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Tianzhou chinesisch 天舟 Pinyin Tianzhōu Himmelsboot ist ein Raumflugkorper der Chinesischen Akademie fur Weltraumtechnologie Er dient primar als Versorgungsraumschiff fur die Chinesische Raumstation unterstutzt diese mit seinen Solarmodulen bei der Stromversorgung sowie uber die Phased Array Antenne auf der Zenitseite bei der Kommunikation und fungiert wahrend er angekoppelt ist als bewohnbares Modul der Raumstation Ausserdem kann Tianzhou CubeSats aussetzen sowie Nutzlasten fur Technologieerprobung und wissenschaftliche Experimente mitfuhren und wird in diesem Fall nach der Entladung zu einem separat fliegenden Raumlabor Die Tianzhou Raumschiffe die es in verschiedenen Versionen gibt werden alle mit Tragerraketen vom Typ Langer Marsch 7 gestartet Inhaltsverzeichnis 1 Entwicklungsgeschichte 2 Name 3 Aufbau und Funktion 4 Versionen 5 Wissenschaftliche Nutzlasten 6 Missionsubersicht 7 Vergleich mit anderen Weltraumtransportern 8 Weblinks 9 EinzelnachweiseEntwicklungsgeschichte BearbeitenAm 21 September 1992 billigte der Standige Ausschuss des Politburos der Kommunistischen Partei Chinas das bemannte Raumfahrtprogramm der Volksrepublik China nach dem Datum auch Projekt 921 genannt In drei Schritten wollte man zu einer standig besetzten Raumstation kommen Start und Landung von bemannten Raumschiffen Rendezvous Manover mit einem zeitweise bewohnten Raumlabor Bau der standig besetzten RaumstationEnde 2010 knapp ein Jahr vor dem Start des Raumlabors Tiangong 1 fuhrte das Buro fur bemannte Raumfahrt eine Ausschreibung fur ein Transportraumschiff durch das die Versorgung der modularen Raumstation ubernehmen sollte 1 deren Entwicklung am 27 Oktober 2010 begonnen hatte 2 Basierend auf ihren Erfahrungen mit den Shenzhou Raumschiffen und Tiangong 1 reichte die Chinesische Akademie fur Weltraumtechnologie ein im Wesentlichen auf dem Raumlabor basierendes Konzept ein das nach kurzer Diskussion angenommen wurde Daraufhin wurde bei der Firma eine junge Entwicklergruppe zusammengestellt 3 deren Leitung Bai Mingsheng 白明生 1966 ubertragen wurde Bai Mingsheng war 1988 nach seinem Abschluss an der Universitat fur Luft und Raumfahrt Peking 4 zur Akademie fur Weltraumtechnologie gekommen und seit 1992 als Konstrukteur beim bemannten Raumfahrtprogramm tatig 5 Im Laufe der folgenden Wochen arbeitete die Entwicklergruppe ein verfeinertes Konzept aus das am 27 Januar 2011 in einem firmeninternen Genehmigungsverfahren gebilligt wurde Die damaligen Vorstellungen von dem Frachtraumschiff entsprachen bereits weitgehend der spateren Realitat mehr als 9 m lang ein maximaler Durchmesser von 3 35 m eine Startmasse von 13 t und eine Nutzlastkapazitat von 6 5 t Der Durchmesser war zum einen durch den Raum in der Nutzlastverkleidung der fur den Frachter vorgesehenen Tragerrakete Langer Marsch 7 bedingt deren Bau im Januar 2011 genehmigt worden war Ausserdem konnte der Frachter mit dem bei vielen chinesischen Raketen verwendeten Standardmass von 3 35 m nicht nur per Schiff sondern notfalls auch mit der Eisenbahn transportiert werden 1 nbsp Zapfventil rot mit Tankstutzen rechts Eines der wichtigen Probleme die gelost werden mussten war der Betankungsvorgang Hierbei entschied man sich fur ein ahnliches Prinzip wie es auch bei den sowjetisch russischen Progress Raumtransportern verwendet wird Das inerte Gas Helium das zur Treibmittelforderung fur die druckgasgeforderten Triebwerke des zu betankenden Raumflugkorpers verwendet wird wird mit einem Kompressor aus dem weitgehend leeren Tank zuruck in seine Gasflasche gepumpt Dadurch wird im Tank ein Unterdruck erzeugt Die Druckdifferenz zum entsprechenden Tank im Frachter betragt mindestens 0 5 MPa der leere Tank saugt das Treibmittel aus dem Frachter Das Helium fur die Druckgasforderung der Triebwerke wird nicht verbraucht sondern kann wiederverwendet werden Um die Zapfventile des Frachters in die Tankstutzen des zu betankenden Raumflugkorpers einzufuhren entschied man sich anders als beim Progress gegen eine Pneumatik sondern fur einen Schrittmotor Bei dieser Methode war es nicht notig schwere Gasflaschen mitzufuhren es gab weniger Rohrverbindungen die dicht gehalten werden mussten und beim Einfuhren der Zapfventile gab es keine Aufprallkraft 6 3 Nachdem zunachst einzelne Komponenten des Raumschiffs konstruiert und auf die Belastung im All durch Vakuum atomaren Sauerstoff und Sonneneinstrahlung sowie durch die Erschutterungen beim Transport zu Land zu Wasser und beim Start der Rakete getestet worden waren war Ende August 2014 der erste Prototyp fertiggestellt Der Frachter war von Anfang an in Modulbauweise konzipiert Bereits damals hatte man drei verschiedene Frachtmodule angedacht siehe unten ein Modul mit Ladeklappe wurde parallel zu der fur die ersten Fluge vorgesehenen geschlossenen Version entwickelt Der erste Prototyp wurde von einer Kommission aus mehreren dutzend Experten nach allen Gesichtspunkten begutachtet bis im September 2014 die Genehmigung erteilt wurde einen flugfahigen Prototypen mit hermetisch geschlossenem Frachtmodul zu bauen Beim Buro fur bemannte Raumfahrt wurde das Projekt vom Frachtersystem betreut das als Aufgabe fur den ersten Probeflug Koppelmanover und Betankungstests mit dem im Bau befindlichen Raumlabor Tiangong 2 festlegte Die Akademie fur Weltraumtechnologie hatte gerade mit dem Bau des Frachters begonnen als die Anforderungen geandert wurden Nun sollte das Raumschiff zusatzlich zum Treibstoff mehrere wissenschaftliche Nutzlasten mit ins All nehmen fur die Befestigungen Stromversorgung Datenleitungen und eine Funkverbindung zur Erde vorgesehen werden mussten 6 Im April 2015 begann man schliesslich auf der Basis Tianjin der Akademie fur Weltraumtechnologie mit der Endmontage wobei insbesondere was die Bedienungsfreundlichkeit fur die spateren Raumfahrer anging weitere Verbesserungen umgesetzt wurden Nach intensiver Uberprufung erhielt der Frachter schliesslich im Januar 2017 die Fluggenehmigung 1 Name BearbeitenFur die Namensgebung des Raumschiffs lobte das Buro fur bemannte Raumfahrt am 8 April 2011 einen Wettbewerb aus bei dem alle Chinesen egal ob im In oder Ausland 7 vom 25 April bis zum 20 Mai 2011 Vorschlage einreichen konnten Aus den 9640 eingereichten Vorschlagen traf eine Kommission unter Vorsitz der Schriftstellerin Bi Shumin 毕淑敏 1952 eine Vorauswahl von 30 Namen aus denen dann in einer Internetabstimmung vom 26 Mai bis zum 20 Juni 377 778 Teilnehmer 10 Namen auswahlten 8 9 10 Aus Vorschlagen wie Gotterdrachen Drachenschiff etc wahlte die Kommission nach zweijahrigen Diskussionen schliesslich Tianzhou bzw Himmelsboot aus weil dieser Name zum einen seine Funktion als Frachtschiff zum Ausdruck brachte und zum anderen auch mit dem bemannten Shenzhou bzw Gotterboot Raumschiff zusammenpasste 11 Der Name wurde vom Staatsrat der Volksrepublik China genehmigt und am 31 Oktober 2013 offiziell bekanntgegeben 12 Aufbau und Funktion BearbeitenDurch die Modulbauweise kann der seit Tianzhou 3 in Serienfertigung hergestellte Frachter relativ einfach fur verschiedene Missionsprofile modifiziert werden Was innerhalb einer Serie immer gleich bleibt sind die ausseren Abmessungen das Eigengewicht und die maximale Zuladung 13 14 Hier die Werte fur die bisherigen Serien leicht unterschiedliche Angaben in verschiedenen Quellen sind auf Rundungsfehler zuruckzufuhren 15 Tianzhou 3 bisTianzhou 5 Tianzhou 6 bisTianzhou 11Gesamtlange 10 6 m 10 6 mLange Servicemodul 3 3 m 3 3 mDurchmesser Servicemodul 2 8 m 2 8 mLange Frachtmodul 6 3 m 6 3 mDurchmesser Frachtmodul 3 35 m 3 35 mSpannweite der Solarmodule 14 9 m 14 9 mZahl der Tanks 8 4Eigengewicht 6 6 t 6 1 tmaximales Frachtgewicht 6 9 t 7 4 tmaximales Frachtvolumen 18 1 m 22 5 m maximale Startmasse 13 5 t 13 5 tVerhaltnis Fracht Startmasse 51 1 54 8 nbsp Das Tankmodul Die langlichen Gasflaschen enthalten Helium Bei Tankerversionen die nach der Kleinserie Tianzhou 6 bis Tianzhou 11 mit nur vier Tanks siehe unten je nach Bedarf wieder zum Einsatz kommen werden 16 stehen im Inneren des Frachters 21 m leerer Raum zur Verfugung 6 wo in Regalen mit einem Fassungsvermogen von insgesamt 18 1 m Nahrungspakete etc verstaut werden konnen Dieser Raum ist beheizt gekuhlt und mit Atemluft gefullt er kann durch eine Standardluke mit 80 cm Durchmesser im Bordanzug betreten werden Dahinter befinden sich im zum All hin offenen Servicemodul acht kugelformige Tanks von jeweils 400 Liter Fassungsvermogen vier davon fur den Treibstoff Methylhydrazin vier fur den Oxidator Distickstofftetroxid 17 Durch die Trennung der Tanks vom Wohnbereich konnen bei einem Leck keine giftigen Hydrazindampfe in die Station gelangen Bei voller Befullung der Tanks haben die Treibmittel eine Nettomasse von insgesamt 2 t 14 wobei die fur die Betankung der Station oder den Eigenbedarf des Frachters notigen Treibmittel flexibel aus allen Tanks entnommen werden konnen 6 Zur routinemassigen Aufrechterhaltung der Orbitalhohe die durch die Anziehungskraft der Erde und die Reibung an den dunnen Gasen der Thermosphare ohne unterstutzende Massnahmen im Laufe der Zeit absinken wurde besitzt das Kernmodul der Raumstation am Heck vier Hallantrieb Ionentriebwerke von Typ HET 80 Diese sehr treibstoffsparenden Triebwerke verwenden Xenon als Stutzmasse Das in den Tanks des Frachters transportierte Hydrazin dient nur fur die Lageregelungstriebwerke mit einer Tankfullung kommt die Station sehr lange aus Daher wurde zum Beispiel bei der Mission Tianzhou 3 eine Version des Frachters mit nur vier Treibstofftanks eingesetzt wodurch dann 5 6 t statt 4 7 t andere Fracht transportiert werden konnte 18 Ab Tianzhou 6 und fur alle folgenden Exemplare bis Tianzhou 11 wurde die Ruckwand des Frachtabteils nach hinten versetzen um den durch die geringere Zahl an Tanks freigewordenen Raum fur eine Vergrosserung des Ladevolumens zu nutzen Anstatt Treibstoff kann nun 500 kg mehr Stuckgut transportiert werden 19 das fur die Beladung zur Verfugung stehende effektive Frachtvolumen erhohte sich von 18 1 m auf 22 5 m 15 Dadurch liess sich die Zahl der Versorgungsfluge zur Raumstation reduzieren Anstatt alle sechs Monate muss ab 2023 nur alle acht Monate ein Frachter starten 20 nbsp Die Chinesische Raumstation im Oktober 2022 Rechts Tianzhou 4 Der Frachter kann mit einem vom Forschungsinstitut 805 der Shanghaier Akademie fur Raumfahrttechnologie entwickelten Koppeladapter vollautomatische Rendezvousmanover durchfuhren er kann aber auch von der Raumstation aus ferngesteuert werden 21 Fur den Einsatz mit der Chinesischen Raumstation die wesentlich mehr Masse besitzt als die Raumlabors der Tiangong Serie kommt am Koppeladapter seit Tianzhou 2 eine stark verbesserte einstellbare Stossdampfung zum Einsatz Die Chinesische Raumstation wird unablassig ausgebaut es gibt dutzende von Modul Konfigurationen Insbesondere wenn die Station bei Zwischenschritten eine asymmetrische Form hat wie zum Beispiel das L im Herbst 2022 treten beim Andocken starke Krafte in der Nick und der Gierachse auf 6 Einmal angedockt wird der Frachter auch dazu verwendet mit seinen vier Haupttriebwerken von jeweils 490 N Schubkraft Bahnveranderungen der Station durchzufuhren um zum Beispiel Weltraummull aus dem Weg zu gehen Tianzhou 1 konnte dies nur bis zu einem Gewicht von 8 6 t bewaltigen seit Tianzhou 2 sind vom Frachter gesteuerte Bahnmanover bis zu einem Gewicht von 180 t moglich also dem finalen Ausbauzustand der Station zu einer 干 Form 22 Auch bei der Entsattigung der fur die Lageregelung genutzten Momentenkreisel der Raumstation kommen die Haupttriebwerke des Frachters zum Einsatz erstmals bei der Mission Tianzhou 3 6 Prinzipiell kann der Frachter an jeder Schleuse der Station andocken das Koppeladapter ist universell einsetzbar Aus praktischen Grunden ist die Hauptanlegestelle jedoch die Heckschleuse des Kernmoduls Tianhe Von dort aus konnen Essenspakete etc auf kurzem Weg in die Arbeitssektion dieses Moduls gebracht werden wo sich unter anderem auch die Kuche der Station befindet 18 Entladene Frachter die als Mulldeponie dienen und am Ende ihrer Mission bis zu 6 t Abfall der Station mit in die Atmosphare nehmen wo sie zum grossten Teil vergluhen 6 konnen auch an der Frontschleuse angedockt werden Aus bahnmechanischen Grunden gestaltet sich dort ein Koppelmanover einfacher als bei radialer Kopplung an der Nadir Schleuse Die mit Galliumarsenid Dreifachsolarzellen ausgestatteten Solarmodule des Frachters mit einer Gesamtflache von 24 m liefern 2 7 kW Energie 23 bei optimaler Sonneneinstrahlung bis zu 4 5 kW 14 Davon konnen etwa 1 kW abgezweigt werden um das Kernmodul Tianhe der Raumstation mit Strom zu versorgen andererseits kann das Kernmodul uber seine eigenen gut 9 kW liefernden Solarzellenflugel auch dem Frachter bis zu 2 kW zur Verfugung stellen wenn letzterer durch die Masse der Raumstation verschattet wird Diese Strommengen sind unter anderem notig weil die Internet Verbindung zur Erde uber das Frachtraumschiff lauft wobei ein Space Data Link Protocol des Consultative Committee for Space Data Systems CCSDS verwendet wird Uber mobile Endgerate konnen die Raumfahrer so mit ihren Angehorigen in Videokonferenzen kommunizieren auch mit Arzten vertrauliche Gesprache fuhren 24 Musik horen oder surfen Es stehen 12 Funkkanale zur Verfugung fur die 12 Personen an Bord bei einem Besatzungswechsel in der zukunftigen 干 Form die Datenubertragungsrate betragt 100 Mbit s 6 Dabei wurden spezielle Sicherheitsmassnahmen getroffen damit uber diese Verbindung zum offentlichen Internet fur die dienstliche Kommunikation wird das separate Intranet der Volksbefreiungsarmee genutzt keine Schadprogramme hochgeladen werden konnen Die Parabolantenne auf der Zenitseite des Frachters wurde ab Tianzhou 6 durch eine von der Akademie fur Weltraumkommunikation in Xi an entwickelte Ka Band Phased Array Antenne ersetzt 25 Dieser Antennentyp erleichtert die Bahnverfolgung uber die Tianlian Relaissatelliten in ihren geostationaren Umlaufbahnen die Antenne muss wahrend des Fluges der Raumstation auf 400 km Hohe nicht mehr mechanisch nachgefuhrt werden Dadurch reduziert sich auch die Abhangigkeit von Bahnverfolgungsschiffen und Trackingstationen auf dem Boden was die Betriebskosten der Raumstation senkt 26 Durch die Fluglage der Chinesischen Raumstation ist das Servicemodul des Frachters der hintere schlanke Abschnitt haufig der Sonnenbestrahlung ausgesetzt was zu einer unzulassigen Erhohung der Temperatur in der Nahe der Triebwerke fuhren kann Daher brachten die Ingenieure dort Beschattungsflachen an naturlich in einem vorher in zahlreichen Simulationen ermittelten Sicherheitsabstand von den Triebwerken Dadurch konnte die Temperatur rund um die Dusen stark gesenkt werden 22 Fur den Start vom Kosmodrom Wenchang gibt es alle 23 Stunden 32 Minuten ein Zeitfenster von wenigen Sekunden maximal 1 Minute Der Flug zur Raumstation erfolgt ab der Zundung der Tragerrakete vollautomatisch fur die Navigation nutzt der Frachter das Beidou Satellitennavigationssystem 18 Ab einem Abstand von 10 km findet die Bestimmung von Abstand und relativer Geschwindigkeit der beiden Raumflugkorper die absolute Geschwindigkeit betragt etwa 28 000 km 27 uber ein Lidar System statt eine Art Laser Radar auf dem Frachter Der Laser kann auch die Fluglage der beiden Raumflugkorper mit ihren jeweiligen Roll Nick Gier Winkeln bestimmen Ab einem Abstand von 30 m wird ein optischer Navigationssensor eingesetzt Hierbei handelt es sich um eine Kamera auf dem Frachter die eine auf der Raumstation montierte Kreuzmarkierung anvisiert und nach Bildverarbeitung die Lageregelungstriebwerke des Frachters so steuert dass das Kreuz auf der Station im symbolischen Fadenkreuz der Kamera bleibt 28 In einem Abstand von etwa 5 cm ubernehmen die Fuhrungsschaufeln des Koppeladapters und vollenden den Andockvorgang 29 Versionen Bearbeiten nbsp Die drei Versionen des FrachtersFur den Frachter gibt es vier Module die mit einer etwa 1 m langen konischen Ubergangssektion zu drei Versionen des Raumschiffs kombiniert werden konnen 14 Servicemodul mit dem Antrieb Hermetisch geschlossenes Frachtmodul Frachtmodul mit senkrechter Trennwand in der Mitte vorderer Teil kann von der Raumstation aus betreten werden hinterer Teil zum Vakuum offener Laderaum 6 Vollig zum Vakuum offenes Frachtmodul 30 Das jeweilige Frachtmodul wird erst auf dem Kosmodrom und nachdem es dort beladen wurde mit dem Servicemodul zusammengefugt 31 Bei den Raumschiffen Tianzhou 1 bis Tianzhou 6 handelte es sich um die geschlossene Version Die Variante mit teilweise offenem Laderaum ist neben dem Transport von Material fur Notreparaturen 16 dazu gedacht Aussennutzlasten Antennen fur weltraumbasierte Bahnverfolgung und Steuerung im Rahmen des Chinesischen Tiefraum Netzwerks oder auch neue Solarmodule ins All zu bringen die mit dem mechanischen Arm des Kernmoduls aus dem Frachter geholt und von den Raumfahrern in Aussenbordeinsatzen montiert werden Die vollig offene Frachterversion soll in fernerer Zukunft grosse Antennen aufblasbare Erweiterungsmodule fur die Raumstation 32 33 sowie Komponenten fur ein experimentelles nach der Montage separat von der Station fliegendes Sonnenkraftwerk ins All bringen 34 Fur die zweite Ausbaustufe der Raumstation ist geplant den Durchmesser der Frontluke derzeit 80 cm so zu vergrossern dass ein International Standard Payload Rack 2 00 1 05 0 86 m hindurchbewegt werden kann 6 Das erste Erweiterungsmodul der Raumstation besitzt eine entsprechend grosse Luftschleuse mit einem Aussendurchmesser von 4 2 m 35 Wissenschaftliche Nutzlasten Bearbeiten nbsp Mogliche Positionen von Nutzlasten rot auf dem hinteren Konus des FrachtmodulsDie Chinesische Raumstation ist so konstruiert dass die Gerate im Inneren der Module Computer Stromversorgungseinheiten etc problemlos ausgewechselt werden konnen Fur etwa 100 bis 200 dieser Gerate sollen auf der Station standig Ersatzgerate vorgehalten werden Die Ersatzgerate wurden in Dringlichkeitsstufen unterteilt Zu Beginn der Betriebsphase werden nun bei jedem Flug einige Ersatzgerate mit nach oben genommen die wichtigsten zuerst Im Laufe der Zeit soll die Zahl der Versorgungsfluge jedoch reduziert werden 18 So fanden zum Beispiel 2021 und 2022 jeweils zwei Versorgungsfluge statt wahrend 2023 mit Tianzhou 6 nur ein Frachter zur Station fliegen soll 36 Da Tianzhou ein volles Jahr im All verweilen kann 23 und die Ladekapazitat nicht immer voll ausgenutzt wird bietet das Frachtersystem des bemannten Raumfahrtprogramms chinesischen Behorden Forschungseinrichtungen Firmen und Organisationen an ahnlich wie schon 2017 bei Tianzhou 1 auf dem konusformigen Ubergang vom Frachtmodul zum Servicemodul des Frachters wissenschaftliche Experimente mitfliegen zu lassen 6 Anders als bei der Raumstation selbst steht diese Moglichkeit auslandischen Interessenten zunachst nicht offen Fur die Zukunft ist dies jedoch geplant 37 Fur die Experimente stehen insgesamt acht Stromanschlusse mit jeweils 100 V zur Verfugung die Leistungsaufnahme aller Nutzlasten sollte insgesamt 500 W nicht uberschreiten Ein einzelnes Experiment sollte nicht mehr als 30 kg wiegen und das Gehause nicht hoher als 30 cm sein Hier besteht jedoch Verhandlungsspielraum Es konnen auch Nutzlasten im All ausgesetzt werden hierfur muss der Bewerber jedoch eine chinesische Startlizenz besitzen Die ublichen Sicherheitsmassnahmen zur Vermeidung von Tank und Akkumulatorexplosionen etc sind einzuhalten Antrage sollten ein Jahr vor dem Start gestellt werden spatestens drei Monate vor dem Start muss die Nutzlast der Chinesischen Akademie fur Weltraumtechnologie ubergeben werden 38 Das Raumschiff besitzt an dem Ubergangsring funf mit einer Schutzklappe verschlossene Abschussvorrichtungen fur CubeSats in denen ublicherweise vor dem Start Satelliten untergebracht werden Die Abschussvorrichtungen konnen aber auch nach Gebrauch oder bei Naturkatastrophen etc von den Raumfahrern in Aussenbordeinsatzen mit auf der Raumstation eingelagerten Satelliten neu bestuckt werden 39 Nach Wiederbetankung aus den Treibstoffvorraten der Station fungiert der Frachter als mobile Abschussrampe die Satelliten in einer Vielzahl von Umlaufbahnen aussetzen kann 40 Missionsubersicht BearbeitenStand 12 September 2023 Nr Raumschiff Start UTC Trager rakete Startplatz Kopplung Absturz HinweiseStation Ankoppeln UTC Abkoppeln UTC 1 Tianzhou 1 20 April 2017 11 41 CZ 7 Wenchang 201 Tiangong 2 22 April 2017 04 1619 Juni 2017 06 5512 Sept 2017 15 58 19 Juni 2017 01 3721 Juni 2017 01 1617 Sept 2017 07 29 22 Sept 2017 10 00 Erstflug2 Tianzhou 2 29 Mai 2021 12 55 CZ 7 Wenchang 201 Chinesische Raumstation 29 Mai 2021 21 0118 Sept 2021 06 255 Januar 2022 22 597 Januar 2022 23 55 18 Sept 2021 02 255 Januar 2022 22 127 Januar 2022 21 5527 Marz 2022 07 59 31 Marz 2022 10 40 0 Massesimulatorbei UmsetzubungFernsteuerubung3 Tianzhou 3 20 Sept 2021 07 10 CZ 7 Wenchang 201 Chinesische Raumstation 20 Sept 2021 14 0820 April 2022 01 06 19 April 2022 21 0217 Juli 2022 02 59 27 Juli 2022 03 314 Tianzhou 4 9 Mai 2022 17 56 CZ 7 Wenchang 201 Chinesische Raumstation 10 Mai 2022 00 54 9 Nov 2022 06 55 14 Nov 2022 23 215 Tianzhou 5 12 Nov 2022 02 03 CZ 7 Wenchang 201 Chinesische Raumstation 12 Nov 2022 04 105 Juni 2023 19 10 5 Mai 2023 07 2611 Sept 2023 08 46 12 Sept 2023 01 136 Tianzhou 6 10 Mai 2023 13 22 CZ 7 Wenchang 201 Chinesische Raumstation 10 Mai 2023 21 167 Tianzhou 7 Januar 2024 geplant CZ 7 Wenchang 201 Chinesische Raumstation8 Tianzhou 8 September 2024 geplant CZ 7 Wenchang 201 Chinesische Raumstation9 Tianzhou 9 CZ 7 Wenchang 201 Chinesische Raumstation10 Tianzhou 10 CZ 7 Wenchang 201 Chinesische Raumstation11 Tianzhou 11 CZ 7 Wenchang 201 Chinesische RaumstationDie Tianzhou Raumschiffe werde in Kleinserie gefertigt die Querbalken in der Tabelle trennen die unterschiedlichen Serien Im Mai 2023 waren bei der Chinesischen Akademie fur Weltraumtechnologie die Frachter bis Tianzhou 11 bestellt 41 Vergleich mit anderen Weltraumtransportern BearbeitenNeben Tianzhou entwickelt die Akademie fur Weltraumtechnologie auch ein teilweise wiederverwendbares Mehrzweckraumschiff das in seiner Konfiguration als unbemannter Frachter im Mai 2020 einen erfolgreichen Testflug absolvierte In der Variante fur den erdnahen Raum hat dieses Raumschiff mit 14 t eine ahnliche Startmasse wie Tianzhou muss aber aufgrund seines grosseren Durchmessers von 4 5 m mit einer schweren Tragerrakete vom Typ Langer Marsch 5 gestartet werden Das Mehrzweckraumschiff konnte Material im Gesamtgewicht von 2 5 t mit zur Erde zurucknehmen Durch seine Konusform hat es jedoch weniger Platz im Frachtraum und durch die robustere Konstruktion sowie den schweren Hitzeschutz fur den Wiedereintritt in die Erdatmosphare besitzt es ein grosseres Eigengewicht das Mehrzweckraumschiff kann nur 4 t in den Orbit befordern 42 Das entspricht einem Verhaltnis von Fracht zu Startmasse von 28 6 ist also nur halb so effizient wie ein Tianzhou Frachter Unter Berucksichtigung diverser Faktoren wie der teilweisen Wiederverwendbarkeit des Mehrzweckraumschiffs einerseits und den hoheren Startkosten fur eine Changzheng 5 andererseits kam man bei der Akademie fur Weltraumtechnologie zu dem Schluss dass es bei dem derzeitigen Aufkommen an Ruckfracht im Wesentlichen Materialproben von Schmelzversuchen und biotechnologischer Forschung nicht rentabel ware das Mehrzweckraumschiff einzusetzen Die Landekapsel der Shenzhou Raumschiffe mit der die Mannschaften nach Missionsende zur Erde zuruckkehren ist grosszugig bemessen und bietet genugend Platz fur einige zusatzliche Frachtstucke 18 43 Als Zwischenstufe zwischen der Frachtmitnahme in den Shenzhou Kapseln und dem Mehrzweckraumschiff eroffnete das Buro fur bemannte Raumfahrt am 5 Januar 2021 in einer offentlichen Ausschreibung privaten Anbietern die Moglichkeit neben Liefermengen von 1 4 t zur Station auch 100 300 kg Ruckfracht zu transportieren 44 Am 4 August 2021 unterzeichnete die Pekinger Firma InterSpace Explore 北京星际开发科技有限公司 45 einen Vertrag mit dem Raketenbauer Galactic Energy uber den Start des von ihr entwickelten Ruckkehrsatelliten Zengzhang 1 增长一号 mit der Tragerrakete Ceres 1 von Galactic Energy im Jahr 2022 veraltet Der Satellit soll ein Startgewicht von 350 kg besitzen die maximale Nutzlast der Ceres 1 und dazu in der Lage sein eine Ladung von gut 100 kg zur Erde zuruckzubringen Bei dem Satelliten handelt es sich um ein Demonstrationsmodell das unter anderem keinen Ankoppelungsmechanismus fur die Raumstation besitzt 46 47 Er hat zwar die Form der Bahnbrecher Ruckkehrsatelliten der 1980er Jahre diese waren jedoch mit einem Startgewicht von 3 1 t und 750 kg Nutzlast wesentlich grosser 48 Die von InterSpace Explore angekundigte Ruckfrachtkapazitat von 100 kg wurde aber bereits der Ausschreibung des Buros fur bemannte Raumfahrt entsprechen Weblinks BearbeitenVideo eines Andockmanovers links aus der Sicht des Frachters rechts aus der Sicht der Raumstation chinesisch mit englischen Untertiteln Einzelnachweise Bearbeiten a b c 王经国 李国利 曾涛 天舟一号诞生记 In xinhuanet com 21 April 2017 abgerufen am 11 April 2022 chinesisch 张利文 我国载人空间站工程正式启动实施 In cmse gov cn 27 Oktober 2010 abgerufen am 11 April 2022 chinesisch a b 刘洁 快递小哥 天舟一号总设计师白明生 从零开始 攻克推进剂在轨补加难题 In news cctv com 1 Mai 2017 abgerufen am 11 April 2022 chinesisch 靳晓 天舟一号总设计师白明生 梦想从这里起航 In xinji gov cn 15 November 2016 abgerufen am 11 April 2022 chinesisch 揭秘中国空间站 In cast cn 11 April 2018 abgerufen am 11 April 2022 chinesisch a b c d e f g h i j k Lei Jianyu Bai Mingsheng et al Research and Development of the Tianzhou Cargo Spacecraft In spj science org 5 Januar 2023 abgerufen am 23 Marz 2023 englisch 杨利伟 诚邀全球华人参与载人空间站征名活动 In cmse gov cn 27 April 2011 abgerufen am 24 Januar 2020 chinesisch 闫西海 中国载人空间站名称标识征集活动即将启动 In cmse gov cn 8 April 2011 abgerufen am 23 Januar 2020 chinesisch 空间站征名 In cmse gov cn Abgerufen am 23 Januar 2020 chinesisch 张智慧 鲁晔 中国货运飞船征名获奖名称揭晓 In cmse gov cn 8 Juli 2011 abgerufen am 24 Januar 2020 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