Das hydraulische System der Raumfaehre, das erste seiner Art, muss den extremen Beanspruchungen im Raum bis zu 30 Tagen widerstehen. Dazu kommen noch die hohen Temperaturen beim Start und beim Wiedereintritt in die Atmosphaere; der Schwerelosigkeit, dem Hochvakuum und den tiefen Temperaturen des Raums. Die hohe Temperatur, die bei der Ueberschallgeschwindigkeit bei Wiedereintritt in die Atmosphaere auftritt, muss durch Kuehlung in einem geschlossenen System beseitigt werden. Im Raum selbst darf die Temperatur nicht zu niedrig werden, da sonst die Hydraulikfluessigkeit einfriert. Deswegen dient die Hydraulikfluessigkeit z.B. zur Kuehlung von Elektromotoren. Das hydraulische System ist in dreifacher Ausfuehrung mit je 50% der erforderlichen Leistung vorhanden. Es wurde errechnet, dass die Wahrscheinlichkeit von Ausfaellen bei 6400 mal der Orbiterlebensdauer liegt. (Jensen)
Shuttle's orbiter: giant hydraulic step in space
Raumfaehre: ein Riesenschritt der Hydraulik in die Raumfahrt
Hydraulics and Pneumatics ; 28 , 12 ; 45-48
1975
4 Seiten, 2 Bilder
Article (Journal)
English
RAUMFAHRT , RAUMFAHRTTECHNIK , HYDRAULIK , TEMPERATUR , KUEHLUNG , GEWICHT , SICHERHEIT , AUSFALLRATE , RAUMFLUGZEUG , SCHWERELOSIGKEIT , RESERVE
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