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Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen beispielsweise Einzelnachweisen ausgestattet Angaben ohne ausreichenden Beleg konnten demnachst entfernt werden Bitte hilf Wikipedia indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfugst Unter Raketentechnik versteht man alle Kenntnisse Materialien Verfahren und Vorgange die zum erfolgreichen Bau Start und Betrieb von Raketen beitragen Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Technische Erfordernisse im Raketenbau 3 Auslegung und Art von Raketen 4 Entwurf von Raketenform und Antrieb 5 Material Haltbarkeit und Betrieb 6 Zuverlassigkeit und FehlstartsGeschichte BearbeitenHauptartikel Anfange des RaketenbausErste Nachweise zur Technik einer Drei Stufen Rakete aus der Zeit zwischen 1529 und 1556 gehen auf Conrad Haas zuruck Der Waffenkonstrukteur Casimir Simienowicz hinterliess mit seinem Werk Ars magna artilleriae pars prima von 1650 die nachste bekannte Beschreibung zu dreistufiger Raketentechnik Nach dem Zweiten Weltkrieg sicherten sich die USA und die Sowjetunion grosse Teile des deutschen Raketen Know hows Die USA beschleunigten gegen Ende des Krieges ihren Vormarsch um vor der Roten Armee bestimmte Orte zu erreichen Zum Beispiel besetzten am 11 April 1945 Soldaten der US Armee die Produktionsstatten in Bleicherode das Mittelwerk Einhundert A4 Raketen wurden in die USA abtransportiert sie bildeten die Grundlage des dortigen Raketenprogramms Wenige Tage vorher hatten sich die Raketenpioniere um Wernher von Braun und General Walter Dornberger nach Suddeutschland in Hotels und Kasernen in der Umgebung von Oberammergau eingefunden um den sowjetischen Besatzern zu entgehen Nach der Besetzung Oberbayerns durch amerikanische Truppen kontaktierte der englischsprechende Bruder Magnus von Braun die Amerikaner Noch zu Kriegszeiten wurden in der Aktion Operation Overcast gezielt deutsche Wissenschaftler gesucht um sich ihres Wissens bemachtigen zu konnen Am 2 Mai 1945 stellte sich von Braun zusammen mit einigen Wissenschaftlern aus seinem Team den US Streitkraften in Oberjoch Wernher von Braun wurde von den Amerikanern im Winter 1945 1946 in Bad Kissingen untergebracht das Standort der Operation Overcast war und wo sich viele Wissenschaftler aus Peenemunde aufhielten Im Fruhjahr 1946 wurden die Wissenschaftler in die USA gebracht nachdem schon 1945 mehr als hundert Raketen Entwickler im Rahmen der Operation Overcast seit Marz 1946 Operation Paperclip genannt in die USA verschifft worden waren Auch Walter Dornberger vom Heereswaffenamt fand 1947 dort einen neuen Wirkungskreis Von Braun arbeitete zunachst in Fort Bliss Texas unter der Aufsicht von US Truppen und leitete ab 1950 in Huntsville Alabama ein Team von mehr als hundert Entwicklern fur die US Armee Im Oktober 1946 wurden mehr als 2000 Ingenieure mit ihren Familien aus der SBZ in die Sowjetunion verschleppt Aktion Ossawakim um an militarischen Entwicklungen Kerntechnik und Raketentechnik mitzuarbeiten und wissenschaftliche Errungenschaften preiszugeben Technische Erfordernisse im Raketenbau BearbeitenAnders als Flugzeuge sind Raketen auch ausserhalb der Erdatmosphare einsetzbar Sie benotigen weder den Auftrieb der Luft noch ihren Sauerstoff sondern fuhren alle zum Antrieb notigen Substanzen in fester oder flussiger Form mit Wegen der notigen Tanks Leitungen und Pumpen sind sie allerdings auch anfalliger fur Storungen was lange Entwicklungszeiten und hohe Kosten bedeutet Auch die Steuerung ist aufwendiger als in der Luftfahrt Raketen arbeiten nach dem Prinzip des Ruckstosses durch Verbrennungsgase der umso starker ist je mehr und schneller die Gase der Duse entstromen und je leichter die Raketenhulle ist Andererseits braucht diese eine gewisse Festigkeit weshalb gunstige Massenverhaltnisse Start zu Leermasse nur mit extremer Leichtbauweise erzielbar sind Die Ausstromgeschwindigkeit steigt mit der Temperatur in der Brennkammer was die effektivsten Antriebe vor weitere technische Probleme stellt Zusammengefasst heisst das Von der Gesamtmasse einer Rakete soll moglichst viel auf den moglichst explosiven Treibstoff entfallen und nur wenig auf die Raketenstruktur Letztere muss dennoch stabil betriebssicher und gut steuerbar bleiben Diese widerspruchlichen Anforderungen stellen die Raketentechnik vor zahlreiche schwierige Herausforderungen Auslegung und Art von Raketen BearbeitenDie grundsatzliche Wahl der Raketenart en richtet sich nach Verwendungszweck und der Grosse Dabei unterscheidet man vor allem Feuerwerkskorper Modellraketen Leucht Signalraketen Rettungsraketen Antrieb von Fahrzeugen oder Flugzeugen z B Raketenauto von Max Valier Raketenflugzeuge X 15 und X 34 Militarische Raketen Panzer Flugabwehr kleine Raketenwaffen Kurz und Mittelstreckenraketen Interkontinentalraketen Raketen fur die Raumfahrt Forschungsraketen und Hohenforschungsraketen Tragerraketen fur Satelliten Sonden und Raumschiffe Booster Stufenraketen Steuerungs und Bremsraketen Apogaumsmotor RettungsraketenEntwurf von Raketenform und Antrieb BearbeitenForm und Struktur Hohe n Durchmesser Gewicht Wandstarken Versteifungen Gestalt Luftwiderstand Stabilisierungsflossen Raketenstufen Anzahl Massenverhaltnis aller Stufen Start Leergewicht Nutzlast Brennkammer und Duse n Form Anzahl und Stellung Schubkraft Wiederzundbarkeit Antriebsart Raketenmotor Flussigkeitsrakete bzw Feststoffrakete Ionenantrieb Plasmatriebwerk Brennstoff bzw Brennsatz Oxydator Sauerstoff Beschaffbarkeit Tankgrossen Brenndauer Durchfluss Ausstromgeschwindigkeit SteighoheMaterial Haltbarkeit und Betrieb BearbeitenMaterialien aller Teile Metallurgie Keramik Faserverbundwerkstoffe und deren Bestandigkeit gegen Temperatur Druck Feuchtigkeit Beschleunigungen Vibration Gewichtsverteilung Entladungen und Alterung Diese Aspekte betreffen besonders Raketenhaut und Struktur Tanks Brennkammern Nahtstellen und Verbindungsteile Pumpen Aggregate Forderleitungen Regelung Hilfsaggregate Steuerflachen Sprengladungen usw Steuerung Computer Kreisel Funkanlagen Antennen Versorgungs und Stromkreise Zuverlassigkeit Lebensdauer von Mechanik und Elektrik Ausfallwahrscheinlichkeit einzeln insgesamt Reservesysteme Standby Stromverbrauch Heizung Kuhlung Telemetrie Fehlerbehebung Funkausfall Open End Sprengung Vergluhen Landung Bremsung Sink Gleitflug Stabilitat eventueller WiederstartZuverlassigkeit und Fehlstarts BearbeitenDie Zuverlassigkeit der Einzelkomponenten muss bei Raketen mit vielen tausend Einzelteilen bei uber 99 999 Prozent liegen Hier ist ein Optimum zwischen vielen widerspruchlichen Aspekten zu suchen unter anderem zwischen Risiko Kosten und Entwicklungszeit zwischen Innovation Bewahrtem und aufwendigen Testlaufen Struktur Haltbarkeit Gewicht und Treibstoffverbrauch Reservesysteme Gewichtsanstieg und Energieverbrauch und zwischen Fehlermeldungen Steuerung und Autonomie Die Ausfallsquote verschiedener Raketentypen liegt meist im Bereich einiger Prozent Vereinzelt kann sie auf 1 2 Fehlstarts pro 100 Starts gesenkt werden wie bei der Delta Serie Hier wurden in 40 Jahren zahlreiche Varianten erprobt und schrittweise verbessert von den ersten Typen 1960 uber Delta I II und III bis zu Delta IV Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Raketentechnik amp oldid 232256779