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Ein Feststoffraketentriebwerk oder auch Feststoffraketenantrieb ist ein Raketentriebwerk mit einem Antriebssatz aus festem Material Sowohl reduzierende als auch oxidierende Komponenten werden als feste Stoffe gebunden mitgefuhrt Im Gegensatz dazu gibt es die Flussigkeitsrakete bei der sowohl der Oxidator als auch der reduzierende Treibstoff in flussiger Form mitgefuhrt gemischt sowie verbrannt werden In sogenannten Hybridraketen sind fester Treibstoff und flussiges Oxidationsmittel miteinander kombiniert Start einer Scout Feststoffrakete Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 1 1 Fruher Einsatz 1 2 Moderner Einsatz 1 3 Ausblick 2 Bewertung 2 1 Vorteile 2 2 Nachteile 3 Brennstoffgeometrie und Schubkraftverlauf 4 Siehe auch 5 Literatur 6 WeblinksGeschichte BearbeitenFruher Einsatz Bearbeiten nbsp Test der Apollo RettungsraketeDie altesten Raketen waren Feststoffraketen Sie wurden vermutlich im Byzantinischen Reich im 7 Jahrhundert gebaut bestanden aus Bambus als Raketenkorper und einer Mischung aus Salpeter und Schwefel als Treibstoff Vermutlich unabhangig davon wurden in China im 13 Jahrhundert Raketen entwickelt die mit Schwarzpulver angetrieben wurden Dort wurden sie unter anderem auch fur militarische Zwecke verwendet In Europa wurden sie spater bekannt ihre Hauptbedeutung hatten sie hier aber erst nur als Feuerwerkskorper Der britische Offizier William Congreve entwickelte Anfang des 19 Jahrhunderts eine Rakete fur den militarischen Gebrauch Sie wurde zum Beispiel beim Bombardement Kopenhagens 1807 verwendet Durch den Fortschritt bei der Artillerie erlebte die Rakete aber eher ein Schattendasein Erst zum Ende des 19 Jahrhunderts wurde wieder verstarkt in diesem Bereich geforscht und entwickelt Als erster erfolgreicher Start einer Feststoffrakete in Europa wird ein Raketentest 1931 von Karl Poggensee und Reinhold Tiling genannt Im Zweiten Weltkrieg wurden Feststoffraketen erstmals in grosser Stuckzahl verwendet vor allem in Mehrfachraketenwerfern Moderner Einsatz Bearbeiten Feststoffraketen werden heute unterschiedlich genutzt sowohl fur militarische als auch zivile Zwecke wie die Luft und Raumfahrt Sie werden wegen ihres geringen Preises zur Starthilfe fur Raketen Booster und Flugzeuge RATO sowie in kleinen Oberstufenantrieben eingesetzt aber auch Interkontinentalraketen wie die Trident werden als Feststoffraketen ausgefuhrt Ausserdem finden sie wegen ihrer hohen Maximalbeschleunigung als Rettungsraketen Verwendung um bemannte Raumschiffe schnell aus dem Gefahrenbereich einer versagenden Tragerrakete zu bringen Als Oxidator wird zum Beispiel bei APCP Ammoniumperchlorat NH4ClO4 eingesetzt das beim Zerfall von zwei Molekulen zum Beispiel 4 H2O N2 2 O2 Cl2 ergibt es entsteht in der Praxis auch HCl Sauerstoff und Chlor reagieren mit Aluminium zu Al2O3 und AlCl3 sowie einem Polymer Bindemittel zu H2O und CO2 wobei nochmals Energie frei wird Der Massenanteil des Aluminiums betragt bis zu 30 Prozent Durch ihren einfachen Aufbau lassen sich Feststoffraketen auch in sehr geringer Grosse bauen so zum Beispiel als Kleinstraketen fur Feuerwerkskorper Signalgebung oder als spezielle Raketengeschosse fur den Handwaffengebrauch Solche Raketen haben eher einfache Treibmittel wie Schwarzpulver Ausblick Bearbeiten In Zukunft wird geplant das hohe Leergewicht grosser Feststoffraketen zu senken indem der Werkstoff Stahl durch kohlenstofffaserverstarkten Kunststoff ersetzt wird Dadurch konnte die Leermasse grosser Feststoffraketen drastisch gesenkt werden Berechnungen ergaben dass man allein durch diese Verbesserung des Voll zu Leermassenverhaltnisses die Nutzlast der Ariane 5 mit dem Ziel Geostationare Transferbahn um 2 t steigern konnte Diese leichten Werkstoffe konnten auch reine Feststoffraketen ermoglichen die grosse Satelliten wirtschaftlich in erdnahe Umlaufbahnen transportieren Bewertung BearbeitenVorteile Bearbeiten Feststoffraketen kommen sieht man von Anwendungen mit schwenkbaren Dusen ab ganz ohne bewegliche Teile oder zusatzliche Vorrichtungen fur Brennstoffpumpen oder Leitungen aus was eine technische Mindestmasse vorgeben wurde Auch enthalten sie ihren Treibstoff zu jeder Zeit so dass Lager und Betankungseinrichtungen nicht benotigt werden Dies erleichtert beispielsweise die Anwendung fur meteorologische oder bodengebundene wissenschaftliche Zwecke zur militarischen Verwendung konnen sie mitunter in grosserer Stuckzahl in Magazinen aufbewahrt oder mitgefuhrt werden und sind in kurzer Zeit einsatzfahig Der Treibstoff selbst ist fest und dadurch wesentlich einfacher zu handhaben als flussige oder gasformige Treibstoffe Er kann in dieser Form nicht entweichen und dann moglicherweise gesundheits oder umweltschadlich wirken Auch Instabilitaten durch schwappenden Flussigtreibstoff fallen beim Festtreibstoff weg Durch die Formgebung des Treibsatzes kann die sogenannte Abbrandcharakteristik also die Schubentwicklung uber die Brenndauer gesehen und die Brenndauer selbst sehr einfach beeinflusst werden So sind auch Schubkrafte erzielbar die grosser als die von Flussigtriebwerken sind Nebenbei bringen die meisten Treibsatzformen mit sich dass sich der Schwerpunkt der Rakete wahrend des Abbrands verhaltnismassig wenig andert was wichtig fur die Flugstabilitat ist Durch diese Vorteile sind Feststoffraketen zuverlassig im Gebrauch leistungsstark und preiswert zu entwickeln herzustellen zu warten und zu verwenden Nachteile Bearbeiten Da Feststoffraketen ihren explosiven Treibstoff immer enthalten geht von ihnen auch permanent eine erhohte Gefahr aus Auch sind sie dadurch schwerer als vergleichbar grosse Flussigtreibstoffraketen die leer transportiert und erst bei Bedarf betankt werden konnen Die Verbrennungsprodukte von Feststoffraketen werden meistens mit einer niedrigeren Geschwindigkeit ausgestossen als die Verbrennungsprodukte von Flussigtreibstoffraketen Da sich der Schub nach der Formel Schubkraft Treibstoffmasse Zeit Ausstromgeschwindigkeit displaystyle text Schubkraft frac text Treibstoffmasse text Zeit cdot text Ausstromgeschwindigkeit nbsp errechnet muss ihr Vorteil der hohen Schubkraft durch einen hohen Verbrauch an Treibstoff erkauft werden Dies bedingt die gegenuber Flussigkeitsraketen kurze Brenndauer Eine Schubregelung wahrend des Abbrands ist nicht moglich und bei einem Zwischenfall kann eine Feststoffrakete auch nicht abgeschaltet werden Lediglich bei der Herstellung des Boosters kann etwa durch das Befullen verschiedener Segmente mit unterschiedlich reaktiven Treibstoffmischungen oder durch die Formgebung des Treibstoffs siehe unten das Schubprofil uber die Brenndauer beeinflusst werden Das gesamte Innere einer Feststoffrakete ist zugleich ihre Brennkammer Bei der Verbrennung des Treibstoffes treten hohe Drucke und Temperaturen auf Deswegen mussen die Wande auf relativ hohe Beanspruchung ausgelegt werden Da mit steigender Grosse der Rakete die Belastung der Brennkammerwand bei gleichem Innendruck immer mehr zunimmt mussen die Wande immer dicker und damit schwerer werden So steigt die Leermasse einer Feststoffrakete im Vergleich zur Gesamtmasse mit zunehmender Grosse immer weiter an wahrend sie bei Flussigtreibstoffraketen immer weiter sinkt Ihre technische Hochstmasse liegt daher unter der anderer Raketentypen Feststoffraketen sind oft umweltschadlicher als andere Bautypen Bei der Verbrennung des Treibstoffes entstehen je nach Zusammensetzung zum Beispiel Chlor Chlorwasserstoff Schwefelverbindungen oder andere toxische Stoffe Brennstoffgeometrie und Schubkraftverlauf Bearbeiten nbsp Schnittmodell einer Stinger Rakete mit Starttriebwerk nbsp Vereinfachte Feststoffrakete 1 Treibmittel mit zylindrischer Aussparung in der Mitte 2 Zunder setzt die Oberflache des Treibmittels in Brand 3 Zylindrische Aussparung wirkt als Brennkammer 4 Abgas wird durch eine Verengung zur Schubregulierung gedrosselt 5 Abgas tritt aus der Rakete aus Im einfachsten Fall wie etwa bei Feuerwerksraketen ist das gesamte Innere der Feststoffrakete mit dem Treibstoff befullt Dieser brennt von hinten nach vorne gleichmassig ab Bei nur kurzer Brenndauer ist dies unproblematisch bei langerer Brenndauer fuhrt es jedoch zu einer sehr hohen thermischen Belastung des hinteren bereits leeren Teils der Rakete durch den die heissen Verbrennungsgase stromen Um dies zu verhindern wird der Brennstoff zu einer hohlen Rohre geformt die von innen nach aussen abbrennt Dabei wirkt der noch vorhandene Raketentreibstoff als Warmeisolator und schutzt so die Raketenhulle vor Uberhitzung Mit zunehmender Erweiterung des Hohlraums steigt allerdings auch der Schub des Triebwerks da dieser annahernd proportional zur Oberflache des abbrennenden Treibstoffs ist Bei Raketen ist dagegen meist schon in der Startphase der Schubbedarf am hochsten da der Flugkorper zu diesem Zeitpunkt noch am schwersten ist Durch geeignete Formgebung des Querschnitts der Brennstoffrohre kann der Schubverlauf jedoch so beeinflusst werden dass er den Erfordernissen entspricht So kann der Hohlraum etwa sternformig ausgebildet werden Bei der Zundung ist die Oberflache des brennenden Treibstoffs dann am grossten Nach dem Wegbrennen der Brennstoffzacken ist der Querschnitt annahernd kreisformig und die Brennstoffoberflache sowie der Schub sind damit geringer Siehe auch BearbeitenFlussigkeitsraketentriebwerkLiteratur BearbeitenGeorge Paul Sutton Rocket Propulsion Elements Wiley Interscience New York 2000 ISBN 0 471 32642 9 Willfried Ley Klaus Wittmann Willi Hallmann Hrsg Handbuch der Raumfahrttechnik Carl Hanser Munchen 2008 ISBN 3 446 41185 2 J D Hunley THE HISTORY OF SOLID PROPELLANT ROCKETRY WHAT WE DO AND DO NOT KNOW NASA Dryden Flight Research Center Edwards Kalifornien 1999 Weblinks BearbeitenBernd Leitenberger Feststofftriebwerke Robert A Braeunig Rocket PropulsionNormdaten Sachbegriff GND 4654439 2 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Feststoffraketentriebwerk amp oldid 234717911