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SHEFEX II war der zweite experimentelle Flugkorper des Entwicklungs und Flugtestprogrammes SHEFEX des Deutschen Zentrums fur Luft und Raumfahrt DLR mit dem Ziel durch mehrere neue Konstruktionskonzepte und neue Materialien Raumkapseln und Raumfahren mit der Fahigkeit zur Ruckkehr in die Luftschicht der Erde wesentlich sicherer und preiswerter herzustellen 1 Projektleiter von SHEFEX II an dem neun Institute und Einrichtungen des DLR sowie Kooperationspartner beteiligt sind wie auch des Gesamtprogrammes ist der DLR Ingenieur Hendrik Weihs Der zusammengebaute SHEFEX II KorperDer Projektname SHEFEX ist eine Abkurzung fur Sharp Edge Flight Experiment also deutsch das scharfkantige Flugexperiment und steht fur die grundlegend neue Idee den fur den Eintritt von Raumschiffen aus dem All in die Atmosphare notigen Hitzeschild durch gunstiger herzustellende und zu montierende flache Hitzeschutzelemente zu konstruieren In der Vergangenheit wurden alle Raumkapseln wie Sojus und Apollo oder Raumgleiter Space Shuttle Buran mit gerundeten Hitzschildern konstruiert Die Verbindung der flachen Hitzeschutzkacheln zu einem fur den Hyperschallflug in der Luftschicht geeigneten Korper mit einer guten aerodynamischen Form fuhrt zwangslaufig zu scharfen Kanten bei der Konstruktion 2 Mit der Entwicklung SHEFEX II sollten auf der facettierten Aussenhaut 9 verschiedene Hitzschutzsysteme getestet werden Diese sind uberwiegend Entwicklungen aus Faserkeramik der DLR Standorte in Stuttgart und Koln Erganzend wurden aber auch den deutschen Raumfahrtunternehmen EADS Astrium und MT Aerospace sowie dem internationalen Partner Boeing Testflachen zur Verfugung gestellt In den Versuchstrager wurden Sensoren eingebaut die von der DLR Abteilung Hyperschalltechnologie in Koln entwickelt wurden Sie sollten wahrend des Fluges Druck Warmefluss und Temperatur in der Nutzlastspitze messen 3 SHEFEX II wurde erstmals mit aktiven aerodynamischen Kontrollelementen ausgerustet die eine aktive Flugsteuerung wahrend der Wiedereintrittsphase ermoglichen Diese keramischen sogenannten Canards mit ihren mechanischen Aktuatoren und einem Flugregelungssystem 4 stellen ein weiteres wesentliches Entwicklungsziel des Projektes dar 5 Inhaltsverzeichnis 1 Tragerrakete und Gesamtkonfiguration 2 Flugplan 3 Vortest 4 Start und Flug 5 Weblinks 6 EinzelnachweiseTragerrakete und Gesamtkonfiguration Bearbeiten nbsp Rakete VS 40 ausgestellt im Parque Ana Lidia BrasilienWahrend bei SHEFEX I eine brasilianische VS 30 kombiniert mit einer HAWK Rakete als Tragerrakete verwendet wurde nutzte die DLR fur den Experimentalkorper SHEFEX II die starkere brasilianische VS 40M 6 Die Tragerrakete VS 40M ist eine Hohenforschungsrakete deren zwei Stufen mit je mit einem Feststoffraketenmotor angetrieben werden die Unterstufe mit dem S 40 die Oberstufe mit dem S 44 Die Gesamtlange der Tragerrakete und der Nutzlastspitze betragt 12 6 m das Gesamtgewicht 6 7 t davon sind 400 kg Nutzlast Flugplan BearbeitenGemass Flugplan hat der S 40 Raketenmotor der Unterstufe die SHEFEX II Rakete innerhalb von 60 Sekunden mit seinen vier Tonnen Treibstoff annahernd senkrecht auf eine Hohe von 54 km zu befordern Dabei wird die Rakete durch Rotation stabilisiert Im Anschluss wird die Oberstufe mit der Nutzlast zu einem flacheren Anstellwinkel hin geneigt Dann erfolgt die Zundung der Oberstufe deren 800 kg Treibstoff die Nutzlastspitze in eine flache ballistische Bahn einschiesst Mit Brennschluss wird die Rotation gestoppt und der Raketenmotor von der Nutzlastspitze getrennt 5 Die SHEFEX II Spitze wird fur einen Wiedereintrittswinkel in die Atmosphare von ca 35 gesteuert Der Wiedereintritt in die Atmosphare ab 100 km Hohe erfolgt mit 11 facher Schallgeschwindigkeit ca 3 km s Mit dem Wiedereintritt in die Erdatmosphare beginnt die eigentlich relevante Phase des Experimentalfluges in dem sich die Qualitat der neun verschiedenen Thermalschutzvarianten durch die Messungen der Sensoren die Konfiguration der Form und die Qualitat der Steuerflachen samt deren Steuerung sich durch die Flugbahn erweisen muss Bei der hohen Eintrittsgeschwindigkeit entstehen an der Nutzlastspitze sowie an den scharfen Vorderkanten der Canards und Stabilisierungsflossen extreme Warmeflusse die die Strukturen auf uber 1 800 C erhitzen Der Staudruck steigt bis auf 4 bar zum Ende des Wiedereintritts an Wahrend des Flugs in der Atmosphare wird der Wiedereintrittswinkel durch die aerodynamischen Steuerflachen gesteuert Ziel ist es die nahezu ungedampften Eigenschwingungen zu dampfen und die Rolllage auf einen vorgegebenen Wert zu regeln Zusatzlich werden einige Rollmanover geflogen um auf Basis der Flugdaten einige schwer vorhersagbare Parameter zu uberprufen Die Experimentalphase ist mit Erreichen einer Flughohe von etwa 20 km bzw nach ca 45 s abgeschlossen 5 In 20 km Hohe wird die Nutzlast etwa mittig getrennt und beide dann aerodynamisch instabilen Teilstucke durch die dadurch resultierende Taumelbewegung weiter abgebremst In 5 km Hohe wird von beiden Teilkomponenten ein Fallschirmsystem ausgeworfen das die Landegeschwindigkeit auf ca 9 m s reduziert 5 Als Landegebiet wurde ein 800 km von Andoya entferntes Seegebiet sudwestlich von Spitzbergen ausgewahlt 5 Vortest BearbeitenIm Umweltlabor von Astrium in Ottobrunn wurde SHEFEX II im April 2012 darauf getestet ob es die Belastungen des Starts und des anschliessenden Flugs aushalten kann In den ersten Sekunden des Starts wird die Nutzlast durch die Erschutterungen hart beansprucht SHEFEX II wurde auf dem Schutteltisch des Labors bis zu 2000 Schwingungen in der Sekunde ausgesetzt John Turner verantwortlich fur den Einsatz der Mobilen Raketenbasis MORABA des DLR mittels derer Shefex von der norwegischen Raketenstation ins Weltall startet erklarte Um sich wahrend des Flugs zu stabilisieren muss sich die Rakete kontinuierlich drehen Ahnlich wie einen Autoreifen der ausgewuchtet wird mussen die Ingenieure den Flugkorper fur diese Drehungen ausbalancierten SHEFEX II wurde daher auf dem Spin Tisch zwei Umdrehungen in der Sekunde ausgesetzt Der Flugkorper uberstand beide Tests 7 Start und Flug BearbeitenNachdem ursprunglich geplant war SHEFEX II in Woomera Australien zu starten entschied die DLR sich letztlich fur den schon bei SHEFEX I genutzten Raketenstartplatz Andoya in Norwegen Am 22 Juni 2012 um 21 18 Uhr erfolgte der Start von Andoya Die Raumkapsel erreichte dabei eine Hohe von knapp 180 Kilometern und flog mit etwa neunfacher Schallgeschwindigkeit durch die Atmosphare Beim Wiedereintritt in die tieferen Schichten der Atmosphare sendete SHEFEX II eine Vielzahl von Messdaten zur Bodenstation deren Auswertung durch die beteiligten Wissenschaftler mehrere Jahre dauerte Der Flug verlief uberwiegend plangemass Eine Bodenstation in Spitzbergen konnte leider keine Signale empfangen Deshalb existieren keine Messdaten unterhalb von 27 Kilometern uber dem Boden Der Flugkorper selbst wurde hochstwahrscheinlich von einem Suchflugzeug geortet konnte aber bei schlechter Sicht von der Bergungsmannschaft nicht gefunden werden 8 Wegen drei Meter hoher Wellen konnte das Bergungsschiff nicht nah genug an die vermutete Landestelle fahren 9 Der Projektleiter Hendrik Weihs wurdigte das Experiment wie folgt Mit dem Flug von Shefex II sind wir wieder einen Schritt weiter auf dem Weg ein Raumfahrzeug zu entwickeln das einfach gebaut ist wie eine Raumkapsel aber Steuerungs und Flugmoglichkeiten hat wie zum Beispiel das Space Shuttle nur deutlich billiger 10 Weblinks BearbeitenPeter Koller Shefex II Feuriger Flug liefert Datenflut Elektronikpraxis vogel de 25 Juni 2012 Fotostrecke in Spiegel Online Alexander Stirn Raumschiff mit Ecken und Kanten ausfuhrlicher Bericht vom Start der SHEFEX II Suddeutsche de vom 26 Juni 2012 abgerufen am 2 Juli 2012 Seite des Raumflughafens Andoya Rocket Range uber den Start von SHEFEX II Memento vom 18 Oktober 2012 im Internet Archive Seite der DLR zu SHEFEX IIEinzelnachweise Bearbeiten Hendrik Weihs Deutsches Zentrum fur Luft und Raumfahrt Hrsg SHEFEX II Entwicklungs und Flugtestprogramm Mit Beitragen der Institute und Einrichtungen AS BK FT RB RY RM SC WF und MORABA 19 Februar 2010 PDF 5 5 MB nicht mehr online verfugbar Raumfahrzeug SHEFEX II startet im September 2011 in Norwegen Memento vom 14 Marz 2014 im Internet Archive DLR 7 April 2011 Spitzen Technologie aus Deutschland Scharfkantiges DLR Raumfahrzeug vorgestellt Memento vom 10 Februar 2013 im Webarchiv archive today DLR 16 Juli 2010 Flugsteuerungssysteme fur Wiedereintrittsvehikel SHEFEX DLR 6 Januar 2015 a b c d e SHEFEX II Ein weiterer Schritt im Flugtestprogramm fur Wiedereintrittstechnologie Memento vom 17 Dezember 2013 im Internet Archive DLR PDF Datei Hendrik Weihs SHEFEX II Entwicklungs und Flugtestprogramm Mit Beitragen der Institute und Einrichtungen AS BK FT RB RY RM SC WF und MORABA Folie 8 DLR 19 Februar 2010 PDF 5 5 MB nicht mehr online verfugbar Hartetest fur Raumfahrzeug Shefex Memento vom 17 Oktober 2012 im Internet Archive DLR 18 April 2012 Shefex II Bergungsteam sucht nach Hyperschall Flugkorper In Spiegel Online 23 Juni 2012 abgerufen am 10 Juni 2018 SHEFEX II Forscher zufrieden mit Shefex Flug Astronews DLR 29 Juni 2012 Durch die Atmosphare mit scharfen Kanten Memento vom 7 Juni 2013 im Internet Archive DLR 22 Juni 2012 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title SHEFEX II amp oldid 216023058