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YF 75 chinesisch 液体火箭发动机75号 Pinyin Yetǐ Huǒjian Fadongji Qishiwu Hao Flussigkeitsraketentriebwerk 75 ist eine Familie von mit der kryogenen Treibstoffkombination Flussigsauerstoff flussiger Wasserstoff arbeitenden Raketentriebwerken der chinesischen Akademie fur Flussigkeitsraketentriebwerkstechnik der Fuhrungsgesellschaft der China Aerospace Science and Technology Corporation fur das Geschaftsfeld Flussigkeitsraketentriebwerke Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 1 1 YF 73 1 2 YF 75 1 3 YF 75D 1 4 YF 75E 2 Technische Daten 3 Siehe auch 4 EinzelnachweiseGeschichte BearbeitenYF 73 Bearbeiten Die mit hypergolen bei Raumtemperatur lagerbaren Treibstoffmischungen arbeitenden Triebwerke fur ballistische Raketen und die ersten Tragerraketen Chinas wurden hauptsachlich auf der Basis 067 in Shaanxi entwickelt Parallel dazu arbeitete man jedoch auf der Versuchsbasis Huairou bei Peking auf Anregung von Qian Xuesen damals stellvertretender Leiter des 5 Forschungsinstituts seit Januar 1961 an Triebwerken die die kryogene Treibstoffkombination flussiger Wasserstoff flussiger Sauerstoff verwendeten Diese ermoglicht einen hoheren spezifischen Impuls als die hypergole 1 1 Dimethylhydrazin Distickstofftetroxid und ist weitaus ungiftiger In Zusammenarbeit mit dem Institut fur Mechanik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften wurde im Marz 1965 eine Brennkammer entworfen und gebaut die zwar mit gasformigem Wasserstoff aber schon Flussigsauerstoff als Oxidator einen Schub von 2 kN erzeugte und mehrmals erfolgreich gezundet werden konnte 1970 wurde trotz Kulturrevolution und Spannungen mit der Sowjetunion eine Brennkammer fur flussigen Wasserstoff und Sauerstoff konstruiert die einen Schub von 8 kN erzeugte Dies gilt heute als Durchbruch bei der Entwicklung der chinesischen LOX LH2 Triebwerke nbsp 4 YF 73 ModulIm Oktober 1970 als Ren Xinmin gerade mit der Entwicklung der noch mit Hydrazin Distickstofftetroxid arbeitenden Tragerrakete Changzheng 2 begonnen hatte erteilte er dem Pekinger Forschungsinstitut fur Raumfahrtantriebe den Auftrag einen Prototyp eines kryogenen Triebwerks mit einer Schubkraft von etwa 40 kN zu entwickeln Gut vier Jahre spater war besagter Prototyp der nach dem Nebenstromverfahren arbeitete fertig am 25 Januar 1975 lief er erstmals fur 20 Sekunden auf dem Prufstand Am 31 Marz 1975 genehmigte Mao Zedong den Plan einen geostationaren Kommunikationssatelliten spater Dong Fang Hong 2 genannt in eine 36 000 km hohe Umlaufbahn zu befordern ein Projekt das nach dem Datum allgemein als Projekt 331 bekannt ist Hierfur benotigte man eine dreistufige Rakete die Changzheng 3 Die ersten beiden Stufen der neuen Rakete wurden einschliesslich der Triebwerke der YF 20 Serie von der Changzheng 2 ubernommen Fur die dritte Stufe wurde dagegen nun in Peking das YF 73 entwickelt Dieses Triebwerk wog 236 kg und erzeugte mit einem Sauerstoff Wasserstoff Verhaltnis von 5 0 zu 1 einen Schub von 11 kN bei einem spezifischen Impuls von 4119 m s 1 also 45 mehr als das YF 22 Auch hier wurden wieder vier Triebwerke zu einem Antriebsmodul zusammengefasst 1 Wiederzundbar und einzeln um jeweils eine Achse schwenkbar erzeugten sie zusammen einen Vakuumschub von 44 15 kN 2 3 Das YF 73 hatte seinen ersten Einsatz am 29 Januar 1984 bei dem fehlgeschlagenen Versuch den Kommunikationssatelliten Dong Fang Hong 2 1 in eine geostationare Umlaufbahn zu bringen Insgesamt wurde das Triebwerk bei 13 Flugen eingesetzt Drei davon scheiterten 1984 1991 1996 was jeweils auf ein Versagen des YF 73 zuruckzufuhren war in zwei Fallen 1984 und 1991 einige Sekunden nach dessen zweiter Zundung Nach einem letzten Flug am 25 Juni 2000 wurde das Triebwerk wegen seiner mangelnden Zuverlassigkeit und dem Wunsch nach einem noch starkeren Antrieb ausser Dienst gestellt 4 YF 75 Bearbeiten Bereits 1982 als die Probleme mit dem YF 73 noch nicht bekannt waren hatten Ingenieure des Pekinger Forschungsinstituts fur Raumfahrtantriebe mit der Entwicklung eines Nachfolgemodells fur hohere Nutzlasten begonnen Das Triebwerk mit der Bezeichnung YF 75 war fur den Einsatz in der dritten Stufe der verbesserten Tragerrakete Changzheng 3A gedacht Angesichts der immer anspruchsvolleren Kommunikationssatelliten sollte damit die Transportkapazitat fur geostationare Orbits von 1 5 t auf 2 6 t erhoht werden Nachdem die chinesische Regierung im Oktober 1985 die Erlaubnis erteilt hatte kommerzielle Satellitenstarts mit Tragerraketen vom Typ Changzheng 2 und Changzheng 3 auf dem internationalen Markt anzubieten 5 wurden die Entwicklungsarbeiten intensiviert nbsp NebenstromverfahrenAuch das YF 75 arbeitet nach dem Nebenstromverfahren seine Treibstoffpumpen werden also mit heissem Abgas angetrieben das in einer separaten kleinen Brennkammer dem Vorbrenner erzeugt wird Anders als alle bisherigen Triebwerke desselben Herstellers verwendet das YF 75 aber zwei Turbinen fur den Antrieb der Wasserstoff und der Sauerstoffpumpe sodass beide mit verschiedener jeweils optimaler Geschwindigkeit arbeiten konnen 6 Die schnellere der beiden die Wasserstoffpumpe rotiert mit 42 000 min Fur den Einbau in die Rakete sind zwei der jeweils 78 45 kN Vakuumschub erzeugenden Triebwerke in einem Modul zusammengefasst wo sie der Raketenstufe einen Schub von 156 9 kN verleihen Der spezifische Impuls dieses Antriebs betragt 4295 m s 1 7 Die Pumpen sind fest an die Brennkammern montiert die zur Schubvektorsteuerung jeweils um zwei Achsen geschwenkt werden konnen Dieses Konzept erwies sich als extrem erfolgreich Vom 8 Februar 1994 bis zum 9 Marz 2020 wurden mit Raketen vom Typ Changzheng 3A 3B und 3C in deren dritter Stufe das Triebwerk verbaut ist insgesamt 110 Fluge durchgefuhrt Nur bei einem davon dem Start des indonesischen Kommunikationssatelliten Palapa D am 31 August 2009 gab es bei einem der YF 75 Triebwerke nach der zweiten Zundung eine Fehlfunktion Der Satellit wurde dadurch in einer zu niedrigen Umlaufbahn ausgesetzt 8 9 Erst am 9 April 2020 ereignete sich beim Start einer Changzheng 3B die wieder einen indonesischen Kommunikationssatelliten in den Orbit befordern sollte eine erneute Fehlfunktion der 3 Stufe 10 Der nachste Start einer Changzheng 3B war fur den Vormittag des 16 Juni 2020 angesetzt Wahrend des Countdowns kurz nach 8 Uhr abends am Vortag bemerkten die Ingenieure anormale Druckwerte am Druckminderungsventil in der Sauerstoffleitung eines der beiden Triebwerke im Antriebsmodul der dritten Stufe Zunachst beschloss man das Ventil gegen ein vor Ort vorratiges Ersatzventil auszutauschen Beim Ausbau des Ventils bemerkten die Techniker jedoch einen etwa drei bis vier Zentimeter langen huhnerfussformigen Haarriss im Gehause des Ventils 11 Die rasch verstandigte Akademie fur Tragerraketentechnologie in Peking fuhrte an einem zufallig ausgewahlten Ventil desselben Produktionsloses eine grundliche Prufung durch und entdeckte erneut einen Haarriss Daraufhin schlug Wu Yansheng der Vorstandsvorsitzende der China Aerospace Science and Technology Corporation eine Verschiebung des Starts vor eine Entscheidung die der fur die Mission zustandige Kommandant der Volksbefreiungsarmee vorbehaltlos unterstutzte Ein aus Peking herangeschafftes einwandfreies Ersatzventil wurde zwei Tage spater eingebaut und am 23 Juni 2020 transportierte die Rakete fur die Strategische Kampfunterstutzungstruppe der Volksrepublik China den letzten ihrer Beidou Navigationssatelliten in einen geostationaren Orbit 12 YF 75D Bearbeiten nbsp ExpanderverfahrenSeit Mai 2001 hatte man bei der China Aerospace Science and Technology Corporation intensiv an einer modularen schweren Tragerrakete gearbeitet Im August 2006 wurde dieses Konzept vom Staatsrat der Volksrepublik China genehmigt spater wurde es als Changzheng 5 bekannt Fur die zweite Stufe der grosseren Varianten dieser Raketenfamilie war ein Wasserstoff Sauerstoff Antrieb mit zwei YF 75D Triebwerken vorgesehen einer Weiterentwicklung des YF 75 Dabei wurde das System der beiden getrennten Turbopumpen fur Wasserstoff und Sauerstoff ubernommen die jedoch nicht mehr mit Heissgas aus einem Vorbrenner betrieben werden sondern nach dem Expanderverfahren arbeiten Der Wasserstoff wird durch die Wand der Brennkammer gepumpt wobei er verdampft und zugleich die Kammer kuhlt Von dort wird der durch die Turbinen der Treibstoffpumpen geleitet und treibt diese an bevor er in die Brennkammer gelangt Um die gewunschte Erhitzung des Wasserstoffs zu gewahrleisten musste die Brennkammer im Vergleich zum YF 75 deutlich verlangert werden sie ist beim YF 75D etwa doppelt so lang Andererseits ersparte man sich hierbei den Vorbrenner was die Entwicklungszeit verkurzte und das Triebwerk zuverlassiger macht der bis 2022 einzige Fehlstart der Changzheng 5 am 2 Juli 2017 war auf das ursprunglich falsch konstruierte Triebwerk YF 77 der 1 Stufe zuruckzufuhren Wahrend das YF 75 Turbinen mit radialer Anstromungsrichtung verwendet das Wassermuhlen Prinzip wurde fur das YF 75D nach Tests mit beiden Turbinentypen die axiale Bauart gewahlt Die Wasserstoffpumpe rotiert hierbei mit 65 000 min Das Mischungsverhaltnis von Sauerstoff zu Wasserstoff betragt ungefahr 6 0 zu 1 und kann uber ein Ventil in der Sauerstoffleitung angepasst werden Im Gegensatz zum YF 75 kann das YF 75D mehr als zweimal gezundet werden Jeweils zwei dieser Triebwerke sind zu einem Modul zusammengefasst und dort einzeln kardanisch aufgehangt Ein einzelnes Triebwerk dieser Bauart ist 265 kg schwer 13 Es erzeugt einen spezifischen Impuls von 4340 m s 1 und einen Vakuumschub von 88 36 kN was der zweiten Stufe der Changzheng 5 einen Gesamtschub von 176 72 kN verleiht 7 3 Eine Variante dieses Triebwerks mit in einem grossen Bereich regelbarer Schubkraft soll auch bei einer geplanten wiederverwendbaren Mondlandefahre zum Einsatz kommen 14 YF 75E Bearbeiten Fur die 3 Stufe der Changzheng 10 wurde basierend auf dem YF 75D das ebenfalls wiederzundbare YF 75E entwickelt das mit 1 6 m einen deutlich grosseren Dusendurchmesser hat als das YF 75D mit 1 08 m Damit ergibt sich ein mit 175 mehr als doppelt so grosses Dusenflachenverhaltnis Dusenendquerschnitt Dusenhalsquerschnitt als beim YF 75D 80 was das Triebwerk schwerer macht aber bei einem gleichen Brennkammerdruck von 4 1 MPa mehr Schub erzeugt Das YF 75E erzeugt einen spezifischen Impuls von 4427 m s 1 und einen Vakuumschub von 92 11 kN 13 15 es ist in beide Richtungen schwenkbar 16 Da in der 3 Stufe der Rakete drei dieser Triebwerke eingesetzt sind verfugt sie uber einen Gesamtschub von 276 32 kN 17 Am 30 September 2022 wurde das Triebwerk auf dem Prufstand der Firma fur kryogene Antriebe in Peking erfolgreich getestet Dabei wurde das Triebwerk innerhalb eines Tages dreimal gezundet und jeweils fur langere Zeit laufen gelassen 18 Bis Ende Oktober 2022 hatte das YF 75E insgesamt 10 000 Sekunden also fast drei Stunden auf dem Prufstand absolviert 19 Technische Daten BearbeitenYF 73 YF 75 YF 75D YF 75EVakuumschub 11 00 kN 78 45 kN 88 36 kN 92 11 kNSpezifischer Impuls 4119 m s 1 4295 m s 1 4340 m s 1 4427 m s 1Brennkammerdruck 2 59 MPa 3 76 MPa 4 10 MPa 4 10 MPaMischungsverhaltnis 5 0 5 1 6 0 6 0Dusenflachenverhaltnis 40 80 80 175Rakete CZ 3 CZ 3A CZ 3B CZ 3CCZ 7 CZ 8 CZ 5 CZ 10Siehe auch BearbeitenYF Raketentriebwerke YF 36 YF 100Einzelnachweise Bearbeiten Mark Wade YF 73 in der Encyclopedia Astronautica abgerufen am 25 Juli 2022 englisch Norbert Brugge Propulsion CZ 3 CZ 3A CZ 3B CZ 3C In b14643 de Abgerufen am 25 Juli 2022 englisch a b Zhang Nan The Development of LOX LH2 Engine in China In iafastro Abgerufen am 25 Juli 2022 englisch Mark Wade Chang Zheng 3 in der Encyclopedia Astronautica abgerufen am 25 Juli 2022 englisch 历史上的今天 10月26日 In hunan sina cn Abgerufen am 25 Juli 2022 chinesisch Cen Zheng et al LM 3A Series Launch Vehicle User s Manual PDF 24 4 MB In cgwic com S 2 9 abgerufen am 25 Juli 2022 englisch a b Norbert Brugge An overlook to China s new generation of Rocket Engines In b14643 de Abgerufen am 25 Juli 2022 englisch Peter B de Selding Long March Mishap Findings Due by Mid November In spacenews com 9 September 2009 abgerufen am 25 Juli 2022 englisch Peter B de Selding Burn through Blamed in China Long March Mishap In spacenews com 19 November 2009 abgerufen am 25 Juli 2022 englisch 胡碧霞 长征三号乙运载火箭发射印尼PALAPA N1卫星失利 In tech sina com cn 9 April 2020 abgerufen am 25 Juli 2022 chinesisch 刘洋 专访北斗卫星导航系统工程副总设计师 北斗收官的幕后故事 In shxwcb com 28 Juni 2020 abgerufen am 25 Juli 2022 chinesisch 刘淮宇 发射推迟的这些天 发生了什么 In k sina cn 23 Juni 2020 abgerufen am 25 Juli 2022 chinesisch a b 20年论文里的YF 75E膨胀循环氢氧发动机 In weibo com 15 Juni 2022 abgerufen am 23 Juli 2022 chinesisch 李扬 et al 重复使用单级月面着陆与上升器方案设计与制导 PDF 2 81 MB In jdse bit edu cn 17 Oktober 2022 abgerufen am 19 November 2022 chinesisch 郑智嘉 大面积比喷管高模试验技术研究 In cnki net Abgerufen am 23 Juli 2022 chinesisch 我国新一代载人登月火箭总体方案与关键技术 In weibo com 13 September 2022 abgerufen am 16 September 2022 chinesisch 龙乐豪院士的 中国火箭与航天 演讲视频 ab 0 32 10 auf YouTube 12 Juli 2022 abgerufen am 23 Juli 2022 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