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Dieser Artikel behandelt Raketenstarts fur die Raumfahrt Zu anderen Raketenstarts siehe militarische Rakete und Feuerwerkskorper Der Raketenstart ist die erste Phase des Flugs einer Rakete Wahrend Raketenstarts bei Hohenforschungsraketen oder Feuerwerkskorpern keiner grossen Vorbereitung bedurfen und sich bei militarischen Kurzstreckenraketen im Wesentlichen auf die genaue Ausrichtung beschranken mussen ihnen in der Raumfahrt langwierige Tests und Berechnungen vorausgehen Dies hangt zusammen mitAspekten der Sicherheit denn Tragerraketen fur Satelliten oder Raumschiffe haben eine sehr grosse Startmasse und hochexplosive Brennstoffe den hohen Kosten der Nutzlast die bei einem Fehlstart i A verloren geht den noch hoheren Sicherheitsvorkehrungen der bemannten Raumfahrt source source source source source source source source source source source source Video des Starts von Space Shuttle Endeavour auf der Mission STS 134 Weniger aufwendige Startvorbereitungen aber ahnliche Steuerungstechnik benotigen weitreichende Raketenwaffen wie Mittel und Langstreckenraketen siehe dort Inhaltsverzeichnis 1 Prinzip eines Raketenstarts 2 Raketenstarts in der Raumfahrt 2 1 Startvorbereitungen vereinfacht 2 2 Startablauf 2 3 Vorteil von Stufenraketen 2 4 Statistik 2 5 Siehe auch 3 EinzelnachweisePrinzip eines Raketenstarts BearbeitenRaketen funktionieren nach dem Ruckstossprinzip d h durch den Ausstoss heisser Gase die sich nach der Zundung aus dem Brennstoff und dem Oxidationsmittel bilden und unter hohem Druck durch die Lavalduse im Raketenfuss entweichen Im Gegensatz zu aerodynamischen Flugkorpern arbeitet eine Rakete unabhangig von den Gasen der Erdatmosphare wird aber bei deren Durchstossen von deren Widerstand beeinflusst Dieser hangt von der Geschwindigkeit der Raketenform sowie der nach oben abnehmenden Luftdichte ab seine Wirkung auch von der Raketenmasse Der Schub einer Rakete muss grosser als das Startgewicht sein je grosser die Differenz desto rascher gewinnt die Rakete an Geschwindigkeit Der Schub hangt von der Geschwindigkeit der ausgestossenen Treibgase in der Regel etwa 2 bis 4 5 km s und ihrem Durchsatz Masse pro Zeit ab Der erreichbare Geschwindigkeitsunterschied jeder Raketenstufe hangt vom Logarithmus des Massenverhaltnisses der Rakete Start zu Brennschlussmasse sowie der Ausstossgeschwindigkeit ab siehe Raketengrundgleichung Raketenstarts in der Raumfahrt BearbeitenStartvorbereitungen vereinfacht Bearbeiten nbsp Kreiselsteuerung der V2 Rakete 1944Eine fur die Raumfahrt geeignete Rakete hat tausende einzelne Komponenten von deren Zuverlassigkeit der Erfolg eines Raketenstarts abhangt Zu den rein technischen Antriebsaggregaten und Pumpen des Raketenmotors dem Auftanken der Treibstoff und Sauerstofftanks der Haltevorrichtung auf der Startrampe usw kommen zahlreiche Funk und Messinstrumente die fur die prazise Steuerung notige Kreiselstabilisierung und vieles mehr Alle diese Systeme mussen bis zum Start und danach uberwacht werden damit bei ihrem moglichen Versagen der Start abgebrochen werden kann Zu diesem Zweck dient der Countdown der einige Tage vor dem Start beginnt und die letzten Stunden zunehmend intensiver wird Die wichtigsten Teilaufgaben vor dem Raketenstart und im Countdown sind Vorausberechnung des besten Startfensters d h jenes Zeitraums in dem die raumliche Stellung der Raketenbasis zur geplanten Bahn energetisch moglichst gunstig ist z B fur die Bahnneigung und das Perigaum weitgehende Ausnutzung der Erdrotation Noch komplizierter wird es bei interplanetaren Flugen hier ist auch die gegenseitige Stellung der Erde und des Planeten in die Berechnung einzubeziehen die Tageszeit die eventuelle Nahe von Mond oder anderen Himmelskorpern usw Verzogert sich der Start um einige Tage kann sich daher das Startfenster schliessen Wetterprognose je nach Raketentyp konnen starke Bewolkung Niederschlage Winde oder Gewitter einen Start gefahrden Fur kurze Raumfluge muss auch die Wettersituation fur den Zeitpunkt der Ruckkehr und Landung geeignet sein Anpassung der Treibstoff und sonstigen Vorrate an die voraussichtlichen Start und Flugbedingungen schonender Transport der Tragerrakete zur Startrampe Befestigung an der Haltevorrichtung Startgerust Kontrolle der Nutzlast Kapsel Herstellung aller Anschlusse Beginn des Countdown Fortlaufende technische Kontrolle aller Raketenteile der Startrampe usw Kontrolle der Energie und Sicherheitssysteme Beginn und laufende Kontrolle des Auftankens laufende Dichtigkeits Vibrations und Temperaturprufungen verschiedenster Art laufende Uberprufung der Funk Telemetrie Mess und Navigationsinstrumente ggf Beladung der Kapsel mit empfindlichem oder verderblichem Material Testmaterialien Lebewesen ggf Einstieg der Raumfahrer und Beginn von deren Checks Hochlaufen der Raketenaggregate Pumpen etc und Hilfsaggregate Wegschwenken der Haltevorrichtung Start der Wasserversorgung des Schallabsorptionssystems das Schaden an der Raketenstartrampe und an der Rakete durch den von den Raketentriebwerken ausgehenden Schall verhindert Zunden und letzte Prufung der Raketenmotoren Schubkontrolle Startablauf Bearbeiten nbsp Start einer Sojus RaketeDie Brenndauer der in der Raumfahrt eingesetzten einzelnen Raketenstufen liegt bei einigen Minuten Zu Beginn steigt mit zunehmender Geschwindigkeit die aerodynamische Belastung der Raketenstruktur Der Punkt an dem diese Belastung maximal ist wird Max Q genannt Im weiteren Flugverlauf nimmt die aerodynamische Belastung wieder ab weil sich der Luftdruck in den hoheren Schichten der Atmosphare verringert Aus diesem Grund starten Raketen zunachst senkrecht nach oben um dann allmahlich in einen horizontalen Flug uberzugehen Das Erreichen der notwendigen horizontalen Geschwindigkeit von etwa 7 8 km s fur eine niedrige Umlaufbahn macht dabei den weitaus grossten Anteil des Energiebedarfs aus Ein Flug in den Weltraum auf einer suborbitalen Bahn ist mit deutlich weniger Aufwand zu erreichen Eine typische Rakete mit drei Stufen nutzt die erste Stufe hauptsachlich dazu Hohe zu gewinnen um so relativ schnell in dunnere Luftschichten zu kommen Gleichzeitig wird in dieser Phase ein grosser Teil der Gravitationsverluste abgebaut Mit dem kontinuierlichen Neigen in die Horizontale wird aber auch schon Geschwindigkeit fur die Umlaufbahn aufgebaut Beim Brennschluss der ersten Stufe ist die Rakete so hoch dass der Luftwiderstand nahezu keine Rolle mehr spielt Die zweite Stufe beschleunigt dann die verbleibende und deutlich leichtere Rakete nahezu auf die notwendige Orbitalgeschwindigkeit Mit der dritten Stufe wird diese dann erreicht die letzte Stufe ist aber haufig auch mehrfach zundbar um so weitere Korrekturen der Umlaufbahn vornehmen zu konnen Liegt die Endgeschwindigkeit uber 7 8 km s entfernt sich der Satellit auf einer elliptischen Bahn weiter von der Erde bis er auf der gegenuberliegenden Seite sein hoheres Apogaum erreicht Schon bei 1 Uberschuss was zu Beginn der Raumfahrt eine ubliche Toleranz war liegt das Apogaum um etwa 300 km hoher als der Einschusspunkt in die Bahn Zum Erreichen eines anderen Himmelskorpers ist mindestens die zweite kosmische Geschwindigkeit erforderlich v2 die 200 km uber der Erde bei etwa 11 km s liegt Fur Bahnen mit geringer Neigung zum Aquator ist es vorteilhaft wenn der Raketenstart moglichst nahe beim Aquator und in ostlicher Richtung erfolgt weil dann der Geschwindigkeitsvorteil durch die Erdrotation mit 465 m s am grossten ist und sich durch den Eotvos Effekt ein Schwerkraftvorteil ergibt Vorteil von Stufenraketen Bearbeiten nbsp Grafik Stufentrennung bei der Saturn IBEndgeschwindigkeiten von deutlich uber 4 km s pro Stufe sind mit herkommlichen Brennstoffen nur schwer erzielbar mit Stufenraketen lassen sich diese Geschwindigkeit jedoch addieren Dabei sitzt die zweite Stufe oben auf der ersten und stellt ihre Nutzlast dar die nach dem Brennschluss der unteren Stufe und deren Abwurf die Beschleunigung des Flugs bei deutlich geringerer Gesamtmasse fortsetzt Analog kann eine dritte Stufe die Nutzlast der zweiten Stufe darstellen In selteneren Fallen kann sogar noch eine vierte Stufe zum Einsatz kommen Die oberste Raketenstufe tragt die Nutzlast den die zu startenden Erdsatelliten die interplanetare Raumsonde oder die Kapsel mit der Besatzung Hat die Nutzlast ihre geplante Endgeschwindigkeit erreicht wird sie von der Raketenstufe abgetrennt danach fliegen beide auf fast identischen Bahnen doch wird die ausgebrannte Raketenhulle durch die Teilchen der Hochatmosphare mehr abgebremst als die mit einem eigenen Triebwerk ausgestattete Nutzlast sodass sie in eine niedrigere Umlaufbahn gerat und letztere von unten uberholt und nach einiger Zeit in der tieferen Atmosphare vergluht Die Bahn der Nutzlast wird hingegen genau vermessen siehe Bahnbestimmung und Parkbahn und sofern sie Steuerraketen besitzt durch gezielte kleine Bahnmanover genau auf den geplanten Orbit oder auf eine Ubergangsbahn zu einem anderen Himmelskorper gebracht Zu den materiellen und technischen Vorgangen bei Konstruktion Bau und Betrieb von Raketen siehe Raketentechnik Statistik Bearbeiten Hauptartikel Tragerrakete Einsatzstatistik Seit Beginn des 21 Jahrhunderts fanden jahrlich 55 bis 186 Starts von Raketen statt die Nutzlasten in eine stabile Umlaufbahn oder daruber hinaus bringen sollten Im Jahr 2022 waren 179 von insgesamt 186 Startversuchen erfolgreich 1 Siehe auch Bearbeiten Liste der Listen von TragerraketenstartsEinzelnachweise Bearbeiten Gunter D Krebs Orbital Launches of 2022 In Gunter s Space Page 17 April 2023 abgerufen am 18 April 2023 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Raketenstart amp oldid 237284554