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Stabilisierung bedeutet in der Raumfahrt dass eine Achse eines Raumflugkorpers ohne weiteres Zutun eine bestimmte Richtung im Raum beibehalt Dazu konnen zwei Wirkmechanismen genutzt werden der Gravitationsgradient oder die Rotation Spin Rotation dient teils zur Stabilisierung von Raumfahrzeugen Satellitenspin 1 Drallstabilisierung 2 teils zur Lageregelung Reaktionsschwungrader 3 Momentenkreisel 4 Dagegen bedeutet Lageregelung die raumliche Orientierung dreier Achsen beliebig zu andern siehe Attitude Determination and Control System Inhaltsverzeichnis 1 Gravitationsstabilisierung 2 Spinstabilisierung 3 Drallstabilisierung 4 Lageregelung durch Reaktionsrader 5 Sonstige Verfahren 6 Weblinks 7 EinzelnachweiseGravitationsstabilisierung Bearbeiten nbsp Geosat wurde uber ein Gewicht gravitationsstabilisiert das an einem Ausleger ausgefahren wurdeDie Gravitationsstabilisierung ist nur in der Nahe eines schweren Himmelskorpers moglich Wahrend der Raumflugkorper in seinem freien Fall der mittleren Schwerebeschleunigung folgt unterliegen seine dem Himmelskorper zugewandten Teile einer hoheren Anziehung die abgewandten Teile einer hoheren Zentrifugalbeschleunigung Dieser Schweregradient lasst sich zur Stabilisierung ausnutzen indem der Flugkorper langlich konstruiert wird also mit einer dominierenden Achse des Tragheitstensors Solange die Hauptachsen schrag gegenuber dem Radiusvektor vom Himmelskorper zum Flugkorper orientiert sind wirkt durch den Gradienten ein Drehmoment mit der Tendenz die Langsachse des Flugkorpers parallel zum Radiusvektor auszurichten Der Satellit wird so entworfen dass er in dieser stabilen Lage seine Aufgabe erfullen kann Diese Methode nutzten altere Erdbeobachtungssatelliten sowie das Space Shuttle wenn es gerade keine besondere Lage im Raum einnehmen musste Bezuglich einer Drehung um die Langsachse tritt keine Stabilisierung auf Spinstabilisierung Bearbeiten nbsp Die Raumsonde Pioneer Venus 1 war spinstabilisiert und hatte einen entdrallten Turm mit einer zur Erde gerichteten AntenneDie Spinstabilisierung nutzt den Effekt aus dass sich ein Raumflugkorper der um seine Langsachse rotiert Nr 1 im Ubersichtsbild wie ein Kreisel verhalt und deshalb normalerweise nicht aus seiner Lage im Raum gebracht werden kann dies gilt auch wenn sich der Raumflugkorper im Schwerefeld eines Himmelskorpers befindet Die Eigenrotation verleiht dem Raumflugkorper genugend Stabilitat um die beiden Achsen die senkrecht zur Rotationsachse stehen Ein Nachteil ist dass die Spinachse nur schwer durch zusatzliche Steuerungstriebwerke beliebig im Raum ausgerichtet werden kann Ausserdem wird jeweils nur die Halfte der an der Aussenhulle angebrachten Solarzellen von der Sonne beschienen Das bekannteste Beispiel eines spinstabilisierten Satelliten ist die Erde mit ihrer taglichen Umdrehung Ein anderes Beispiel sind spinstabilisierte Nachrichtensatelliten die ihre Spinachse so ausrichten dass die Solarzellen auf ihrer Trommeloberflache wahrend der Rotation um ihre Achse nacheinander von der Sonne beschienen werden wahrend gleichzeitig ihre Antennen an einem Ende der Trommel sitzend von einem Motor entdrallt werden so dass sie immer auf dasselbe Zielgebiet auf der Erde zeigen konnen Man spricht dabei auch von einem dual spin system Da in der Schwerelosigkeit die Ausrichtung absolut stabilisiert wird und nicht relativ zur Erde wird normalerweise eine Spinachse im rechten Winkel zur Orbitflache verwendet Ansonsten wurde eine Spinachse welche anfangs zum Erdmittelpunkt zeigt bei Kreisbahn nach einem Viertel der Umlaufbahn tangential zu dieser verlaufen und nach der Halfte die andere Seite der Spinachse zur Erde zeigen Siehe auch Yo yo de spin zur Reduzierung der EigenrotationDrallstabilisierung BearbeitenBei der Drallstabilisierung dreht sich nicht der ganze Raumflugkorper um seine Achse sondern ein Tragheitsrad im Innern des Raumflugkorpers 2 in der Abbildung Das Tragheitsrad ist ein dauernd schnell drehender massereicher Korper dessen Achse gegenuber dem Raumflugkorper unbeweglich ist Die so erzeugte Kreiselkraft stabilisiert den Raumflugkorper Zur Stabilisierung genugt ein einziges Drallrad wegen der Ausfallsicherheit haben manche Raumflugkorper jedoch mehrere Der Vorteil der Drallstabilisierung ist dass der Raumflugkorper fest ausgerichtet werden kann um Antennen zur Erde Solarmodule zur Sonne oder Beobachtungsinstrumente zum Zielobjekt auszurichten Die Stabilisierung um die Rotationsachse erfolgt durch Drehzahlanderung und das damit verbundene Reaktionsmoment Auch bei dieser Stabilisierungsart kann der Raumflugkorper und damit auch die Achse des Drallrades von Steuertriebwerken beliebig im Raum gedreht werden Die Steuerdusen werden auch dazu verwendet die Drift bei konstant einwirkenden Stormomenten von Zeit zu Zeit zu korrigieren Im Englischen wird dies als biased momentum system oder momentum bias system bezeichnet Manche Erdbeobachtungssatelliten sind so stabilisiert Auch der europaische Kommunikationssatellit Symphonie enthielt so ein System Das Space Shuttle hingegen verwendet normalerweise nur Steuerdusen Bei der Mission STS 99 im Jahre 2000 trat jedoch ein Leck in einer Leitung auf Um die Mission nicht fruhzeitig abbrechen zu mussen wurde auf verschiedene Weise Energie eingespart und zusatzlich verbesserte das Training auf dem Ergometer die Stabilisierung der Raumfahre 1 Lageregelung durch Reaktionsrader Bearbeiten nbsp Komponenten zur Lageregelung des Hubble Weltraumteleskops mit den vier Reaktionsradern Reaction Wheels nbsp Die Voyagersonden werden mit Hydrazintreibstoff dreiachsenstabilisiert nbsp Steuerdusen an der Nase des Space ShuttlesDie Lageregelung durch Reaktionsrader Nr 3 in der Abbildung ist nicht mit der Drallstabilisierung verwandt da deren Kreiselwirkung in diesem Fall unerwunscht ist Stattdessen stellen bei der Lageregelung durch Reaktionsrader Sensoren die Lage im Raum gegenuber der Sonne und dem umkreisten Himmelskorper fest Die so ermittelten Daten werden in Steuerbefehle an Reaktionsschwungrader umgewandelt 2 3 Bei starr gelagerten Reaktionsradern werden die benotigten Rader beschleunigt oder abgebremst Durch die Regeln des Drehimpulserhaltungssatzes im Gesamtsystem Satellit bewegt sich das Satellitengehause in die entgegengesetzte Richtung Da im Ausgangszustand nicht rotierende Reaktionsrader kein Impuls wirkt nennt man ein solches System auch zero bias system oder zero momentum bias system Da die Rotationsgeschwindigkeit und damit der maximal erzeugbare Drehimpuls begrenzt ist muss nach mehreren Korrekturen in dieselbe Richtung das System von Zeit zu Zeit entsattigt werden Dazu wird mit Steuerdusen oder in der Nahe von Planeten mit starken Magnetfeldern Magnetspulen der Satellit festgehalten um den Gesamtdrehimpuls der Rader wieder auf Null zu reduzieren Normalerweise werden mindestens drei orthogonal angeordnete Reaktionsrader verwendet eines fur jede Raumachse Oft ist zur Ausfallsicherheit ein viertes schrag angeordnet oder alle vier Rader werden wie die Flachen eines Tetraeders angeordnet Das Hubble Weltraumteleskop besitzt zur Lageregelung vier grosse Reaktionsrader in anderer Anordnung Als Sensoren werden dort verschiedene optische und magnetische Systeme sowie kleine Gyroskope verwendet von denen aus Redundanzgrunden sechs vorhanden aber im Normalfall nur drei aktiv sind Steuerdusen konnen beim Hubble Teleskop wegen der durch sie verursachten Verunreinigungen nicht zur Lageregelung eingesetzt werden Hier wird auf magnetische Regelung zuruckgegriffen siehe nachster Abschnitt Wahrend mit Reaktionsradern drei Komponenten des Drehimpulsvektors verandert werden stellt man beim Control Moment Gyro Momentenkreisel Richtung und Grosse dieses Vektors ein Nr 4 in der Abb Dazu dient ein standig drehendes Tragheitsrad in einer kardanischen Aufhangung Diese ist nicht frei sondern wird motorisch in zwei orthogonalen Richtungen verstellt Das dabei auftretende Reaktionsmoment dreht das Raumfahrzeug Die Drehung um die Achse des Tragheitsrades wird uber Drehzahlanderungen kontrolliert Diese Technik wird beispielsweise bei der Internationalen Raumstation eingesetzt Im Vergleich zu Reaktionsradern und Momentenkreiseln ist die Wirkung von Steuerdusen grob Ihre ausschliessliche Verwendung ist zudem verschwenderisch denn eine damit eingeleitete Drehung muss bald mit einem entgegengesetzten Impuls wieder zum Stillstand gebracht werden Schlussendlich wird die Lebensdauer des Gesamtsystems hauptsachlich bestimmt durch die Lebensdauer der Reaktionsrader da schnell drehende Teile immer besonders storanfallig sind und den Treibstoffvorrat fur die oben beschriebene Entsattigung Bei Kommunikationssatelliten mit fester Orientierung zur Erde tragen die Hauptachsen die bei Flugzeugen ublichen Bezeichnungen siehe roll pitch yaw Ein Beispiel sind 3 achsig stabilisierte Nachrichtensatelliten die auf diese Art ihre Antennen standig zur Erde ausrichten wahrend die aus dem Satellitenkorper ragenden Solarpaddel der Sonne folgen konnen Sonstige Verfahren BearbeitenSatelliten die im niederen Erd Orbit LEO fliegen konnen das Erdmagnetfeld zur Lageregelung benutzen Dies kann passiv durch einen Stabmagneten erfolgen so dass sich die Satelliten wie Kompassnadeln am Magnetfeld der Erde ausrichten konnen Anspruchsvoller ist die aktive Regelung mit Magnetspulen Magnettorquer die auch zum Entdrallen von Reaktionsradern genutzt werden wenn diese ihre hochste Drehzahl erreicht haben Dieses Verfahren wird im Hubble Weltraumteleskop eingesetzt Eine selten eingesetzte Variante zur Lageregelung sind Solarklappen Diese bewegbaren Flachen konnen durch Ausnutzung des Sonnendruckes oder der geringen Erdatmosphare die im unteren LEO existiert lt 300 km ein Drehmoment erzeugen und so die Lage des Satelliten verandern Weblinks BearbeitenBasic Concepts of Manned Spacecraft Design 4 3 1 Space Vehicle Control Systems PDF 5 7 MB Federal Aviation Administration September 2005Einzelnachweise Bearbeiten AP Radeln spart Sprit im All Rhein Zeitung 16 Februar 2000 Reaction Momentum Wheel Pictures and descriptions of High Torque Reaction Momentum Wheel systems Hubbles Pointing control System Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Stabilisierung Raumfahrt amp oldid 221709887