem Konsortium Europaischer Triebwerksfirmen unter der Fuhrung von SEP produziert Zum Start der Rakete zundet zunachst nur das Haupttriebwerk Nachdem die Computer es auf Funktionsfahigkeit uberpruft haben und das Triebwerk auf volle Leistung hochgefahren worden ist werden nach sieben Sekunden die Feststoffbooster gezundet und die Rakete hebt ab Sollten vor dem Abheben Probleme mit dem Haupttriebwerk festgestellt werden kann es ohne jeglichen Schaden abgeschaltet werden Dagegen konnen die Feststoffbooster nach dem Zunden prinzipbedingt nicht mehr abgeschaltet werden was diese Zundungssequenz erklart nbsp EPS OberstufeAuf der Hauptstufe sass die in einer Ringstruktur untergebrachte Steuerungseinheit die den Flug der Ariane 5 steuerte und uberwachte Unmittelbar auf diesem Ring sollte ursprunglich der Raumgleiter Hermes sitzen und nach der Abtrennung von der Hauptstufe mit Hilfe seiner eigenen Triebwerke die Umlaufbahn erreichen Damit die Ariane 5 auch Satelliten in eine Geotransferbahn GTO bringen konnte wurde eine relativ kleine Oberstufe Bezeichnung EPS L9 7 entwickelt die im Ring der Steuerungseinheit angebracht wurde Diese Stufe fasste 9 7 Tonnen Treibstoff der in vier kugelformigen Tanks untergebracht war Sie besass ein druckgasgefordertes Triebwerk das wahrend einer Brennzeit von bis zu 1100 Sekunden Monomethylhydrazin mit Distickstofftetroxid verbrannte Das Druckgas Helium war in zwei kleineren kugelformigen Tanks untergebracht Die Stufe wurde ebenfalls von Airbus Defence and Space vormals EADS Astrium Space Transportation in Bremen produziert Das Aestus Triebwerk wurde vom Werk der Airbus Defence and Space vormals EADS Astrium Space Transportation in Ottobrunn zugeliefert nbsp Eine lange Nutzlastverkleidung umhullt ATV 4 auf der Spitze seiner Ariane 5Nutzlastverkleidungen Bearbeiten Es standen drei unterschiedlich lange Nutzlastverkleidungen zur Verfugung die von RUAG Space in der Schweiz hergestellt wurden Durch ein pyrotechnisches Trennsystem spalteten sich die Nutzlastverkleidungen langs wie auch entlang der Unterkante auf und wurden abgeworfen wenn der Luftwiderstand in ca 110 km Hohe die Fracht nicht mehr beschadigen konnte Die kurze Nutzlastverkleidung war 12 7 m lang Ihr nutzbares Volumen betrug 125 m und war zusammen mit allen Doppelstartvorrichtungen einsetzbar Die mittellange Nutzlastverkleidung war 13 8 m lang Ihr nutzbares Volumen betrug 145 m Sie war zusammen mit der Doppelstartvorrichtung SYLDA5 einsetzbar Die lange Nutzlastverkleidung war 17 m lang Ihr nutzbares Volumen betrug 200 m Sie war zusammen mit der Doppelstartvorrichtung SYLDA5 einsetzbar RUAG entwickelte eine noch langere Nutzlastverkleidung fur die Ariane 5 ME mit 18 9 m Lange fur einen Einsatz ab dem Jahr 2017 10 Mit der Einstellung der Entwicklung der Ariane 5 ME im Dezember 2014 s u gab es hierfur keinen Bedarf mehr Wegen steigender Volumina geostationarer Satelliten wurde auch eine nochmals um zwei Meter verlangerte Nutzlastverkleidung in Erwagung gezogen 10 11 Daneben gab es noch Distanzringe die ebenfalls von RUAG Space gefertigt wurden und zur Verlangerung aller zur Verfugung stehenden Verkleidungen eingesetzt werden konnten Die Verlangerung betrug 50 bis 200 cm was einem Volumen von 8 bis 33 m entsprach Diese Ringe wurden unterhalb der Nutzlastverkleidung eingebaut und verblieben auf der Rakete Doppelstartvorrichtungen Bearbeiten Um zwei grossere Satelliten bei einem Start in die Umlaufbahnen befordern zu konnen setzte Arianespace Doppelstartvorrichtungen ein wobei zwei verschiedene Typen verwendet werden Jeder der beiden Typen war in mehreren Versionen erhaltlich Sie wurden von Airbus Defence and Space vormals EADS Astrium Space Transportation in Bremen hergestellt Der erste Typ namens Speltra war ein unten offener Zylinder der mit 5 4 m Durchmesser denselben Durchmesser wie die Rakete hatte Die Speltra wurde uber den bereits zuvor auf der Oberstufe der Ariane 5 befestigten Satelliten gestulpt Danach wurde auf der Speltra der zweite Satellit befestigt und uber diesem die Nutzlastverkleidung angebracht Die Nutzlastverkleidung sass damit auf der Speltra Die Speltra war fur unterschiedlich grosse Satelliten in zwei verschiedenen Langen erhaltlich Die kurze Speltra war 5 7 m lang und hatte ein nutzbares Volumen von 75 m die lange war 7 m lang und hatte ein nutzbares Volumen von 100 m Der Vorteil der Speltra war dass die in ihr transportierten Satelliten die gleiche maximale Breite besitzen durften wie die Satelliten die direkt unter der Nutzlastverkleidung transportiert wurden Der zweite Typ namens Sylda5 kurz Sylda war ein unten offener Zylinder mit 4 6 m Innendurchmesser der sich innerhalb der Nutzlastverkleidung befand Er war aus CFK gefertigt und konnte leicht gebaut sein da er keinen aerodynamischen Krafte widerstehen musste Sechs unterschiedlich lange Versionen von 4 9 bis 6 4 m Lange und 50 bis 65 m nutzbarem Volumen waren verfugbar Der zweite Satellit wurde auf der Sylda montiert und konnte nur noch den restlichen in der Nutzlastverkleidung zur Verfugung stehenden Raum ausfullen Auch eine Vergrosserung der Sylda wegen der steigenden Satellitenvolumen wurde von Arianespace angeregt 10 Die Sylda wurde von einer ahnlichen Struktur in der Ariane 4 abgeleitet und eingefuhrt weil die meisten Satelliten nicht so breit waren dass eine Speltra benotigt wurde Das gegenuber der Speltra eingesparte Gewicht kam voll der Nutzlast zugute weil die Doppelstartvorrichtung erst nach dem Aussetzen des oberen Satelliten in der Umlaufbahn abgestossen wurde Da die Sylda schwere Nutzlasten erlaubte wurde sie seit dem Ende der Testfluge nur noch diese verwendet Adapter fur Zusatznutzlasten Bearbeiten Zuletzt gab es noch die ASAP 5 engl Ariane Structure for Auxiliary Payloads dt etwa Ariane Struktur fur Zusatz Nutzlast eine von EADS ASTRIUM entwickelte und gebaute Vorrichtung fur Mini oder Mikrosatelliten Sie basierte ebenfalls auf einer ahnlichen Struktur der Ariane 4 wurde aber wie bei der Ariane 4 eher selten benutzt bisher bei den Flugen V135 V138 V165 V187 und ohne zu transportierende Satelliten als Ballast bei V193 Die Montage erfolgte bei Doppelstarts in oder uber der Speltra bzw Sylda ansonsten unterhalb der Primarnutzlast 12 Versionen Bearbeiten nbsp Schnittbild durch die dritte Ariane 5G mit der Speltra DoppelstartvorrichtungVor dem Erstflug der Ariane 5 ging man davon aus dass sie nur Satelliten starten wurde Die Ariane 4 beherrschte zu dem Zeitpunkt etwa die Halfte des weltweiten kommerziellen Satellitenstartmarktes und man wollte diese Position mit der Ariane 5 weiter ausbauen Daneben stieg die Masse der kommerziellen Kommunikationssatelliten kontinuierlich an sodass man befurchtete Ariane 5 werde bald nach ihrer Markteinfuhrung keine Doppelstarts mehr durchfuhren konnen Deshalb beschloss die ESA noch vor dem ersten Start ein Leistungssteigerungsprogramm Zuerst war eine deutliche Vergrosserung der EPS Oberstufe geplant damit sie mehr Treibstoff aufnehmen konnte Auch ein neues turbopumpengefordertes Triebwerk sollte diese veranderte Stufe erhalten Jedoch scheiterte dieser Vorschlag an der Sperrung der Entwicklungskosten durch Deutschland 13 Wahrend der ESA Ministerratskonferenz im Oktober 1995 in Toulouse wurde das Erweiterungsprogramm Ariane 5E Evolution gebilligt um den Markt fur die grosser werdenden Nutzlasten im Telekommunikationsbereich zu sichern Darin waren die leistungsfahigeren Trager Ariane 5 ECA Ariane 5 ECB und die Ariane 5 ES geplant Bis diese zur Verfugung standen wurden mit der Ariane 5G und Ariane 5GS zwei leicht modifizierte Versionen entwickelt die eine leicht gesteigerte Nutzlastkapazitat hatten und starker auf die Anforderungen von Raumsonden und Satellitenstarts optimiert waren Ariane 5G Bearbeiten Die Ariane 5G unterschied sich von der Ariane 5G nur dadurch dass die EPS Stufe leicht modifiziert wurde um die Treibstoffmenge um 250 kg zu erhohen Ausserdem wurden weitere Veranderungen vorgenommen um die Stufe wiederzundbar zu machen und langere Freiflugphasen zu ermoglichen Wahrend der Freiflugphasen rotierte die neue EPS L10 genannte Oberstufe mit der darauf befindlichen Nutzlast um ihre Langsachse und verteilte so die Sonnenstrahlung gleichmassiger auf der Oberflache Dadurch wurde eine Uberhitzung einer Seite der Stufe und der Nutzlast und das Auskuhlen ihrer anderen Seite vermieden da sonst ein Temperaturunterschied von 200 K zwischen den beiden Seiten hatte auftreten konnen Dieses Verfahren wird in der Raumfahrt als Barbecue Mode bezeichnet englisch fur Grill Modus Ariane 5GS Bearbeiten nbsp Schnittbild durch eine Ariane 5 GSDie Ariane 5GS hatte neben der wiederzundbaren EPS L10 Oberstufe auch neue Feststoffbooster Diese waren im Rahmen des Performance 2000 Programms im Auftrag und auf Kosten von Arianespace entwickelt worden Das Programm hatte zum Ziel die Nutzlastkapazitat der Ariane 5 durch kleine Verbesserungen zu steigern und lief schon vor dem Leistungssteigerungsprogramm der ESA an Die EAP P241 Booster hatten eine um drei Tonnen erhohte Treibstoffzuladung im obersten der drei Segmente und eine verlangerte Schubduse aus leichterem Material um die Schuberzeugung in grossen Hohen zu verbessern und das Gewicht zu senken Dadurch stieg der durchschnittliche Schub auf 5060 kN und der Maximalschub auf 7080 kN Die aus dem Evolution Programm adaptierte Hauptstufe war etwas schwerer 13 und verwendete ein Vulcain 1B Triebwerk eine modifizierte Version des Vulcain 1 Triebwerks der Ariane 5G und 5G Diese Kombination lieferte allerdings so viel weniger Leistung als die alte Hauptstufe mit Vulcain 1 dass die verstarkten Booster diesen Leistungsverlust nicht voll ausgleichen konnten Nach wirtschaftlichen Aspekten schien dies jedoch die bessere Losung zu sein als weiterhin die alte Hauptstufe zu fertigen Ariane 5 ECA Bearbeiten Die Ariane 5 ECA konnte mit 10 9 Tonnen anfangs 9 6 Tonnen deutlich schwerere Nutzlasten als ihre Vorlauferversionen befordern Der Zusatz ECA steht fur Evolution Cryotechnique Type A Sie verfugte uber eine modernisierte erste Stufe mit dem neuen Vulcain 2 Triebwerk und der neuen kryogenen Oberstufe ESC A Etage Superieur Cryotechnique Type A kryogene Oberstufe Typ A Die modernisierte Hauptstufe mit dem neukonstruierten schubgesteigerten Vulcain 2 Triebwerk enthielt durch eine Verschiebung des Tankzwischenbodens 173 Tonnen Treibstoff und hiess EPC H173 nbsp Schnittbild durch eine Ariane 5 ECADie neue Oberstufe ESC A H14 4 verwendete das in der dritten Stufe der Ariane 4 eingesetzte Triebwerk HM 7B das einen hoheren Schub als die bisherige Oberstufe lieferte und nicht wiederzundbar war Dadurch konnten schwerere Nutzlasten und mehr Treibstoff mitgefuhrt werden Die Treibstoffzuladung lag jetzt bei 14 6 Tonnen Durch die Verwendung von Wasserstoff als Verbrennungstrager lag die Nutzlastkapazitat der Ariane 5 ECA bei 9 6 Tonnen Nutzlast bei einem Einzelstart und 9 1 Tonnen bei einem Doppelstart Sie war damit erheblich hoher als die der bisherigen Ariane 5 bei nur leicht angestiegenen Herstellungskosten Die Ariane 5 ECA sollte durch Leistungssteigerungen Ende 2010 bei Doppelstarts eine Nutzlast von 9 2 Tonnen und Ende 2011 von 9 5 Tonnen erreichen Veraltet was wurde aus dieser Planung 14 Der bis auf eine Verlangerung ebenfalls nahezu unverandert von der Ariane 4 ubernommene Tank fur den Oxidator Sauerstoff wurde vom neuen nahezu halbkugelformigen Treibstofftank fur den Wasserstoff umgeben Dieser hatte die Form einer dicken Kugelschale so dass es zwischen ihm und dem Sauerstofftank einen Zwischenraum gab 15 Die Stufe hatte einen Durchmesser von 5 4 Metern Die Steuerungseinheit sass nun auf der Oberstufe und war strukturell leichter als die bei den EPS Oberstufen eingesetzte Version weil sie nicht mehr die in ihr sitzende Stufe tragen musste Zur ESC A Stufe gehorte auch der Teil des Zwischenstufenadapters der die Schubduse des HM 7B Triebwerks umschloss Bei der Stufentrennung verblieb dieser Teil der Oberstufe zur Gewichtsreduzierung auf der EPC und nur die eigentliche Oberstufe flog weiter Die Ariane 5 ECA wurde deshalb primar als Zwischenlosung bis zum Erscheinen der inzwischen gestrichenen Ariane 5 ECB fur Starts in geostationare Transferbahnen GTO entwickelt Auch der Erstflug der Ariane 5 ECA am 11 Dezember 2002 scheiterte Als Ursache wurde ein strukturelles Versagen der Duse des Vulcain 2 Triebwerks festgestellt Eine Folge des Fehlschlags war dass der fur den 13 Januar 2003 geplante Start der Rosetta Mission verschoben werden musste da das Risiko eines Totalverlustes nun als zu hoch eingeschatzt wurde In der nach dem Fehlstart modifizierten Ariane 5 ECA wurde ein verbessertes Vulcain 2 Triebwerk verwendet bei dem die Duse verstarkt und etwas verkurzt wurde Zusatzlich wurde der Kuhlmitteldurchsatz erhoht und sie erhielt einen speziellen Warmeschutz aus Zirkoniumoxid Die verbesserten Triebwerke wurden auch wegen der Fehlfunktion beim Erstflug in einer neuen Vakuumkammer des DLR in Lampoldshausen getestet Ein grosser Teil des fur die Requalifizierung der Ariane 5 ECA benotigten Geldes soll fur die Errichtung dieser Prufstande ausgegeben worden sein Ein Rahmenvertrag uber 30 Ariane 5 Produktionslos PA im Gesamtwert von drei Milliarden Euro wurde im Mai 2004 abgeschlossen Er sollte es ermoglichen die Produktion zu rationalisieren und die Ariane 5 ECA gegenuber der russischen Konkurrenz zu starken Der erfolgreiche zweite Start der Ariane 5 ECA erfolgte am 12 Februar 2005 Einer Absichtserklarung von 2007 folgend bestellte Arianespace im Januar 2009 weitere 35 Ariane 5 ECA Produktionslos PB fur uber 4 Milliarden Euro beim Hauptauftragnehmer EADS Astrium Diese wurden ab Ende 2010 eingesetzt nachdem die Ariane 5 des Produktionsloses PA verbraucht waren 16 Die Lieferung weiterer 18 Ariane 5 ECA wurde im Dezember 2013 mit dem EADS Astrium vereinbart Diese wurden von 2017 bis 2019 eingesetzt Der Auftragswert der Vereinbarung lag bei uber 2 Milliarden Euro 17 Ariane 5 ES ATV Bearbeiten nbsp Schnittbild durch eine Ariane 5ES mit ATVDiese Version der Ariane 5 diente zum Transport des europaischen Versorgungsschiffs Automated Transfer Vehicle ATV zur ISS Das unter Druck stehende ATV lieferte Fracht Wasser Stickstoff Sauerstoff und Treibstoff Ausserdem hob es die Raumstation an um dem Absinken durch den Bremseffekt der Atmosphare entgegenzuwirken und transportierte Abfall ab Insgesamt konnte die Ariane 5 ES ATV bis zu 21 Tonnen Nutzlast in einen erdnahen Orbit transportieren Die Rakete hatte als erste Stufe die EPC H173 mit dem verbesserten Vulcain 2 Triebwerk und als zweite Stufe eine speziell fur die Einsatze mit dem ATV modifizierte Version der wiederzundbaren EPS Oberstufe die EPS V auf der das ATV angebracht wurde Die EPS V Oberstufe wurde bei einem typischen Flug insgesamt dreimal gezundet Die erste Zundung erfolgte nach dem Ausbrennen der ersten Stufe Danach wurde die zweite Stufe abgeschaltet und es begann eine ballistische Flugphase im elliptischen Transferorbit Im Apogaum wurde das Triebwerk ein zweites Mal gezundet um in dieser Hohe auf einen annahernd kreisformigen niedrigen Erdorbit zu wechseln Mit der dritten Zundung wurde die Stufe nach der Abtrennung des ATV so weit abgebremst dass sie in eine elliptische Erdumlaufbahn eintrat deren Perigaum in der Atmosphare lag Beim Durchgang durch das Perigaum vergluhte sie dann in der Erdatmosphare Das ATV hob nach der Abtrennung von der EPS V Oberstufe seine Bahn mit seinen eigenen Triebwerken bis zum ISS Orbit an Ariane 5 ES Galileo Bearbeiten Diese Version war eine fur den Transport von Satelliten in mittelhohe Kreisbahnen angepasste Version der Ariane 5 ES ATV Sie brachte jeweils vier Satelliten des Europaischen Satellitennavigationssystems Galileo auf einmal 18 in ihre 23 616 km hohen Kreisbahn mit 56 Inklination zum Aquator 19 Die Ariane 5 ES Galileo bestand aus der EPC H173 Erststufe mit einem Vulcain 2 Triebwerk zwei EAP 241 Boostern und einer speziell fur die Missionen mit Galileo Satelliten angepassten wiederzundbaren EPS Oberstufe mit dem AESTUS Triebwerk 20 Die vier Satelliten wurden fur den Transport an einer Starthalterung montiert Dabei befanden sich alle Satelliten in der gleichen Ebene in Winkeln von 90 zueinander an vier Seiten der Halterung 21 Nach Erreichen der Umlaufbahn wurden sie paarweise zur Seite hin abgestossen ehe die Oberstufe deaktiviert wurde EADS Astrium wurde am 2 Februar 2012 mit der Entwicklung der Ariane 5 ES Galileo beauftragt 18 Ursprunglich 2014 geplant erfolgte der Erstflug mit der Flugnummer VA233 am 17 November 2016 Planung einer Ariane 5 ME Ariane 5 ECB Bearbeiten nbsp Schnittbild durch eine Ariane 5MEDie Kosten fur einen zweiten Testflug der Ariane 5 ECA und die Nachbesserung der Tragerrakete fuhrten dazu dass die Entwicklung der noch starkeren Oberstufe ESC B fur die Version Ariane 5 ECB im Jahr 2003 vorerst nicht weiter betrieben wurde Nach dem erfolgreichen zweiten Testflug der Ariane 5 ECA im Februar 2005 wollte die EADS die Entwicklung der Ariane 5 ECB aufgeben da sie schatzte dass die nach den damaligen Planungen bei 12 Tonnen liegende GTO Nutzlastkapazitat der Ariane 5 ECB die Anforderungen des kommerziellen Satellitenstartmarktes ubersteigen wurde und deshalb die relativ hohen Entwicklungskosten wirtschaftlich nicht zu rechtfertigen waren Diese Meinung revidierte die EADS im Februar 2006 und der Chef der EADS Space Transportation sprach in einem Interview mit der FTD von einem Fehler Da jedoch die ESA die Entwicklung der Ariane 5 finanzierte wurde die endgultige Entscheidung uber diese Vorschlage vom Ministerrat der ESA getroffen Bei der Tagung des ESA Ministerrates im Dezember 2005 fiel keine offizielle Entscheidung uber die Ariane 5 ECB So ruhte die Entwicklung der ESC B Oberstufe Stattdessen wurden Projektstudien uber ein zukunftiges europaisches Tragersystem beschlossen Damals wurde vermutet dass diese Studien zur Entwicklung eines neuen Tragersystems mit dem Zwischenschritt der ESC B Oberstufe fur die Ariane 5 fuhren Auch beim Treffen des ESA Ministerrates im Dezember 2008 fiel keine Entscheidung zur Ariane 5 ECB das Vinci Triebwerk wurde jedoch weiterentwickelt Endgultig sollte beim Ministerratstreffen 2011 uber die Ariane 5 ECB entschieden werden 22 23 24 25 Die ESA vergab jedoch schon im Dezember 2009 einen Auftrag fur Vorentwicklungsarbeiten an der neuen Oberstufe und anderen Modernisierungen an EADS Astrium Diese Arbeiten liefen unter der Bezeichnung Ariane 5 Midlife Evolution Ariane 5 ME 26 27 Als Folge der mehrjahrigen Verzogerungen stiegen die Kosten fur die Entwicklung der ESC B Oberstufe stark an Als die Entwicklung 2003 angehalten wurde waren dafur noch 699 Millionen Euro vorgesehen Der Entwurf fur die Wiederaufnahme ging von 1 1 Mrd Euro aus Dazu waren noch die Mittel gekommen die zwischen 2003 und 2011 aufgewendet wurden 28 Tatsachlich wurde beim Treffen des ESA Ministerrates am 20 21 November 2012 jedoch nur beschlossen die Entwicklung der Ariane 5 ME fortzusetzen und mit Studien der Ariane 6 abzugleichen um moglichst viele der Entwicklungen fur beide Trager nutzen zu konnen 2014 sollte dann das Ariane 5 ME und Ariane 6 Programm endgultig gemeinsam gestartet werden 29 Dazu erhielt EADS Astrium von der ESA 2013 einen Auftrag uber 108 Millionen Euro zur Festlegung der genauen Bauweise der Ariane 6 und zur Fortsetzung der Arbeiten an der Ariane 5 ME 30 Beim Ministerratstreffen der ESA im Dezember 2014 wurde die Entwicklung einer Ariane 6 bewilligt 31 die vom Konzept her zwischen der Ariane 5 ME und der bisher vorgesehenen Ariane 6 gelegen hatte 32 Studie zu einer Superschwerlastvariante Bearbeiten Ariane 5 Heavy Lift Derivates ist eine Studie der CNES aus dem Jahre 1991 Es wurde die mogliche Leistungssteigerung der Tragerrakete erortert Die erste Stufe hate einen Durchmesser von 8 2 Metern und ist mit funf Vulcain II Triebwerken ausgestattet Die zweite Stufe hat einen Durchmesser von 5 4 Metern und ist mit einem wiederzundbaren Vulcain Triebwerk mit 700 kN Schub ausgestattet Die mogliche Nutzlastkapazitat betragt 90 Tonnen in den LEO und 35 Tonnen in den Mondorbit In der Studie wird angemerkt dass die Entwicklung der Ariane 5 Heavy Lift Derivates trotz des Einsatzes erprobter Technologien mit hohen Kosten verbunden ware 24 Vergleichstabelle Bearbeiten Daten der Ariane 5 Ar5 1 Raketentyp Ariane 5G Ariane 5G Ariane 5GS Ariane 5ES Ariane 5ECA Ariane 5MEStatus ausgemustert gestrichenEntwick lungs zeitraum von 1987 1995 1995 1995 1995 1995bis 1996 2003 2005 2007 2002 Abbruch 2014Lange 54 m 54 m 54 m 59 m 53 m 62 mDurchmesser 5 4 m 5 4 m 5 4 m 5 4 m 5 4 m 5 4 mStartmasse 750 t 750 t 753 t 775 t 777 t 798 tStartschub 11 500 kN 11 500 kN 11 629 kN 11 800 kN 11 800 kN 11 800 kNStartbeschleunigung 5 55 m s 5 55 m s 5 66 m s 5 45 m s 5 41 m s 5 01 m s Max Nutzlast Ar5 2 LEO 18 000 kg 19 000 kg 20 000 kg 20 250 kg 16 000 kg 21 000 kgGTO 6 100 kg 6 300 kg 6 500 kg 8 000 kg 10 900 kg Ar5 3 12 500 kgBooster Ar5 4 2 P 2 P 2 P 2 P 2 P 2 PErster Start 4 Juni 1996 2 Marz 2004 11 Aug 2005 9 Marz 2008 11 Dez 2002 kein Start Letzter Start 27 Sep 2003 18 Dez 2004 18 Dez 2009 25 Juli 2018 5 Juli 2023 kein Start Fluge 16 3 6 8 82 0Fehlstarts 1 2 Teil er folge 0 0 0 1 1 Teil er folg 0Zuverlassigkeit 81 100 100 100 97 Anmerkung Daten Ariane 5 LEO Erdnahe Umlaufbahn GTO Transferbahn zur geostationaren Umlaufbahn Arianespace Flight VA237 On mission that boosts global connectivity for ViaSat and Eutelsat the 79th successful launch by Arianespace s Ariane 5 sets a new performance record and orbits its first all electric satellite 1 Juni 2017 abgerufen am 7 Juni 2017 englisch P FeststoffboosterDaten der Komponenten Raketentyp Ariane 5G Ariane 5G Ariane 5GS Ariane 5ES Ariane 5ECA Ariane 5MEStatus ausgemustert gestrichenFeststoffboosterStufenname EAP P238 EAP P241Triebwerk P238 P241Lange m 31 31Durchmesser m 3 3Masse t 270 273Schub O max kN 4400 6650 5060 7080 Brennzeit s 130 140Treibstoff NH4ClO4 Al HTPB Feststoff NH4ClO4 Al HTPB Feststoff HauptstufeStufenname EPC H158 EPC H158 modifiziert EPC H173Triebwerk Vulcain 1 Vulcain 1B Vulcain 2Lange m 30 5 30 5 30 5Durchmesser m 5 4 5 4 5 4Masse t 170 5 leer 12 2 170 5 leer 12 5 185 5 leer 14 1 Schub am Boden kN 815 815 960Schub Vakuum kN 1180 1180 1350Brennzeit s 605 605 540Treibstoff LOX LH2 LOX LH2 LOX LH2OberstufeStufenname EPS L9 7 EPS L10 ESC A H14 4 ESC B H28 2Triebwerk Aestus Aestus HM 7B VinciLange m 3 4 3 4 4 7 Durchmesser m 3 96 3 96 5 4 5 4Masse t 10 9 leer 1 2 11 2 leer 1 2 ca 19 2 leer ca 4 6 Treibstoff 28 2 Schub max kN 27 27 64 8 180Brennzeit s 1100 1170 970 610 30 bei 130 kN Schub 33 Treibstoff N2O4 CH6N2 N2O4 CH6N2 LOX LH2 LOX LH2Verwendung fur Fur Hermes optimierte Grundversion beschrankte Freiflugphasen beschrankt wiederzundbar Verbesserte Oberstufe kann jetzt lange Freiflugphasen und ist wiederzundbar Dadurch u a Raumsondenstarts moglich Modifizierte leistungsschwachere Hauptstufe gleicher Oberstufentyp modernere starkere Booster Verstarkte Struktur fur das schwere ATV Optimiert fur langen Einsatz und viele Zundungen Neue Oberstufe nicht wiederzundbar keine Freiflugphasen Entwickelt als Ubergangslosung bis zum Erscheinen der Ariane ECB Optimiert fur Starts in eine geostationare Transferbahn Neue Oberstufe modernstes Triebwerk lange Freiflugphasen wiederzundbar Fur alle Einsatze bis 5 Stunden Dauer Sitzt in der Instrumenteneinheit von 5 4 m Durchmesser ELA 3 L Ensemble de Lancement Ariane Dritter Startplatz der Ariane EAP Etage d Acceleration a Poudre Feststoffbooster EPC Etage Principal Cryotechnique Kryogene Hauptstufe EPS Etage a Propergols Stockables Oberstufe mit lagerbarem Treibstoff ESC A Etage Superieur Cryotechnique de type A Kryogene Oberstufe des Typs A ESC B Etage Superieur Cryotechnique de type B Kryogene Oberstufe des Typs BStarteinrichtungen Bearbeiten nbsp Startplatz der Ariane 5Alle Starts der Ariane 5 fanden vom Centre Spatial Guyanais in Kourou Franzosisch Guayana statt Fur den Start der Ariane 5 wurde ein eigener Startplatz ELA 3 mit dazugehorigen Einrichtungen fur die Startvorbereitungen eingerichtet um bis zu zehn Starts pro Jahr zu ermoglichen Die gesamten Startvorbereitungen dauerten 21 Tage Um den Aufwand am Startplatz gering zu halten wurde im Gegensatz zur Ariane 4 die Nutzlast bereits sechs Tage vor dem Start in die Rakete eingebaut Die Rakete wurde ungefahr 30 Stunden vor dem Start zur Rampe befordert Durch das vereinfachte Startkonzept wurden grosse Startrampen zur Versorgung der Rakete mit Treibstoff nicht benotigt Daneben verringerte sich die Anfalligkeit fur Storungen vor dem Start Im fur die Startvorbereitungen vorgesehenen Bereich befanden sich vier Hauptgebaude Im Batiment d Integration Propulseur BIP wurden die Feststoffbooster montiert und uberpruft im Batiment d Integration Lanceur BIL wurde die Hauptstufe auf dem beweglichen Starttisch aufgerichtet und die Booster angebracht im Batiment d Assemblage Final BAF wurden die Nutzlastvorrichtungen montiert und aufgerichtet die Tanks der Oberstufe befullt nicht bei kryogenen Oberstufen und die letzten elektrischen Uberprufungen durchgefuhrt im Startzentrum Centre de Lancement n 3 CDL 3 fanden die Startoperationen statt Im Jahr 2000 wurde ein zweiter beweglicher Starttisch dem Startkomplex hinzugefugt 2001 wurde auf 3 000 m eine neue Anlage S5 zur Abfertigung von bis zu vier Nutzlasten gleichzeitig errichtet Envisat war der erste Satellit der sie nutzte Startvorbereitungen und Start in eine geostationare Transferbahn GTO BearbeitenDie Startvorbereitungen begannen damit dass etwa 1 2 Monate vor dem geplanten Start die Hauptstufe die Oberstufe und die Nutzlastverkleidung in ubergrosse Container verpackt per Schiff im Hafen von Kourou ankamen Von dort wurden sie in ihren Transportcontainern auf Tiefladern in den Weltraumbahnhof gebracht Am nachsten Tag begann die Montage Die Hauptstufe wird aus ihrem Transportcontainer gehoben Vertikal am Kran hangend wurde sie uber den Starttisch gefahren Am nachsten Tag wurden die bereits montierten Feststoffbooster herangefahren und links und rechts an der Hauptstufe befestigt Die beiden in Transportcontainern verpackten Satelliten die bei diesem Start transportiert werden sollten wurden jeweils in einem eigenen Grossraum Transportflugzeug meistens Antonow An 124 auf dem Flughafen von Cayenne angeliefert Von dort wurden sie zum Weltraumbahnhof gebracht Hier wurden die Satelliten entladen technisch uberpruft und zum Schluss meistens mit Treibstoff betankt Wahrenddessen gingen die Montagearbeiten an der Rakete weiter Bei der Ariane 5GS wurde als nachster Schritt der Ring mit der Steuerungseinheit auf der Hauptstufe montiert Am nachsten Tag folgte die EPS Oberstufe die im Instrumentenring befestigt wurde Bei der Ariane 5 ECA wurde vor Flug V179 als nachster Schritt die ESC A Oberstufe auf der Hauptstufe montiert und am nachsten Tag auf ihr die Instrumenteneinheit Ab dem Flug V179 wurde die ESC A Oberstufe und die Instrumenteneinheit bereits zu einer Einheit zusammenmontiert von Astrium in Bremen angeliefert und auf die Hauptstufe montiert sodass die Montage der Ariane 5 ECA beschleunigt und vereinfacht wurde Dann wurde die Rakete vom BIL ins BAF uberfuhrt wo die kombinierten Vorbereitungen von Rakete und Nutzlast begannen Der erste Satellit wurde auf der Doppelstartvorrichtung montiert Uber ihn wurde die Nutzlastverkleidung montiert Danach wurde der zweite Satellit auf der Oberstufe montiert Uber ihn wurde die Kombination aus Nutzlastverkleidung Satellit und Doppelstartvorrichtung gestulpt Nun wurde noch wenn vorhanden die EPS Oberstufe mit 10 Tonnen lagerfahigem Treibstoff betankt Anschliessend rollte die Rakete aus dem BAF zur Startrampe und der etwa 11 Stunden dauernde Countdown konnte beginnen Der Countdown diente hauptsachlich dazu die Hauptstufe und wenn vorhanden die ESC A Oberstufe mit flussigem Sauerstoff und Wasserstoff zu betanken und alle wichtigen Systeme nochmals zu testen sieben Minuten vor dem Start ubernahm der Computer die Kontrolle Wenn der Countdown Null erreicht zundete das Triebwerk der Hauptstufe und wurde auf maximalen Schub hochgefahren Nachdem es die volle Schubkraft erreicht hatte wurde es vom Computersystem auf korrekte Funktion uberpruft Wenn alles OK ist zundeten die Feststoffbooster und erreichen innerhalb von 0 3 Sekunden ihre volle Schubkraft Die Rakete hob ab Wenige Sekunden nach dem Abheben ging sie vom senkrechten Aufstieg in einen schragen Aufstieg in Richtung Atlantik uber Etwa 120 Sekunden nach dem Abheben waren die Feststoffbooster ausgebrannt und wurden abgesprengt Etwa 180 Sekunden nach dem Start flog die Rakete in uber 100 km Hohe Die Nutzlastverkleidung wurde abgeworfen und fiel in den Atlantik Angetrieben von ihrem Haupttriebwerk und mit dem Schwung den sie durch ihre Feststoffbooster erfahren hatte stieg die Rakete weiter auf eine Gipfelhohe von etwa 130 km Dann sank sie fast parallel zur Erdoberflache beschleunigend wieder auf etwa 115 km ab Bei der Ariane 5 GS war die Hauptstufe nach 605 Sekunden ausgebrannt und wurde abgetrennt Die Stufe umkreiste fast einmal die Erde und trat vor der Westkuste Sudamerikas wieder in die Erdatmosphare ein Bei der Ariane 5 ECA und ESV war die Hauptstufe hingegen schon nach 590 Sekunden ausgebrannt und wurde abgetrennt flog auf einer parabelformigen Bahn uber einen Teil des Atlantiks und ging bereits vor der Westkuste Afrikas nieder Nach der Abtrennung der Hauptstufe zundete die EPS oder ESC A Oberstufe und beschleunigte weiter Bei der Ariane 5 GS erreichte die EPS Oberstufe samt ihrer Nutzlast nach weiteren uber 1100 Sekunden Brennzeit in etwa 1000 Kilometern Hohe die geostationare Transferbahn Bei der Ariane 5 ECA erreicht die ESC A Oberstufe mit ihrer Nutzlast nach weiteren etwa 970 Sekunden Brennzeit in etwa 600 700 Kilometern Hohe die geostationare Transferbahn Nun wurde die Oberstufe mit der auf ihr sitzenden Nutzlast neu ausgerichtet und der oben auf der Doppelstartvorrichtung sitzende Satellit abgestossen Nachdem der Satellit sich aus dem Schwenkbereich der Oberstufe entfernt hatte wurde diese wiederum neu ausgerichtet und stiess die Doppelstartvorrichtung ab Einige Minuten spater wurde die Oberstufe nochmals ausgerichtet und stiess den zweiten meist kleineren und leichteren Satelliten ab Die erreichte geostationare Transferbahn hatte normalerweise bei der Ariane 5 GS eine geplante Hohe von etwa 570 35890 km und eine Neigung von 7 Jedoch war auch eine Abweichung von 10 km beim Perigaum und ca 80 100 km im Apogaum und 0 5 Bahnneigung noch erlaubt Die Ariane 5 schaffte es meistens die geplanten Bahnhohen bis auf wenige km genau zu erreichen und die Bahnneigung zum Aquator auf nur wenige hundertstel bis zehntel Grad Die geostationare Transferbahn mit der hochsten Nutzlast hatte bei der Ariane 5 ECA ungefahr eine geplante Hohe von etwa 250 35890 km und eine Bahnneigung von 7 Weil jedoch bei vielen Starts die Nutzlast nicht die volle Nutzlastkapazitat der Ariane 5 ECA ausnutzte wurde die noch zur Verfugung stehende Kapazitat dazu genutzt um einen GTO mit weniger als 7 Neigung anzufliegen hinunter bis zu 2 Von diesem aus benotigen Satelliten weniger Treibstoff um die geostationare Umlaufbahn zu erreichen Das kommt ihrer Lebensdauer zugute Wie bei der Ariane 5 GS war auch bei der Ariane 5 ECA eine Abweichung von 10 km beim Perigaum und ca 80 100 km im Apogaum und 0 5 Bahnneigung erlaubt Auch die Ariane 5 ECA schaffte es meist die geplanten Bahnhohen bis auf wenige Kilometer genau zu erreichen und die Bahnneigung zum Aquator auf nur wenige hundertstel bis zehntel Grad Starts BearbeitenSiehe auch Liste der Ariane 5 Raketenstarts Die Ariane 5 war von 1996 bis 2023 im Einsatz In den ersten Jahren wurde sie parallel zu der alteren Ariane 4 verwendet Nach dem letzten Start der Ariane 4 am 15 Februar 2003 war die Ariane 5 bis zum Start der Vega 2012 die einzige aktive Tragerrakete Europas Ihr erster erfolgreicher Start erfolgte am 30 Oktober 1997 Die meisten Nutzlasten waren Kommunikationssatelliten die in geostationare Transferbahnen abgesetzt wurden Fehlgeschlagener Erstflug Bearbeiten Hauptartikel Ariane V88 Die Ariane 5 startete am 4 Juni 1996 zu ihrem Erstflug V88 mit den vier Cluster Satelliten als Nutzlast Nach 37 Sekunden stellte sich die Rakete plotzlich quer brach durch die Luftkrafte auseinander und sprengte sich selbst Dabei kamen keine Menschen ums Leben doch der materielle Schaden belief sich auf etwa 370 Millionen US Dollar Verkurzte Darstellungen nennen den Fehlstart einen der teuersten Softwarefehler der Geschichte In der Untersuchung wurden jedoch mehrere Fehler auch im Entwicklungsprozess gefunden von denen jeder einzelne ware er nicht gemacht worden den Verlust verhindert hatte So stellte sich heraus dass Teile der Software von der Ariane 4 ubernommen worden waren ohne die Gultigkeit der Anforderungen zu uberprufen und ohne das System zu testen Es handelte sich um Code zur Kalibrierung der Tragheitsnavigationsplattformen vor dem Start Das Weiterlaufen nach dem Start fur 40 Sekunden verhalf dem System bei Ariane 4 zu schnellerer Verfugbarkeit nach Unterbrechungen der Startprozedur war aber fur Ariane 5 uberhaupt unnotig jedenfalls zu lang bemessen Da Ariane 5 sich dynamischer bewegen konnte nahm die Fehlerschatzung der Odometrie schneller zu was einen Uberlauf verursachte fur den eine angemessene Ausnahmebehandlung als nicht notwendig erachtet worden war Die unbehandelte Ausnahme fuhrte anforderungsgemass in einen Zustand in dem weder Sensorsignale noch weiterhin korrekt berechnete Lagedaten an den Steuerungsrechner weitergeleitet wurden Weitere Fehlschlage Bearbeiten Abgesehen vom Erststart gab es einen weiteren Fehlschlag und drei Teilerfolge dabei schlug zwischen dem 11 Dezember 2002 und dem 25 Januar 2018 keine Mission fehl Serien nummer Typ Startdatum UTC Nutzlasten GrundV 88 5 G 4 Juni 1996 12 34 Uhr 4 Cluster Satelliten 36 s nach dem Start kam die Rakete bedingt durch einen Softwarefehler vom Kurs ab Sie sprengte sich bei 37 3 s V 101 5 G 30 Okt 1997 13 43 Uhr Maqsat H TEAMSAT YES Maqsat B Orbit zu niedrig durch Minderleistung der UnterstufeV 142 5 G 12 Juli 2001 22 58 Uhr Artemis BSAT 2b Orbit zu niedrig durch Minderleistung der OberstufeV 157 5 ECA 11 Dez 2002 22 22 Uhr Hot Bird 7 STENTOR Absturz auf Grund von Fehler im HaupttriebwerkVA 241 5 ECA 25 Jan 2018 22 20 Uhr SES 14 GOLD Al Yah 3 Orbit mit zu hoher Inklination durch falsche StartrichtungBeim Start in der Nacht vom 25 auf 26 Januar 2018 vom Weltraumbahnhof Kourou ging die Kommunikation zur Rakete wenige Sekunden nach dem Zunden der Oberstufe verloren 34 Bedeutende Nutzlasten und Hochstleistungen Bearbeiten nbsp Start einer Ariane 5 ES ATV mit dem 4 ATVAm 28 Februar 2002 startete eine Ariane 5 G den 8 2 Tonnen schweren Umweltsatelliten Envisat der ESA in eine sonnensynchrone Umlaufbahn Am 27 September 2003 startete eine Ariane 5 G die Raumsonde SMART 1 zum Mond Am 2 Marz 2004 startete eine Ariane 5 G die Sonde Rosetta zum Kometen Tschurjumow Gerassimenko Am 14 Mai 2009 startete eine Ariane 5 ECA die Weltraumteleskope Herschel und Planck in eine hochexzentrische Umlaufbahn zwischen 270 und 1 197 080 km Hohe die 5 99 zum Aquator geneigt ist Vom erdfernsten Punkt dieser Umlaufbahn manovrierten sich die Teleskope in ihre Umlaufbahnen um den Lagrange Punkt L2 35 Am 1 Juli 2009 startete eine Ariane 5 ECA den mit 6 9 Tonnen bis dahin schwersten zivilen Kommunikationssatelliten TerreStar 1 in eine geostationare Transferbahn Am 5 Juni 2013 startete eine Ariane 5 ES das ESA Versorgungsraumschiff ATV 4 zur Internationalen Raumstation in eine 51 6 zum Aquator geneigte Umlaufbahn in etwa 260 km Hohe Mit 19 887 Tonnen Startgewicht war es die schwerste Nutzlast der Artiane 5 36 37 Am 20 Oktober 2018 startete eine Ariane 5 ECA die Raumsonde BepiColombo zum Merkur Am 25 Dezember 2021 startete eine Ariane 5 ECA das James Webb Weltraumteleskop zum Lagrange Punkt L2 Durch die akkurate Flugbahn konnte genugend Treibstoff eingespart werden um die Betriebsdauer des Teleskops auf zwanzig Jahre verdoppeln zu konnen weil weniger Kurs Korrekturen anfallen Eric Berger Weltraumkorrespondent des Magazins Ars Technica schreibt diesen Erfolg der Sorgfalt der Ingenieure der Ariane 5 zu 38 Literatur BearbeitenWilliam Huon Ariane une epopee europeenne ETAI 2007 ISBN 978 2 7268 8709 7 Andrew Wilson ESA Achievements 3rd edition ESA Publications Division Noordwijk 2005 ISSN 0250 1589 Bernd Leitenberger Europaische Tragerraketen Band 2 Ariane 5 und Vega Norderstedt 2010 ISBN 978 3 8391 0165 0 Ariane 5 In Bernd Leitenberger Internationale Tragerraketen Die Tragerraketen Russlands Asiens und Europas Edition Raumfahrt 2016 ISBN 978 3 7386 5252 9 S 334 359 Bernd Leitenberger Europaische Tragerraketen 2 Ariane 5 6 und Vega Edition Raumfahrt 2 Auflage von 2015 ISBN 978 3 7386 4296 4 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Ariane 5 Sammlung von Bildern und Videos ESA Ariane 5 englisch Astrium Ariane 5 Memento vom 1 November 2013 im Internet Archive In astrium eads net Astrium Bremen Arianespace Ariane 5 englisch Berichte uber Startvorbereitungen und Starts auf der Seite von Arianespace englisch Vorlage Toter Link nourl Seite nicht mehr abrufbar Arianespace Missions Archive englisch Bericht uber den misslungenen ersten Start der neuen Ariane 5 ECA Bernd Leitenberger Die Ariane 5 Ariane Launch kits der Herstellerfirma Astrium englisch Vorlage Toter Link nourl Seite nicht mehr abrufbar Ariane 5 Flight 128 Arianespace e space Newsletter April 2000 Memento vom 27 September 2007 im Internet Archive PDF 708 kB enthalt u a eine Beschreibung der verschiedenen Nutzlastverkleidungen und Doppelstartvorrichtungen Ariane 5 User s Manual PDF 13 7 MB CAPCOM ESPACE ARIANE 5 franzosisch CAPCOM ESPACE ARIANE 5 E CA franzosisch ESA Deutschland Die Versionen der Ariane 5 Tabelle des DLR Januar 2014 Ariane 5 Versionen PDF 1 3 MB Einzelnachweise Bearbeiten Ariane 5 The Heavy Launcher Ariane 5 Overview In arianespace com Arianespace ArianeGroup abgerufen am 5 Juli 2023 englisch Markus Will Zahlen bitte Ariane 5 die europaische Schwerlastrakete und ihre letzte Reise In heise de Heise Gruppe 4 Juli 2023 abgerufen am 6 Juli 2023 deutsch Hinweis Tippfehler vom Autor des Heise Artikels die Anzahl der Gesamtstarts der Ariane 5 wurde im Fliesstext mit 115 angegeben obwohl in der Tabelle des Artikels durch das Summieren der Raketenstarts 117 ergeben a b c Ulf von Rauchhaupt Requiem fur eine Rakete Ariane 5 startet letztes Mal In Frankfurter Allgemeine Zeitung FAZ 5 Juli 2023 ISSN 0174 4909 faz net abgerufen am 6 Juli 2023 Ariane 5 Launches Enabling amp Support In esa int European Space Agency ESA abgerufen am 6 Juli 2023 englisch Ariane 5 launch log 1996 2023 X 38 NASA 6 Februar 2002 abgerufen am 7 Januar 2019 englisch Stephen Clark Europe eyes cooperation on Dream Chaser space plane In spaceflightnow com Spaceflight Now Inc 8 Januar 2014 Abgerufen am 5 Juli 2023 englisch Ariane 5 overview In arianespace com Arianespace abgerufen am 17 November 2016 englisch EAP Solid rocket boosters In arianespace com Arianespace abgerufen am 7 Juli 2023 englisch Deutsche Booster fur Europa In FliegerRevue Marz 2009 S 46 49 a b c Stephen Clark Ariane 5 rocket upgrades could be accelerated In spaceflightnow com Spaceflight Now Inc 16 Juni 2013 Abgerufen am 5 Juli 2023 englisch France s Investment Program for the Future allocates 25 million for Ariane 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Eric Berger All hail the Ariane 5 rocket which doubled the Webb telescope s lifetime In arstechnica com Ars Technica 10 Januar 2022 abgerufen am 11 Januar 2022 amerikanisches Englisch Europaische TragerraketenIm Einsatz Vega Vega C nbsp In Entwicklung Ariane 6 Astraius Maia Miura 5 Prime RFA One Skyrora XL SL1 Spectrum STS Vega E ZephyrAusgemustert Ariane 1 Ariane 2 Ariane 3 Ariane 4 Ariane 5 Black Arrow Diamant Europa Sojus ST nbsp Dieser Artikel wurde am 20 Marz 2006 in dieser Version in die Liste der lesenswerten Artikel aufgenommen Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Ariane 5 amp oldid 238400688