OTRAG. Orbital Transport und Raketen AG. Petr Tomek



Podobné dokumenty
Přispějí hybridní raketové motory (HRM) k dalšímu rozvoji kosmonautiky? prof. Ing. Jan Kusák, CSc.

kosmických lodí (minulost, současnost, budoucnost)

Palivová soustava

ZVLÁŠTNOSTI : UTAHOVACÍ MOMENTY (dan.m)

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní. Semestrální práce z Matematického Modelování

Konstrukce drážních motorů

ARDEA Jak dál? Projekt suborbitální rakety. Ing. Csaba Boros, PhD. Bence Nagy. Kosmonautika a raketová technika - Valmez /25/2017

RAKETOVÉ NOSIČE (úvod)

PEVNÉ DÍLY MOTORU Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

HAKA 89/45Wh, 89/45Wh+

ECKA 67/45/51 WLh (WRh)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

HAKA 67/51Wh, 67/51WIh A + Technická data

HAKA 67/51Wh, 67/51WIh

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR

HAKA 78/57Wh, 78/57WIh A + Technická data

DIESEL PRÉMIOVÁ PALIVA ALL IN AGENCY výkon ekologie rychlost vytrvalost akcelerace

VY_32_INOVACE_FY.15 SPALOVACÍ MOTORY II.

Příručka pro podporu prodeje výrobků JCB

Kotel : VIADRUS G90 Datum: 9/2005. Palivo: zemní plyn 1/7

Program Apollo obletěl Zemi první člověk J. Gagarin v lodi Vostok 1

Havlíčkovo náměstí 6189, Ostrava-Poruba, tel.: , PWR T 600. Technická specifikace. 600 kw Spalovací turbína

Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu

SEZNAM VYBRANÝCH POLOŽEK PODLÉHAJÍCÍCH KONTROLNÍM REŽIMŮM PŘI DOVOZU, VÝVOZU A PRŮVOZU

Odstavení traktoru 153 Preventivní denní údržba 153 Motory traktorů Zetor UŘ Všeobecné údaje o motorech 157 Přehled motorů používaných v

MOTOR JIKOV 1415, 1429, 1443 UNI

Vozy FORD FFV se zřetelem na použití paliva E června 2011 Marek Trešl, produktový manažer

UTAHOVACÍ MOMENTY - DIESELOVÉ MOTORY

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPOLEČNOU BUDOUCNOST. Raketa FALCON dosavadní výsledky a novinky ve vývoji. Prof. Ing. Jan Kusák, CSc.

Přijímací odborná zkouška pro NMgr studium 2015 Letecká a raketová technika Modul Raketová technika

Schémata elektrických obvodů

Technická zpráva WYNN S HIGH PRESSURE 3 (HP 3)

12. Hydraulické pohony

Článek VŠEOBECNÉ PŘEDPISY PRO TERÉNNÍ VOZY

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

5.1.1 Nestacionární režim motoru

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

Prvním krokem se vyčetla paměť závad řídicí jednotky motoru. V ní bylo uloženo 5 chybových hlášení.

Projekt podpořený Operačním programem Přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V).

zapalovací svíčka hlava válce ventil motoru vačkový píst vačkou pístní ojnice

KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU

POKYNY MOTOROVÁ PALIVA

Spalovací motor. Zpracoval: Pavel BRABEC. Pracoviště: KVM

Elektrický palivový ventil

PŘÍLOHA. Příloha I-A hlavy IV Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé

ewrc.cz Zeleně jsou zobrazeny řadící vidlice a červeně ozubené spojky.

Aktivace pomocného náhonu automatické převodovky

1 PALIVOVÁ SOUSTAVA ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ PALIVOVÁ SOUSTAVA VZNĚTOVÝCH MOTORŮ... 70

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

Spalovací motory. Palivové soustavy

Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Atmosférický plynový hořák

PUBLIC LIMITE CS. Brusel 27. září 2013 RADA EVROPSKÉ UNIE 7076/13 ADD 10 LIMITE COEST 47

Digitální učební materiál

Vizualizace dějů uvnitř spalovacího motoru

Polohovací a upínací válce

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA SÉRIE AUTOMATIK

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU

Učební texty Montáže Brzdy

ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 4/5 dle ČSN EN Kombinace ručního a automatického provozu. Ekologické a komfortní vytápění

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU

Označení a technické údaje

Použité náhradní díly na Volvo V V, rok 96

zapaluje směs přeskočením jiskry mezi elektrodami motoru (93 C), chladí se válce a hlavy válců Druhy:

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize Všeobecná nebezpečí Zvláštní nebezpečí...

NOVÁ TECHNOLOGIE PRO ŠIROKÉ VYUŽITÍ

NÁRODNÍ TECHNICKÝ PŘEDPIS PRO JEDNOSEDADLOVÁ HISTORICKÁ VOZIDLA

Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

(autor: verze: )

SI Popis ohřívače ( Fig A )

SPALOVACÍ MOTORY. Doc. Ing. Jiří Míka, CSc.

E3 elektronické sdružené vstřikovače Uvolnění servisního řešení pro E3.24 a E3.27 typu EUI

TB HEATING TECHNIQUE TUTBM

POSTŘIKOVÝ MAZACÍ SYSTÉM

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Lopatkové stroje PLYNOVÉ TURBÍNY Ing. Petr Plšek Číslo: VY_32_INOVACE_ Anotace:

Vstřikovací systém Common Rail

Thinking Ace Parking Smart

Sběrací koš má široký výhozový otvor

Seznámení studentů se základními stavebními prvky strojů a strojního zařízení.

Mittel- und Großkesselsysteme


Přijímací odborná zkouška pro MgN studium AR 2016/2017 Letecká a raketová technika Modul Letecká technika

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru

OPRAVA PALIVOVÉ SOUSTAVY. PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 4.3 Soustava palivová

Spojovací materiály šrouby, matice

Motory -Emise škodlivin ve výfukových plynech

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Bosch exchange podmínky

Přehled motorů ADw. Část II. 7. prosince 2017

HAKA 63/51W, 63/51WI A + Technická data

MALÝ LETECKÝ MOTOR Jakým způsobem byl motor vyvíjen

Kotle a kotelny

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek až , Roztoky -

Transkript:

OTRAG Orbital Transport und Raketen AG Petr Tomek

Projekt OTRAG Snaha o snížení nákladů na vynášení nákladů na LEO pod 1000 dolarů za kilogram Od roku 1977 do roku 1987. Zakladatel Lutz Kayser. Na projekt bylo vynaloženo 200 miliónů dolarů Projekt byl nakonec zastaven německou vládou na nátlak ze strany SSSR a Francie. Hlavní způsob jak snížit náklady na nosné rakety viděl Kayser v sériové výrobě identických modulů, postupy známý z výroby automobilů.

Raketodrom Kapani Tonneo DR Kongo (Zaire) 7 55'31.56" j. š. 28 31'33.38" v. d. V prosinci 1975 OTRAG podepsala dohodu s konžskou vládou, na výstavbu raketodromu v provincii Shaba (Katanga). Letové testy byly zahájeny v roce 1977. Z raketodromu Kapani Tonneo startovaly jen tři rakety Otrag Kayserovy pokusy ale silně znervóznily raketové velmoci. SSSR a Francie neměly zájem na tom, aby mělo Německo (nebo Zaire) vlastní raketu dlouhého doletu.

Satelitní snímek Kapani Tonneo

Raketodrom Tawiwa oáza Sebha - Libye 26 33'35.79" s. š. 13 10'14.36" v. d. Po celkových investicích ve výši 150 milionů dolarů, musela společnost OTRAG ukončit výrobu raket v Německu. Výroba byla přemístěna na novou destinaci v oblasti Sahary, v Libyi. Další starty probíhaly pod hlavičkou Tawiwa. celkem 14 testů v letech 1981 1982, z toho jediný start výsledky letu nejasné, někdy udáváno, že raketa doletěla do výše 150 km jindy uváděno 30 km. Ale plánovaná 2 - a 3-fáze zkoušek a orbitální pokusy z Libye byly spol. Otrag zrušeny, když se Německo stalo smluvní stranou režimu raketové kontroly, který zakazoval provádění podobných pokusů v rozvojových zemích.

Raketodrom Esrange město Kiruna - Švédsko 67 53'38" s. š. 21 06'25" v. d. V roce 1983 bylo přesunoto další testování do švédské Kiruny. Ve stejném roce zabavil Kadáfího režim všechny výrobní prostředky společnosti Otrag na území Libye. Poslední start rakety Otrag 19. září 1983 (a poslední selhání) Dosažená výška 50km. V té době už ale Kayser nebyl předsedou společnosti Otrag, ve funkci ho nahradil Frank K. Wukasch. na obrázku start rakety Skylark z Esrange roku 2005.

Umístění na glóbu vlevo Kapani Tonneo vlevo dole Sebha dole Esrange Kiruna zdroj: www.astronautix.com

Přehled provedených testů Vehicle Configuration Altitude Date 4 20 km 17.05.1977 2x3m 4 30 km 20.05.1978 3 4x3m 4 10 km 05.06.1978 Failure 4 2x3m 4? 01.03.1981 Range test 5 2x3m 4 07.06.1981 High acceleration test 6 1 17.09.1981 Engine included roll test 7 1 01.10.1981 8 1 24.10.1981 9 1 19.11.1981 10 1 12.12.1981 11 1 02.06.1982 12 1 24.06.1982 Failure 13 1 02.09.1982 Roll control test 14 1 11.09.1982 15 1 10.11.1982 16 1 16.11.1982 17 1 09.12.1982 tubes added CRPU's 1 2x3m 2 18 3x3m 4 50 km 19.09.1983 Launch site Remarks Kapani Tonneo Depletion test Oxidizer depletion test Fuel depletion test Tawiwa Onboard camera test Deep trottling test Stage separation simulation 60 degree inclination launch Alternative oxidizer (RFNA) Alternative fuel (JP-4) Kiruna Test mission, failure?

Druhy raket OTRAG

Druhy raket OTRAG

Ukázka postupného odhazování paralelních stupňů (modulů)

Schéma modulu CPRU uveřejněné na www.astronautix.com a v některých encyklopediích. Neodpovídá žádnému provedení, které se mi podařilo nalézt na skutečných raketách. Je možné, že jde o starší verzi

Výroba CPRU vychází z postupů používaných v automobilismu a nevyžaduje speciální stroje.

Díly jsou poměrně lehké, dokonce přenosné!

Armstrong Whitworth AW-660 Argosy C1 používaný na Kapani Tonneo k převozu dílů raket.

Vypouštěcí věž s lanovými závěsy sloužila zároveň také ke zkompletování rakety

Jiný pohled na vypouštěcí věž s lanovými závěsy. Zřetelně je vidět umístění motorů. Čtyři tyče pod motory jsou podle některých tvrzení vstřikovače furylalkoholu pro snadnější zážeh. Všimněte si také odlišného materiálu trysek

Spalovací komory vyrobené z ablativního materiálu fenolová pryskyřice a tkanina. Pevnost udržovalo vnější kovové pouzdro. Rakety neměly manévrovací motorky, řídily se jen seškrcováním tahu jednotlivých motorů. Motory byly uspořádány ve čtveřicích tak aby se jejich přívody paliva a okysličovadla překrývaly s otvory na spodních víkách tanků žádná potrubí. Palivo motorová nafta nebo petrolej Okysličovadlo kyselina dusičná a oxid dusičitý (50:50) Isp 2400(sl)/2900(vacuum) Ns/kg tah 26 960 kn ve vakuu (nejasné pravděpodobně tah čtveřice motorů)

Ventily servo a baterie, které byly umístěné na vstřikovacích hlavách motorů. (novější verze) Z webových stránek Armadillo Aerospace. V roce 2006 totiž Lutz Kayser navštívil dílnu Armadillo Aerospace a daroval jim jeden ze zachovaných motorů aby jej zkusili přestavět na své palivo.

Vstřikovací prstence motorů raket OTRAG ze stránek Armadillo aerospace.

Sestava ventilů a vstřikovací hlavy ve starším provedení Detaily staršího provedení ventilů a převodového mechanizmu serva

Motory byly z nádrží zásobovány palivem a okysličovadlem pomocí přetlaku vzduchu a tlaku sloupce kapaliny proto výrazný nepoměr mezi výškou a šířkou rakety

Raketa s trubkovými stabilizátory ve vypouštěcí věži na Kapani Tonneo

Odlišný typ vypouštěcího zařízení (stůl) než byl používán na Kapani Tonneo. Vzhledem ke změnám v konstrukci Je možné, že jde o start z Esrange.

spojovací element tlakové nádrže a způsob spojení

Nástupci VisionOne Tým VisionOne se přímo prohlašuje za pokračovatele myšlenky raket OTRAG.

Nástupci Armadillo aerospace Motor Armadillo Aerospace používá velkou část postupů navržených Lutzem Kayserem pro rakety OTRAG

Touto prezentací jsem se snažil shrnout základní informace které lze běžně získat o společnosti OTRAG a jejích raketách. Pokud se vám podaří zjistit další podrobnosti nebo upřesňující údaje, prosím nenechávejte si je pro sebe. Děkuji za pozornost použité webové stránky: www.astronautix.com www.visioneone.tv www.armadilloaerospace.com http://membres.lycos.fr/europespace/otrag.html http://wikimapia.org www.youtube.com Použité knihy: Rakety a kosmodromy / B. Růžička, L. Popelínský. - Praha : Naše vojsko, 1986. - S. 276-289.