www.wikidata.de-de.nina.az
Die Integrated Truss Structure ITS dt Integrierte Gitterstruktur ist die tragende Gitterstruktur der Internationalen Raumstation ISS Sie bildet deren Ruckgrat und ist quer zur Flugrichtung ausgerichtet Integrated Truss StructureISS im Dezember 2022Raumstation Internationale RaumstationBenachbarte ModuleFlugrichtung Zenit Nadir Unity Destiny Die ITS ist wie die gesamte Raumstation modular aufgebaut Die einzelnen Elemente tragen Bezeichnungen aus einer Buchstaben Zahlenkombination P steht fur Port von engl Backbord S steht fur Starboard von engl Steuerbord P1 P3 4 P5 und P6 sind in Flugrichtung links angeordnet wahrend auf der rechten Seite die Elemente S1 S3 4 S5 und S6 montiert sind Das Element S0 liegt in der Mitte und ist uber das Destiny Labor mit dem bewohnten Teil der Station verbunden Die Integrated Truss Structure ist eine im Querschnitt trapezformige starre Leichtmetallstruktur mit zusatzlichen Querstreben Fur die Verbindung der einzelnen Segmente der Gitterstruktur existiert ein spezielles Module to Truss Segment Attachment System Fur jede Verbindung gibt es einen fernbedienbaren Fangriegel der beide Elemente zunachst locker verbindet und danach festgezogen wird Ausserdem greifen dann vier motorgetriebene Bolzen die zusatzlich gesichert werden Die Gitterstrukturen wurden von Boeing hergestellt die Radiatoren und Solarzellenflachen fertigte Lockheed Martin fur die NASA Inhaltsverzeichnis 1 Gitterstruktur 1 1 Integrated Truss Structure Z1 1 2 Integrated Truss Structure S0 1 3 Integrated Truss Structure P1 und S1 1 4 Integrated Truss Structure P2 und S2 1 5 Integrated Truss Structure P3 P4 und S3 S4 1 6 Integrated Truss Structure P5 und S5 1 7 Integrated Truss Structure P6 und S6 2 Module 2 1 Solarzellenflachen 2 2 Akkumulatoren 2 3 Solar Alpha Rotary Joint 2 4 Crew and Equipment Translation Aid CETA 3 Weblinks 4 EinzelnachweiseGitterstruktur BearbeitenZusammenfassung EinzelelementeElement Mission Startdatum Lange m Breite m Hohe m Masse kg Z1 Gitterelement 0 3A 1 STS 92 11 Oktober 2000 0 4 9 4 2 0 8 755P6 Gitterelement Solarpaneel 0 4A 1 STS 97 1 Dezember 2000 10 67 4 87 4 9 15 873S0 Gitterelement 0 8A 1 STS 110 8 April 2002 13 4 4 6 13 970S1 Gitterelement 0 9A 1 STS 112 7 Oktober 2002 13 7 4 57 3 96 12 572P1 Gitterelement 11A 1 STS 113 24 November 2002 13 7 4 57 3 96 12 477P3 P4 Gitterelement Solarpaneel 12A 1 STS 115 9 September 2006 13 8 4 88 4 75 15 900P5 Gitterelement 12A 1 STS 116 10 Dezember 2006 4 55 4 24 0 1 864S3 S4 Gitterelement Solarpaneel 13A 1 STS 117 8 Juni 2007 13 8 4 88 4 75 16 183S5 Gitterelement 13A 1 STS 118 8 August 2007 0 3 37 4 55 4 24 0 1 819P6 Gitterelement Repositionierung 10A 1 STS 120 23 Oktober 2007 S6 Gitterelement Solarpaneel 15A 1 STS 119 15 Marz 2009 13 4 4 9 4 9 15 824S2 und P2 wurden annulliert 1B 3A 2A 4BS6 S5 S4 S3 S1 S0 P1 P3 P4 P5 P63B 1A 4A 2BIntegrated Truss Structure Z1 Bearbeiten nbsp Das Unity Modul mit dem oben angebrachten Z1 Modul aufgenommen von STS 92 im Oktober 2000Das Z1 Gitterelement Z steht fur Zenit wurde im Oktober 2000 von der STS 92 Mission zur Raumstation gebracht und auf der Oberseite des Moduls Unity montiert Im Z1 sind vier Gyroskope zur Lageregelung der Station nebst Motoren und Heizungen installiert Die Gyros haben jeweils eine Masse von 315 kg und erreichen eine maximale Drehzahl von 6 600 Umdrehungen pro Minute Drehimpuls etwa 2 300 Js Seine Abmessungen sind 4 9 m 4 2 m bei einer Gesamtmasse von 8 8 t An Z1 sind zwei Kommunikationsantennen fur Daten und Videobilder montiert Z1 wurde in der Aufbauphase der Station auch als Trager des P6 Gittermastes mit seinen Solarzellenflachen genutzt Deshalb gehoren Stromkonverter ebenfalls zur Ausrustung Im Inneren des Moduls befindet sich ein kleiner Stauraum der zur Lagerung von Ausrustungsgegenstanden und Ersatzteilen benutzt wird Dieser ist von Unity Zenit aus durch eine verschliessbare Luke zuganglich Integrated Truss Structure S0 Bearbeiten Starboard Zero S0 englisch fur Steuerbord Null ist das zentrale Segment der uber 100 m langen Gitterstruktur der Internationalen Raumstation das im April 2002 von der STS 110 Mission installiert wurde S0 ist uber ausfahrbare Teleskopstutzen mit dem Labormodul Destiny verbunden nbsp ISS nach der Installation des S0 Gitterelements das im Vordergrund des Bildes zu sehen istDas S0 Gitterelement ist 13 47 m lang 4 57 m breit hat eine Masse von 12 118 kg und besteht aus funf einzelnen Buchten Es verfugt ausserdem uber ein System zum automatischen Anschluss an Versorgungsleitungen Energie Daten Kuhlmittel einen 6 40 m langen Radiator zur Abstrahlung uberschussiger Warme vor allem aus den Energiesystemen eine transportable Arbeitsplattform vier GPS Antennen zur Positionsbestimmung der Station ein davon unabhangiges System aus zwei Messkomplexen mit je drei Ringlaserkreiseln die Beschleunigungen in allen drei Achsen bestimmen und uber Computer die Position der Station berechnen einen Detektor fur geladene Teilchen vier Energie Umschalteinheiten zwei Stromkreisunterbrecher drei Halogenscheinwerfer zwei unabhangige Steuersysteme zur Fernbedienung der wichtigsten Funktionen eine Vielzahl von Versorgungskabeln mit automatischen Anschlussvorrichtungen sowie Schienen auf der nach vorn weisenden Seite fur den Mobilen Transporter MT Der MT ist eine Aluminiumkonstruktion 2 74 m lang 2 62 m breit und 97 cm hoch Er hat eine Masse von 885 kg und lauft auf Schienen entlang der Gitterstruktur Eine komplexe Software ubernimmt die Steuerung der 20 Motoren zum Fahren Feststellen und Anschliessen der Energiekupplungen Dem mobilen Transporter stehen zehn Andockstellen auf den einzelnen Gittersegmenten zur Verfugung Zwischen Schiene und Transporter herrscht im festgestellten Zustand eine Anpresskraft von etwa 30 kN Die maximale Nutzlast liegt bei 20 9 t nbsp Das Gitterelement Z1 Zenit 1 der ISS mit vier Gyroskopen nbsp Z1 Gitterelement bei den Startvorbereitungen nbsp ISS Gitterstruktur S0 beim Transport aus der Ladebucht des Space Shuttles nbsp Astronauten der STS 113 Mission arbeiten an dem P1 Gittersegment nbsp ISS am 9 Oktober 2000 nach der Installation des P6 Energiemoduls nbsp Die ISS mit den ersten drei Teilen der Gitterstruktur S1 S0 P1 nbsp die ISS nach der Installation des P3 P4 Truss rechts Integrated Truss Structure P1 und S1 Bearbeiten nbsp S1 Gittersegment nach der Installation durch die Crew der STS 112 MissionPortside One P1 wurde am 24 November 2002 an Bord der Endeavour STS 113 und Starboard One S1 wurde am 7 Oktober 2002 an Bord der Atlantis STS 112 in eine Erdumlaufbahn gebracht und beide wurden jeweils drei Tage spater am zentralen Modul S0 angekoppelt Die beiden Elemente sind jeweils etwa 14 Meter lang 4 57 Meter breit und haben eine Masse von 12 5 Tonnen Sie verfugen jeweils uber ein System zum automatischen Anschluss von Versorgungsleitungen Energie Daten Kuhlmittel einen Kuhlmitteltank dazu gehort ein Stickstofftank drei Radiatoren mit je 22 m Lange zur Abstrahlung uberschussiger Warme vor allem aus den Energiesystemen nebst der zugehorigen Drehmechanik und Steuerelektronik Stromkonverter und verteiler zwei Videoanschluss Stationen zwei passive und eine aktive Segmentverbindungsanlagen sowie jeweils einen Transportkarren CETA 1 und 2 Unterschiede bestehen im installierten Kommunikationssystem S1 besitzt eine S Band Antenne P1 ein UHF Kommunikationssystem Integrated Truss Structure P2 und S2 Bearbeiten Die Elemente P2 und S2 waren ursprunglich als Antriebselemente gedacht wurden aber durch die russische Beteiligung an der Station uberflussig Integrated Truss Structure P3 P4 und S3 S4 Bearbeiten nbsp Das P3 P4 Segment vor dem Start source source source source Die Komponenten und das Entfalten des P3 P4 Truss im Detail Animation Beide Elemente bestehen jeweils aus zwei einzelnen Segmenten die bereits vor dem Start miteinander verbunden wurden die Gitterstrukturen P3 bzw S3 und die Solarzellentrager P4 bzw S4 Sie unterscheiden sich geringfugig voneinander P3 P4 ist 13 81 Meter lang 4 88 Meter breit hat eine Hohe von 4 75 Meter und besitzt eine Masse von 15 8 Tonnen S3 S4 ist 13 66 Meter lang 4 96 Meter breit und 4 63 Meter hoch bei einer Masse von 16 2 Tonnen Das P3 S3 Element ist uber das SARJ Gelenk Solar Alpha Rotary Joint drehbar mit dem P4 S4 Element verbunden an dem sich zwei ausfaltbare Solarzellenflugel befinden die der Energiegewinnung dienen Die Flugel sind drehbar montiert und konnen so senkrecht zur Sonne ausgerichtet werden Innerhalb der Gitterstruktur des P4 S4 Elements befinden sich Akkus zur Speicherung der erzeugten Energie Weiterhin befindet sich an dem Element auch ein Radiator der uberschussige Warme in den Weltraum abgibt und damit die Elektronik des Solarkollektors kuhlt Das P3 P4 Element wurde im September 2006 mit der Space Shuttle Mission STS 115 in den Orbit gebracht und am P1 Trager montiert S3 S4 wurde mit der Mission STS 117 im Juni 2007 zur ISS gebracht und am Segment S1 montiert Integrated Truss Structure P5 und S5 Bearbeiten nbsp P5 Segment wird fur den Start vorbereitetBei den Segmenten P5 und S5 handelt es sich jeweils um ein 3 37 m langes Adapterstuck um die P6 und S6 Solarmodule an den P4 und S4 Solarmodulen montieren zu konnen Die P5 Struktur wurde mit der Mission STS 116 ISS 12A 1 im Dezember 2006 und die S5 Struktur im August 2007 mit der Mission STS 118 ISS 13A 1 zur ISS transportiert Integrated Truss Structure P6 und S6 Bearbeiten P6 und S6 sind die aussersten Segmente der Integrated Truss Structure Beide bestehen sowohl aus einer Gitterstruktur als auch aus Solarzellenflachen P6 wurde wahrend der STS 97 Mission ins All gebracht und am 3 Dezember 2000 zunachst am Sockel Z1 befestigt Es wurde wahrend der STS 120 Mission am 30 Oktober 2007 an seinen endgultigen Platz am backbordseitigen in Flugrichtung linken Teil der ISS dem P5 Element verlagert Mit dem S6 Element wurde das letzte Element der Integrated Truss Structure mit der Mission STS 119 ins All gebracht Am 19 Marz 2009 wurde es am S5 Element befestigt Damit war der Aufbau der Integrated Truss Structure abgeschlossen Module BearbeitenSolarzellenflachen Bearbeiten nbsp Die beiden Paneele von einem der beiden P4 SolarmoduleNeben kleineren Solarzellen an den russischen Modulen die vor allem zu Baubeginn genutzt wurden verfugt die ISS uber sechzehn grosse Solarpaneele die paarweise in acht Modulen Solar Array Wings angeordnet sind Letztere lieferten anfangs eine elektrische Leistung von bis zu etwa 240 kW im Jahr 2020 waren es alterungsbedingt nur noch 160 kW Durch die Montage neuer Solarpaneele wird seit Juni 2021 die alte Leistung schrittweise wiederhergestellt veraltet 1 2 Es befinden sich je vier Solarzellentrager an den Enden der ITS Gitterstruktur je zwei an den Elementen P6 und P4 auf der Backbord sowie an S6 und S4 auf der Steuerbordseite Die Elemente konnen in ihrer Langsachse um 360 gedreht werden um immer optimal auf die Sonne ausgerichtet zu sein Ein Solarmodul ist entfaltet 35 05 m lang und 11 58 m breit Da jeweils zwei davon gegenuberliegend montiert sind hat die gesamte Anlage eine Spannweite von 73 m Jedes der alten Module hat eine Masse von 1 1 t und besteht aus einem faltbaren Gittermast zwei faltbaren Solarzellenpaneelen Spanndrahten zum Ausfahren oder Zuruckziehen der Paneele sowie Einrichtungen zu deren Steuerung Ausserdem sind Gerate zur Stabilisierung und Speicherung der elektrischen Energie sowie zur Kuhlung samtlicher Anlagen vorhanden Jedes der alten Solarpaneele besteht aus 41 Streifen von je 400 Solarzellen von denen jede im Neuzustand bis zu 1 Watt an elektrischer Leistung abgeben konnte Ein Modul besitzt somit 32 800 Solarzellen und konnte bis zu 32 8 kW Gleichstrom erzeugen wovon theoretisch bis zu 31 kW nutzbar waren Der Strom gelangt uber 82 Leitungen pro Paneel zu drei Ladesystemen mit je zwei Akkus Die Spannung wird auf etwa 140 V geregelt Es kann gleichzeitig Strom fur die Steuerung die Kuhleinrichtungen und die Station bereitgestellt werden Ausserdem werden die Akkus geladen maximal 3 8 4 kW pro Solarmodul Die neuen Solarmodule sind wesentlich kleiner als die alten da moderne Solarzellen effizienter arbeiten Sie werden vor sechs der acht alten Module montiert die dadurch auf gut der Halfte ihrer Flache abgeschattet werden Durch die hohere Leistungsabgabe der neuen Solarzellen ergibt sich insgesamt eine Verbesserung der Stromversorgung der Station um 20 30 veraltet 1 Das Kuhlsystem besteht aus Kuhlkorpern mit Kuhlrippen die direkten Kontakt zu den warmeerzeugenden Teilen haben mehreren Kuhlkreislaufen mit Ammoniak als Kuhlmittel elektrischen Pumpen und einem Radiator der theoretisch 14 kW Abstrahlungsleistung besitzt Alle Anlagen haben zusammen einen Leistungsbedarf von mehr als 6 kW der somit nicht fur eine Nutzung in der Raumstation zur Verfugung steht Zusammengefasst handelt es sich eher um ein kleines Kraftwerk als um eine Solaranlage Die komplexen Systeme werden durch mehrere Computer gesteuert und im Laufe des Betriebs der Raumstation gewartet Alleine das Energiemodul S6 kostete etwa 1 2 Milliarden US Dollar 3 Akkumulatoren Bearbeiten Die Akkus stellen den Strom fur die Station zur Verfugung wahrend sich diese im Schatten der Erde befindet Sie sind in den Elementen S4 P4 S6 und P6 installiert Jeder der ursprunglich eingebauten Akkus bestand aus 38 Nickel Wasserstoff Einzelzellen hatte mit 38 000 Lade Entlade Zyklen eine veranschlagte Lebensdauer von sechseinhalb Jahren und eine Masse von 187 kg Seit 2019 werden die Nickel Wasserstoff Akkus nach und nach durch Lithium Ionen Akkus ersetzt Dazu sind zahlreiche Aussenbordeinsatze notig Solar Alpha Rotary Joint Bearbeiten Das Solar Alpha Rotary Joint SARJ ist ein Drehgelenk das die Aufgabe hat die Solarpaneele stets genau der Sonne nachzufuhren um eine bestmogliche Energiegewinnung zu gewahrleisten Dazu werden die Solarzellenflachen so gedreht dass die Sonne senkrecht auf die Solarzellen fallt Die einzelnen Solarflugel konnen zusatzlich an ihren Befestigungen um eine zweite Achse Beta Gimbal Assembly BGA genannt gedreht werden Es gibt zwei SARJs von denen das erste die Segmente P3 und P4 und das zweite die Segmente S3 und S4 verbindet Die beiden Gelenke haben die Form eines Wagenrades und drehen die jeweiligen Enden der Gitterstruktur bestehend aus den Elementen S4 S5 und S6 sowie P4 P5 und P6 Alle elektrischen Verbindungen sind uber Schleifringe gefuhrt damit das Gelenk nicht zuruckgedreht werden muss Mit einem Durchmesser von 3 20 Metern einer Lange von 1 02 Meter und einer Masse von 1 1 Tonnen kann das SARJ mit einer Genauigkeit von einem Grad uber 360 Grad gedreht werden Gebaut wurde das SARJ von Lockheed Martin 4 Am Steuerbord SARJ wurde im Laufe des Jahres 2008 ein sehr grosser Verschleiss festgestellt das Problem wurde wahrend der STS 126 Mission behoben Crew and Equipment Translation Aid CETA Bearbeiten nbsp Transportkarren CETAAuf der Integrated Truss Structure befinden sich ausserdem zwei CETA Plattformen Bei der Crew and Equipment Translation Aid abgekurzt CETA englisch fur Mannschafts und Ausrustungsbeforderungshilfe handelt es sich um eine mobile handkarrenartige Kleinplattform die auf den Schienen der Gitterstruktur bewegt werden kann Sie besteht aus einer Aluminiumplatte mit daran befestigten Halterungen fur Nutzlasten mit Fuhrungsradern Feststelleinrichtungen Stossabsorbern und verschiedenen Behaltern Sie hat eine Masse von 283 kg ist 2 50 m lang 2 36 m breit und 0 89 m hoch Mit eingeklappten Auslegern kann CETA von einer Seite des Mobilen Transporters auf die andere bewegt werden Beide Systeme verwenden das gleiche Schienensystem Wahrend der Mobile Transporter allerdings fur die Beforderung von Lasten bis etwa 20 t Masse gedacht ist dient CETA als einfach zu bedienendes Transportsystem fur Raumfahrer und kleinere Nutzlasten Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Integrated Truss Structure Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien NASA Integrated Truss Structure englisch NASA Seite uber P3 P4 englisch Einzelnachweise Bearbeiten a b 1 NASA Pressemeldung vom 11 Januar 2020 Stephen Clark Spacewalkers unfurl first of six new space station solar arrays Spaceflight Now 20 Juni 2021 Lockheed Martin Pressemitteilung zu den mit STS 115 gestarteten Solarzellenflachen 1 2 Vorlage Toter Link www lockheedmartin com Seite nicht mehr abrufbar festgestellt im Marz 2018 Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 21 August 2006 englisch https web archive org web 20111020205911 http www lockheedmartin com news press releases 2006 MassiveLockheedMartinSolarArraysBeL htmlModule der Internationalen Raumstation ISS Sarja Unity PMA Swesda Integrated Truss Structure Destiny ESP Mobile Servicing System Canadarm2 Quest Pirs Strela Harmony Columbus Kibō Canada Hand Poisk ELC 1 2 3 amp 4 Tranquility Cupola Rasswet PMM Leonardo Alpha Magnet Spektrometer BEAM IDA Bartolomeo Bishop Nauka ERA PritschalNoch zu startende Module AxiomGestrichene Module CAM Habitation Module ICM IPM SPM SPP UDM DSM MPM Enterprise Crew Return Vehicle Transhab Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Integrated Truss Structure amp oldid 229269204 Solar Alpha Rotary Joint