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Wasserfall war der Name einer deutschen Flussigkeitsrakete die als Flugabwehrrakete ab 1943 entwickelt wurde Ab 1944 fanden etwa 40 Probefluge statt Die Rakete sollte zur Unterstutzung von Flak Batterien gegen hochfliegende Bomber bis zu einer Entfernung von 48 km dienen Nach dem Krieg war sie eine der Grundlagen zur Entwicklung der ersten amerikanischen und sowjetischen Flugabwehrraketen US Replik einer Wasserfall Hermes A1 Inhaltsverzeichnis 1 Hintergrund 2 Anforderungen 3 Realisierung 3 1 Antrieb 3 2 Bauweise 4 Startablauf 5 Entwicklungsgeschichte 6 Nach dem Krieg 7 Technische Daten 8 Bewertung 9 Siehe auch 10 Literatur 11 Weblinks 12 EinzelnachweiseHintergrund Bearbeiten Start einer Wasserfall von der Startstelle Strand beim Prufstand IX in Peenemunde Herbst 1944 Bereits Ende 1942 begann sich die alliierte Luftuberlegenheit abzuzeichnen Viele deutsche Piloten kamen in der Luftschlacht um England um oder wurden gefangen genommen Gegen die in grossen Hohen einfliegenden viermotorigen Bomber waren besonders die einmotorigen Jagdflugzeuge Bf 109 und Fw 190 wenig effektiv da deren Flugmotoren oberhalb der Volldruckhohe nicht ausreichend leistungsfahig waren In den Entwicklungsburos wurde daher von der Kolbenmotorkrise gesprochen Die Motoren waren hochgezuchtete Weiterentwicklungen die besonders beim Betrieb mit Verfahren zur kurzzeitigen Leistungssteigerung wie der Einspritzung von Lachgas GM 1 oder eines Methanol Wasser Gemisches MW 50 lediglich etwa 50 Stunden zuverlassig funktionierten Der Bedarf an qualitativ hochwertigem Stahl der zu den knappen Ressourcen gehorte konnte im Verlauf des Krieges immer weniger gedeckt werden Zudem gab es zu wenig hochoktaniges Flugbenzin das fur leistungsfahige Motoren notig ist Das Ziel der Luftabwehr ist es Schaden vom zu verteidigenden Ziel abzuwenden Dies kann geschehen indem der Angreifer unschadlich gemacht oder zum Ausweichen gezwungen wird und so die Trefferquote herabgesetzt wird Ein Ausweichen in grossere Flughohen bedeutet dabei eine Reduktion der Bombenlast und eine Verringerung der Trefferwahrscheinlichkeit Die genannten Gesichtspunkte machten einen ferngelenkten oder rechnergesteuerten Lenkflugkorper zu einer naheliegenden und realistischen Problemlosung Im Deutschen Reich waren in der V Waffen Entwicklung bei Torpedos und Raketentriebwerken bereits entsprechende Erfolge erzielt worden um eine Rakete realisieren zu konnen Die Entwicklung der Wasserfall Rakete wie auch der anderen Flugabwehr Raketenprojekte Schmetterling Enzian beides mit Flugeln versehene Projekte fur den Unterschallbereich und Rheintochter wurde im Rahmen des Vesuv Programms durchgefuhrt Die entsprechenden Projekte wurden zwischen 1940 und 1945 insgesamt zwolfmal begonnen und wieder gestrichen 1 Anforderungen BearbeitenDie Rakete muss mit hoher Geschwindigkeit auf einen Bomberverband abgefeuert werden Eine hohe Geschwindigkeit fuhrt bei vornehmlich senkrechtem Start zu einer grossen Zielhohe und einer schlechten Bekampfbarkeit Da ein direkter Treffer relativ unwahrscheinlich ist muss eine Splitterbombe mit ausreichendem Explosionsradius im Gefechtskopf zur Explosion gebracht werden und durch Schrapnelle moglichst viele Feindflugzeuge beschadigen Dazu muss der Flugkorper eine gut voraussagbare Durchschnittsgeschwindigkeit haben ohne diese ist eine Vorausberechnung des Vorhaltepunktes nicht moglich Die Avionik muss die Rakete auf einer moglichst geraden Flugbahn halten Ein Autopilot muss das Rollen der Rakete sicher unterdrucken Die Rakete muss mehrere Wochen startbereit auf ihrer Lafette stehen konnen um dann im Angriffsfall abgefeuert werden zu konnen Moglichst wenig technisches und militarisches Personal darf zur Benutzung gebunden werden da die Rakete unter Umstanden wochenlang ungenutzt herumsteht Eine minimale Vorwarnzeit muss ausreichen um Rakete Feuerleitstellung und Startvorrichtung in Bereitschaft zu versetzen Von nicht geringer Relevanz ist dass die Rakete in Sektionen gefertigt werden kann die zum Teil von handwerklichen Kleinbetrieben in ausreichender Prazision ausgefuhrt werden konnen ohne dass der jeweilige Betrieb Kenntnis uber die genaue Verwendung der einzelnen Bestandteile haben muss um die Spionage zu erschweren Need to know Prinzip Realisierung BearbeitenAntrieb Bearbeiten Von vornherein ausgeschlossen waren die Walter Antriebe z B Walter HWK 109 509 der Me 163 Feststofftriebwerke sowie die mit Flussigsauerstoff arbeitenden Flussigkeitsraketentriebwerke da diese nicht fur eine startbereit auf einer Lafette ruhenden Rakete geeignet waren Die beiden Komponenten des Walter Antriebs T Stoff mit 80 Wasserstoffperoxid und C Stoff mit unter anderem 30 Hydrazinhydrat waren in ihrer Handhabung hochst kritisch und daher schlecht enttankbar Zudem zersetzte vor allem das Wasserstoffperoxid sehr schnell alle bis dahin bekannten Anlagen Edelstahle wiederum waren fur eine Wegwerf Waffe zu ressourcenkritisch Feststoffraketen zeigen bei langer Lagerung eine Veranderung des Abbrandverhaltens Verdichtet sich das Treibmittel so brennt es zu rasant ab und der steigende Druck in der Brennkammer zersprengt die Rakete im Flug Der bei der V2 Rakete eingesetzte Flussigsauerstoff ist ein schwierig handhabbarer Stoff da er schnell verdampft und explosive Gemische bildet Zudem war es praktisch unmoglich eine Rakete unter Gefechtsbedingungen etwa bei einem anfliegenden Bomberschwarm mit dem Treibstoff Ethanol zu betanken da dieser nach dem Eintanken erst retemperiert werden musste Um den Kraftstoff im Entwarnungsfall wieder abpumpen zu konnen ware eine eigene Einrichtung sowie eine Tankentluftung an der Rakete notig gewesen Jedoch ware selbst mit derartigen Einrichtungen das Abpumpen und Neubetanken nur schwer durchfuhrbar gewesen Bei der Wasserfall entschloss man sich zur Verwendung eines hypergolischen Zweikomponenten Flussigtreibstoffs Eine kleine Druckluftflasche sollte beim Start die Tanks mit Uberdruck versorgen Tankpendel waren unnotig da die Rakete weder rollen wie die Katjuscha noch in den Horizontalflug ubergehen sollte und daher immer im positiven G Bereich bleiben wurde Als Kraftstoff wurde eine Visol und SV Stoff Mischung gewahlt SV Stoff 10 Schwefelsaure 90 Salpetersaure war in der Sprengstoffindustrie weit verbreitet und in ausreichender Menge vorhanden Visol Isobutylvinylether Anilin war auch aus der Kraftstoffdestillation Kohle Verflussigung als Nebenprodukt zu beziehen Der damit zu erreichende Schub genugte vollkommen um die Anforderungen zu erfullen Bauweise Bearbeiten Wie aktuelle Flugkorper z B die Sidewinder wurde die Wasserfall in Sektionsbauweise konstruiert Die Fertigung der Tanksektion konnte in Handwerksbetrieben durchgefuhrt werden Der Sprengkopf entsprach einer damals aktuellen Luftmine einzig der Raketenmotor und der Flugrechner waren spionagekritisch Um den Zusammenbau zu vereinfachen durften keine Kabelbaume oder Seilzuge notig sein Das war nur dadurch erreichbar dass jede Sektion der Waffe eine absolute Aufgabenprioritat besass Die Tanksektion enthielt die beiden Kraftstofftanks und die Druckgasflasche die den Kraftstoffdruck im Tank selbst aufbaute Eine Kraftstoffpumpe war nicht notig und stellte somit auch keine Fehlerquelle dar Die Tanksektion sollte noch vor dem Transport zum Einsatzort mit der Antriebssektion verschraubt werden denn die Tanks mussten ja absolut dicht mit dem Motor verbunden werden Die Antriebssektion enthielt den Raketenmotor Der Schub wurde uber Kraftstoffventile von einer einfachen Gravitationswaage reguliert Gewicht an Feder Somit war die Endgeschwindigkeit der Wasserfall selbstreguliert Der Motor wurde so grosszugig stabil ausgelegt dass eine Brennkammer Druckkontrolle unnotig war Der Raketenmotor wurde nach dem Regenerativ Kuhlprinzip gebaut Die Heckflossen hatten eine einfache selbststeuernde Eigenschaft die grossen Leitwerksflachen wurden durch den auftreffenden Fahrtwind ausgelenkt und ragten soweit in den Triebwerksstrahl hinein dass sie dort sofort gegensteuerten Damit konnte die Rakete mit minimalem Aufwand auf eine fixe Beschleunigung kommen und zumindest grob geradeausfliegen Ein Aufschaukeln der einzelnen Regulatorien gegeneinander wurde zuverlassig dadurch verhindert dass nur wenige Stellgrossen und Regulationstragheiten soweit sie dem System nicht bereits eigen waren eingefugt wurden Die Steuersektion enthielt einen schlichten Kursrechner wie er in Torpedos tausendfach Verwendung fand und daher zur Verfugung stand ein Kreisel verhinderte das Rollen der Rakete ein weiterer hielt sie senkrecht oder auf dem vorberechneten Anflugwinkel Ein mechanischer Rechner mittelte den Soll und den Istwinkel gegeneinander aus Es war zudem geplant einen Infrarotsuchkopf fur den Einsatz bei Nacht einzufuhren Diese Werte waren analog zur normalen Flugwinkelkontrolle in den mechanischen Soll Ist Rechner einspeisbar gewesen Der Flugkurs wurde durch die vier vorderen Flugel mittels Servomotoren gesteuert Der Sprengkopf war eine Kombination aus Luftmine und Splittergranate er erhielt einen Funkempfanger um bei Annaherung ans Ziel ferngelenkt zu explodieren bzw einen Zeitzunder um sich beim Versagen der regularen Zundmechanismen selbst zu zerstoren Einsatz uber bewohntem Gebiet Gegenspionage Auch waren magnetische Annaherungszunder Infrarotsensoren und akustische Suchkopfe analog selbstsuchender Torpedo Zaunkonig in Erprobung Diese scharfe Trennung der Aufgaben sollte bewirken dass die Wasserfall schnell einfach und dabei fehlerfrei am Einsatzort montierbar war Die Zerlegbarkeit erleichterte den Transport sowie die Lagerung in Luftschutzbauten und den Zusammenbau ohne Kran oder Hubeinrichtung etc Die Sektionsbauweise bot der Waffe gute Weiterentwicklungsoptionen denn solange Schwerpunkt und Gesamtmasse gleich blieben konnte jede einzelne Sektion unabhangig von den anderen in Bezug auf deren Wirtschaftlichkeit in Fertigung und Einsatz sowie hinsichtlich einer Kampfwertsteigerung weiter verbessert werden Personal technisches Gerat Test Aufbauten fur eine Abstimmung der einzelnen Komponenten aufeinander sollte unnotig sein und gleichzeitig die Flugeigenschaften immer konstant und voraussagbar ausfallen Startablauf BearbeitenDie Wasserfall war dafur ausgelegt bei Bedarf wochenlang wartungsfrei und startbereit auf der Lafette zu stehen Vor einem Start musste sie dann nur noch von der Tarnung befreit und aktiviert werden Dazu wurden ahnlich einem Torpedo zunachst die Kreisel gestartet und auf Nullwert kalibriert Anschliessend wurden die Tanks unter Druck gesetzt zuerst das Visol dann das SV und die Dichtigkeit uberpruft Da die Rakete immer senkrecht gestartet wurde musste nun der Zielanflugwinkel im Kursrechner programmiert werden Dazu war die genaue Kenntnis von Position und Flugrichtung der anvisierten Bomber wichtig Dies waren allerdings Aufklarungsdaten die nach der Landung der Alliierten in der Normandie nicht mehr luckenlos zur Verfugung standen was die gesamte Bomberabwehr beeintrachtigte Wenn Bomber und vorausberechneter Zielvektor sich uberschnitten wurde der Sprengkopf entsichert und die Waffe abgefeuert Bei der Annaherung an das Ziel erkannte die Rakete eine Anderung des Magnetfelds und zundete den Sprengkopf Entwicklungsgeschichte Bearbeiten Hermes A1 US amerikanischer Nachbau der Wasserfall Rakete In der Erprobungsstelle der Luftwaffe Peenemunde West erfolgte die Erprobung der Rakete unter der Federfuhrung von Walter Thiel Die ersten Modellversuche ab Marz 1943 verliefen vielversprechend Durch Thiels Tod bei dem Angriff der britischen Luftwaffe Operation Hydra auf die Heeresversuchsanstalt und die Erprobungsstelle Mitte August 1943 wurde das Projekt um Monate zuruckgeworfen Der erste Start am 8 Januar 1944 misslang Die Rakete durchbrach die Schallmauer nicht und erreichte so nur eine Gipfelhohe von etwa 7000 m Dieses Fehlverhalten von Rakete und Steuerung war jedoch vorausgesehen worden als Resultat flossen neue Ideen in den nachsten Prototypen ein Der erste erfolgreiche Start fand am 29 Februar 1944 statt Die Rakete erreichte eine Geschwindigkeit von 2772 km h in vertikaler Fluglage und bei 20 km Hohe war der Kraftstoff verbraucht Bis zum Kriegsende wurden 50 Prototypen gebaut mit denen Flug und vor allem Steuerstudien durchgefuhrt wurden 40 Probestarts sind dokumentiert Ende Februar 1945 wurde die Fertigung zugunsten der V2 Rakete eingestellt Nach dem Krieg BearbeitenMit der Operation Unicorn Unternehmen Einhorn gelang es den USA die Plane und Modelle zu erbeuten und deutsche Wissenschaftler im Rahmen der Operation Paperclip zu verpflichten Nach dem Krieg wurden in den USA zu Erprobungszwecken Kopien der Wasserfall Rakete unter der Bezeichnung Hermes A1 getestet 2 Die Sowjetunion begann die Rekonstruktion im Institut Berlin und fuhrte sie dann nach der Aktion Ossawakim mit Prototypen der R 101 3 und R 108 in Podlipki und Gorodomlija weiter Technische Daten Bearbeiten Kaliberzeichnung der Wasserfall C2 E2 Rakete Erststart 29 April 1944 Lange 7 85 m Durchmesser mit Flugeln 2 51 m Treibstoff 450 kg Visol 1500 kg SV Stoff Nutzlast Sprengkopf bis 300 kg Gesamtmasse 3500 kg Schub 8000 kp Brenndauer max 42 s Bordbatterie 2 Kasten AFA 3 T 50 80 mit 25 V Hochstgeschwindigkeit vmax 400 800 m s Gipfelhohe 18 000 m oder 24 000 m Querreichweite 26 000 m Besonderheiten Steuerung vom Boden aus moglich Adaptives Lenksystem Annaherungszunder Nachgebaut in den USA als Hermes und in der Sowjetunion als R 101Bewertung BearbeitenDie Rakete zeichnete die Entwicklung der folgenden Jahrzehnte vor wobei die Raketen der Abwehr hochfliegender strategischer Bomberverbande dienen und Rohrwaffen wie zum Beispiel Schilka ZSU 23 4 oder Flugabwehrkanonenpanzer Gepard dem Objektschutz gegen Tiefflieger oder Hubschrauber Ein Vergleich mit der V2 des V Waffenprogramms ist nicht sinnvoll Beide entstanden zwar in Peenemunde als deutsche Raketen im Zweiten Weltkrieg Sie wurden jedoch von vollig eigenstandigen Arbeitsgruppen entwickelt hatten andere Zielsetzungen und nutzten andere technische Prinzipien Antriebe Kraftstoffe Kursrechner etc Die V Waffen Produktion hatte jedoch von Hitler und Speer in Bezug auf Ressourcenkalkulation Personal incl Zwangsarbeiterzuteilung wie auch anderen Rahmenbedingungen den Vorzug Nach dem Krieg floss die Wasserfall Technologie in die Entwicklung mehrerer Nationen ein 4 Frankreich Eole Rakete und spater Edelstein Programm USA Hermes A 1 und spater Viking Agypten Al Kaher Rakete Sowjetunion R101 Rakete und spater Scud Systeme mit R 11 und R 17 franzosische EOLE amerikanische Hermes A 1 amerikanische Viking agyptische Al Kaher 1 sowjetische RaketenSiehe auch BearbeitenEnzian Rakete Feuerlilie Flugabwehrrakete Fritz X Taifun Flugabwehrrakete Rheinbote Rakete Rheintochter Rakete Ruhrstahl X 4 Henschel Hs 117 Henschel Hs 293Literatur BearbeitenJoachim Engelmann Geheime Waffenschmiede Peenemunde V2 Wasserfall Schmetterling Edition Dorfler im Nebel Verlag Eggolsheim 2006 ISBN 3 89555 370 0 Dorfler Zeitgeschichte Fritz Hahn Waffen und Geheimwaffen des deutschen Heeres 1933 1945 3 Auflage Sonderausgabe in einem Band Bernard amp Graefe Bonn 1998 ISBN 3 7637 5915 8 Ernst Klee Otto Merk Damals in Peenemunde An der Geburtsstatte der Weltraumfahrt Gerhard Stalling Verlag Oldenburg u a 1985 ISBN 3 7979 1318 4 Rudolf Lusar Die deutschen Waffen und Geheimwaffen des 2 Weltkrieges und ihre Weiterentwicklung 6 stark uberarbeitete und erweiterte Auflage Lehmanns Verlag Munchen 1971 ISBN 3 469 00296 7 Heinz J Nowarra Die deutsche Luftrustung 1933 1945 Band 4 Flugzeugtypen MIAG Zeppelin Flugkorper Flugmotoren Bordwaffen Abwurfwaffen Funkgerate sonstiges Luftwaffengerat Flakartillerie Bernard amp Graefe Koblenz 1993 ISBN 3 7637 5468 7 OP 1666 German explosive Ordnance Volume 1 Navy Department Bureau of Ordnance Washington DC 1946 diesem Werk ist auch die Zeichnung entnommen Weblinks Bearbeiten Commons Wasserfall Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien EMW C2 Wasserfall auf luftarchiv de Wasserfall in der Encyclopedia Astronautica englisch Einzelnachweise Bearbeiten Boelcke Deutsche Rustung 1969 S 340 Hermes A 1 In Astronautix Abgerufen am 27 April 2020 englisch Wasseerfall In Astronautix Abgerufen am 27 April 2020 englisch Norbert Brugge The history of post war rockets on base German WW II Wasserfall missile propulsion engl eingesehen am 7 Oktober 2019 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Wasserfall Rakete amp oldid 230343443