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Atlas V
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top
| Atlas V | Atlas V |
|---|---|
| Start einer Atlas V 551 mit Raumsonde Juno | Start einer Atlas V 551 mit Raumsonde Juno |
| Typ | mittelschwere TrÀgerrakete |
| Hersteller | Vereinigte Staaten United Launch Alliance |
| Raketenfamilie | Atlas |
| Status | im Einsatz |
| Aufbau | Aufbau |
| Höhe | 57,3 m (Altas V 401) 65,5 m (Atlas V 551) |
| Durchmesser | 3,81 m |
| Startmasse | 333 Tonnen (Atlas V 401) 587 Tonnen (Altas V 551) |
| Stufen | 2 |
| Booster | bis zu 5 |
| Stufen | Stufen |
| Booster | AJ-60A oder GEM-63 |
| Typ | Feststoffraketentriebwerk |
| Treibstoff | HTPB |
| Brenndauer | 94 Sekunden |
| Maximalschub | 1688 kN |
| 1. Stufe | Atlas CCB |
| Typ | FlĂŒssigkeitsraketentriebwerk |
| Höhe | 32,46 m |
| Triebwerk | RD-180 |
| Treibstoff | RP-1 / LOX |
| Treibstoffmasse | 284 Tonnen |
| Brenndauer | 253 Sekunden |
| Maximalschub | 4152 kN |
| 2. Stufe | Centaur-3(5)-SEC |
| Typ | FlĂŒssigkeitsraketentriebwerk |
| Höhe | 12,68 m |
| Triebwerk | RL10A-4-2 oder RL10C-1 |
| Treibstoff | LH2 / LOX |
| Treibstoffmasse | 20.830 kg |
| Brenndauer | 842 Sekunden (RL10A-4-2) |
| Maximalschub | 99,2 kN |
| Starts | Starts |
| Erststart | 21. August 2002 |
| Starts | 103 (bis August 2025) |
| Erfolge | 102 (bis August 2025) |
| Teilerfolge | 1 |
| Startplatz | Cape Canaveral SFS , SLC-41 Vandenberg SFB , SLC-3E |
| NutzlastkapazitÀt | NutzlastkapazitÀt |
| KapazitÀt LEO | bis zu 18.850 kg |
| KapazitÀt ISS | bis zu 17.720 kg |
| KapazitÀt SSO | bis zu 15.179 kg |
| KapazitÀt GTO | bis zu 8.900 kg |
| KapazitÀt GSO | bis zu 3.850 kg |
Bei der Atlas V handelt es sich um eine US-TrĂ€gerrakete fĂŒr mittlere bis schwere Nutzlasten. Sie ist das modernste Mitglied der Atlas-Raketenfamilie. Die Atlas V wurde von Lockheed Martin entwickelt und anfangs auch gebaut; der Jungfernflug wurde im August 2002 erfolgreich absolviert. Die Starts wurden bis Ende 2006 durch das US-amerikanisch-russische Unternehmen International Launch Services vermarktet. Danach wurde dieses GeschĂ€ft an die United Launch Alliance, ein Joint Venture zwischen Lockheed Martin und Boeing, ĂŒbertragen. Seit dieser Umstrukturierung wird die Atlas V fast nur noch fĂŒr AuftrĂ€ge der US-Regierung angeboten, da sich das kommerzielle GeschĂ€ft in den vorangegangenen Jahren als unprofitabel erwiesen hatte. Somit transportiert die Rakete heute ĂŒberwiegend MilitĂ€rsatelliten sowie Raumsonden und Raumschiffe im Auftrag der NASA. Zu den bekanntesten Nutzlasten zĂ€hlen der Mars Reconnaissance Orbiter, New Horizons, der Raumgleiter Boeing X-37, die Marsrover Curiosity und Perseverance sowie das Raumschiff CST-100 Starliner.
Zu den StĂ€rken der Atlas V gehört ihre extrem hohe StartzuverlĂ€ssigkeit. Bis heute kam es zu keinem einzigen Fehlstart.cite-ref-1[Anm. 1] Ein weiteres Merkmal ist die stark modulare Bauweise der Rakete; insgesamt sind 19 unterschiedliche Varianten möglich. ErwĂ€hnenswert ist auch die Verwendung eines in Russland entwickelten und produzierten Triebwerks in der Hauptstufe. Diese Triebwerkswahl fĂŒhrte neben wirtschaftlichen ErwĂ€gungen dazu, dass die Atlas V schrittweise durch das Nachfolgemodell Vulcan ersetzt und Mitte der 2020er Jahre ausgemustert werden soll.cite-ref-2[1] Seit 2022 darf das US-MilitĂ€r keine Satellitenstarts mehr beauftragen, bei denen eine Rakete mit russischem Triebwerk verwendet wird.cite-ref-sn-nssl-3-0[2]
Contents
âą Geschichte
âą Entwicklung
âą Startkosten
âą Technik
âą Hauptstufe
âą Booster
âą Oberstufe
âą Infrastruktur
âą Technische Daten
âą Triebwerke
âą Startliste
âą Anmerkungen
âą Weblinks
âą Einzelnachweise
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Geschichte
Entwicklung
Die Entwicklung der Atlas V begann mit einer Ausschreibung der US-Regierung im Jahre 1994. Ein neues TrĂ€gersystem mit dem Namen Evolved Expendable Launch Vehicle (EELV) sollte entwickelt und gebaut werden. Die neue Rakete sollte vor allem deutlich kostengĂŒnstiger als bisher mittlere bis schwere Nutzlasten in einen Orbit befördern, besonders im Vergleich zur Titan IV oder zum noch kostenintensiveren Space Shuttle.cite-ref-raumfahrer-4-0[3] Ăhnlich wie die europĂ€ische Ariane 4 sollte sie auĂerdem durch einen modularen Aufbau ein breites Nutzlastspektrum zu international konkurrenzfĂ€higen Preisen transportieren können.cite-ref-raumfahrer-4-1[3] Auf die Ausschreibung reagierten alle groĂen US-amerikanischen Raumfahrtunternehmen: McDonnell Douglas mit einer Weiterentwicklung der Delta-Serie, Lockheed Martin mit einer verbesserten Atlas-Variante sowie Boeing und Alliant Technologies mit ganz neuen EntwĂŒrfen (unter anderem mit dem SSME-Triebwerk als Basis).cite-ref-raumfahrer-4-2[3] Als Boeing McDonnell Douglas im Jahre 1996 aufkaufte, ĂŒbernahm man auch die angebotene Delta-Weiterentwicklung. Zur Finanzierung stellte die Air Force fĂŒr die Grobentwurfsphase allen vier Bewerbern je 30 Millionen US-Dollar zur VerfĂŒgung.cite-ref-air-force-5-0[4]
AnschlieĂend erhielten sowohl Boeing als auch Lockheed Martin den Zuschlag, jeweils die Delta IV bzw. die Atlas V zu entwickeln. In dieser zweiten Phase erhielten beide Unternehmen weitere 60 Millionen Dollar, um ihre eingereichten Konzepte zu ĂŒberarbeiten und um mit der Detailplanung zu beginnen.cite-ref-air-force-5-1[4]
Im Oktober 1998 begann dann die dritte und letzte Phase, in der beide TrĂ€ger bis zur Einsatzreife entwickelt wurden.cite-ref-air-force-5-2[4] Damit verbunden war die feste Zusage der US Air Force, je 19 Starts auf der Delta IV und 9 auf der Atlas V durchzufĂŒhren.cite-ref-raumfahrer-4-3[3] Lockheed Martin erhielt somit AuftrĂ€ge mit einem Gesamtvolumen von 1,15 Milliarden US-Dollar, dazu kamen noch Subventionen der NASA, die sich etwa zur HĂ€lfte an den anfĂ€nglichen Entwicklungskosten von 1,6 Milliarden Dollar beteiligte.cite-ref-bernd-v-6-0[5] Als allerdings bekannt wurde, dass Boeing Industriespionage betrieben hatte, um an vertrauliche Daten der Atlas V zu gelangen, entzog die Air Force der Delta IV sieben FlĂŒge und ordnete sie der Atlas zu, was die finanzielle Situation des Projektes deutlich verbesserte.cite-ref-raumfahrer-4-4[3] Der Jungfernflug der Rakete in der Version Atlas V(401) fand am 21. August 2002 statt. Transportiert wurde der Fernsehsatellit Hot Bird 6 des europĂ€ischen Unternehmens Eutelsat.cite-ref-raumfahrer-4-5[3]
Startkosten
Da kommerzielle Kunden die ModalitĂ€ten ihrer StartvertrĂ€ge nicht veröffentlichen, ist eine genaue Ermittlung von deren Startkosten nicht möglich. Allerdings mĂŒssen US-Regierungseinrichtungen die Kosten fĂŒr ihre StartauftrĂ€ge offenlegen. Je nach Mission können dabei neben dem eigentlichen Start auch Kosten fĂŒr Versicherungen und weitere Dienstleistungen enthalten sein, sodass die Zahlen unter UmstĂ€nden nicht miteinander vergleichbar sind. Im Folgenden einige Angaben fĂŒr Raumsondenstarts der NASA:cite-ref-bernd-v-6-1[5]
| Version | Nutzlast | Kosten | Jahr |
|---|---|---|---|
| Atlas V 401 | MRO | â0 90 Mio. USD | 2005 |
| Atlas V 401 | LCROSS & LRO | â 136 Mio. USD | 2008 |
| Atlas V 401 | InSight | â160 Mio. USD [ 6 ] [ 7 ] | 2018 |
| Atlas V 411 | OSIRIS-REx | â183,5 Mio. USD [ 8 ] | 2016 |
| Atlas V 541 | MSL | â 195 Mio. USD | 2011 |
| Atlas V 551 | New Horizons | â 188 Mio. USD | 2006 |
Bemannte Missionen mit der Atlas V
Als das Ende der Dienstzeit des Space Shuttle nĂ€her rĂŒckte, wurden bereits erste Studien zur Tauglichkeit der Atlas V fĂŒr bemannte Missionen durchgefĂŒhrt. Bereits 2007 wurde mit SpaceDev eine AbsichtserklĂ€rung unterzeichnet um den Start des bemannten Raumgleiters Dream Chaser zu prĂŒfen.cite-ref-10[9] Umfangreiche aerodynamische Untersuchungen mit dem unverkleidet aufgesetzten Orbiter fanden bis 2014 innerhalb des CCDev-Programms der NASA statt.cite-ref-11[10] Danach wurde der Dream Chaser als unbemanntes Versorgungsschiff weiterentwickelt und schlieĂlich von der Atlas V auf die Nachfolgerakete Vulcan umgebucht.
Aufgrund der erwiesenen hohen StartzuverlĂ€ssigkeit schĂ€tzte Lockheed Martin im Jahre 2008 die Entwicklungszeit einer man rated-Version auf drei Jahre.cite-ref-new-scientist-12-0[11] Diese PlĂ€ne wurden aber zunĂ€chst nicht umgesetzt, da die Ares I mit dem Orion-Raumschiff als Ersatz fĂŒr das Space Shuttle dienen sollte. Als das zugehörige Constellation-Programm allerdings 2010 eingestellt wurde, bestand wieder gesteigertes Interesse an einer Atlas-V-Version fĂŒr die bemannte Raumfahrt. Am 12. Juli 2011 wurde die Rakete dann offiziell in das Commercial-Crew-Development-Programm der NASA aufgenommen, in dessen Rahmen kommerzielle, privatwirtschaftlich betriebene TrĂ€gersysteme fĂŒr den Transport von Menschen zur Internationalen Raumstation entwickelt werden.cite-ref-spaceflight-13-0[12] Im August desselben Jahres kĂŒndigte dann Boeing an, seine in der Entwicklung befindliche bemannte CST-100-Kapsel mit der Atlas V starten zu wollen.cite-ref-cst-14-0[13] ULA entwickelte dafĂŒr die Raketenvariante N22 ohne Nutzlastverkleidung. Der erste Start dieser Rakete mit einem CST-100 fand schlieĂlich am 20. Dezember 2019 im Rahmen des unbemannten Testflugs Boe-OFT statt. Ein erster bemannter Start folgte am 5. Juni 2024 mit dem Flug Boe-CFT.cite-ref-15[14]
Nicht realisierte Raketenvarianten
2010 kĂŒndigte ULA eine besonders leistungsfĂ€hige Version der Atlas V an, die als Atlas V Heavy Lift Vehicle (kurz Atlas V HLV, oder manchmal Atlas V Heavy) bezeichnet wird. Der Plan sah vor, diese Rakete erst dann fertig zu entwickeln und zu bauen, wenn ein Kunde sie fĂŒr einen Start buchen wĂŒrde.cite-ref-ulaheavy-16-0[15] Wie bei der Delta IV Heavy sollten fĂŒr diese Schwerlastversion seitlich der zentralen Hauptstufe noch zwei weitere, gegenĂŒberliegende FlĂŒssigtreibstoff-Booster angebracht werden, die in GröĂe und Struktur der Hauptstufe entsprochen hĂ€tten. Durch diese MaĂnahme sollte die maximale Nutzlast im Vergleich zur stĂ€rksten bereits gebauten Variante, der Atlas V 551, um etwa 50 % ansteigen: FĂŒr den niedrigen Erdorbit (LEO) von 18.814 kg auf 29.400 kg und fĂŒr eine geosynchrone Bahn von 8900 kg auf 13.000 kg (Details siehe unten).cite-ref-guide-tech-17-0[16] Es fand sich jedoch kein Kunde fĂŒr diese Rakete.
Eine Atlas-V-Version mit einer NutzlastkapazitĂ€t unterhalb der Atlas V 401, die anstatt der Centaur-Oberstufe eine Agena-2000 genannte Oberstufe (wahrscheinlich von der Agena abgeleitet) verwenden sollte, wurde ebenfalls gestrichen. Ihre TransportkapazitĂ€t wĂ€re 3.890 kg fĂŒr eine erdnahe Umlaufbahn oder 1.842 kg fĂŒr eine geostationĂ€re Transferbahn gewesen.cite-ref-18[17]
Technik
Bezeichnungsschema
Ein wesentliches Merkmal der Atlas V ist ihre ModularitĂ€t. Daher wurde ein systematisches Benennungsschema fĂŒr die einzelnen Varianten eingefĂŒhrt, aus der sich die Parameter der Rakete ablesen lassen:
Anmerkung: Die Nutzlastverkleidung misst im Durchmesser nicht exakt 4 oder 5 Meter, sondern 4,2cite-ref-guide-tech-17-1[16] und 5,4 Meter.cite-ref-guide-tech-17-2[16] Aus GrĂŒnden der Einfachheit gehen die Nachkommastellen allerdings nicht in die Benennung der Rakete ein. Bei der 4,2-m-Verkleidung ist die Anzahl der Booster auf 0 bis 3 beschrĂ€nkt. Weiterhin gibt es die Sondervariante N22 ohne Nutzlastverkleidung, mit der das Raumschiff CST-100 Starliner transportiert wird. Von den somit 25 theoretisch möglichen Kombinationen wurden bis heute nur elf genutzt.
Dasselbe Bezeichnungsschema wird auch beim Nachfolgemodell Vulcan verwendet.
Hauptstufe
Die Hauptstufe der Atlas V, die auch Common Core Booster (CCB) genannt wird, verrichtet wĂ€hrend des Starts die meiste Arbeit; sie ist der zentrale Teil und die erste Stufe der Rakete. Sie ist 32,46 m hoch, hat einen Durchmesser von 3,81 m und wiegt betankt 286 Tonnen (leer: 21 Tonnen).cite-ref-guide-tech-17-3[16] Ihre Struktur besteht hauptsĂ€chlich aus Aluminium, wobei der Oxidator- und Treibstofftank im Gegensatz zu vorherigen TrĂ€gerraketen der Atlas-Serie auch ohne Innendruck stabil und selbsttragend sind (vorherige Atlas-Raketen wĂ€ren ohne Druck in den Tanks beim Aufrichten zusammengebrochen).cite-ref-bernd-v-6-2[5] Diese Konstruktion ist zwar schwerer, allerdings vereinfacht sie die Handhabung bei den Startvorbereitungen und ermöglicht das Anbringen von zahlreichen schweren Boostern. Als Treibstoff wird das gĂŒnstige RP-1-Gemisch verwendet, der mit FlĂŒssigsauerstoff als Oxidator verbrannt wird.
Als Triebwerk kommt ein FlĂŒssigkeitsraketentriebwerk vom Typ RD-180 zum Einsatz, eine modifizierte Version des RD-170, das so zuverlĂ€ssig ist, dass es auch fĂŒr die bemannte Raumfahrt zugelassen ist. Es wiegt 5480 kg, erzeugt bis zu 4152 kN Schub und erreicht im Vakuum einen spezifischen Impuls von 3316 m/s.cite-ref-lockheed-engine-19-0[18] Die Verbrennung arbeitet nach dem Staged-Combustion-Prinzip:cite-ref-lockheed-engine-19-1[18] Der Oxidator FlĂŒssigsauerstoff flieĂt erst an den beiden Hauptbrennkammern und deren DĂŒsen vorbei, um diese zu kĂŒhlen, und wird dann mit einem Teil des Treibstoffes RP-1 in einer kleinen Vorbrennkammer verbrannt. Dadurch entsteht eine groĂe Menge Gas, das fĂŒr den Betrieb einer Turbine eingesetzt wird, die wiederum die Treibstoff- und Oxidatorpumpe antreibt. Das Gas ist allerdings noch sehr reich an unverbranntem Oxidator, da bei der Vorverbrennung nur eine geringe Menge des Treibstoffes eingespritzt wurde. Daher wird es abschlieĂend in die beiden Hauptbrennkammern geleitet, wo es mit dem restlichen Treibstoff effizient verbrannt wird und mit hohem Druck durch die jeweiligen DĂŒsen ausgestoĂen wird. Vorteile dieses recht komplexen Verfahrens sind die kompakte Bauweise und das sehr hohe Schubpotenzial. Die ZĂŒndung erfolgt mittels eines hypergolen Gemisches,cite-ref-lockheed-engine-19-2[18] das sich bei Kontakt entzĂŒndet, dabei das nötige Gas fĂŒr den Betrieb der Pumpen liefert und so den Verbrennungskreislauf in Gang setzt. Dieses Konzept zeichnet sich durch seine Einfachheit und ZuverlĂ€ssigkeit aus; allerdings kann das Triebwerk nur einmal gezĂŒndet werden, was aber bei der ersten Raketenstufe kein Nachteil ist.
Das RD-180 wird von dem russischen Raumfahrtunternehmen NPO Energomasch produziert, das unter anderem auch Triebwerke fĂŒr die Sojus- und Proton-TrĂ€gerraketen bereitstellt. Um das Triebwerk in den USA anbieten zu können, ging man ein Joint Venture mit Rocketdyne ein, seit 2005 Teil von Pratt & Whitney. Daher wird das RD-180 offiziell von dem so entstandenen Unternehmen RD AMROSS vertrieben.cite-ref-lockheed-engine-19-3[18]
Booster
Zur Erhöhung der Nutzlast gibt es die Möglichkeit, bis zu fĂŒnf von Aerojet produzierte Feststoffbooster zu ergĂ€nzen. Jeder dieser Booster hat einen Durchmesser von 1,58 m, ist 20 m lang und wiegt 47 Tonnen.cite-ref-guide-tech-17-5[16] Die HĂŒlle besteht aus leichtem und sehr belastbarem kohlenstofffaserverstĂ€rkten Kunststoff, wobei diese Feststoffbooster die gröĂten Bauteile ihrer Art sind, die aus diesem Material gefertigt wurden.cite-ref-bernd-v-6-3[5] Als Treibstoff kommt APCP, ein Gemisch aus Ammoniumperchlorat und Aluminium, eingebettet in HTPB, zum Einsatz, das beim Start einen Schub von 1690 kN entwickelt und einen spezifischen Impuls von 2696 m/s (Vakuum) erreicht.cite-ref-guide-tech-17-6[16] Zur Steuerung der Flugbahn sind die DĂŒsen um bis zu 3° schwenkbar.cite-ref-guide-tech-17-7[16]
Da die Feststoffbooster, nachdem sie einmal gezĂŒndet wurden, nicht mehr abschaltbar sind, werden sie erst nach einem Test des RD-180-Triebwerks der Hauptstufe aktiviert. Sollte dieses binnen 2,7 Sekunden nicht seine ordnungsgemĂ€Ăen Betriebsparameter erreicht haben, wird der Start abgebrochen.cite-ref-bernd-v-6-4[5] Andernfalls markiert die ZĂŒndung der Feststoffbooster den Point of no Return der Mission, da die Rakete ab diesem Zeitpunkt nur noch durch eine Sprengung gestoppt werden kann. Nach etwa 100 Sekunden ist der Treibstoff aufgebraucht und die Booster werden abgeworfen, so dass die Hauptstufe den Rest des Fluges aus eigener Kraft bewĂ€ltigen muss.cite-ref-lockheed-400-20-0[19]
Eine Besonderheit der Atlas V ist, dass die Feststoffbooster asymmetrisch angeordnet sind â im Gegensatz zu anderen Systemen wie z. B. der Delta II. Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, bei Bedarf auch nur einen einzelnen Booster zu verwenden. Um so entstehende ungĂŒnstige Drehmomente auszugleichen, sind die DĂŒsen der Booster leicht nach auĂen gerichtet montiert. So verlĂ€uft ihr Schubvektor nah am Masseschwerpunkt der Rakete, aber auch nicht mehr genau senkrecht, weshalb die Rakete beim Start etwas seitlich driftet. ZusĂ€tzlich wird zum Ausgleich die Schubvektorsteuerung des RD-180-Triebwerks verwendet.
Oberstufe
FĂŒr die Atlas V stehen zwei Varianten der erprobten Centaur-Oberstufe zur VerfĂŒgung: Eine mit zwei Triebwerken (Dual Engine Centaur, DEC), die sich besonders fĂŒr schwere Lasten zum Start in den Low Earth Orbit (LEO) eignet und eine mit nur einem Triebwerk (Single Engine Centaur, SEC), die fĂŒr GTO-Satelliten optimiert ist. Die Oberstufe ist in jedem Fall 12,68 m lang, misst 3,05 m im Durchmesser und wiegt 23,077 oder 23,292 Tonnen, je nach Anzahl der Triebwerke.cite-ref-guide-tech-17-8[16] Diese sind vom Typ RL10A-4-2 und wiegen je 175 kg, erzeugen bis zu 99 kN Schub und erreichen einen spezifischen Impuls von 4422 m/s.cite-ref-lockheed-engine-19-4[18] Sie werden von Aerojet Rocketdyne entwickelt, gebaut und vermarktet.
Im Gegensatz zur Hauptstufe wird als Treibstoff nicht RP-1, sondern flĂŒssiger Wasserstoff eingesetzt. Dieser ist zwar aufgrund seines sehr niedrigen Siedepunktes (ca. 20 K) schwer zu lagern und teuer in der Erzeugung, allerdings ist die Verbrennung wesentlich effizienter als bei RP-1. Als Oxidator wird ebenfalls FlĂŒssigsauerstoff verwendet. Die Tanks der Centaur sind im Gegensatz zu denen der Hauptstufe nicht selbsttragend, sie mĂŒssen also unter Druck gesetzt werden, um nicht zu kollabieren.cite-ref-guide-tech-17-9[16] Auch bestehen sie nicht aus Aluminium, sondern aus rostfreiem Stahlcite-ref-guide-tech-17-10[16] und sind aufgrund des sehr kalten FlĂŒssigwasserstoffs mit 1,6 cm PVC-Schaum isoliert.cite-ref-bernd-v-6-5[5]
Die Verbrennung erfolgt nach dem Prinzip des Expander Cycle-Verfahrens.cite-ref-lockheed-engine-19-5[18] Dabei flieĂt der Treibstoff (FlĂŒssigwasserstoff), wie in der Hauptstufe, zunĂ€chst an der Brennkammer und der DĂŒse vorbei, um diese zu kĂŒhlen. Durch die WĂ€rmeeinwirkung verdampft der flĂŒssige Wasserstoff schlagartig und erzeugt einen Druck, der ausreicht, die Turbine der Treibstoff- und Oxidatorpumpe ohne weitere Vorverbrennung direkt anzutreiben. Nachdem das Wasserstoffgas die Turbine passiert hat, wird es direkt in die Brennkammer geleitet, wo es mit dem Oxidator (FlĂŒssigsauerstoff) vermischt und schlieĂlich verbrannt wird. Dieses System erreicht im Vergleich zum Staged Combustion-Verfahren des RD-180 keine hohen Schubniveaus, ist allerdings weniger komplex und wesentlich effizienter. Die ZĂŒndung erfolgt mit Hilfe eines Funkengenerators, das Triebwerk kann also mehrfach gestartet werden.cite-ref-21[20]
Die Lageregelung der Oberstufe erfolgt mittels der bis zu 51 cm ausschwenkbaren DĂŒsen der RL10-Triebwerke und zwölf weiterer kleiner SchubdĂŒsen. Diese werden mit Hydrazin betrieben, vier DĂŒsen weisen einen Schub von 27 N auf, die restlichen acht erreichen 40 N. Die DĂŒsen der RL10-Triebwerke werden bei der einmotorigen Version elektro-mechanisch, bei der zweimotorigen Variante hydraulisch geschwenkt.cite-ref-guide-tech-17-11[16]
Nutzlastverkleidung und Adapter
FĂŒr die Atlas V sind zwei verschiedene Systeme zu Nutzlastverkleidung verfĂŒgbar, die sich auch auf die Verbindung mit der Oberstufe auswirken: die kleine 400er-Serie und die groĂe 500er-Serie.
400er-Serie
FĂŒr Nutzlasten mit relativ geringem Durchmesser steht eine aus Aluminium gefertigte Nutzlastverkleidung zur VerfĂŒgung. Diese kann mit einem oder zwei Abschnitten unterhalb der relativ langen kegelförmigen, oben abgerundeten Spitze verlĂ€ngert werden. Ihr Innendurchmesser betrĂ€gt im zylindrischen Teil 3,75 m und bei den VerlĂ€ngerungen 3,7084 m. Sie besitzt einen AuĂendurchmesser von 4,2 m, ist 12 bis 13,8 m lang und wiegt 2127 bis 2487 kg (Details siehe unten). Die Verkleidung beherbergt einen Nutzlastadapter und setzt direkt auf der Centaur-Oberstufe auf.cite-ref-guide-tech-17-12[16] Diese besitzt daher zwei eigene Adapter, die sie mit der Hauptstufe verbinden. Einer besteht komplett aus Aluminium, ist 0,65 m hoch und wiegt 182 kg, der andere erreicht eine Höhe von 4,13 m, wiegt 947 bis 962 kg (je nach Triebwerks-Zahl der Oberstufe) und besitzt eine CFK-OberflĂ€che, die von einer Aluminiumstruktur gestĂŒtzt wird.cite-ref-guide-tech-17-13[16] Diese Nutzlastverkleidungen sind von denen der Atlas III abgeleitet.cite-ref-bernd-v-6-6[5]cite-ref-bernd-iii-22-0[21]
500er-Serie
Um auch Nutzlasten mit groĂem Volumen befördern zu können, wurde die Nutzlastverkleidung der 500er-Serie entwickelt, die sich vor allem durch ihren gröĂeren Durchmesser (auĂen 5,4 m und max. 4,572 m innen) und ihre leichtere Sandwichbauweise (CFK mit Aluminiumwabenkern) auszeichnet.cite-ref-guide-tech-17-14[16] Auch diese Serie umfasst drei unterschiedlich groĂe Varianten, die eine LĂ€nge von 20,7 bis 26,5 m und ein Gewicht von 3542 bis 4379 kg aufweisen (Details siehe unten).cite-ref-guide-tech-17-15[16] Im Gegensatz zur 400er-Serie setzt die Nutzlastverkleidung allerdings nicht auf der Oberstufe auf. Diese befindet sich vollstĂ€ndig innerhalb der Verkleidung, weswegen beide Komponenten auf einem gemeinsamen Adaptersystem montiert sind, das sie mit der Hauptstufe verbindet. Der erste Adapter, der in seinen MaĂen und Gewichten zur Verkleidung gerechnet wird, hat die Form eines sich nach unten verjĂŒngenden Zylinders, nimmt das RL10-Triebwerk der Oberstufe auf und verringert den Durchmesser von 5,4 m auf 3,83 m.cite-ref-guide-tech-17-16[16] Der nĂ€chste Adapter ist 3,81 m hoch, wiegt je nach Anzahl der Triebwerke der Oberstufe 2212 bis 2227 kg und ist ebenfalls in Honeycomb-Bauweise konstruiert. Der letzte kleine Adapter stellt schlieĂlich die Verbindung mit der Hauptstufe her. Er ist nur 0,32 m hoch, wiegt 285 kg und besteht aus Aluminium.cite-ref-guide-tech-17-17[16] Diese Nutzlastverkleidung hat eine Spitze mit ogiver Form, so dass im oberen Bereich der Raum fĂŒr die Nutzlast schmaler wird. Diese in der Schweiz von RUAG hergestellte, von der Ariane 5 abgeleitete Nutzlastverkleidung ist neben den Triebwerken die einzige nicht-US-amerikanische Komponente der Atlas V.
Mehrfachstartadapter
Bei Missionen, die die Nutzlast oder das verfĂŒgbare Volumen der Atlas V nicht ausreizen, kann zusĂ€tzlich noch ein 61 cm hoher Adapter eingesetzt werden, an dem bis zu sechs weitere Kleinsatelliten angebracht werden können.cite-ref-guide-espa-23-0[22] Die als âEELV Secondary Payload Adapterâ (ESPA) bezeichnete Konstruktion besteht aus Aluminium, wiegt 130 kgcite-ref-bernd-v-6-7[5] und wird zwischen der primĂ€ren Nutzlast und der Centaur-Oberstufe eingefĂŒgt. Die mitgefĂŒhrten Satelliten dĂŒrfen ein Gewicht von etwa 181 kg nicht ĂŒberschreiten und dĂŒrfen maximal 76,2 cm in jeder Dimension messen.cite-ref-guide-espa-23-1[22] Die Produktionskosten fĂŒr den ESPA betragen etwa 125.000 US-Dollar, ein Startplatz fĂŒr einen Kleinsatelliten kostet je nach GröĂe etwa 1 bis 2 Millionen Dollar.cite-ref-bernd-v-6-8[5]
Die Spezifikation des ESPA hat sich zum De-facto-Standard entwickelt, der fĂŒr zahlreiche Missionen mit verschiedenen Raketentypen genutzt wird.cite-ref-espa-overview-24-0[23] So steht mit dem ESPAStar beispielsweise eine Satellitenplattform bereit, bei welcher die sechs Nutzlasten wahlweise ausgesetzt oder fĂŒr Experimente genutzt werden können.cite-ref-espastar-factsheet-25-0[24]
DoppelstartfÀhigkeit
Nach einiger vorlaufender Entwicklungsarbeit beauftragte die United Launch Alliance 2013 den Hersteller der Atlas-Nutzlastverkleidung â den Schweizer RUAG-Konzern â mit der Entwicklung einer Doppelstartvorrichtung. Das âDual Spacecraft Systemâ genannte System sollte ab 2017 verfĂŒgbar sein,cite-ref-26[25]cite-ref-27[26] kam bislang (Stand Dezember 2020) aber noch nicht zum Einsatz.
Infrastruktur
FĂŒr die Atlas V stehen zwei StartplĂ€tze zur VerfĂŒgung: Der erste ist der Space Launch Complex 3 auf der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien fĂŒr Inklinationen ab 63,4°. Auch polare und leicht retrograde Umlaufbahnen wie der sonnensynchrone Orbit sind möglich. Der zweite ist der Space Launch Complex 41 auf der Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Von dort sind Inklinationen von 28,5° bis 55° möglich.cite-ref-guide-tech-17-18[16]
In Vandenberg wird die Rakete im konventionellen Verfahren erst auf der Startplattform zusammengesetzt, wĂ€hrend man in Cape Canaveral das âClean Padâ-Konzept anwendet.cite-ref-28[Anm. 2] Hier wird die Rakete bereits in einem 89 m hohen GebĂ€ude, das als Vertical Integration Facility (VIF) bezeichnet wird und sich einen halben Kilometer vom Startplatz entfernt befindet, komplett zusammengesetzt.cite-ref-raumfahrer-4-6[3] AnschlieĂend wird sie auf dem Starttisch zum Startplatz gefahren, wobei der auf dem Tisch integrierte Startturm sehr einfach konstruiert ist und lediglich eine Strom- und Datenverbindung sowie Tanksysteme zur VerfĂŒgung stellt. Nach einigen automatisierten Tests und der Betankung ist die Atlas V dann nach einigen Stunden bereit zum Start.cite-ref-raumfahrer-4-7[3]
Dieses Clean-Pad-System birgt zahlreiche Vorteile in der Startvorbereitung und dem Risikomanagement. So schĂŒtzt die Montage in einem GebĂ€ude die Rakete vor schĂ€dlichen UmwelteinflĂŒssen und erleichtert den Arbeitern den Zugang zu den verschiedenen Komponenten. Da der Startplatz wesentlich einfacher gestaltet werden kann, sind der finanzielle Verlust und die benötigte Zeit zum Wiederaufbau nach einer möglichen Explosion der Rakete auf der Startrampe wesentlich geringer als bei den konventionellen, oft hochkomplexen Startanlagen. DarĂŒber hinaus können durch den effektiveren Betriebsablauf wesentlich öfter Raketen gestartet werden, bis zu 15 StĂŒck pro Jahr.cite-ref-raumfahrer-4-8[3] Diesen Vorteilen steht gegenĂŒber, dass zusĂ€tzliche GebĂ€ude fĂŒr die Montage und Lagerung der Komponenten nötig sind. So musste zuerst der alte Startturm fĂŒr die Titan III gesprengt und die zugehörigen GebĂ€ude fĂŒr die Booster-Montage zu LagerrĂ€umen fĂŒr Atlas-V-Komponenten umgebaut werden. AuĂerdem musste die Vertical Integration Facility neu gebaut werden.cite-ref-raumfahrer-4-9[3] Insgesamt dauerten die Um- und NeubaumaĂnahmen ĂŒber drei Jahre.
Technische Daten
Versionen und Nutzlast
Stand der Liste: 5. August 2023
Eine ErlĂ€uterung des Bezeichnungsschemas findet sich oben. Die Anzahl der Starts ist auf der Liste der Atlas-V-Raketenstarts nachgefĂŒhrt.
| Version | Booster | Oberstufe | â Nutzlast- verkleidung | max. Nutzlast (kg) | max. Nutzlast (kg) | max. Nutzlast (kg) | max. Nutzlast (kg) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version | Booster | Oberstufe | â Nutzlast- verkleidung | LEO | SSO | GTO | GSO | Status |
| Atlas V 401 | 0 | SEC | 4,2 m | 9.797 | 7.724 | 4.750 | â | ? |
| Atlas V 411 | 1 | SEC | 4,2 m | 12.150 | 8.905 | 5.950 | â | ? |
| Atlas V 421 | 2 | SEC | 4,2 m | 14.067 | 10.290 | 6.890 | â | ? |
| Atlas V 431 | 3 | SEC | 4,2 m | 15.718 | 11.704 | 7.700 | â | ? |
| Atlas V 501 | 0 | SEC | 5,4 m | 8.123 | 6.424 | 3.775 | â | im Einsatz [ 27 ] |
| Atlas V 511 | 1 | SEC | 5,4 m | 10.986 | 8.719 | 5.250 | - | ausgemustert [ 28 ] |
| Atlas V 521 | 2 | SEC | 5,4 m | 13.490 | 10.758 | 6.475 | 2.632 | ? |
| Atlas V 531 | 3 | SEC | 5,4 m | 15.575 | 12.473 | 7.475 | 3.192 | ausgemustert [ 29 ] |
| Atlas V 541 | 4 | SEC | 5,4 m | 17.443 | 14.019 | 8.290 | 3.630 | ? |
| Atlas V 551 | 5 | SEC | 5,4 m | 18.814 | 15.179 | 8.900 | 3.904 | im Einsatz |
| Atlas V N22 | 2 | SEC | keine | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | im Einsatz |
| Atlas V HLV | 2 ( CCBs ) | DEC | 5,4 m | 29.400 | - | 13.000 | 6.454 | verworfen |
Parameter fĂŒr die angegebenen Daten:cite-ref-guide-tech-17-19[16]
Low Earth Orbit (LEO)
âą Startplatz: CCSFS
⹠Inklination: 28,5°
Sonnensynchroner Orbit (SSO)
âą Startplatz: VSFB
⹠PerigÀum / ApogÀum: 200 km (Kreisbahn)
Geosynchrone Umlaufbahn (GSO)
âą Startplatz: CCSFS
⹠Inklination: 0°
âą Startplatz: CCSFS
âą ÎV zu GSO: 1804 m/s
⹠Inklination: 27,0°
⹠PerigÀum: min. 185 km
⹠ApogÀum: 35.786 km
Verwendete Nutzlastverkleidung
âą 400er-Serie: Mittlere LĂ€nge (12,9 m)
âą 500er-Serie: Geringe LĂ€nge (20,7 m)
âą HLV: GroĂe LĂ€nge (26,5 m)
Gewichte und Abmessungen
Alle Daten gemÀà United Launch Alliance: Atlas V Launch Services â User's Guide (2010),cite-ref-guide-tech-17-20[16] sofern nicht abweichend angegeben.
| Komponente | Hauptstufe | Booster | Oberstufe | Nutzlastverkleidung 400er-Serie | Nutzlastverkleidung 500er-Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Leergewicht ( t ) | 21,351 | 5,735 [ 5 ] | 2,247 (SEC) 2,462 (DEC) | 2,127 (kurz) 2,305 (mittel) 2,487 (lang) | 3,524 (kurz) 4,003 (mittel) 4,379 (lang) |
| TreibstoffkapazitĂ€t ( t ) | 284,089 | 40,962 | 20,830 | â | â |
| LĂ€nge ( m ) | 32,46 | 20 | 12,68 | 12,0 (kurz) 12,9 (mittel) 13,8 (lang) | 20,7 (kurz) 23,4 (mittel) 26,5 (lang) |
| Durchmesser ( m ) | 3,81 | 1,58 | 3,05 | 4,2 | 5,4 |
Triebwerke
Alle Daten gemÀà Lockheed Martin: Atlas V Propulsion â Powered by Innovation (2006),cite-ref-lockheed-engine-19-6[18] sofern nicht abweichend angegeben.
| Komponente | RD-180 | RL10A-4-2 | Booster |
|---|---|---|---|
| Antriebsgemisch | RP-1 + LOX | LH 2 + LOX | NH 4 ClO 4 + Al , eingebettet in HTPB |
| Gewicht ( kg ) | 5480 | 175 | k. A. |
| LĂ€nge ( m ) | 3,56 | 2,32 | k. A. |
| Durchmesser ( m ) | 3,15 | 1,17 | 1,57 |
| Schub am Boden ( kN ) | 3826 | â | 1690 |
| Schub im Vakuum ( kN ) | 4152 | 99 | â |
| Spezifischer Impuls am Boden (m/s) | 3053 | â | â |
| Spezifischer Impuls im Vakuum (m/s) | 3312 | 4422 | 2696 |
| Brennkammerdruck ( bar ) | 256,62 | 42,01 | k. A. |
Startliste
â
Hauptartikel
:
Liste der Atlas-V-Raketenstarts
Anmerkungen
cite-note-1Anm. 1. â Bei Start Nr. 10 am 15. Juni 2007 kam es zu einem Fehler in der Centaur-Oberstufe. Dadurch wurde der transportierte Satellit in eine zu niedrige Umlaufbahn ausgesetzt. Da er aber aus eigener Kraft den Zielorbit erreichen konnte, gilt der Start zumindest als Teilerfolg. Die ULA betrachtet die Mission als vollen Erfolg.
cite-note-28Anm. 2. â Dieses wird bereits seit 1996 von der ESA bei der Ariane 5 praktiziert. Das Space Shuttle wurde zwar auch fertig zum LC-39-Startplatz gebracht, allerdings war der Startturm sehr komplex, da die durchgefĂŒhrten Missionen stets bemannt waren und daher viele zusĂ€tzliche Einrichtungen wie z. B. AufzĂŒge erforderten. Auch wurden Nutzlasten bis auf die besonders groĂen und schweren erst dort im Nutzlastraum des Space Shuttles untergebracht.
Weblinks
Commons
: Atlas V
â Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
âą Atlas V auf der ULA-Website
âą Bernd Leitenberger: Die Atlas V
âą Raumfahrer.net: Atlas V
Einzelnachweise
cite-note-21. â ULA stops selling its centerpiece Atlas V, setting path for the rocketâs retirement. The Verge, 26. August 2021.
cite-note-sn-nssl-32. â Sandra Erwin: Air Force awards launch vehicle development contracts to Blue Origin, Northrop Grumman, ULA. Spacenews, 10. Oktober 2018.
cite-note-raumfahrer-43. â Atlas V (auf raumfahrer.net). Abgerufen am 13. August 2012.
cite-note-air-force-54. â Factsheets: Evolved Expendable Launch Vehicle. Archiviert vom Original (nicht mehr online verfĂŒgbar) am 27. April 2014; abgerufen am 22. Oktober 2011.
cite-note-bernd-v-65. â Bernd Leitenberger: Die Atlas V. Abgerufen am 13. Oktober 2011.
cite-note-insight-press-71. NASA Awards Launch Services Contract for InSight Mission. Abgerufen am 11. Januar 2014.
cite-note-insight-press-2-82. InSight Launch Press Kit. Ehemals im Original (nicht mehr online verfĂŒgbar); abgerufen am 12. Juni 2018.@1@2Vorlage:Toter Link/www.jpl.nasa.gov (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven)
cite-note-osiris-press-93. NASA Selects Launch Services Contract for OSIRIS-REx Mission. Abgerufen am 11. Januar 2014.
cite-note-109. â Chris Bergin und Braddock Gaskill: SpaceDev announce Dream Chaser agreement with ULA Atlas V. NASASpaceFlight.com, 10. April 2007, abgerufen am 31. Dezember 2018 (englisch).
cite-note-1110. â Chris Bergin: Dream Chaser passes Wind Tunnel tests for CCiCap Milestone. NASASpaceFlight.com, 19. Mai 2014, abgerufen am 31. Dezember 2018 (englisch).
cite-note-new-scientist-1211. â No major hurdles to upgrade Atlas V rockets for people. Abgerufen am 17. Oktober 2011.
cite-note-spaceflight-1312. â NASA agrees to help modify Atlas 5 rocket for astronauts. Abgerufen am 17. Oktober 2011.
cite-note-cst-1413. â Boeing Chooses Atlas V to Shoot CST-100 Capsule into Orbit. Archiviert vom Original (nicht mehr online verfĂŒgbar) am 9. September 2011; abgerufen am 17. Oktober 2011.
cite-note-ulaheavy-1615. â Atlas V Launch Services â User's Guide. (PDF; 27 MB) March 2010 Revision 11. United Launch Alliance, MĂ€rz 2010, S. 1â3, abgerufen am 31. Dezember 2018 (englisch): âThe Atlas V Heavy Lift Vehicle has been developed up to a Critical Design Review (CDR) level of completeness. The completion of the design is currently on hold pending firm mission requirements for this level of performance capability. At the time of this publication, the Atlas V HLV is approximately 30 months from authority to proceed (ATP) to launch, but would require a 36-month integration cycle[...]â
cite-note-guide-tech-1716. â Atlas V Launch Services â User's Guide. (PDF; 27 MB) March 2010 Revision 11. United Launch Alliance, MĂ€rz 2010, abgerufen am 31. Dezember 2018 (englisch).
cite-note-1817. â Gunter's Space Page: Atlas 5 (Atlas V)
cite-note-lockheed-engine-1918. â Atlas V Propulsion â Powered by Innovation. (PDF) Lockheed Martin, 2006, archiviert vom Original am 17. Dezember 2011; abgerufen am 14. Oktober 2011 (englisch).
cite-note-lockheed-400-2019. â Atlas V 400 Series. Archiviert vom Original (nicht mehr online verfĂŒgbar) am 20. Juni 2008; abgerufen am 13. Oktober 2011.
cite-note-2120. â U.S. Centaur upper stage. Abgerufen am 14. Oktober 2011.
cite-note-bernd-iii-2221. â Bernd Leitenberger: Atlas III Abgerufen: 4. Dezember 2011
cite-note-guide-espa-2322. â Secondary Payload Plannerâs Guide For Use On The EELV Secondary Payload Adapter. (PDF; 1,3 MB) DoD Space Test Program, 1. November 2004, ehemals im Original (nicht mehr online verfĂŒgbar); abgerufen am 12. Juni 2018 (englisch).@1@2Vorlage:Toter Link/www.dtic.mil (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven)
cite-note-espa-overview-2423. â ESPA Overview. MOOG CSA Engineering, abgerufen am 12. Juni 2018 (englisch).
cite-note-espastar-factsheet-2524. â ESPAStar Factsheet. (PDF; 1,5 MB) Northrop Grumman, 29. Mai 2018, ehemals im Original (nicht mehr online verfĂŒgbar); abgerufen am 12. Juni 2018 (englisch).@1@2Vorlage:Toter Link/www.northropgrumman.com (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven)
cite-note-2625. â Thomas Weyrauch: ULA: Doppelstarts mit Bauteilen von RUAG in Raumfahrer.net, 28. Juni 2013, abgerufen am 30. Juni 2013.
cite-note-2726. â Roy Miller: Dual Spacecraft System. (PDF) United Launch Alliance, 2011, abgerufen am 14. April 2019 (englisch).
cite-note-294. FCC-Lizenz 1606-EX-ST-2023 fĂŒr den Start einer Atlas V 501 im SeptemberâOktober 2023, abgerufen am 5. August 2023.
cite-note-305. Atlas V USSF 8. United Launch Alliance, abgerufen am 25. Januar 2022 (englisch): âUnique to this mission is the first and only planned flight of the Atlas V 511 configuration.â
cite-note-316. Final Atlas V 531 launches dual SES-20 and SES-21 satellites. Nasaspaceflight.com, 4. Oktober 2022.