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Dieser Artikel behandelt Raumfahrttechnik fur den Wiedereintritt in eine christliche Kirche siehe Kirchenwiedereintritt In der Raumfahrttechnik bezeichnet der Wiedereintritt die kritische Phase des Eintritts eines Flugkorpers in die Atmosphare des Planeten von dem er gestartet ist Der Eintritt in die Atmosphare eines anderen Himmelskorpers wird im Allgemeinen nicht Wiedereintritt sondern Atmosphareneintritt genannt Im Nachfolgenden ist der Wiedereintritt auf die Erde bezogen source source source source source source Wiedereintritt der Raumsonde Hayabusa uber Australien 2010 Beim Wiedereintritt bremst die Atmosphare den Flugkorper von dessen typischerweise hoher Bahngeschwindigkeit ab und es wandelt sich in kurzer Zeit viel kinetische Energie in Warme um Objekte ohne Hitzeschild werden dabei zerstort Das durch die Kompression der Luft vor dem Objekt sowie Reibungshitze entstehende heisse Plasma unterbricht auch eine Funkverbindung Blackout Auf Grund ihrer Abmessungen und des relativ flachen Eintritts wurden die Space Shuttles nicht komplett vom Plasma eingehullt dadurch war fur sie seit 1988 unter Nutzung des S Bandes eine durchgangige Funkverbindung uber TDRS prinzipiell moglich Ein vorheriges Abbremsen auf eine weniger kritische Geschwindigkeit wurde nach der Raketengleichung einen hohen Energieeinsatz und damit grosse Treibstoffmassen erfordern Dies schliesst ein solches Verfahren bisher aus Der Begriff wird nicht nur fur bemannte Raumfahrzeuge verwendet sondern auch fur Raumsonden Sprengkopfe von Interkontinentalraketen Kapseln mit Probenmaterial sowie fur Objekte die vergluhen durfen oder sollen wie ausgebrannte Raketenstufen oder ausgediente Satelliten Oft befindet sich das Objekt zuvor in einer Umlaufbahn und der Abstieg beginnt mit der Bremszundung entgegen der Flugrichtung Zum Wiedereintritt zahlen nicht die spateren Phasen des Abstiegs in denen die thermische Belastung gering ist Aus dem gleichen Grund wird der Begriff fur Objekte die nur einen kleinen Bruchteil der Orbitalgeschwindigkeit erreicht haben nicht verwendet Inhaltsverzeichnis 1 Beispiele 2 Bedingungen fur sicheren Wiedereintritt 3 Berechnung der Flugbahn 4 Risiken 5 Siehe auch 6 Literatur 7 Weblinks 8 EinzelnachweiseBeispiele BearbeitenIn der bemannten Raumfahrt sind es Ruckfuhrkapseln Apollo Sojus Shenzhou bzw wiederverwendbare Raumfahren beispielsweise Space Shuttle die den Wiedereintritt jeweils schadlos uberstehen mussen um die Astronauten nicht zu gefahrden Mit MOOSE wurde ein besonders kleines und leichtes Wiedereintrittssystem entwickelt um Astronauten im Notfall retten zu konnen 1 Jeder Start einer mehrstufigen Rakete hinterlasst ausgebrannte Oberstufen die nach erfullter Aufgabe in die Atmosphare eintreten und teilweise vergluhen Ebenso werden ausgediente Satelliten bei einem kontrollierten Absturz vollig oder zum grossten Teil zerstort um weiteren Weltraummull zu vermeiden Die Eintrittsbahn wird moglichst so gewahlt dass grosse Teile die den Wiedereintritt uberstehen konnten ins Meer sturzen Spektakulares Beispiel fur einen solchen Vorgang war die russische Mir Raumstation Auch das Hubble Weltraumteleskop konnte nach dem Ende seiner Betriebszeit zum kontrollierten Absturz gebracht werden da seine Bergung aufgrund des Absturzes des Space Shuttles Columbia nicht mehr in den Planen der NASA auftaucht und sie mit anderen Mitteln zu kostspielig werden wurde Bei Sonden die nicht in dieselbe Atmosphare wie beim Start eintreten wird nicht von einem Wiedereintritt sondern von einem Atmosphareneintritt gesprochen Hierzu zahlen Landungen von planetaren Sonden Cassini Huygens Mars Rover und die so genannte Atmospharenbremsung oder der Atmosphareneinfang Einen Wiedereintritt durchlaufen auch die Sprengkopfe von Interkontinentalraketen ICBM bzw von U Booten gestarteten ballistischen Raketen SLBM die sich uber weite Bereiche im Weltraum bewegen und danach von einem Wiedereintrittskorper geschutzt mit hoher Geschwindigkeit in die Atmosphare eintreten Bedingungen fur sicheren Wiedereintritt BearbeitenAls Eintrittswinkel wird in der Raumfahrt der Winkel bezeichnet unter der ein Raumflugkorper bezogen auf die Horizontale in die dichteren Schichten der Atmosphare eines Himmelskorpers eintritt Die Hohe dieses Punktes ist willkurlich festgelegt Die NASA gibt beispielsweise fur den Eintritt in die Erdatmosphare eine Hohe von 400 000 Fuss ca 122 km an Entry Interface Beim Wiedereintritt werden hohe Anforderungen an die verwendeten Materialien und die Struktur der Raumschiffzelle gestellt Die Temperatur an den Hitzeschilden erreicht bei Eintritt in die Erdatmosphare mehr als tausend Grad Celsius ausserdem wird die Fluggeschwindigkeit schnell verringert sodass starke Verzogerungen auftreten Soll der Flugkorper die Warmebelastung unbeschadigt uberstehen so werden in der Regel bei wiederverwendbaren Raumschiffen hitzeresistente Materialien mit einer geringen Warmeleitfahigkeit wie Keramik in Hitzeschutzkacheln verwendet die fur eine ausreichende Isolation sorgen Ausserdem muss die Warme wieder abgestrahlt werden dafur eignen sich keramische Werkstoffe ebenso wie metallische Durch Verwendung von Werkstoffen mit einem niedrigen Schmelzpunkt besteht die Moglichkeit der Kuhlung durch einen ablativen Hitzeschild Dabei sublimiert bzw pyrolysiert das im Hitzeschild verwendete Material Die dabei entstehende relativ kuhle Grenzschicht isoliert die darunterliegenden Schichten und transportiert einen Grossteil der Warme ab Ein ablativer Hitzeschild ist technisch einfacher und preisgunstiger als ein wiederverwendbarer Hitzeschild bei entsprechender Auslegung sind noch hohere Eintrittsgeschwindigkeiten mehr kinetische Energie die umgewandelt werden muss moglich Soll ein ablativer Hitzeschild an einem wiederverwendbaren Raumschiff verwendet werden so ist nach jedem Flug eine Erneuerung notwendig Eintrittswinkel und geschwindigkeit des Flugkorpers mussen genau berechnet werden wenn ein kontrollierter gefahrloser Abstieg und eine Landung im vorgesehenen Landegebiet gewahrleistet sein soll Der Eintrittswinkel liegt meist zwischen 6 und 7 Bei zu flachem Eintritt verlasst das Raumfahrzeug die Atmosphare wieder nach jedem weiteren Eintritt in die Atmosphare wurde es zwar weiter abgebremst das Zielgebiet wurde jedoch so verfehlt bei einem zu steilen Eintritt sind die thermische Belastung und auch die Verzogerung des Raumschiffes zu gross Beim Wiedereintritt der Apollo Raumschiffe nach der Ruckkehr vom Mond betrug der Eintrittswinkel idealerweise 6 5 wobei eine Toleranz von plus minus 0 5 bestand Berechnung der Flugbahn BearbeitenSeit den Anfangen der Raumfahrt war es eine wichtige Aufgabe den Wiedereintritt verlasslich vorauszuberechnen und insbesondere Zeit und Ort des Vergluhens bzw der Landestelle zu bestimmen Je nachdem wie es zum Wiedereintritt kommt treten bzw traten unterschiedliche Schwierigkeiten auf Die Apollo Raumkapseln hatten keinen Treibstoff um vor dem Wiedereintritt auf eine niedrige Umlaufbahn abzubremsen die dann zunachst genau vermessen worden ware Bahnkorrekturen mussten in grosser Entfernung vor dem Abtrennen der Kommandomodul Kapsel erfolgen und mit einer fur die damaligen Verhaltnisse sehr hohen Prazision durchgefuhrt werden Bei einem Abstieg aus einem niedrigen Orbit heraus muss die Bremszundung genau dosiert werden konnen Beispielsweise nutzte das amerikanische Space Shuttle die schwachen OMS Triebwerke um innerhalb von drei Minuten die Bahngeschwindigkeit um 1 zu senken Dieses Delta v von lediglich 90 m s reicht aus um auf einer elliptischen Bahn auf der anderen Seite der Erde wieder in Flugrichtung gedreht in die Atmosphare einzutreten Form und Anstellwinkel des Raumgleiters erzeugen Auftrieb der den zunachst steileren Abstieg vor dem Auftreten der grossten Belastung abflacht Die Leistungsverteilung wird so zeitlich kompakter was die Warmeaufnahme senkt Besondere Schwierigkeiten bei der Berechnung sehr flacher Bahnen sind waren unter anderem unzureichende Kenntnis der momentanen Luftdichte entlang der Bahn Dieses Problem war um 1960 noch vollig ungelost und hat zu Prognosefehlern von bis zu 2 Tagen gefuhrt Die Ionosphare variiert mit der Sonnenaktivitat auch regional wechselnder Luftwiderstand des taumelnden und sich drehenden Flugkorpers bis heute nicht vollig gelost Modellierung des Zerfallens des Flugkorpers kleinere Teile werden starker gebremst Bei schweren oder regelmassig geformten Korpern sind die Berechnungen zuverlassiger als bei leichten Satelliten mit verschiedenen Auslegern Einzelne Absturze konnten bereits auf wenige Minuten und die Spur auf einige Kilometer genau vorausberechnet werden Raumflugkorper die eine Nutzlast wieder sicher landen sollen sind daher entsprechend geformt Die Ruckkehrkapsel nimmt dadurch im Flug eine aerodynamisch stabile Lage ein so dass der Flugkorper mit dem Hitzeschild voran in die Atmosphare eintaucht Sojus Raumschiff Mercury Raumschiff Bis in die 1970er existierte ein eigenes Netz von visuellen Beobachtern namens Moonwatch das von der US amerikanischen Smithsonian Astrophysical Observatory SAO betreut wurde und weltweit einige hundert ehrenamtliche Teams umfasste Die Unterstutzung der Satellitenkameras vor allem der Baker Nunn Stationen durch relativ einfach ausgerustete Amateurastronomen war notwendig weil die Kameras trotz technischen Aufwands bei gewissen Bedingungen wenig ausrichten in denen visuelle Beobachter wesentlich flexibler reagieren konnen Solche Problemfelder sind unter anderem Messungen in der Dammerung Flugkorper nur dann noch im Sonnenlicht doch lange Belichtungszeiten unmoglich sehr tiefliegende Flugbahnen Ungenauigkeit der Vorausberechnungen knapp vor dem Wiedereintritt was die Programmierung der Kameras erschwert Risiken BearbeitenGenerell sind der Start und die Landung eines raketengetriebenen Raumschiffs die kritischen Phasen des Fluges fur die eine erhohte Unfallgefahr besteht Im Falle des US amerikanischen Space Shuttle ist bekannt dass das verwendete Hitzeschutzsystem i w bestehend aus Reinforced Carbon Carbon Paneelen und Keramikkacheln zwar sehr hohen Temperaturen widersteht auf mechanische Einflusse aber sehr empfindlich reagiert Im Februar 2003 vergluhte das Space Shuttle Columbia der NASA beim Wiedereintritt am Ende der Mission STS 107 teilweise weil beim Start des Shuttles mindestens eines der am starksten belasteten Teile des Hitzeschutzsystems an der linken Tragflachenvorderkante durch ein Schaumstoffteil so gross wie ein Aktenkoffer beschadigt wurde Da diese Beschadigungen wahrend der Mission nicht entdeckt wurden einige warnende Hinweise von NASA Mitarbeitern wurden von der Flugleitung ignoriert bzw bagatellisiert konnte beim Wiedereintritt das in die Tragflache eindringende Plasma deren Aluminiumstruktur soweit beeintrachtigen dass die linke Flache und daraufhin das gesamte Shuttle zerstort wurden Landungen auf dem Mars sind aufgrund der geringen Dichte der Mars Atmosphare schwieriger durchzufuhren so dass Landesonden mitunter mit zu hoher Geschwindigkeit auf der Oberflache aufschlagen und beschadigt werden konnen Aus dem gleichen Grund bestehen Begrenzungen in den Landehohen auf der Marsoberflache so konnen derzeit Sonden nur in Hohen von unter 2 km gelandet werden womit einige der interessanten Marsregionen nicht erreicht werden konnen Dagegen sind die Landungen auf der Venus oder auf Titan aufgrund der dichten Atmosphare wesentlich einfacher durchzufuhren allerdings birgt der hohe Druck und die hohe Temperatur der Venus Atmosphare eine weitere Gefahr fur die Landefahrzeuge Siehe auch BearbeitenListe von Katastrophen der Raumfahrt Multiple independently targetable reentry vehicle Maneuverable reentry vehicleLiteratur BearbeitenNelson Hayes Trackers of the Skies Howard Doyle Publ 1968 und Academic Press 1975 Moonwatch Newsletters 1965 1975 SAO Moonwatch Center Gunter Seeber Satellitengeodasie Grundlagen Methoden und Anwendungen De Gruyter Berlin 1989 ISBN 3 11 010082 7 Roger D Launius Dennis R Jenkins Coming Home Reentry and Recovery from Space NASA e Book 2012 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Wiedereintritt Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien How do materials behave during atmospheric re entry esa intEinzelnachweise Bearbeiten David J Shayler Away from Earth In Space Rescue Ensuring the Safety of Manned Spaceflight Springer Praxis Berlin Heidelberg New York 2009 ISBN 978 0 387 69905 9 S 261 262 doi 10 1007 978 0 387 73996 0 7 Normdaten Sachbegriff GND 4189827 8 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Wiedereintritt amp oldid 231073360