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Das HTV H 2 Transfer Vehicle ist ein von der japanischen Raumfahrtagentur JAXA entwickeltes unbemanntes Versorgungsraumschiff fur die Internationale Raumstation Vom ersten Start am 10 September 2009 bis zum letzten am 20 Mai 2020 wurde es neunmal eingesetzt Ab 2024 soll es vom Nachfolgemodell HTV X abgelost werden 1 H 2 Transfer VehicleTyp RaumschiffEntwurfsland Japan JapanHersteller Japan Aerospace Exploration Agency JAXAErstflug 10 September 2009Stuckzahl 9 Inhaltsverzeichnis 1 Aufbau 2 Missionsablauf 3 Unterscheidungsmerkmale zum ATV und dem Progress Transporter 4 Missionen 4 1 HTV 1 Kounotori 4 2 HTV 2 Kounotori 2 4 3 HTV 3 Kounotori 3 4 4 HTV 4 Kounotori 4 4 5 HTV 5 Kounotori 5 4 6 HTV 6 Kounotori 6 4 7 HTV 7 Kounotori 7 4 8 HTV 8 Kounotori 8 4 9 HTV 9 Kounotori 9 5 Mogliche Verwendung durch die NASA 6 Cygnus erhalt HTV Annaherungssteuerung 7 HTV Return 8 Weblinks 9 EinzelnachweiseAufbau Bearbeiten nbsp Die Segmente des HTVDas 10 5 Tonnen schwere HTV besteht aus einem zylindrischen Korper von 9 80 Metern Lange und 4 40 Metern Durchmesser Das HTV ist in zwei Frachtsektionen ein Avionikmodul und ein Antriebsmodul Propulsion Module untergliedert Neben dem druckbeaufschlagten Teil des Frachtraumes PLC Pressurized Logistics Adapter der nach dem Andocken von der Besatzung der Internationalen Raumstation ISS betreten werden kann verfugt das HTV uber einen nicht druckbeaufschlagten Teil UPLC Unpressurized Logistics Adapter in dem Nutzlast transportiert werden kann Dazu befindet sich seitlich eine Offnung mit einer Grosse von 2 7 2 5 Metern Vorteil dieses Verfahrens ist dass sperrige Gegenstande die nicht durch die Schleusen der Station transportiert werden konnen als Aussenlast mitgefuhrt werden konnen Hauptaufgabe war die Belieferung Ausrustung und Versorgung des japanischen Kibō Labors der ISS Das HTV konnte bis zu sechs Tonnen Fracht befordern von der etwa 4500 kg im unter Druck stehenden und 1500 kg im nicht unter Druck stehenden Bereich des HTV untergebracht werden konnten Im nicht druckbeaufschlagten Teil konnte unter anderem eine Tragerplattform des Typs I Exposed Pallet mit bis zu drei genormten Experimentiercontainern fur das japanische Kibō Modul der ISS untergebracht werden die dann vom Canadarm2 der ISS entnommen wurde Alternativ konnte auch eine Tragerplattform Typ III mit bis zu sechs US amerikanischen ORU Containern transportiert werden zum Beispiel ORU Batterien 2 Durch den passiven Kopplungsadapter mit US Standardmassen Passive Common Berthing Mechanism PCBM war das HTV auch in der Lage Standardeinbauten fur das Columbus Modul oder Destiny zu transportieren die nicht durch die russischen Kopplungsadapter passten nbsp Die vier Haupttriebwerke des HTVDas HTV besitzt auf der Unterseite vier Haupttriebwerke von Aerojet die paarweise betrieben werden und einen Schub von 490 N liefern Sie wurden hauptsachlich fur die Anhebung auf eine Transferbahn zur ISS und zur Abbremsung des HTV gegen Ende der Mission genutzt Das HTV ist so ausgelegt dass es die ISS bis zu einer Flughohe von 460 km erreichen konnte Daruber hinaus sind 28 Manovrierdusen Attitude Control Thruster mit jeweils 110 N Schub vorhanden im Normalfall werden 14 Dusen benutzt weitere 14 sind redundant vorhanden Alle Triebwerke werden mit Monomethylhydrazin MMH und einem Stickstoffoxidgemisch MON3 als Oxidator betrieben Im Antriebsmodul sind dafur vier Treibstofftanks mit maximal 2400 kg Fassungsvermogen eingebaut sowie vier kleinere Heliumtanks zu deren Druckversorgung Die Energieversorgung des Frachters wird durch 47 Solarzellenmodule auf der Aussenseite gewahrleistet Das Avionikmodul stellt damit zwei redundante Stromnetze jeweils 50 V Gleichstrom fur die weiteren Teile des HTV zur Verfugung Nach dem Andocken kann die Stromversorgung auch extern uber die ISS erfolgen 120 V Gleichstrom Bordnetz 3 Die Energiespeicherung erfolgt durch sieben Batteriemodule Primary Batteries P BAT mit jeweils 200 Ah die im Avionikmodul untergebracht sind Zur Absicherung gibt es eine weitere Batterie Secondary Battery S BAT Missionsablauf BearbeitenDas HTV wurde mit einer H 2B Rakete vom Weltraumbahnhof Tanegashima im sudlichen Japan aus gestartet Nach einer Flugzeit von 15 Minuten wurde das HTV in einer Hohe von etwa 287 km von der zweiten Raketenstufe abgetrennt und nahm eine Transferbahn zur ISS ein Die Navigation erfolgte hauptsachlich per GPS die Kommunikation mit der Erde erfolgt uber das TDRS System Tracking and Data Relay Satellite der NASA Ab einer Entfernung von 23 km befand sich das HTV in der Proximity Communication Zone und konnte damit direkt mit Kibō kommunizieren Ab einer Entfernung von 500 Metern zur ISS wurde der Rendezvous Sensor aktiviert der mit optischen Kameras und Lasersensoren das HTV bis in eine Entfernung von 10 Metern an die Station navigierte Das HTV manovrierte selbstandig in eine Parkposition vor der Internationalen Raumstation und wurde dann vom Canadarm2 Roboterarm der Raumstation gegriffen und an eine Kopplungsstelle mit US Standardmassen gefuhrt Das Ankoppeln erfolgte ublicherweise nach etwa 5 Tagen und 16 Stunden 4 Das HTV kann ublicherweise bis zu 30 Tage angedockt bleiben bei HTV 1 rund 45 Tage und wird zum Missionsende wie die russischen Progress Transporter und das ATV mit bis zu 6000 kg Abfall und nicht mehr benotigter Ausrustung beladen und kontrolliert in der Erdatmosphare zum Vergluhen gebracht Unterscheidungsmerkmale zum ATV und dem Progress Transporter Bearbeiten nbsp Nadir Standarddockposition des HTVWahrend der Konzeptionsphase in den spaten 1980er Jahren stand von Anfang an fest dass das HTV am amerikanischen Teil der Raumstation angekoppelt werden sollte Es musste auf ein Andocksystem wie etwa beim Progress Transporter oder dem ATV verzichtet werden da die amerikanischen Kopplungsstellen nicht fur automatische Kopplungen konstruiert wurden Daher entschied man sich fur ein Einfangen des Transporters mit Hilfe eines Roboterarms Das ATV nutzte unter anderem das in Lizenz erworbene russische KURS Andocksystem der Firma RCS Energia 5 das Annaherungssystem des HTV hingegen wurde in Japan entwickelt Dazu diente der 1997 gestartete Experimentalsatellit Kiku 7 der aus zwei Subsatelliten bestand die sich selbststandig annahern und andocken konnten 6 Das ATV verwendete das russische SSVP G4000 Kopplungssystem das HTV den amerikanischen Common Berthing Mechanism CBM Standardmassig wurde das HTV am amerikanischen Modul Harmony angedockt es konnte aber auch an jeden anderen freien amerikanischen Kopplungsport andocken bei HTV 1 Nadir Port von Harmony Die amerikanischen Kopplungsstellen verfugen im Gegensatz zu russischen Kopplungsstellen uber keine Treibstofftransferleitungen Daher kann das HTV im Gegensatz zum ATV keine Treibstoffvorrate Sauerstoff oder Wasser zur ISS befordern Letzteres kann aber in Wasserbeuteln mitgenommen werden Hingegen konnen aber sperrige Gegenstande wie z B Labormodule Science Racks vom unter Druck stehenden Teil des HTV in die Station befordert werden da der Kopplungsquerschnitt der amerikanischen Module mit zirka 1 27 1 27 Metern annahernd quadratisch ist gegenuber den runden russischen Kupplungen mit 0 8 Metern Durchmesser Sowohl beim ATV wie auch bei Progress war beziehungsweise ist der Transport sperriger Lasten nicht moglich Somit war zuletzt neben der Spacex Dragon nur das HTV in der Lage grossere Gegenstande als Aussenlast zur ISS zu befordern oder nicht mehr benotigte Gegenstande von der Station mitzunehmen Im Gegensatz zum ATV ist das HTV nicht dafur konstruiert die orbitale Bahn der ISS anzuheben Dazu musste der Schubvektor der HTV eigenen Triebwerke durch den gemeinsamen Schwerpunkt der ISS verlaufen Da sich das HTV dafur an der falschen Position Nadir oder Zenit befindet wurde eine Zundung der Triebwerke nur zu einer Drehung der Station um ihren Schwerpunkt fuhren 2009 wurden sechs HTV Einheiten im Jahresrhythmus geplant davon ein Demonstrationsexemplar und die Option fur weitere Transporter 7 Raumschiff Progress Space Shuttle mit MPLM ATV HTVHTV X 8 Dragon 1Dragon 2 Cygnus Tianzhou Dream ChaserStartkapazitat 2 2 2 4 t 9 t 7 7 t 6 0 t5 8 t 6 0 t 9 10 2 0 t 2013 3 5 t 2015 11 3 75 t 2019 12 13 6 5 t 2017 6 8 t 2021 14 7 4 t 2023 15 5 5 t 16 Landekapazitat 150 kg mit VBK Raduga 9 t 20 kg ab HTV 7 3 0 t 9 10 1 75 t 16 BesondereFahigkeiten Reboost Treibstoff transfer Transport von ISPR Transport von Aussenlasten Stationsaufbau Reboost Reboost Treibstoff transfer Transport von ISPR Transport von Aussenlasten Transport von ISPR Transport von Aussenlasten Transport von ISPR Aussetzen von Cubesats Treibstoff transfer Stromversorgung der Raumstation fest installierte Nutzlasten Aussetzen von CubesatsTrager Sojus STS Ariane 5 H IIBH3 Falcon 9 Antares Atlas V Langer Marsch 7 VulcanStartkosten grobe Angaben 65 Mio USD 17 450 Mio USD 18 600 Mio USD 19 HTV 300 320 Mio USD 20 21 150 230 Mio USD 22 Dragon 1 2 260 220 Mio USD 22 Cygnus 2 3 570 Mio Yuan 23 Hersteller RKK Energija Alenia Spazio MPLM Airbus Defence and Space Mitsubishi Electric SpaceX Orbital Sciences CAST Sierra NevadaEinsatzzeitraum seit 1978 2001 2011 2008 2015 2009 2020ab 2024 2012 2020seit 2020 seit 2014 seit 2017 ab 2024 24 kursiv geplantMissionen BearbeitenNr Startdatum UTC Tragerrakete Wiedereintrittsdatum UTC Anmerkung1 10 September 2009 17 01 H IIB 1 November 2009 21 26 Erfolg2 22 Januar 2011 05 37 H IIB 30 Marz 2011 03 09 Erfolg3 21 Juli 2012 02 06 H IIB 14 September 2012 05 27 Erfolg4 3 August 2013 19 48 H IIB 7 September 2013 06 37 Erfolg5 19 August 2015 11 50 H IIB 29 September 2015 20 33 Erfolg6 9 Dezember 2016 13 26 H IIB 5 Februar 2017 15 06 Erfolg7 22 September 2018 17 52 H IIB 10 November 2018 21 38 Erfolg8 24 September 2019 16 05 H IIB 3 November 2019 02 09 Erfolg9 20 Mai 2020 17 31 H IIB 20 August 2020 07 07 ErfolgHTV 1 Kounotori Bearbeiten nbsp Start der H IIB F1 am 10 September 2009 nbsp Die Aussennutzlast des HTV wird uber eine seitliche Offnung ausgeladen Hier im Bild die Frachtaufnahmepalette Exposed Pallet nbsp Der Innenraum des HTV 1 aufgenommen kurz nach dem Andocken Im Vordergrund sind die HTV Resupply Packs zu sehenMit dem Start des HTV Demonstrators am 10 September 2009 um 17 01 UTC wurde das erste HTV auf den Weg zur ISS geschickt 25 HTV 1 ist als Satellite Catalog Number 35817 bzw mit der COSPAR Bezeichnung 2009 048A katalogisiert Nach mehreren Annaherungs und Abbruchdemonstrationen nahm das Modul dann am 17 September eine stabile Warteposition unter dem Modul Unity ein Dort wurde es von den Astronauten der ISS Expedition 20 um 19 47 Uhr UTC mit dem Canadarm2 ergriffen und nach 22 Uhr an das Modul Harmony angedockt Im Gegensatz zu den folgenden Serien HTVs betrug die Leermasse von HTV 1 11 500 kg da das Missionsprofil des ersten Fluges von den anderen abwich Demonstrationstests fur Roll und Abbruchmanover etc Dafur verfugte HTV 1 uber vier zusatzliche Batterien insgesamt 11 Batteriemodule mit je 175 Ah sowie uber weitere Treibstoffvorrate 918 kg MMH und 1514 kg MON3 Die Nutzlastmasse betrug aus diesem Grund beim ersten Demonstrationsflug lediglich 4500 kg Das HTV 1 enthielt unter anderem folgende Nutzlasten 26 Fur die Aussenplattform Japanese Exposed Facility JEF des Kibō Moduls 900 kg SMILES Superconducting Submillimeter Wave Limb Emission Sounder 329 kg Der zweiteilige HREP Messkomplex 312 kg bestehend aus HICO amp RAIDS HICO Hyperspectral Imager for the Coastal Ocean dient der Erprobung von Hyperspektralabbildung am Beispiel von Kustenregionen RAIDS Remote Atmospheric and Ionospheric Detection System der Erforschung von Erdatmosphare und Ionosphare SFA Small Fine Arm Erweiterung des Roboterarms fur filigrane TatigkeitenIm unter Druck stehenden Frachtbereich 3600 kg Express Rack 8 US Rack fur Destiny HTV Resupply Packs fur sieben Frachtregale Versorgungsguter Verbrauchsmaterialien und ExperimentiernachschubDie Mission sollte ursprunglich nach etwa 37 Tagen und 10 Stunden mit dem Vergluhen des HTV in der Erdatmosphare enden Am ersten Tag nach dem Andocken wurde die Mission verlangert Das Abdocken und Aussetzen mit Hilfe des Canadarm2 Roboterarms erfolgte am 30 Oktober 2009 Am Bord wurden zuvor etwa 700 kg Mull und nicht mehr benotigte Gerate untergebracht Zwei der vier Innenleuchten wurden als Ersatzteile abgebaut und in der ISS verstaut Die Bremszundung erfolgte am 1 November 2009 Die Haupttriebwerke des HTV zundeten in drei Manovern Die ersten beiden Zundungen brachten das HTV in einen elliptischen Orbit mit einem Apogaum von 335 km und einem Perigaum von 143 km Die letzte 400 Sekunden lange Zundung um 21 01 UTC bremste das HTV um 89 m s ab anschliessend wurde mit Hilfe der Manovrierdusen das HTV gedreht so dass seine Langsseite zur Flugrichtung schaute Nach dem Deaktivieren des Antriebssystems trat das HTV in einer Hohe von 120 km uber Neuseeland in die Erdatmosphare ein Die letzten Telemetriedaten wurden aus 116 km Hohe empfangen Damit endete die Mission erfolgreich nach 52 Tagen 27 28 Nach der erfolgreichen Mission fuhrte die JAXA im Sommer 2010 eine Kampagne durch dem HTV einen Namen zu geben im Rahmen derer der Name Kounotori jap こうのとり gewahlt wurde was so viel wie Weisser Storch bedeutet 29 Der Name gilt fur die gesamte Baureihe nicht nur fur HTV 1 HTV 2 Kounotori 2 Bearbeiten nbsp Kounotori 2 auf dem Zenit Port von Harmony aufgenommen von der Crew der Discovery wahrend der STS 133 Mission Das HTV 2 war das erste Serienmodell das zur ISS flog Auf Grundlage der aus dem ersten HTV Flug gewonnenen Erfahrungen wurden einige Modifikationen vorgenommen Neben einer modifizierten Flugsoftware Rendezvous Flight Software RVFS einer geanderten Navigationssoftware des GPS wurde auch das zweite redundante Kommunikationssystem auf eine japanische Entwicklung umgestellt Proximity Link System String B Die vier Leuchtmodule der Innenraumbeleuchtung wurden von der Seitenwand an die Vorderwand neben der Tur verlegt Dadurch konnte wertvoller Stauraum gewonnen werden Zwei der vier Leuchtmodule waren dabei neue japanische Entwicklungen auf LED Basis Permanent Solid state Lightning PSL Sie verbrauchen weniger Energie zusammen 29 W und produzieren auch weniger Abwarme als die bisherigen Leuchten General Luminaire Assembly GLA Da dieser Flug keine weiteren Demonstrationen umfasste konnte auf einen Teil der verbauten Batterien und Treibstoff verzichtet werden was zur Erhohung der Frachtkapazitat genutzt wurde 30 Das HTV 2 traf in seine Einzelmodule zerlegt am 23 bzw 29 Juli 2010 am Weltraumbahnhof in Tanegashima ein 31 Der Frachter erhielt den Namen Kounotori 2 und transportierte folgende Nutzlasten zur ISS Im unter Druck stehenden Frachtbereich 4000 kg Kobairo Rack 723 kg mit dem Gradient Heating Furnace GHF fur das JPM Modul von Kibo zwei MPS Racks 580 kg wurden in das Modul Kibo JPM gebracht HTV Resupply Packs fur acht Frachtregale vier Beutel CWC I Bags mit iodhaltigem Wasser Trinkwasser REBR Reentry Breakup Recorder 8 kg Aerospace Corporation weitere Versorgungsguter Verbrauchsmaterialien und ExperimentiernachschubIm nicht unter Druck stehenden Frachtbereich 1300 kg nbsp Das eingefangene HTV 2 Kounotori 2 kurz vor dem Andocken nbsp Das HTV 2 verlasst die Station zwei ORU Frachtcontainer FHRC Flex Hose Rotary Coupler mit Hilfe des Roboterarms Dextre aus der Exposed Pallet entnommen zum ELC 4 gebracht und dort verstaut CTC 4 Cargo Transportation Container 4 ebenfalls mit Hilfe des Roboterarms zum ELC 4 gebracht und dort verstaut HTV 2 sollte ursprunglich am 20 Januar 2011 starten Nach zweitagiger Verzogerung auf Grund schlechten Wetters startete Kountori 2 schliesslich am 22 Januar 2011 um 14 37 57 japanischer Zeit vom Startkomplex 2 in Tanegashima 32 Der Raumtransporter wurde nach einer Flugzeit von 15 Minuten und 13 Sekunden von der Oberstufe der Tragerrakete H2B getrennt Das Einfangen durch den Canadarm2 Roboterarm der ISS erfolgte am 27 Januar und wurde von der NASA Astronautin Catherine Coleman und dem ESA Astronauten Paolo Nespoli durchgefuhrt HTV 2 wurde zunachst wie auch HTV 1 am nach unten zur Erde zeigenden Nadir Andockpunkt von Harmony angekoppelt Am 19 Februar wurde er auf dem nach oben zeigenden Zenit Port umgesetzt da der Nadir Port fur die Mission STS 133 der Discovery freigemacht werden musste sonst ware die Installation des PMM Leonardo am Nadir Andockport von Unity nicht moglich gewesen Nach der Mission wurde HTV 2 am 10 Marz 2011 wieder an den Nadir Port zuruckgesetzt Das Offnen der Luke zum druckbeaufschlagten Teil verzogerte sich um vier Tage auf Grund des schweren Erdbebens vom 11 Marz bei dem das Tsukuba Space Center geraumt werden musste Kleinere Schaden umgeworfene Serverschranke sowie eine Unterbrechung in einem Unterseekabel fuhrten dazu dass die Kontrolle uber das HTV nach Houston ubergeben werden musste Dazu flogen Mitarbeiter der JAXA noch am selben Tag nach Houston um dort notdurftig das Offnen der Luke zu leiten Die Ruckgabe der Kontrolle nach Tsukuba fand am 22 Marz statt 33 Unter den Abfallen die das HTV 2 von der Station beforderte befanden sich auch Teile Abdeckplatten und Flughardware vom PMM Leonardo die nicht mehr benotigt wurden da das Modul an der ISS verbleibt 34 Zwei Tage vor dem Abkoppeln wurde ein 4 kg schwerer Re Entry Breakup Recorder REBR im Innenraum angebracht Dieser zeichnete Daten vom Inneren des Druckkorpers auf wie auch die Belastungen denen das HTV wahrend des Eintritts in die Erdatmosphare ausgesetzt war Der Rekorder wurde beim Zerbrechen des Transporters freigesetzt und war so gebaut dass er den Wiedereintritt uberstehen konnte Als REBR in der Atmosphare in etwa 18 km Hohe Unterschallgeschwindigkeit erreichte ubertrug dieser die Daten uber das Iridium Satelliten Telefon Netzwerk 35 Das Abkoppeln und Aussetzen erfolgte mit einem Tag Verspatung am 28 Marz 2011 und wurde von Cady Coleman und Paolo Nespoli geleitet Nach zwei Triebwerkszundungen gelangte Kounotori 2 in eine 280 120 km elliptische Umlaufbahn Die dritte endgultige Zundung erfolgte am 30 Marz 2011 um 11 44 Uhr JST und fuhrte zum kontrollierten Eintritt in die Erdatmosphare uber dem Sud Pazifik Damit wurde die Mission nach 67 Tagen erfolgreich beendet HTV 2 ist als Satellite Catalog Number 37351 bzw mit der COSPAR Bezeichnung 2011 003A katalogisiert nbsp Gradient Heating Furnace nbsp Multi purpose Small Payload Rack MPS nbsp CTC 4 Cargo Transport ContainerHTV 3 Kounotori 3 Bearbeiten nbsp Kounotori 3 beim StartDas dritte HTV wurde gegenuber seinem Vorganger weiter verandert So stammten sowohl die vier Haupttriebwerke als auch die 28 Manovrierdusen Attitude Control Thruster aus japanischer Produktion Zudem wurden im Avionikbereich der Transponder und der Diplexer durch Neuentwicklungen ersetzt sowie die Software erweitert Fur die nicht unter Druck stehende Aussennutzlast wurde eine neue leichtere Tragerplattform Exposed Pallet Multi Purpose entwickelt die es ermoglichte Nutzlasten aufzunehmen die nicht den Standardabmessungen der Kibō EFUs oder ORUs entsprachen Dank der gewonnenen Erfahrungen aus den beiden vorhergehenden Kounotori Missionen war es auch erstmals moglich einen Teil der Nutzlast erst kurz vor dem Start einzuladen Late Loading Capability Dies wird fur gewohnlich fur verderbliche oder zeitkritische Guter genutzt und erweitert damit die Palette an moglichen Ladegutern Dazu wurden spezielle Ladebuhnen entwickelt und die zeitliche Abfolge der Beladung optimiert Kounotori 3 nahm folgende Nutzlasten mit Im unter Druck stehenden Frachtbereich AQuatic Habitat AQH zur Installation in Kibo 75 kg Vier Beutel CWC I Bags mit iodhaltigem Wasser Trinkwasser i Ball 24 kg Aufzeichnung des Wiedereintritts ahnlich dem REBR Funf CubeSats RAIKO FITSAT 1 WE WISH F 1 und TechEdSat 1 die aus der Luftschleuse des Kibo Moduls uber einen Adapter ausgesetzt wurden Weitere Versorgungsguter Verbrauchsmaterialien und ExperimentiernachschubFur die Aussenplattform Japanese Exposed Facility JEF des Kibō Moduls SCAN Testbed NASA Versuchsgerat fur Datenkommunikation 450 kg Multi Mission Consolidated Equipment MCE soll vsl an EFU 8 von Kibo installiert werden 450 kgHTV 3 wurde am 21 Juli 2012 vom Weltraumbahnhof Tanegashima aus gestartet Die H IIB Rakete hob um 11 06 Uhr Japanischer Zeit vom Startkomplex 2 ab und setzte das HTV nach einer Flugzeit von 14 Minuten und 53 Sekunden erfolgreich auf einer 200 300 km Transferbahn zur ISS ab Nach einer Selbstuberprufung stabilisierte das HTV seine Fluglage und baute eine Verbindung zum TDRS Kommunikationssystem der NASA auf das die Daten an die Bodenstation nach Tsukuba weiterleitete Da sich die ISS zum Zeitpunkt des Starts auf einer Flughohe von 403 km befand dauerte der Flug zur ISS einen Tag langer als der von Kounotori 2 Das Einfangen durch den Roboterarm der ISS wurde von Joseph Acaba am 27 Juli durchgefuhrt Der japanische Astronaut Akihiko Hoshide dockte anschliessend das HTV an das amerikanische Modul Harmony an 36 Im Unterschied zu den beiden vorangegangenen Flugen betrug die geplante Dauer der gesamten Mission nur 37 Tage HTV 3 wurde am 12 September 2012 wieder freigesetzt zundete seine Haupttriebwerke und vergluhte am 14 September 37 38 HTV 3 ist als Satellite Catalog Number 38706 bzw mit der COSPAR Bezeichnung 2012 038A katalogisiert HTV 4 Kounotori 4 Bearbeiten HTV 4 wurde am 3 August 2013 19 48 UTC vom Weltraumbahnhof Tanegashima mit einer H IIB Rakete vom Startkomplex 2 gestartet 39 und koppelte am 9 August an die ISS an Das Abkoppeln fand am 4 September 2013 statt am 7 September vergluhte Kounotori 4 uber dem Pazifik 40 An Bord waren u a vier CubeSats ArduSat X ArduSat 1 TechEdSat 3p und Pico Dragon die aus der Luftschleuse des Kibo Moduls uber einen Adapter ausgesetzt wurden HTV 5 Kounotori 5 Bearbeiten HTV 5 startete am 19 August 2015 um 11 50 UTC 41 HTV 6 Kounotori 6 Bearbeiten In diesem Artikel oder Abschnitt fehlen noch folgende wichtige Informationen KITE Kounotori Integrated Tether Experiment Hilf der Wikipedia indem du sie recherchierst und einfugst Der Start von HTV 6 war fur Oktober 2016 vorgesehen erfolgte dann aber erst am 9 Dezember 2016 42 Das Abkoppeln fand am 27 Januar 2017 statt 43 HTV 7 Kounotori 7 Bearbeiten Der Start von HTV 7 erfolgte am 22 September 2018 Ortszeit 23 September die Kopplung mit der ISS am 27 September Im Gegensatz zu fruheren HTV Exemplaren benotigte HTV 7 nur noch funf Batterie Einheiten Ausserdem war HTV 7 mit einer neuen Ruckkehrkapsel HTV Small Re entry Capsule HSRC versehen Der grosste Teil des Raumtransporters vergluhte nach der Abkopplung von der ISS in der Atmosphare Die HSRC ging jedoch von Fallschirmen gebremst in der Nahe der Ogasawara Inseln bei Minami Torishima nieder 44 Mit der Kapsel konnen etwa 20 kg Fracht beispielsweise Experimente zur Erde zuruckgebracht werden Zu dieser Zeit war dies sonst nur mit den bemannten Sojus Raumschiffen oder den Dragon Frachtern moglich 45 HTV 8 Kounotori 8 Bearbeiten Der Start von HTV 8 war fur den 10 September 2019 geplant musste jedoch wegen eines Startrampenbrandes um zwei Wochen verschoben werden Das Feuer war seitlich unterhalb der bereits betankten Rakete ausgebrochen und konnte erst nach mehreren Stunden geloscht werden 46 HTV 8 koppelte am 28 September 2019 fur einen 34 tagigen Aufenthalt an die ISS an 47 HTV 9 Kounotori 9 Bearbeiten Das letzte HTV startete am 20 Mai 2020 mit der letzten H 2B Rakete 48 Der Transporter war vom 25 Mai bis zum 18 August 2020 an der ISS angekoppelt 49 und vergluhte am 20 August in der Erdatmosphare 50 Mogliche Verwendung durch die NASA BearbeitenIm Juli 2008 wurde berichtet dass die NASA mit der japanischen Weltraumagentur JAXA inoffizielle Verhandlungen gefuhrt haben soll einige HTV zu kaufen Den Berichten zufolge befurchtete die NASA dass sie nach der Stilllegung der Shuttle Flotte nicht mehr in der Lage sein wurde die ISS zu versorgen 51 Diese Berichte wurden von offizieller Seite dementiert da die NASA bereits mit SpaceX und der Orbital Sciences Corporation zur zukunftigen Versorgung der Station zusammenarbeitete 52 Bill Gerstenmaier NASA Programmdirektor fur bemannte Raumfahrt kundigte Ende Marz 2012 an dass die NASA plane weitere HTV Fluge in Auftrag zu geben Bis dahin war vorgesehen dass der letzte von sieben Flugen im Jahr 2016 stattfindet Demnach konnten zwei bis drei weitere Fluge in Auftrag gegeben werden um die Versorgung der Station bis zum Jahre 2020 sicherzustellen 53 Cygnus erhalt HTV Annaherungssteuerung BearbeitenDer von dem amerikanischen Raumfahrtunternehmen Orbital Sciences Corporation entwickelte Raumtransporter Cygnus wurde mit dem im HTV benutzten Proximity Link System PLS ausgestattet Dazu wurde am 22 Oktober 2009 ein Vertrag zwischen OCS und Mitsubishi Electric Corporation im Wert von 66 Millionen US Dollar unterzeichnet Das Annahern Einfangen und Andocken mit Hilfe des Canadarm2 Roboterarms erfolgt analog zum HTV 54 55 HTV Return BearbeitenNachdem im Marz 2011 bereits die zweite HTV Mission erfolgreich zu Ende gebracht werden konnte entschied sich die JAXA dazu ein neues Forschungsprojekt in Angriff zu nehmen Inhalt des Projektes war es das bewahrte HTV so umzurusten dass eine darin befindliche Kapsel HTV Return Vehicle kurz HRV zur Erde zuruckkehren kann Das umgerustete HTV tragt den Namen HTV Return kurz HTV R Im weiteren Projektverlauf wurden zwei Projektziele definiert 56 Entwicklung eines Verfahrens das eine sichere und zuverlassige Ruckkehr bemannter Raumfluge zur Erde ermoglicht Bau eines Transportmittels fur die Ruckholung von Proben und Geraten von der ISS zur Erde Der zweite Punkt war fur die JAXA insofern bedeutend da 2011 die Ausmusterung der amerikanischen Space Shuttle Raumfahren erfolgte Seit diesem Jahr konnen Proben und Experimente nur noch mit den russischen Sojus Raumschiffen oder seit Mai 2012 mit dem privaten amerikanischen Raumschiff Dragon zuruckgebracht werden Die vier bis funf Sojus Raumschiffe pro Jahr konnen aber nur 100 Kilogramm Nutzlast pro Flug zurucktransportieren Um die genannten Projektziele zu erreichen wurden zunachst die folgenden drei Varianten entwickelt In der als Option 0 bezeichneten Planung ware eine kleine Ruckkehrkapsel in den Kopplungsadapter des HTV integriert worden Diese etwa 50 cm durchmessende Kapsel sollte uber einen ablativen Hitzeschild verfugen und im Gegensatz zum restlichen HTV R die Ruckkehr zur Erde uberstehen Im Inneren hatten aber nur kleine Laborproben untergebracht werden konnen Kurz nach der Bremszundung sollte die Kapsel aus dem HTV R ausgestossen werden und an Fallschirmen hangend weich auf dem Erdboden landen Dieser Plan ware relativ schnell und kostengunstig umsetzbar gewesen da Japan bereits viele Erfahrungen im Bereich Wiedereintrittstechnologien gesammelt hatte Wiedereintrittsmodule OREX AFLEX HYFLEX DASH USERS die Ruckkehrkapsel der Hayabusa Raumsonde etc Nachteilig waren erhohte Sicherheitsvorkehrungen fur die Luke gewesen durch die die Kapsel ausgestossen werden sollte da diese keinesfalls versagen oder undicht hatte werden durfen wahrend das HTV R mit der ISS verbunden gewesen ware Die Beladungskapazitat des HTV R hatte sich kaum von dem jetzigen HTV unterschieden Eine weitere Planung wird als Option 1 bezeichnet Hierbei hatte sich eine grossere Ruckkehrkapsel im nicht druckbeaufschlagten Frachtraum des HTV befunden und die bisherigen Frachtpaletten Exposed Pallet ersetzt Der Zugang zum Kapselinneren ware uber eine weitere Luke erfolgt die sich an der Ruckwand des Innenraums befunden hatte Die Ruckkehrkapsel sollte leer etwa zwei Tonnen schwer sein 2 6 Meter im Durchmesser und etwa 1 5 Meter hoch Nach erfolgter Beladung mit zuruckzufuhrender Fracht sollte die Kapsel versiegelt werden bevor das HTV R die ISS verlasst Kurz nach der erfolgten Bremszundung ware sie seitlich aus dem Frachtraum des HTV ausgestossen worden Sie ware dann durch Fallschirme gebremst wieder zuruck zur Erde gelangt Im Gegensatz zur Option 0 war dabei eine Landung im Meer statt auf Festland geplant Ein so ausgestattetes HTV hatte 3200 kg Fracht zur ISS befordern und etwa 300 kg wieder zuruck zur Erde nehmen konnen Auch diese Massnahme hatten einige Modifikationen am HTV verlangt Es hatte eine weitere Zugangsluke eingebaut werden ein Auswurfmechanismus fur den Wiedereintritt konstruiert sowie auf Grund der veranderten Schwerpunktlage weitere kleine Modifikationen vorgenommen werden mussen Nachteilig ware gewesen dass keine weiteren Aussennutzlasten hatten befordert werden konnen Diese Losung ware aber ebenfalls relativ einfach umzusetzen gewesen Bei der als Option 2 bezeichneten Planungsstufe sollte der gesamte unter Druck stehende Bereich des HTV durch eine einzige kegelstumpfformige Ruckkehrkapsel ersetzt werden Sie hatte demnach einen Durchmesser von etwa vier Metern eine Hohe von 3 80 Metern und ein Gewicht von etwa sechs Tonnen gehabt In dieser sollten sich wahrend des Starts etwa 3200 kg Fracht befinden Im nicht unter Druck stehenden Frachtbereich sollten weitere 1600 kg auf Frachtpaletten mitgenommen werden konnen wie das bereits zuvor mit dem HTV moglich war Die Kapsel sollten etwa 1600 kg Fracht fur den Rucktransport zur Erde fassen Bevor das HTV in die Erdatmosphare eintritt sollte die Ruckkehrkapsel vom Rest des HTV R abgetrennt werden Wie bei Option 1 sollte diese Kapsel weich an Fallschirmen hangend im Meer landen Der erste Start hatte 2016 erfolgen konnen Diese Planung bot den grossen Vorteil dass Japan seinem Ziel eine bemannte Raumkapsel zu entwickeln einen grossen Schritt naher gekommen ware In einem mehrstufigen Abwagungsverfahren wurde zunachst Option 0 ausgeschlossen Grund fur den Ausschluss von Option 0 war insbesondere die geringe Transportkapazitat es hatten zwar Proben und Gerate transportiert werden konnen nicht jedoch Astronauten Bei der Gegenuberstellung von Option 1 und Option 2 fiel 2011 die Entscheidung auf die Option 2 da die zuvor definierten Projektziele mit dieser Variante am besten erreicht werden konnen 56 Nach dieser Entscheidung folgten weitere Untersuchungen und Entwicklungsstudien Am 22 Oktober 2015 wurde in Japan ein Falltest aus einer Hohe von 2 Kilometern mit einer kleinen Ruckkehrkapsel unternommen 57 2016 war noch nicht genau bekannt wann der Erstflug eines HTV R durchgefuhrt wird In diesem Artikel oder Abschnitt fehlen noch wichtige Informationen Hilf der Wikipedia indem du sie recherchierst und einfugst Weblinks Bearbeiten nbsp Commons H 2 Transfer Vehicle Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien JAXA H II Transfer Vehicle Kounotori HTV englisch JAXA Project HTV Memento vom 26 Juni 2006 im Internet Archive englisch JAXA Launch Operation and Control Plans for H II Transfer Vehicle HTV Demonstration Flight H IIB Launch Vehicle Test Flight H IIB TF1 englisch PDF 768 kB JAXA HTV2 KOUNOTORI 2 Mission Press Kit PDF 6 9 MB englisch Einzelnachweise Bearbeiten Stephen Clark Japan s HTV ready for launch with last set of new space station solar batteries Spaceflight Now 19 Mai 2020 JAXA HTV Ubersicht JAXA HTV 1 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