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Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : History of Spaceflight - Kerbal Space Programm mit Real Solar System (ohne RO)



George Pickett
15.04.20, 14:02
History of Spaceflight





1951


01. Februar
Aufstellung der "US Air Force Rocket Division" (USAFRD) auf der Cape Canaveral Air Force Base. Die Aufgaben der USAFRD sind sowohl militärischer, als auch ziviler Natur. Initiierung des "Sounding Rocket Program" (SRP) zur Erforschung der oberen Atmosphärenschichten. Außerdem sollen die Grundlagen zur Entwicklung und zum Bau neuer und modernerer Raketensysteme geschaffen werden. Das Budget für das Jahr 1951 beträgt 25 Millionen US$.

https://abload.de/img/01kujfd.jpg (https://abload.de/image.php?img=01kujfd.jpg)

https://abload.de/img/02wxkmz.jpg (https://abload.de/image.php?img=02wxkmz.jpg)




26. Juli
Vorstellung der "A1-Sounding Rocket". Die Baukosten pro Rakete belaufen sich auf 1,2 Millionen US§. Die Bauzeit pro Rakete beträgt 8 Tage. Der erste Start ist für den 11. August geplant.




11. August
Start der A1-01. Nach 57 Sekunden setzt das Triebwerk aus. Die Rakete stürzt vor der Küste in den Atlantischen Ozean. Der Grund für das Triebwerksversagen kann nicht ermittelt werden.




10. November
Erfolgreicher Start der A1-02. Die Rakete erreicht eine Höhe von 118 Kilometern und liefert erste Daten über die oberen Atmosphärenschichten.




30. November
Das Budget der USAFRD für das Jahr 1952 wird auf 81,4 Millionen US$ festgelegt.





1952




30. Januar
Erfolgreicher Start der A1-03.




26. Marz
Erfolgreicher Start der A1-04.




01. Mai
Erfolgreicher Start der A1-05.




06. Juli
Erfolgreicher Start der A1-06.




29. August
Erfolgreicher Start der A1-07.




01. September
Vorstellung des Nachfolgeprogramms zum SRP-Programm, das "Subortbital Flight Program" (SFP). Die A2-Rakete soll die Grenze der Erdatmosphäre durchbrechen und das Weltall erreichen. Diese Grenze liegt bei 140 Kilometern über dem Meeresspiegel. Wie bei dem "Sounding Rocket Program" sollen mehrere Starts mit verschiedenen Meßinstrumenten durchgeführt werden. Die Kosten pro A2-Rakete liegen mit 3,2 Millionen US$ fast 3mal so hoch wie bei der A1-Rakete. Die Bauzeit pro Rakete beträgt 13 Tage. Mit den ersten Starts wird Anfang 1954 gerechnet.




26. Oktober
Erfolgreicher Start der A1-08.




30. November
Das Budget der USAFRD für das Jahr 1953 wird auf 174,8 Millionen US$ festgelegt.








1953




10. Januar
Erfolgreicher Start der A1-09.




05. März
Erfolgreicher Start der A1-10. Das "Sounding Rocket Program" wird eingestellt. Die gewonnen wissenschaftlichen Daten und die praktischen Erfahrungen fließen in das "Subortbital Flight Program" (SFP) ein.

https://abload.de/img/a18fj2a.png (https://abload.de/image.php?img=a18fj2a.png)




01. Mai
Beginn des weiteren Ausbaus der Cape Canaveral Air Force Base, der 3 bis 4 Jahre dauern soll und einen nicht unerheblichen Teil des zur Verfügung stehenden Budgets beansprucht, aber notwendig ist, um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden.



30. November
Das Budget der USAFRD für das Jahr 1954 wird auf 324,1 Millionen US$ festgelegt.





1954




03. Februar
Die Modernisierung/Vergrößerung der Startrampe und des Vehicle Assembly Buildings (VAB) sind abgeschlossen. Im nächsten Bauabschnitt sollen das Mission Control Center und das Telemetrie Center ausgebaut werden. Die Kosten hierfür liegen mit mittleren 3-stelligen Millionenbereich und müssen aus dem laufenden Budget bestritten werden, was negativen Einfluss auf das "Subortbital Flight Program" (SFP) hat. Das Testprogramm wird von 8 auf 4 Starts zusammengestrichen.




08. März
Erfolgreicher Start der A2-01. Sie durchbricht 4 Minuten später die Grenze zum Weltall. Die Rakete erreicht Mach 4,5 und eine Höhe von 311 Kilometern über dem Meeresspiegel. Besonders die eingehenden Strahlungswerte erregen die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler.




11. Juli
Erfolgreicher Start der A2-02.




25. September
Erfolgreicher Start der A2-03.




30. November
Das Budget der USAFRD für das Jahr 1955 wird auf 315,0 Millionen US$ festgelegt, liegt also erstmalig unterhalb der Vorjahresbudgets.





1955




17. Februar
Erfolgreicher Start der A2-04. Das "Subortbital Flight Program" (SFP) soll zum Ende des Jahres 1955 eingestellt werden, da die Möglichkeiten mit den Trägersystemen der A-Klasse annähernd ausgeschöpft sind. Außerdem gibt es politische Bestrebungen, das Raketenprogramm einer zivilen Organisation zu unterstellen. Das Programm kann dennoch als voller Erfolg gewertet werden, lieferte es doch wichtige Strahlungswerte aus der Magnetosphäre, die eine Gefahreneinschätzung im Hinblick auf die Auswirkungen auf den menschlichen Organismus ermöglichen.

https://abload.de/img/a2v6kr0.png (https://abload.de/image.php?img=a2v6kr0.png)




01. März
Auf Grund des angespannten Budgets soll nur noch 1 Start im Rahmen des SFP-Programms erfolgen. Eine A3-Rakete soll den Strahlungsgürtel durchbrechen, der die Erde in Rund 1200 Kilometer Höhe umgibt. Die Baukosten der A3-Rakete belaufen sich auf 5 Millionen US$. Die Bauzeit pro Rakete beträgt 14 Tage. Der Start ist für Oktober geplant.




22. Oktober
Erfolgreicher Start der A3-01. Als die Rakete den Strahlungsgürtel erreicht, zeigen die Messdaten, dass die Bordsysteme der Rakete durch die Strahlung, wenn sie ihr über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden, in Mitleidenschaft gezogen werden könnten. Die Rakete erreicht schließlich eine Höhe von 1.900 Kilometern. Sie verglüht beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre.

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30. November
Das Budget der USAFRD für das Jahr 1956 wird auf 339,7 Millionen US$ festgelegt.




31. Dezember
Offizielle Einstellung des "Subortbital Flight Program" (SFP), welches von allen beteiligten Dienststellen als voller Erfolg gewertet wird. Einstellung der Raketentests.

George Pickett
15.04.20, 14:27
Wir haben vor einigen Wochen nebenbei ein neues Spiel begonnen. Erstmalig spielen Wir im Karrieremodus, müssen also genau überlegen, wie Wir das Geld ausgeben. Hier die wichtigstem Mods für das Gameplay:

KSP Version 1.8.1
Real Solar System
Kerbalism
Budget-Manager
Rooster Manager
Final Frontier

Kerbalism in der aktuellsten Version macht das Forschen noch schwieriger. Selbst die Erlangung einfacher Messergebnisse nimmt Zeit in Anspruch und zwar zwischen wenigen Minuten und mehreren Tagen. Der Budget-Manager entkoppelt Uns von so manch schwachsinniger Mission, wie das Herumkarren von Touristen im Weltraum, um an Geld zu kommen. Mit dem Budget-Planer gibt man eine fixe Progression des Grundbudgets ein. Erfüllt man Missionen, so bekommt man dafür nicht direkt Geld, sondern es erhöht die Progressionsrate. So muss man nicht jeden dämlichen und zeitraubenden Auftrag annehmen, um für das nächste Jahr ein ausreichendes Budget zu haben. Mit dem Rooster Manager und Final Frontier können Wir Einfluss auf die Astronauten nehmen, wie Namensänderung, Alter, maximale Dienstzeit und auch Auszeichnungen werden vergeben. Im jeweiligen Dossier der Astronauten kann man die geflogenen Missionen eintragen.

Auf Realism Overhaul verzichten Wir, da es sich irgendwie bei Uns negativ auf die Stabilität des Spiels auswirkt, dass dann gerne öfters abschmiert. Bei 15 Minuten Ladezeit (auf Grund der Vielzahl von installierten Mods), hatten Wir darauf nicht wirklich Lust. Daher macht es keinen Sinn, bei Unseren Raketen die Größen und Gewichte anzugeben, da sie nicht an die Größenverhältnisse des Real Solar System angepasst werden.

Die ersten Posts erstellen Wir anhand von Notizen und aus der Erinnerung, bis Wir am aktuellen Stand des Spiels (1960) angekommen sind. Es ist "Just for Fun", also bitte nicht jede Aussage von Uns auf die Goldwaage legen, was Technik und Physik angeht. ;)

George Pickett
15.04.20, 15:26
History of Spaceflight





1956




01. Januar
Die USAFRD erhält eine neue Schwerpunktaufgabe. Die praktische Erprobung technischer Komponenten der Luft- und Raumfahrt, die von Vertragsfirmen des US-Regierung entwickelt und hergestellt werden. Die USAFRD ist nunmehr eine maßgebliche Instanz bei der Entscheidungsfindung, ob die jeweiligen Komponenten die Einsatzreife erlangt haben und geben bei den übergeordneten Behörden eine entsprechende Expertise ab.




19. Mai
Fertigstellung des neuen Mission Control Center.




31. August
Fertigstellung des neuen Telemetrie-Center.




30. November
Das Budget der USAFRD für das Jahr 1957 wird auf 391,2 Millionen US$ festgelegt.





1957




15. Juli
Fertigstellung des neuen Trainingszentrums für Piloten. Damit ist der geplante Ausbau der Cape Canaveral Air Force Base zu einem großen Teil abgeschlossen. Als weiterer Schwerpunkt der USAFRD soll ab dem kommenden Jahr die Höhenforschung wieder einen Platz bekommen, jedoch schwerpunktmäßig im Bereich der Avionik und der praktischen Erprobung von höhentauglichen Antrieben.

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30. November
Das Budget der USAFRD für das Jahr 1958 wird auf 452,0 Millionen US$ festgelegt.





1958




22. Februar
Gründung der NASA (National Aeronautics and Space Administration) als oberste zivile Raumfahrtbehörde. Die USAFRD wird, obwohl eine militärische Organisation, der NASA angegliedert und das Budget der NASA übertragen.




01. März
Baubeginn des "Cape Canaveral Space Centers". Als erster Teilabschnitt wird mit dem Bau des Launch Complex 14/19 begonnen, von wo aus ab dem nächsten Jahr sowohl die Montage der Raketen, als auch der Start und die Flugüberwachung stattfinden soll. Die geplante Bauzeit beträgt 9 Monate.




30. November
Das Budget der NASA für das Jahr 1959 wird auf 499,4 Millionen US$ festgelegt.






19. Dezember
Einweihung des Launch Complex 14/19., von wo aus ab Mitte 1959 der erste Satellit ins All gestartet werden soll. Das hierfür notwendige Jupiter-Trägersystem befindet sich in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase.

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George Pickett
15.04.20, 16:51
History of Spaceflight





1959




16. März
Die NASA stellt der Öffentlichkeit das "Mercury-Programm" vor. Einen ambitionierten Plan, innerhalb der nächsten 2 Jahre einen Astronauten ins Weltall und sicher wieder auf die Erde zu bringen. Der Presse werden auch die 4 Astronautenanwärter vorgestellt, die für das Mercury-Programm ausgewählt wurden. Es sind 1 Frau und 3 Männer:

https://abload.de/img/bettyskeltonqkkft.jpg (https://abload.de/image.php?img=bettyskeltonqkkft.jpg) Betty Skelton

https://abload.de/img/johnglennh0jmt.jpg (https://abload.de/image.php?img=johnglennh0jmt.jpg) John Glenn

https://abload.de/img/alanshepardmvkw5.jpg (https://abload.de/image.php?img=alanshepardmvkw5.jpg) Alan Shepard

https://abload.de/img/virgilgrissombakqp.jpg (https://abload.de/image.php?img=virgilgrissombakqp.jpg) Virgil "Gus" Grissom


Angedacht ist, bis zum Ende des Jahres 1960 mindestens 1 suborbitalen Flug durchzuführen. Hierfür soll als Trägersystem die Redstone-Trägerrakete dienen, die eine Weiterentwicklung der Jupiter-Trägerrakete darstellt, die den Explorer-Satelliten in eine stabile Umlaufbahn bringen soll. 1961 soll dann eine stärkere Trägerrakete (Projekt "Atlas") die Mercury-Raumkapsel in eine stabile Umlaufbahn bringen. Hier befindet sich die Entwicklung jedoch noch in einer sehr frühen Phase.




30. Juli
Erfolgreicher Start von Jupiter-Explorer 1 vom Launch Complex 19 aus. 10 Minuten nach dem Start erreicht der Satellit eine stabile, wenn auch ungleichmäßige Umlaufbahn (AP: 530km/PE 151km). 70 Minuten lang sendet Explorer 1 sein Signal, bevor die Batterien erschöpft sind und der Satellit verstummt. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind nun offiziell eine Raumfahrtnation!

https://abload.de/img/front_jupiter-exploreb9jbe.png (https://abload.de/image.php?img=front_jupiter-exploreb9jbe.png)

https://abload.de/img/ksp_x642020-04-1515-56fkwk.jpg (https://abload.de/image.php?img=ksp_x642020-04-1515-56fkwk.jpg)

https://abload.de/img/ksp_x642020-04-1515-5dbkbw.jpg (https://abload.de/image.php?img=ksp_x642020-04-1515-5dbkbw.jpg)

https://abload.de/img/ksp_x642020-04-1515-5gyk6s.jpg (https://abload.de/image.php?img=ksp_x642020-04-1515-5gyk6s.jpg)

https://abload.de/img/ksp_x642020-04-1516-08sjdz.jpg (https://abload.de/image.php?img=ksp_x642020-04-1516-08sjdz.jpg)

https://abload.de/img/ksp_x642020-04-1516-0g7kua.jpg (https://abload.de/image.php?img=ksp_x642020-04-1516-0g7kua.jpg)

https://abload.de/img/ksp_x642020-04-1516-02zkcd.jpg (https://abload.de/image.php?img=ksp_x642020-04-1516-02zkcd.jpg)




26. November
Start von Jupiter-Explorer 2. Der Aufstieg verläuft zwar planmäßig, doch erreicht der Satellit nicht die notwendige Geschwindigkeit für eine stabile Umlaufbahn. Hierfür könnte das erhöhte Gewicht einer zusätzlichen Batterie und eines zusätzlichen Messgerätes verantwortlich sein. Nach 2 Umkreisungen verglüht Explorer 2 in der Erdatmosphäre.




30. November
Das Budget der NASA für das Jahr 1960 wird auf 531,0 Millionen US$ festgelegt.

George Pickett
15.04.20, 17:36
Schöne Sceenshots, werter George Pickett.
Darf man nach der Auflösung der Originalbilder fragen? WQHD?

Das Spiel läuft mit der Auflösung 2560x1440. Die Bilder haben die gleiche Auflösung.

George Pickett
15.04.20, 23:29
History of Spaceflight





1960




30. April
Redstone-Mercury 1 startet unbemannt vom Launch-Complex 14 zum ersten Testflug. Die Kapsel erreicht eine Höhe von 177 Kilometern, verglüht jedoch beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Dieser fatale Fehlschlag macht eine umfassende Überarbeitung und Verstärkung des Hitzeschildes notwendig. Der für Mitte Juni geplante unbemannte Start von Redstone-Mercury 2 wird verschoben, bis die Modifikationen am Hitzeschild vorgenommen worden sind.

https://abload.de/img/front_redstone-mercuryrj37.png (https://abload.de/image.php?img=front_redstone-mercuryrj37.png)




27. September
Mit modifiziertem Hitzeschild startet Redstone-Mercury 2. Der Flug verläuft planmäßig und 13 Minuten nach dem Start setzt die Kapsel auf dem Atlantischen Ozean auf. Die NASA terminiert daraufhin den ersten bemannten Flug einer Mercury-Kapsel auf den 10. Dezember und nominiert John Glenn als Astronauten. Als Reserveastronaut wird Alan Shepard nominiert.




30. November
Das Budget der NASA für das Jahr 1961 wird auf 555,9 Millionen US$ festgelegt.




10. Dezember
Redstone Mercury 3 startet planmäßig um 10.22 Uhr Ortszeit vom Launch Complex 14 in Cape Canaveral aus ins All. Am höchsten Punkt seiner suborbitalen Bahn erreicht die Mercury-Raumkapsel eine Höhe von 185 Kilometern. 4 Minuten ist John Glenn im All, bevor die Kapsel wieder auf die Atmosphäre trifft. Die kritische Phase des Wiedereintritts wird von Mission Control nervös überwacht, doch es kommt zu keinen Zwischenfällen. Als sich knapp 12 Minuten nach dem Start der Fallschirm öffnet und die Kapsel auf eine sichere Landegeschwindigkeit abbremst ist klar, dass die Mission ein voller Erfolg ist. John Glenn ist der erste Amerikaner im All!

https://abload.de/img/ksp_x642020-04-1517-1urkx9.jpg (https://abload.de/image.php?img=ksp_x642020-04-1517-1urkx9.jpg)

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17. Dezember
Die NASA gibt bekannt, dass für das Frühjahr 1961 mit Redstone-Mercury 4 ein weiterer suborbitaler Flug durchgeführt werden soll. Als Astronaut wird Alan Shepard nominiert. Als Ersatzastronautin Betty Skelton. Wann das Atlas-Trägersystem einsatzbereit ist, um eine Mercury-Raumkapsel in eine stabile Umlaufbahn zu bringen, kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

George Pickett
16.04.20, 10:40
History of Spaceflight





1961




17. März
Redstone-Mercury 4 mit Astronaut Alan Shepard startet zum 2. suborbitalem Flug im Rahmen des Mercury-Programms. Auch dieser Flug verläuft planmäßig und endet 13 Minuten nach dem Start mit der Wasserung im Atlantischen Ozean. Der nächste bemannte Raumflug soll dann in einem stabilen Orbit münden. Hierfür wird die stärkere Atlas-Trägerrakete benötigt.

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22. September
Start der unbemannten Atlas-Mercury 5 Mission. Die bisher als anfällig geltende Atlas-Trägerrakete funktioniert innerhalb der gesetzten Parameter und bringt die Mercury-Kapsel in einen stabilen Orbit. Nach 2 Erdumkreisungen wird das Bremsmanöver eingeleitet. Eine kritische Phase der Mission, denn anders als bei den suborbitalen Flügen ist die Geschwindigkeit beim Wiedereintritt weitaus höher, nämlich mit knapp 8.000m/s mehr als doppelt so hoch, was den Hitzeschild stark belasten wird. Doch die Kapsel übersteht den Wiedereintritt unbeschadet und wassert nördlich der Bahamas. Die nach der Bergung der Kapsel durchgeführten Untersuchungen bringen keine Schäden zu Tage, die einem bemannten Start im Wege stehen würden. Die NASA gibt daraufhin den Start von Atlas-Mercury 6 mit Astronaut Virgil "Gus" Grissom für den 10. November bekannt.




10. Novermber
Atlas-Mercury 6 startet um 11.37 Uhr Ortszeit vom Launch Complex 14. Tausende Schaulustige haben sich eingefunden, um dieses historische Ereignis Live mitzuerleben. Mit Ferngläsern verfolgen sie den Aufstieg der Rakete, bis sie kaum noch zu erkennen ist. Die erste Phase des Starts verläuft planmäßig.

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Mit der Booster-Abtrennung beginnt die 2. Phase des Starts. Mit abflachender Flugbahn beschleunigt die Rakete immer weiter. Weder aus der Kapsel, noch aus dem Kontrollzentrum werden Probleme gemeldet.

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Nach 12 Minuten hat Atlas-Mercury 6 eine stabile Umlaufbahn erreicht (AP:630km/PE: 200km). Die Raketenstufe wird abgetrennt und die Kapsel entfernt sich Meter für Meter. Virgil "Gus" Grissom ist der erste Amerikaner in einer stabilen Erdumlaufbahn!

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Die Mission ist auf 2 Erdumkreisungen ausgelegt. In den nächsten 90 Minuten testet Grissom die Lagekontrolldüsen und gibt über Funk seine Einschätzung an die Bodenkontrolle weiter. Außerdem berichtet er über seine optischen Eindrücke und sein körperliches Wohlbefinden. Mit der mitgeführten Kamera macht er durch das einzige Kapselfenster eine Reihe von Bildern.

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Kurz nach Beginn der 2. Erdumkreisung blinken im Kontrollzentrum rote Warnlampen auf. Ein Batteriespeicher an Bord der Kapsel ist ausgefallen, was die Energiereserven von 2 Stunden auf 45 Minuten verkürzt. Nach kurzer Beratung weißt die Bodenkontrolle Gus Grissom an, über dem Mittelatlantik das Bremsmanöver einzuleiten. Die Landung würde dann bei Nacht im Indischen Ozean erfolgen. Parallel ergeht ein Hilfeersuchen an befreundete Nationen, die Vereinigten Staaten bei der Bergung der Kapsel zu unterstützen. Wenige Minuten später zündet Gus Grissom den Bremsraketensatz.

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Trotz der widrigen Umstände verläuft der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre völlig problemlos. Das Wetter im Landegebiet ist nahezu perfekt, so dass Gus Grissom ein paar Stunden in der gewasserten Kapsel ausharren kann, bis ihn Hilfe erreicht.

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2 Stunden und 26 Minuten nach dem Start wassert Atlas-Mercury 6 im Indischen Ozean. 7 Stunden später erreicht eine australische Fregatte die Kapsel und sichert sie. Gus Grissom ist wohlauf. Die Mission hat aufgezeigt, dass die Raumfahrt vollen Risiken und Gefahren steckt, aber auch das beste aus den Menschen herausholen kann.




30. November
Das Budget der NASA für das Jahr 1962 wird auf 681,7 Millionen US$ festgelegt. Die Reserven der NASA für außerplanmäßige Ausgaben betragen 120,0 Millionen US$.

George Pickett
19.04.20, 23:15
History of Spaceflight





1962




Mit der Atlas-Trägerrakete steht der NASA ein geeignetes Transportmittel für größere Satelliten (L.E.O.) und Sonden (Mond) zur Verfügung. Start des Ranger-Programms, welches zum Ziel hat, an verschiedenen Punkten der Mondoberfläche Sonden zu landen und wissenschaftliche Daten zu sammeln.

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20. Januar
Bekanntmachung des Gemini-Programms durch die NASA als Nachfolger des Mercury-Programms. Beginn der Sichtungsphase für die 2. Astronautengruppe, die aus 6 Männern und Frauen bestehen soll.




11. April
Start von Atlas-Mercury 7 mit Astronautin Betty Skelton an Bord. Der Flug über insgesamt fast 4 Stunden und 2 Erdumkreisungen verläuft ohne Probleme. Die Möglichkeiten der Mercury-Raumkapsel sind damit ausgeschöpft und weitere Starts würden keine neuen Erkenntnisse bringen. Nach Auswertung der Flugdaten und Meßergebnisse soll das Programm im Laufe des Jahres eingestellt werden.




31. Juli
Start der Raumsonde Ranger 1 vom Launch Complex 14 aus. Die Atlas-Trägerrakete bringt die Sonde in einen 380 Kilometer hohen Parkorbit. 97 Minuten später zündet die 2. Stufe für den "Trans Lunar Injection Burn". Die Brenndauer beträgt annähernd 8 Minuten und soll die Sonde auf knapp 11.000m/s beschleunigen. Das Manöver gelingt und Ranger 1 ist auf dem Weg zum Mond.

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04. August
Ranger 1 tritt in die Mondumlaufbahn in 100 Kilometer Höhe ein. Da 2 der 3 dafür notwendigen Manöver auf der erdabgewandten Seite des Mondes durchgeführt werden müssen, wurden diese vorab in den Flugcomputer programmiert. Hierbei kommt es jedoch 2x zu Störungen, als der Computer die Bahnkorrekturen mitten im Manöver abbricht. Die entsprechende Neuprogrammierung und die Wartezeiten zum erreichen der Manöverpunkte verzögern das Orbitalmanöver um fast 6 Stunden. In den nächsten 3 Tagen werden vom Orbit aus Messdaten gesammelt und an die Bodenkontrolle übermittelt.

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07. August
Um 22.47 Uhr beginnt das Bremsmanöver für den Landeanflug. Um 22.59 Uhr Ostküstenzeit setzt Ranger 1 sanft im Mare Nubium auf. Zum ersten Mal landet eine von Menschenhand gebaute und von der Erde aus gesteuerte Sonde auf einem anderen Himmelskörper. Die in den nächsten Stunden auf die Wissenschaftler hereinbrechende Datenflut ist gewaltig. Temperatur- und Strahlungswerte sowie Messdaten über die Schwerkraftverhältnisse auf dem Mond.

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25. September
Baubeginn Launch Complex 40/41 für das Gemini-Programm. Geplante Bauzeit 10 Monate. Der Launch Complex 14/19 wird zukünftig hauptsächlich für kommerzielle und militärische Satellitenstarts verwendet werden.




31. Oktober
Offizielle Beendigung des Mercury-Programms nach Auswertung der letzten Daten.




09. November
Start von Ranger 2 zum Mond. Ziel ist das Mare Orientale.




14. November
Erfolgreiche Landung von Ranger 2 im Mare Orientale.




30. November
Das Budget der NASA für das Jahr 1963 wird überraschend auf 531,3 Millionen US$ gekürzt. Die Reserven der NASA für außerplanmäßige Ausgaben erhöhen sich auf 175,7 Millionen US$.

George Pickett
23.04.20, 10:42
History of Spaceflight





1963




14. Januar
Start der Raumsonde Ranger 3 zum Mond. Ziel ist das äquatoriale Flachland.




18. Januar
Erfolgreiche Landung von Ranger 3 im äquatorialen Flachland.




24. Mai
Start der Raumsonde Ranger 4 zum Mond. Probleme bei der Trennung der Booster-Stufe. Rakete wird instabil, kann aber wieder unter Kontrolle gebracht werden. Ziel ist das Mare Tranquiliatis.




30. Mai
Erfolgreiche Landung von Ranger 4 im Mare Tranquiliatis.




01. Juli
Vorstellung der 6 Astronauten der 2. Gruppe. Dieses sind: Jerrie Cobb (als einzige Frau), Gordon Cooper, Malcolm Scott Carpenter, Walter Schirra, John Young und James McDivitt. Zusammen mit den 4 Astronauten des Mercury-Programms steigen sie in das Training für das Gemini-Programm ein.




22. Juli
Start der Raumsonde Ranger 5 zum Mond. Ziel sind die Great Craters.




27. Juli
Erfolgreiche Landung von Ranger 5 in den Great Craters. Die NASA beschließt, das Ranger-Programm auszuweiten. Ursprünglich waren 6 Starts vorgesehen. Das Programm wird um eine 7. Mission erweitert.




10. August
Einweihung des Launch Complex 40/41 für das Gemini-Programm. Erstmals werden der Öffentlichkeit Informationen über das Raumschiff und die Trägerrakete vorgestellt. Die Titan-Trägerrakete hat ihren Ursprung im militärischen Bereich und wurde ursprünglich als Interkontinentalrakete entworfen und für das Gemini-Programm angepasst. Das Gemini-Raumschiff hat Platz für 2 Astronauten und soll längere Aufenthalte im All ermöglichen, als die Mercury-Kapsel. Es verfügt über einen eigenen Antrieb und kann somit selbständige Bahnmanöver fliegen. Auf Grund der geringen Entwicklungskosten der Titan-Trägerrakete liegen die Kosten pro Start für Rakete und Raumschiff mit 31 Millionen US$ vergleichsweise niedrig.

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12. November
Start der Raumsonde Ranger 6 zum Mond. Ziel ist das Mare Crisium.




17. November
Erfolgreiche Landung von Ranger 6 im Mare Crisium. Die NASA wertet diese Mission als die bisher Erfolgreichste im Rahmen des Ranger-Programms, da für das erreichen der Landezone im Mondorbit eine größere Bahnkorrektur notwendig war.




30. November
Das Budget der NASA für das Jahr 1964 wird auf 772,6 Millionen US$ festgelegt. Die Reserven der NASA für außerplanmäßige Ausgaben mussten im Zuge des Ausbaus des Cape Canaveral Space Centers aufgelöst werden.

Iche_Bins
23.04.20, 10:52
Wir wiederholen uns ... aber gott sieht das schick bei Euch aus

George Pickett
26.04.20, 09:55
History of Spaceflight





1964




07. Januar
Die NASA erteilt den Auftrag zur Weiterentwicklung der Atlas-Trägerrakete für größere Nutzlasten (Atlas II).




11. Januar
Start des Mariner-Programms zur Erforschung der inneren Planeten des Sonnensystems. Die Sonden sollen die Planeten Merkur, Venus und Mars aus dem Orbit heraus untersuchen, Messdaten sammeln und Bilder senden. Als Trägersystem ist die Atlas II-Trägerrakete vorgesehen.

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03. März
Start der Raumsonde Ranger 7 zum Mond. Ziel ist das Mare Fecundilaris.




08. März
Erfolgreiche Landung von Ranger 7 im Mare Fecundilaris.




30. April
Das Ranger-Programm wird eingestellt. Die von den 7 Sonden von der Mondoberfläche gesendeten Daten geben wertvolle Aufschlüsse über die Zusammensetzung des Mondes. Außerdem zeigen die erfolgreichen Landungen der Sonden, dass die Mondoberfläche stabil und fest genug ist, um auf ihr zu landen. Wohl auch mit schwereren Raumfahrzeugen. Die Atlas-Trägerrakete hat sich sowohl beim Mercury-, als auch beim Ranger-Programm hervorragend bewährt. Bei insgesamt 10 Starts gab es kaum technische Probleme. Alle Starts verliefen erfolgreich.




02. Juli
Start von Titan-Gemini 1 (unbemannt). Start und Orbitalmanöver verlaufen erfolgreich. Nach 10 Erdumkreisen wird der Wiedereintritt eingeleitet, den das Gemini-Raumschiff ohne Probleme meistert. Wasserung im Mittelatlantik. Ankündigung des Starts von Titan-Gemini 2 mit den Astronauten Virgil "Gus" Grissom und Walter Schirra für die zweite Augusthälfte.




10. August
Erster Teststart einer Atlas II-Trägerrakete, der erfolgreich verläuft. Die 1. Stufe ist mit Ausnahme der Booster-Triebwerke mit der Atlas I identisch. Die Atlas-Booster wurden gegen stärkere H1-Triebwerke ausgetauscht. Die Booster Sektion wird nicht mehr abgesprengt. Alle 3 Triebwerke der 1. Stufe brennen bis zum Brennschluss der Stufe. Die 2. Stufe besteht aus der 2. Stufe der Titan-Trägerrakete, jedoch mit 2 Stück RL10-Triebwerken, anstelle des LR91-Triebwerks der Titan. Die 3. Stufe (Transitstufe) ist eine Neuentwicklung und verwendet ein LV909-Triebwerk.




22. August
Start von Gemini 2 mit den Astronauten Grissom und Schirra. 10 Minuten nach dem Abheben erreicht das Raumschiff den Orbit in knapp über 200 Kilometer Höhe. Beginn des Testprogramms. Unter Anderem wird erstmalig eine Brennstoffzelle zur Stromerzeugung getestet. Nach 6 Stunden und 4 Erdumkreisungen wird das Bremsmanöver für den Wiedereintritt eingeleitet.

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31. August
Vorläufiger Missionsbericht der Gemini 2 Mission. Der hohe Energieverbrauch der Lebenserhaltungssysteme macht einen Ausbau der Energiereserven bei zukünftigen Flügen notwendig. Die Brennstoffzelle erwies sich dabei als wenig effizient, da der Verbrauch an Monotriebstoff, der auch für die Manöverdüsen verwendet wird, exorbitant hoch ist. In der jetzigen Konfiguration liegt die Einsatzdauer eines Gemini-Raumschiffs mit einer 2-köpfigen Besatzung bei maximal 6 Stunden, was mehr als unbefriedigend ist. Hier muss das Gemini-Raumschiff modifiziert werden.




01. September
Die NASA gibt den Start der Raumsonde Mariner 1 zum Mars bekannt. Starttermin ist der 17. November.




17. November
Start von Mariner 1 vom Launch Complex 40 aus. Die Sonde schwenkt in einen 250 Kilometer hohen Parkorbit ein. Beginn der Überprüfung sämtlicher Bordsysteme und Messgeräte.

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23. November
Beginn Trans Mars Injection Burn von Mariner 1. Das Manöver gelingt. Die Sonde ist auf dem Weg zum Mars.

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30. November
Die NASA muss für das Jahr 1965 eine Budgetkürzung auf 499,1 Millionen US$ hinnehmen. Die Reserven der NASA für außerplanmäßige Ausgaben belaufen sich auf 51,9 Millionen US$.

George Pickett
28.04.20, 07:49
History of Spaceflight





1965




12. Februar
Start Gemini 3 mit den Astronauten Gordon Cooper und John Young. Das Versorgungsmodul des Raumschiffs wurde optimiert, um zusätzlichen Treibstoff für die Brennstoffzelle aufnehmen zu können. Die Einsatzdauer der Raumschiffs erhöht sich damit auf knapp 23 Stunden, was jedoch immer noch weit unter den Erwartungen liegt. Zudem erhöht sich das Gewicht des Gemini-Raumschiffs derart, dass die Titan-Trägerrakete an ihr Leistungslimit kommt. Die Endphase des Starts muss das Gemini-Raumschiff mit seinem eigenen Triebwerk durchführen, wodurch Treibstoff für das Training von Bahnkorrekturen fehlt. Gemini 3 ist außerdem mit einem Andockstutzen ausgerüstet, der aber erst bei späteren Gemini-Missionen praktisch erprobt werden soll.




13. Februar
Sichere Landung von Gemini 3 nördlich der Bahamas nach 23 Stunden und 17 Minuten im All.




27. Februar
Veröffentlichung der Missionsauswertung von Gemini 3. Das Raumschiff ist in seiner derzeitigen Konfiguration nicht in der Lage, den Anforderungen des Gemini-Programms gerecht zu werden. Es wird eine umfassende Überarbeitung des Gemini-Raumschiffs angeordnet. Analog dazu soll die Titan-Trägerrakete den erhöhten Anforderungen (Gewicht) angepasst werden.




30. März
Start des Relaissatelliten ComSat 1 an der Spitze einer Atlas II-Trägerrakete von Launch Complex 14 aus. Es ist der erste von insgesamt 3 Relaissatelliten, die in einen geostationären Orbit über er Erde gebracht werden sollen. Sie sollen die lückenlose Kommunikation zwischen Satelliten im L.E.O. und den Bodenstationen sicherstellen, die durch die Erdkrümmung bisher nicht gegeben ist. Ferner sollen sie die Signale interplanetarer Sonden, wie Mariner 1, verstärken.

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11. April
Ausfall des Steuerungscomputers bei Mariner 1. Wenn das Problem mit Hilfe der Fernwartung von der Bodenkontrolle aus nicht gelöst werden kann, ist ein Einschwenken der Sonde in die Marsumlaufbahn unmöglich.




30. Juni
Start des Relaissatelliten ComSat 2.




29. Juli
Ein Solarpaneel bei Mariner 1 fällt aus. Die anderen Paneele reicht jedoch völlig für die Energieversorgung aus. Der Steuerungscomputer konnte nicht wieder reaktiviert werden, so dass Mariner 1 nur einen Fly By am Mars durchführen kann.




27. August
Vorstellung des überarbeiteten Gemini-Raumschiffs und der verstärkten Titan-Rakete(Titan I-B). Die theoretische Einsatzdauer soll bis zu 30 Tage betragen, was auf Grund der beengten Platzverhältnisse im Raumschiff jedoch nicht praktikabel ist. Geplanter Start von Gemini 4 mit den Astronauten John Glenn und James McDivitt ist der 10. Januar 1966.

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01. Oktober
Start des Relaissatelliten ComSat 3. Die 2. Stufe kann aber nach dem Eintritt die in Umlaufbahn nicht mehr erneut gezündet werden, um den geostationären Orbit zu erreichen. Die defekte Stufe wird abgetrennt und mit Hilfe des Satellitentriebwerks ComSat 3 in eine 9.500 Kilometer hohe Umlaufbahn gebracht.




09. Oktober
Mariner 1 sendet keine Daten mehr. Die Bodenkontrolle kann den Kontakt nicht wieder herstellen. Die Mission wird offiziell als gescheitert eingestuft und die Sonde abgeschrieben. Mariner 2, die sich bereits für die Endmontage am Cape befindet, soll von den Ingenieuren und Technikern nochmals auf Herz und Nieren geprüft werden. Der für Mitte November geplante Start von Mariner 2 zur Venus wird gecancelt. Ende 1966 wird sich für eine erneute Marsmission wieder ein Startfenster öffnen.




30. November
Das Budget der NASA für das Jahr 1966 wird auf 824,7 Millionen US$ festgelegt. Die Reserven der NASA für außerplanmäßige Ausgaben betragen 105,7 Millionen US$.

George Pickett
01.05.20, 12:00
History of Spaceflight





1966 (Teil 1)




02. Januar
Die NASA verschiebt den Start von Gemini 4 vom 10.Januar auf den 13. Februar. Grund sind Verzögerungen bei der Endmontage der Trägerrakete.




13. Februar
Start von Gemini 4 vom Launch Complex 40 aus mit den Astronauten John Glenn und James McDivitt. Der Start verläuft planmäßig und 9 Minuten später erreicht das Raumschiff einen stabilen Orbit. Die Solarpaneele werden ausgefahren und stellen die Energieversorgung sicher. Die Brennstoffzelle dient nur noch als Notreserve, sollten die Paneele ausfallen. Nach eingehenden Checks beginnt die Besatzung mit dem ersten von mehreren geplanten Bahnkorrekturen, um die Einsatzfähigkeit des Gemini-Raumschiffs zu testen.

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17. Februar
4. Tag der Gemini 4 Mission. Alle Systeme arbeiten einwandfrei. Die letzte Bahnkorrektur hat das Raumschiff in einen 400 Kilometer hohen Orbit gebracht. Die Bio-Daten der beiden Astronauten lassen erste Anzeichen von Stress vermuten, was auf die Enge in Raumschiff zurückzuführen ist. Jedoch sind die Werte noch nicht beunruhigend und waren von den Ärzten auch erwartet worden. Interessant für die Ärzte ist jedoch, das die beiden Astronauten unterschiedlich stark auf die Situation reagieren. James McDivitt zeigt spürbar stärkere Stresssymptome als John Glenn.

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21. Februar
8. Tag der Gemini 4 Mission. Die letzte Bahnkorrektur bringt Gemini 4 wieder in einen niedrigeren Orbit (165 Kilometer Höhe). Der Stresspegel beider Astronauten ist weiter angestiegen und sie sind teilweise unkonzentriert.

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23. Februar
10. und letzter Tag der Gemini 4 Mission. Der Wiedereintritt erfolgt ohne Probleme und nach 9 Tagen, 21 Stunden und 33 Minuten wassert Gemini 4 im Mittelatlantik. Die Besatzung wird wenig später geborgen und einer ersten ärztlichen Untersuchung unterzogen. Die Mission wird als voller Erfolg verbucht.

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28. Februar
Die NASA gibt die nächsten Schritte im Gemini-Programm bekannt. Da das Trägersystem und das Raumschiff technisch ausgereift erscheinen, sollen die nächsten Mission komplexer werden. Für Ende Juni ist der Start der Agena Docking Probe geplant, an der bis zu 2 Gemini-Raumschiffe gleichzeitig Andockmanöver trainieren können. Hierfür sind Starts innerhalb von 24 Stunden von verschiedenen Startrampen geplant, da die Wiederherrichtung einer Startrampe nach einem Start rund 12 Tage dauert. Die Starts sollen daher vom Lauch Complex 40 und 41 erfolgen. Außerdem sind erstmalig EVA´s geplant. Die Missionsdauer soll auf bis zu 14 Tage ausgedehnt werden.

Hohenlohe
01.05.20, 21:35
Sehr informativ euer AAR. Bitte weiter so...!!:top:

herzlichste grüsse

Hohenlohe...:)

George Pickett
04.05.20, 10:32
History of Spaceflight





1966 (Teil 2)




19. Juni
Start der Agena Docking Probe an der Spitze einer Titan-Trägerrakete. Die Sonde erreicht einen Orbit in 260 Kilometer Höhe.

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27. Juni
Rollout vom Gemini 5 (Alan Shepard/Jerrie Cobb) und Gemini 6 (Betty Skelton/Malcolm Scott Carpenter) zu den Startrampen 40 und 41. Das Rollout dauert rund 4 Tage.




02. Juli
Start von Gemini 5. 10 Minuten später erreicht das Raumschiff den Orbit. Der Treibstoffrahmen für das Rendezvous ist äußerst knapp kalkuliert. Obwohl die Bahnneigung der Agena Targe Probe nur um 0,1 Grad abweicht, wird Gemini 5 mindestens 90 Prozent des verfügbaren Treibstoffs verwenden müssen, bis es sich auf Sichtentfernung genähert hat. Ferner kann das Gemini-Triebwerk maximal 11x gezündet werden. Jedes Manöver muss daher mit äußerster Präzision ausgeführt werden.

Rund 9 Stunden später hat sich Gemini 5 der Sonde auf der Nachtseite der Erde bis auf 100 Meter genähert. Trotz der widrigen Sichtverhältnisse beginnt Alan Shepard mit der Andocksequenz und stützt sich dabei hauptsächlich auf seine Instrumente. Als einzige optische Hilfe wird die Beleuchtung des Andockstutzens an der Agena Docking Probe aktiviert. Im 2. Anlauf greifen schließlich die Kopplungshaken und verriegeln in die passenden Gegenstücke. Das erste Kopplungsmanöver in der Geschichte der Raumfahrt ist gelungen!

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03. Juli
Start von Gemini 6. 14 Stunden später kommt Gemini 5 mit der Agena Target Probe in Sicht. Bei optimalen Verhältnissen gelingt es Betty Skelton (Kommandant Gemini 6) relativ problemlos, das Raumschiff am 2. Andockstutzen anzukoppeln. Die Doppelmission hat ihren ersten Höhepunkt erreicht. 2 bemannte Raumschiffe haben an einem unbemannten Raumschiff angedockt. Noch nie waren gleichzeitig so viele Astronauten und Raumschiffe gleichzeitig im All. Und noch nie gab es gemischte Besatzungen. Die Crew von Gemini 5 und Gemini 6 setzt sich aus je 1 Mann und 1 Frau zusammen.

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05. Juli
Als erster Mensch überhaupt verlässt Jerrie Cobb ihr Raumschiff für eine EVA. 20 Minuten lang, durch eine Leine gesichert, umkreist sie das Raumschiff und die Agena Target Probe. Der Wiedereinstieg in das Raumschiff ist zwar mühsam, gelingt aber schließlich. 5 Stunden später verlässt Astronaut Malcolm Scott Carpenter Gemini 6 ebenfalls für eine 20-minütige EVA, die ebenfalls problemlos verläuft.

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17. Juli
Gemini 5 dockt von der Agena Target Probe ab und beginnt das Manöver für den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Nach fast 16 Tagen im All wassert Gemini 5 sicher im Mittelatlantik.

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20. Juli
Gemini 6 dockt von der Agena Target Probe ab und beginnt das Manöver für den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Nach fast 17 Tagen im All wassert Gemini 6 sicher im Mittelatlantik.

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01. August
Die NASA stellt mit Sally Reid und Edward H. White die ersten Wissenschaftsastronauten vor.




12. September
Veröffentlichung einer 1963 in Auftrag gegebenen Studie für ein bemanntes Mondprogramm. Die Studie untersucht 3 mögliche Konzepte:

1.) Direct Landing Concept
Start von der Erde aus. Transitraumschiff ist gleichzeitig auch Landefähre.

2.) Indirect Landing Concept
Start von der Erde aus. Transitraumschiff mit angekoppelter Landefähre, die nach dem Rückstart von der Mondoberfläche im Mondorbit verbleibt.

3.) Orbit to Orbit Direct Landing Concept
Start eines mehrfach verwendbaren Raumschiffs, welches von einer Raumstation im Erdorbit aus operiert, wo es nach erfolgreicher Rückkehr neu betankt, gewartet und ausgerüstet werden kann.

Die mit der Studie beauftragten Ingenieure geben der Variante 3 den Vorzug, da für die Varianten 1 und 2 größere und leistungsfähigere Trägersysteme entwickelt werden müssten, deren Verfügbarkeit noch Jahre dauern würde. Ferner wären diese Varianten sehr kostenintensiv. Für die Variante 3 steht ein Großteil der notwendigen Technik bereits zur Verfügung. Der Bau einer Raumstation wäre zwar auch kostenintensiv, jedoch würde sie auch zu Forschungszwecken verwendet werden. Die unbemannten Versorgungsflüge (Nahrung/Treibstoff/Ausrüstung) sind ebenfalls relativ kostengünstig mit dem Titan-Trägersystem zu bewerkstelligen.




06. Oktober
Start Gemini 7 mit den Astronauten Gordon Cooper und Walter Schirra. Geplant sind mehrere An- und Abdockmanöver an der Agena Target Probe sowie 2 EVA´s.




19. Oktober
Die Ausläufer eines Sonnensturms treffen die Erde. Die Messinstrumente an Bord von Gemini 7 nehmen die erhöhte Strahlung wahr. Die Strahlungswerte werden jedoch als unproblematisch eingestuft.




20. Oktober
Sichere Landung von Gemini 7 im Mittelatlantik.




29. November
Start der Raumsonde Mariner 2 zum Mars. Auf Grund des erhöhten Gewichts der überarbeiteten Sonde ist nicht genug Treibstoff vorhanden, um die Sonde in einen Marsorbit einschwenken zu lassen. Sie wird einen Fly By durchführen und den Roten Planeten in etwa 200 Kilometer Entfernung passieren.

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30. November
Das Budget der NASA für das Jahr 1967 wird auf 793,8 Millionen US$ festgelegt. Die Reserven der NASA für außerplanmäßige Ausgaben betragen 157,8 Millionen US$.




12. Dezember
Vorstellung der 3. Astronautengruppe. Es handelt sich um 10 Männer: Charles Conrad, Tom Stafford, Frank Borman, James Lovell, Neil Amstrong, David Scott, Eugene Ceman, Michael Collins, Richard Gordon und Edwin "Buzz" Aldrin.

Hohenlohe
05.05.20, 13:18
AUF ZUM MOND!! Ist denn bald eine Raumstation machbar...?? Hoffentlich...:)

herzlichste grüsse

Hohenlohe...:top:

George Pickett
11.05.20, 07:52
History of Spaceflight





1967




25. Januar
Der für Ende Februar geplante Start von Gemini 8 (Tom Stafford/Neil Amstrong) wird gestrichen. Die NASA konzentriert die verfügbaren Mittel auf das Gemini-Centaur Programm als Nachfolger für das Gemini Programm. Ziel des Programms ist die Errichtung einer Raumstation im Erdorbit sowie die Entwicklung eines Zubringersystems für bis zu 6 Astronauten. In einer 2. Stufe soll die Raumstation erweitert werden, um als Ausgangspunkt für bemannte Mondflüge zu dienen. Erstmals sollen im großen Umfang Computer bei der Entwicklung neuer Trägerraketen zum Einsatz kommen, um Schub, Flugverhalten und maximale Nutzlast simulieren zu können. So sollen mittelfristig sowohl Kosten gespart, als auch das Entwicklungstempo erhöht werden.




30. Mai
Start der Raumsonde Mariner 3 zur Venus. Auch hier wird es nur einen Fly By geben. Dennoch erhoffen sich die Wissenschaftler erste wissenschaftliche Erkenntnisse über den geheimnisvollen Planeten.




18. September
Mariner 2 tritt in das Schwerefeld des Mars ein. Auf Grund der großen Entfernung zur Erde und des kleinen Datenspeichers der Sonde können die Möglichkeiten der verschiedenen Messinstrumente nicht voll ausgenutzt werden, da die Daten sehr langsam übertragen werden. Dennoch sind die Wissenschaftler mit der ersten Datenausbeute durchaus zufrieden.

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12. November
Mariner 3 tritt in das Schwerefeld der Venus ein. Auch hier treten ähnliche Probleme bei der Datensammlung und Datenübermittlung wie bei Mariner 2 auf. Da die Entfernung zur Erde aber geringer ist, erreichen größere Datenmengen die Bodenkontrolle. Das Mariner Programm soll mit den Sonden Mariner 4 bis 6 mit Flügen zu den Planeten Merkur, Venus und Mars fortgesetzt werden: Diese werden von Titan II Trägerraketen gestartet und haben die Fähigkeit, in einen Orbit einzuschwenken. Die Starts sollen, je nach Startfenster, in den nächsten 5 bis 15 Monaten stattfinden.

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30. November
Die NASA muss für das Jahr 1968 erneut eine Budgetkürzung auf 526,8 Millionen US$ hinnehmen. Die Reserven der NASA für außerplanmäßige Ausgaben belaufen sich auf 200,1 Millionen US$.

Ritter Kunz
12.05.20, 11:12
Wir sind sehr gespannt auf Eure Umsetzung der Orbit-zu-Orbit-Variante, so etwas haben Wir selbst in KSP noch nicht ausprobiert. :)

dimovski
28.05.20, 22:00
Wie schön, ein neuer AAR aus der Feder des edlen Pickett!

George Pickett
30.05.20, 09:22
Wir sind sehr gespannt auf Eure Umsetzung der Orbit-zu-Orbit-Variante, so etwas haben Wir selbst in KSP noch nicht ausprobiert. :)

Willkommen im Club! Wir haben zwar eine grobe Vorstellung, wie Wir das Umsetzen wollen, aber der Feinschliff fehlt noch.




Wie schön, ein neuer AAR aus der Feder des edlen Pickett!

Man tut, was man kann ;)

George Pickett
30.05.20, 09:44
History of Spaceflight





1968 (Teil 1)




03. Januar
Reaktivierung der Gemini 8 Mission nach Auswertung einer internen Machbarkeitsstudie der NASA. Geplant ist ein Fly By am Mond noch in diesem Jahr, der auch der einzige bemannte Raumflug im Jahr 1968 sein soll. Die Mission besteht aus dem Gemini 8 Raumschiff mit den Astronauten Thomas Stafford und Neil Amstrong und der "Gemini Transit Stage", die wenige Tage vor dem Start von Gemini 8 in die Erdumlaufbahn geschossen werden soll. Sie besteht aus der Antriebsstufe für den T.M.I.B., sowie aus einem kleinen Wohnhabitat, in dem sich die Astronauten die meiste Zeit der 6-wöchigen Mission aufhalten sollen. Das Gemini-Raumschiff wurde an einigen Stellen modifiziert. So wurde der Dummy-Andockstutzen gegen einen echten Schacht ausgetauscht, so dass ein Wechsel vom Gemini-Raumschiff zur Gemini Transit Stage möglich ist. Gemini 8 ist mit einem Budget von knapp 300 Millionen US$ die bisher teuerste Einzelmission in der Geschichte der NASA. Der Start der Mission ist für Anfang November vorgesehen.

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16. Januar
Erster Spatenstich für ein neues Vehicle Assembly Building. Die Fertigstellung ist für Ende des Jahres 1968 geplant. Ab dem kommenden Jahr können am Cape dann bis zu 3 Trägerraketen zeitgleich in die Endmontage gehen. Die Montagezeiten sollen sich zudem um bis zu 50 Prozent verkürzen. Die Rollout-Prozeduren und Transportschlitten werden ebenfalls grundlegend überarbeitet und sollen eine um bis zu 70 Prozent verringerte Transportzeit von der Montagehalle zur Startrampe zum Ziel haben.




02. April
Start der Raumsonde Mariner 4 zum Merkur. Trotz der erhöhten Schubkraft der Titan II Trägerrakete reichen die Treibstoffreserven nicht für ein Einschwenken in die Merkur Umlaufbahn aus, da die Sonde auf 14.500m/s beschleunigt werden muss. Die Missionen zum Mars und zur Venus kommen mit rund 12.000m/s aus.

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13. Juli
Mariner 4 tritt in das Schwerefeld des Merkur ein. Als erste Mariner-Sonde der 2. Generation verfügt sie über einen um ein vielfaches größeren Datenspeicher, so dass während des Vorbeifluges weitaus mehr Daten gesammelt werden können, als bei den vorherigen Mariner-Missionen. Am Punkt ihrer größten Annäherung an den Merkur passiert Mariner 4 den innersten Planeten des Sonnensystems in nur 70 Kilometer Entfernung, bevor sie sich wieder entfernt.

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01. November
Start der Gemini Transit Stage vom Launch Complex 14 aus. Der Start verläuft ohne Probleme und 10 Minuten nach dem Abheben erreicht die Transitstufe den geplanten Parkorbit in rund 300 Kilometer Höhe. In den nächsten Tagen sollen sämtliche Systeme der GTS auf Herz und Nieren geprüft werden.

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15. November
Start Gemini 8 mit den Astronauten Tom Stafford und Neil Amstrong vom Launch Complex 40 aus. 11 Stunden nach dem Start dockt Gemini 8 an der Gemini Transit Stage an. Die Besatzung steigt in das Wohnhabitat um. Dieses Habitat ist eine Modifikation des bereits fertig entwickelten Passagiermoduls aus dem Gemini-Centaur Programm, wo es Platz für 4 Astronauten auf dem Weg zur geplanten Raumstation liefern soll. Es wurde dahingehend modifiziert, dass es nun für 2 Astronauten für 60 Tage Aufenthalt ausgelegt ist.

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4 Stunden später wird der T.M.I.B. initiiert. Die beiden Triebwerke der GTS laufen 260 Sekunden und bringen Gemini 8 auf den Weg zum Mond, der in 11 Tagen passiert werden soll. Zum ersten Mal verlassen Menschen die Erdumlaufbahn!

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George Pickett
31.05.20, 09:54
History of Spaceflight





1968 (Teil 2)




17. November
Astronaut Neil Amstrong verlässt Gemini 8 für die Wartung eines außen am Rumpf angebrachten Experimentes. Es ist die erste ÈVA außerhalb der Erdumlaufbahn!

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22. November
Gemini 8 befindet sich am erdfernsten Punkt der Anflugphase. Die Erde ist fast 483.000 Kilometer entfernt.

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26. November
Gemini 8 tritt in das Schwerefeld des Mondes ein. Die Besatzung nimmt Messdaten und macht eine Reihe von Fotos. Tom Stafford unternimmt eine 45-minütige EVA. In einer Entfernung von 107 Kilometern wird der Mond passiert. 8 Stunden später verlässt Gemini 8 das Schwerefeld des Mondes wieder und tritt in eine hohe Erdumlaufbahn ein (AP: 869.000km -PE: 99.000km).

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30. November
Das Budget der NASA für das Jahr 1969 wird auf 662,3 Millionen US$ festgelegt. Die Reserven der NASA für außerplanmäßige Ausgaben betragen 259,8 Millionen US$.




13. Dezember
Gemini 8 erreicht den erdfernsten Punkt in knapp 900.000 Kilometer Entfernung von der Erde und beginnt das finale Bahnmanöver, welches zum direkten Wiedereintritt in die Erdatmosphäre führen wird. Das wird in 16 Tagen der Fall sein.

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30. Dezember
Die Besatzung von Gemini 8 steigt wieder in das Gemini-Raumschiff um. Transfer der Energiereserven vom GTS zum Gemini-Raumschiff. 8.000 Kilometer von der Erde entfernt wird das GTS abgekoppelt.

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Beginn der letzten Missionsphase. Das Gemini-Servicemodul wird abgetrennt. Mit über 11.000 m/s trifft Gemini 8 auf die obere Atmosphärenschicht der Erde. Der verstärkte Hitzeschild des Gemini-Raumschiffs hält der erhöhten Belastung stand.

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In einer Höhe von 80.000 Metern gibt es einen Hitzealarm im Bereich der Andocksektion. Die Temperatur am oberen Ende des Raumschiffs erreicht früher als erwartet das Maximum, während die eigentlich kritische Sektion, das Heck des Raumschiffs, innerhalb der erwarteten Temperaturen liegt. Auch die Temperatur in der Kapsel steigt an. Die Bio Werte der Astronauten Stafford und Amstrong schwanken und schließlich bricht sowohl die Telemetrie, als auch der Funkkontakt zu Gemini 8 ab und kann auch nicht wiederhergestellt werden. 5 Minuten später ist klar, das Gemini 8 beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verglüht ist.

Wenige Stunden später gibt die NASA in einer ersten Stellungnahme als mögliche Ursache für das Unglück fehlerhafte Berechnungen der Hitzeströmungen entlang des Gemini-Raumschiffs an. Das Gemini-Raumschiff wurde ursprünglich für den Wiedereintritt aus einer niedrigen Erdumlaufbahn mit knapp 8.000 m/s konstruiert. Während die erhöhte Hitzebelastung bei einem Wiedereintritt mit rund 11.000 m/s am Heck durch einen verstärkten Hitzeschild ausreichend kompensiert wurde, war die ungünstige Form des Gemini-Raumschiffs (länger als breit) wohl der Grund für die sehr hohe Hitzebelastung im vorderen Teil des Raumschiffs. Die Temperaturbelastungen am vorderen Teil des Raumschiffs
wurden anscheinend unterschätzt. Die Konstruktion gab nach und tötete die beiden Astronauten im Bruchteil einer Sekunde. Eine Tragödie und ein schwerer Rückschlag für die NASA!

George Pickett
03.06.20, 08:02
History of Spaceflight





1969 (Teil 1)




02. Januar
Start der Raumsonde Mariner 5 zum Mars, den sie in rund 230 Tagen erreichen soll.




18. Januar
Start der Raumsonde Mariner 6 zur Venus, die sie in rund 133 Tagen erreichen soll.




25. Januar
Übergabe des neuen Vehicle Assembly Building und der Startkomplexe 39A und 39B an die NASA. Diese Anlage wurde nördlich der Cape Canaveral Air Force Base erstellt, da die Bodenverhältnisse hier für schwere Startrampen besser geeignet sind, als am südlichen Ende des Cape, wo sich die Startrampen 14, 19, 40 und 41 befinden. Die Komplexe 14 und 19 wurden in den letzten Monaten zurück gebaut, da sie nicht mehr benötigt werden. Der neue Startkomplex 39 kann noch um 2 weitere Startrampen (39C und 39D) erweitert werden.

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31. Januar
Die NASA gibt bekannt, dass der erste bemannte Start eines Gemini-Centaur Raumschiffs im Februar stattfinden wird. Dieses Raumschiff wurde als Zubringer für die geplante Rumstation entwickelt und hat Platz für 6 Astronauten. Der 1. Flug wird jedoch nur von 2 Astronauten durchgeführt, um das Raumschiff auf seine Einsatzreife zu testen. Der Flug soll 3 Tagen dauern. Die beiden Astronauten sollen außerdem neue Raumanzüge testen und mehrere EVA durchführen. Als Astronauten wurden John Glenn (Kommandant - Alter 39) und John Young (Techniker - Alter 29) nominiert. Für John Glenn ist es der 3. Raumflug. Für John Young ist es der 2. Raumflug.

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20. Februar
Start von Gemini-Centaur 1 vom Launch Complex 40 aus. Der Start verläuft reibungslos und 10 Minuten später erreicht Gemini-Centaur 1 einen niedrigen Orbit (AP: 190km - PE: 155km).

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5 Stunden später beginnt die Crew mit der Simulation der Bahnmanöver für die Annäherung an eine Raumstation. Sowohl die Bahnneigung, als auch die Höhe der Umlaufbahn müssen geändert werden. Hierfür sind 5 Zündungen des RE-LV10 Triebwerks notwendig, welches erstmals bei der Gemini 8 Mission zum Einsatz kam. Es ist in der Lage, bis zu 14 Zündungen durchzuführen, so das Spielraum für unvorhergesehene Ereignisse besteht.

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21. Februar
Astronaut John Young unternimmt die erste von insgesamt 4 geplanten EVA in dem neuen Raumanzug. Dieser soll den Astronauten mehr Beweglichkeit verschaffen, um im Vakuum Arbeiten ausführen zu können. Die Vorgängermodelle waren dahingehend eher ungeeignet. Als wichtige Neuentwicklung wird auch erstmalig ein Raketenrucksack getestet, der es dem Astronauten erlauben soll, sich vom Raumschiff zu entfernen ohne von einer Leine gesichert werden zu müssen.

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24. Februar
Nach etwas über 3 Tagen in der Erdumlaufbahn und einer Vielzahl von Tests und Bahnmanövern beginnt die Besatzung von Gemini-Centaur 1 mit dem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre, welcher ohne Probleme gelingt. Die Kapsel landet sicher im Mittelatlantik und wird von der US Navy wenig später geborgen.

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George Pickett
17.06.20, 08:11
History of Spaceflight





1969 (Teil 2)




05. März
Die NASA stellt der Öffentlichkeit erste Informationen zur geplanten Raumstation ("Freedom") zu Verfügung. Hierbei geht es um den zentralen Kern und die neu entwickelte Saturn I Trägerrakete, die im Augenblick die stärkste amerikanische Trägerrakete darstellt. Das Projekt ist auf Grund der hohen Kosten in den letzten Wochen in die Kritik geraten, da Experten und Beobachter eine Vernachlässigung anderer Aufgaben der NASA befürchten. Allein der Start des zentralen Kerns und der ersten 2 Module (1x Wohnmodul/1x Labor) würden knapp 500 Millionen US$ verschlingen. Jeder Start einer Besatzung zur Raumstation schlägt mit rund 100 Millionen US$ zu Buche.

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20. März
Auf Drängen der Regierung und des Kongresses werden die Prioritäten der NASA für die nächsten 5 Jahre neu festgelegt. Der Bau der Raumstation Freedom wird gestoppt. Das Mondlandeprogramm ("Apollo") bekommt höchste Priorität. Da die bisher favorisierte Variante (Orbit to Orbit) ohne Raumstation nicht durchführbar ist, konzentrieren sich die NASA und die beteiligten Firmen auf die 2 verbliebenen Varianten ("Direct Landig" - "Indirect Landing"). Bis Ende des Jahres 1969 soll die Entscheidung fallen, welche Variante angegangen werden soll. Als Trägersystem soll in beiden Fällen die Saturn Trägerrakete dienen, deren Weiterentwicklung vorangetrieben werden soll. Außerdem wird die Erforschung des Mars und der Marsoberfläche im Fokus stehen (Viking-Programm).




26. Mai
Mariner 6 tritt in das Schwerefeld der Venus ein.


29. Mai
Die Mariner Transitstufe beginnt das Bremsmanöver und Mariner 6 tritt in einen hohen Venus-Orbit (15.000km) ein. Erste Daten und Bilder erreichen die Bodenkontrolle. Alle Messgeräte funktionieren zur vollsten Zufriedenheit.

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16. August
Mariner 5 tritt in das Schwerefeld des Mars ein.

20. August
Die Mariner Transitstufe beginnt das Bremsmanöver und Mariner 5 tritt in einen hohen Mars-Orbit (21.000km) ein. Erste Daten und Bilder erreichen die Bodenkontrolle. Alle Messgeräte funktionieren zur vollsten Zufriedenheit.

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Ritter Kunz
18.06.20, 12:38
Schade, Wir hatten Uns auf die Orbit-to-Orbit-Variante gefreut... immer diese engstirnigen Knauser in der Regierung :motz: :D

Hohenlohe
18.06.20, 12:56
Schade, Wir hatten Uns auf die Orbit-to-Orbit-Variante gefreut... immer diese engstirnigen Knauser in der Regierung :motz: :D

Nicht nur ihr seid enttäuscht...:motz:

herzlichste grüsse

Hohenlohe

dimovski
18.06.20, 13:16
Vielleicht könnte man es auch mit einem wiederverwendbarem Lander in einer mittleren Mondumlaufbahn versuchen.

George Pickett
18.06.20, 18:06
Die Technik ist nicht das Problem. Auch nicht die entsprechenden Pläne, was die Raumstation und die Landefähre angeht. Das Budget ist das Problem und das steigt nicht so schnell wie die Kosten für größere und komplexere Raketen. Die weitere Erforschung neuer Techniken ist davon abhängig, dass Wir weiter ins All vorstoßen und neue Erkenntnisse gewinnen und das müssen Wir mit einem möglichst schmalem Budget schaffen um Reserven zu bilden für die Missionen, die dann wirklich teuer werden (Bemannter Flug zum Mars oder eine Mondbasis). Auch wenn es manchmal nervt, dass die Kohle fehlt...im Karrieremodus ist dieses Spiel einfach am genialsten! :)

George Pickett
22.06.20, 13:24
Beim Update auf die neuste RSS-Version stießen Wir auf eine neue Mod, die das Spiel optisch etwas realistischer wirken lässt. Wir sind davon recht angetan und haben etwas umgestaltet... ;)


https://youtu.be/p__zKdje7fA

George Pickett
23.06.20, 07:42
History of Spaceflight





1969 (Teil 3)




09. September
Die NASA gibt den Doppelstart der Raumsonden Viking 1 und Viking 2 zum Mars für das Frühjahr 1971 bekannt. Die Sonden sollen in einem Abstand von 2 Tagen zum Mars starten und per Atmosphärenbremsung und Fallschirmen in verschiedenen Regionen des Mars landen.




30. November
Das Budget der NASA für das Jahr 1970 wird auf 922,1 Millionen US$ festgelegt. Die Reserven der NASA für außerplanmäßige Ausgaben betragen 327,0 Millionen US$.




22. Dezember
Das Grumman-Lockheed Consortium erhält den Zuschlag für die Entwicklung und Lieferung der Apollo-Raumschiffe und Landefähren, die auf dem Prinzip der indirekten Landung beruhen. Dieses Prinzip scheint zur Zeit das einzig umsetzbare und auch halbwegs finanzierbare zu sein. Die Kosten pro Mondmission werden mit 300 bis 350 Millionen US$ veranschlagt. Erste Tests sollen im Laufe des Jahres 1970 stattfinden.

George Pickett
24.06.20, 17:24
History of Spaceflight





1970 (Teil 1)




08. Januar
Grumman-Lockheed teilt der NASA mit, dass ein direkter Wiedereintritt in die Erdatmosphäre ohne Orbitalmanöver die Apollo-Kapsel mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstören würde. Die auftretenden Hitzekräfte können bei einer Geschwindigkeit von 11.000m/s nicht kompensiert werden. Zudem gibt es ein Problem mit der Landefähre, die einige schwerwiegende Entwicklungsfehler aufweist. Grumman-Lockheed kann keinen verbindlichen Termin für die Einsatzreife der beiden Schiffe geben.




21. Januar
Grumman-Lockheed stellt im Kennedy Space Center eine Alternative vor. Entgegen diverser Aussagen aus dem letzten Jahr glaubt man nun, mittels des "Direct-Landing-Procedere" die Apollo-Missionen durchführen zu können. Während die Verantwortlichen der NASA der Idee nicht abgeneigt sind, melden die Entwickler der Saturn V Trägerrakete (North American Rockwell und Douglas Aircraft Company) bedenken an. Zwar wird die Gesamtkonstruktion der Saturn-Apollo Rakete vereinfacht, doch erhöht sich auch das Gesamtgewicht der Konstruktion spürbar.

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25. Februar
Auf Grundlage der von Grumman-Lockheed herausgegebenen neuen Spezifikationen für das Apollo-Raumschiff veröffentlicht North American Rockwell einen überarbeiteten Entwurf der Saturn V Trägerrakete. Die SIC-Stufe (1. Stufe) wird durch insgesamt 4 Feststoff Booster verstärkt. Die SIV-B Stufe (3. Stufe) wird vergrößert und nun durch 2 Stück J2-Triebwerke statt 1 Stück angetrieben.

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01. März
Trotz der signifikanten Mehrkosten (Ursprünglich geplante Kosten pro Start: max. 350 Millionen US$ - Voraussichtliche Kosten pro Start: 465 Millionen US$) genehmigt die NASA die Änderungen und zwingt dem Programm hierfür Sparmaßnahmen an anderer Stelle auf. Vor der ersten Mondmission wird es nur einen bemannten Testflug eines Apollo-Raumschiffs im Erdorbit geben und das auch nur ohne die Landestufe, damit das Raumschiff von einer Saturn IB in den Orbit gebracht werden kann. Der Großteil der Missionsparameter soll durch Computersimulationen erstellt werden, deren Gesamtkosten auf rund 50 Millionen US$ veranschlagt werden. Allein der Start von Apollo 1 als Test für die Einsatzreife des Raumschiffs schlägt schon mit 113 Millionen US$ zu Buche.

George Pickett
25.06.20, 15:03
History of Spaceflight





1970 (Teil 2)




14. August
Start von Apollo 1 mit den Astronauten Charles Conrad, David Scott und Edward H. White zur praktischen Erprobung des Apollo Raumschiffs im Erdorbit. Die Crew soll rund 3 Wochen im All bleiben und eine Vielzahl von Bahnmanövern fliegen, um die Zuverlässigkeit des RL-10 Triebwerks zu testen. Auch die neuartige Brennstoffzelle unterliegt einer genauen Beobachtung. Da auf den Einsatz von Solarpaneelen verzichtet wird, ist die Besatzung zu 100 Prozent auf diese Art der Energiegewinnung angewiesen.

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19. und 23. August
Die Crew von Apollo 1 führt EVA´s durch, um Reparatur Arbeiten zu simulieren. Erstmalig werden diese Einsätze als 2er Teams durchgeführt. Das dritte Crewmitglied überwacht die Vitalzeichen der Astronauten, die Anzeigen der Raumanzüge sowie die Arbeiten am Raumschiff mittels Kameras. Die Einsätze verlaufen völlig problemlos.

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06. September
Apollo 1 beginnt das Bremsmanöver für den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Auch die letzte Phase der Mission verläuft planmäßig und knapp 23 Tage nach dem Start landet die Kapsel sicher im Südatlantik, wo sie von Marinekräften geborgen wird.

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30. September
Die NASA gibt den Start von Apollo 2, dem ersten bemannten Flug zum Mond, für die zweite Dezemberhälfte bekannt. Außerdem wird bekanntgegeben, dass die Veteranen der ersten Stunde des Raumfahrtprogramms als Kommandanten der ersten 4 Missionen zum Mond bestätigt wurden. Es sind Betty Skelton, John Glenn, Alan Shepard und Virgil "Gus" Grissom. Die restlichen Besatzungsmitglieder für die Apollo 2 bis Apollo 5 Missionen wurden noch nicht benannt. Über die Apollo 5 Mission hinaus gibt es noch keine weitergehende Pläne im Rahmen des Apollo Programms. Hier ist, wie so oft, das zukünftige Budget der NASA ein entscheidender Faktor.

George Pickett
27.06.20, 09:47
History of Spaceflight





1970 (Teil 3)




15. Oktober
Als weitere Crewmitglieder von Apollo 2 nominiert die NASA Eugene Ceman und Michael Collins. Kommandant der ersten Mondmission ist John Glenn.




30. November
Das Budget der NASA für das Jahr 1971 wird auf 788,3 Millionen US$ festgelegt. Die Reserven der NASA für außerplanmäßige Ausgaben betragen 403,5 Millionen US$.




15. Dezember
Roll Out von Apollo 2 zum Launch Complex 37A. Der Roll Out soll 20 Stunden dauern.




17. Dezember
Um 02.45 Uhr Ortszeit startet Apollo 2 an der Spitze einer Saturn V-2 in den Nachthimmel über dem Cape. Die Startphase dauert 12 Minuten und endet mit der erfolgreichen Abtrennung der ausgebrannten SII-Stufe.

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100 Minuten später wird der T.M.I.B. initiiert. Das Fluchtmanöver beginnt.

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300 Sekunden nach der Zündung wird die ausgebrannte SIV-B Stufe abgesprengt und die Triebwerke der Apollo-Landestufe übernehmen die restlichen 60 Sekunden Brenndauer.

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12 Stunden später wird eine finale Bahnkorrektur durchgeführt, die Apollo 2 bis auf 120 Kilometer an den Mond heranbringt, um dann das Bremsmanöver für den Eintritt in die Mondumlaufbahn durchzuführen. Dieser Punkt wird in knapp 5 Tagen erreicht werden.

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21. Dezember
Nach knapp 4 Tagen Flug tritt Apollo 2 in das Schwerefeld des Mondes ein. Die Crew ist wohlauf und ausgeglichen.




22. Dezember
20 Stunden nach Eintritt in das Schwerefeld des Mondes beginnt Apollo 2 den Capture Burn und tritt wenig später in eine stabile Umlaufbahn ein (AP: 125km - PE: 120km). Der Besatzung wird eine Ruhepause verordnet, während verschiedene Messgeräte aktiviert werden, um Daten zu sammeln.

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George Pickett
27.06.20, 12:24
History of Spaceflight





1970 (Teil 4)




10 Stunden nach dem Orbitalmanöver beginnt der Abstieg zur Mondoberfläche, zum Mare Nectaris. Das Landemanöver dauert etwas über 15 Minuten und verläuft perfekt. Mit einer Treibstoffreserve von 8 Prozent setzt Apollo 2 am 22. Dezember 1970 um 23.51 Uhr Cape Zeit sanft auf der Mondoberfläche auf.

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23. Dezember
Um 06.30 Uhr Cape Zeit verlässt Kommandant John Glenn als erster das Raumschiff und steigt die Leiter zur Mondoberfläche hinab. Als er als erster Mensch einen Fuß auf die Mondoberfläche setzt, zitiert er den englischen Philosophen Francis Bacon:

"Wir dürfen das Weltall nicht einengen, um es den Grenzen unseres Vorstellungsvermögens anzupassen, wie der Mensch es bisher zu tun pflegte. Wir müssen vielmehr unser Wissen ausdehnen, so dass es das Bild des Weltalls zu fassen vermag."

In den nächsten 30 Minuten verlassen auch die Astronauten Ceman und Collins das Raumschiff. Die Crew von Apollo 2 hisst die amerikanische Flagge und macht erste kleine Exkursionen in der Umgebung. Dann wird der Präsident der Vereinigten Staaten, Richard Nixon, per Funk zur Crew von Apollo 2 zugeschaltet, der eine kurze Grußbotschaft verliest:

"Für einen unbezahlbaren Moment in der Menschheitsgeschichte sind alle Menschen auf dieser Erde wirklich eins; eins in ihrem Stolz über das, was ihr geschafft habt, und eins in unseren Gebeten, dass ihr sicher zur Erde zurückkehren werdet!"

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24. Dezember
Zweite EVA durch die Astronauten Ceman und Collins. Die Astronauten erklimmen einen ca. 50 Meter hohen Kamm, der sich in rund 1 Kilometer Entfernung von der Landestelle erstreckt. Aufnahme von Mondgestein.




27. Dezember
Dritte EVA durch die Astronauten Glenn und Collins. Aufnahme von Mondgestein in der Nähe der Landestelle. Die Astronauten entfernen sich rund 500 Meter vom Raumschiff.




29. Dezember
Vierte und letzte EVA durch den Astronauten Ceman. Sichtüberprüfung des Raumschiffs vor dem Rückstart durch den Bordtechniker der Mission. Abbau und Sicherung von kleinen Messgeräten.




30. Dezember
Rückstart von Apollo 2 (wieder als Nachtstart). Orbital- und Fluchtmanöver verlaufen reibungslos. Apollo 2 ist auf dem Weg zurück zur Erde. Die Flugdauer beträgt 5 Tage.

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31. Dezember
Astronaut Ceman führt eine EVA zur Sicherung wissenschaftlicher Proben aus dem Service-Modul durch. Der Einsatz dauert 20 Minuten und verläuft ohne Probleme.

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Hohenlohe
27.06.20, 23:48
Bislang wohl alles bestens gelaufen. Wir drücken euch die Daumen, dass Apollo2 sicher zur Erde zurückkehrt und dann sicher und alle wohlbehalten dort landen werden. :top:

Hohenlohe...:)

George Pickett
28.06.20, 10:11
History of Spaceflight





1971 (Teil 1)




01. Januar
Apollo 2 führt eine Kurskorrektur durch, die das Raumschiff in einen stark elliptischen Orbit um die Erde bringen wird.

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05. Januar
Letzte Bahnkorrektur am erdnächsten Punkt. Die Umlaufbahn wird stark verkleinert (AP: 2.300km - PE: 180km). Die Flugbahn verläuft auch über den Südpol.

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Nach 3 Erdumkreisungen beginnt das finale Bremsmanöver für den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Mit maximal 8.500m/s trifft Apollo 2 auf die oberen Atmosphärenschichten. Die maximale G-Belastung der 3 Astronauten liegt bei 7,7G.

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19 Tage, 3 Stunden und 40 Minuten nach dem Start landet Apollo 2 sicher im Indischen Ozean. Besatzung und Kapsel werden wenig später durch Marinekräfte geborgen. Die Besatzung wird umgehend in eine 14-tägige Quarantäne verbracht, um auf mögliche Viren oder Bakterien untersucht zu werden.

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22. Januar
Internationale Pressekonferenz der NASA mit den aus der Quarantäne entlassenen Astronauten, denen es ausgezeichnet geht. Sie konnten sich in den letzten Tagen gut von den physischen und psychischen Belastungen der Mission erholen und zeigen keine Anzeichen von Erkrankungen. Die erste Auswertung der Mission fällt größtenteils positiv aus. Bemängelt wurde seitens der Wissenschaftler die langsame Übertragungsrate der Hauptantenne der Landestufe. Dadurch konnten auf Grund der begrenzten Speicherkapazitäten des Apollo Raumschiffs nicht alle Daten gesichert werden.




28. Februar
Die NASA gibt für das Jahr 1971 weitere Mondmissionen (Apollo 3 und Apollo 4) bekannt. Hierfür werden die Rücklagen der NASA (rund 400 Millionen US$) aufgelöst. Virgil "Gus" Grissom und Betty Skelton werden als Kommandanten der beiden Missionen benannt. Die Zusammenstellung der Experimente wird geringfügig geändert. Die Landestufe erhält eine neu entwickelte Hochleistungsantenne, um das Problem der zu langsamen Datenübertragung zu beheben. Außerdem steht in wenigen Wochen der Start der Raumsonden Viking 1 und Viking 2 zum Mars an.




05. März
Start des Satelliten SCAN-Sat 1 vom Launch Complex 41 aus. Der Satellit trägt neuartige Vermessungssensoren an Bord und soll aus 350 Kilometer Höhe die Erde kartographieren. Sollten die Ergebnisse zufriedenstellend sein, ist der Einsatz der Technik mittelfristig auch bei Missionen zum Mond oder zum Mars vorgesehen.

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George Pickett
29.06.20, 18:01
History of Spaceflight





1971 (Teil 2)




01. Mai
Die NASA gibt den Termin für die Apollo 3 Mission bekannt. Der Start erfolgt am 07. Juni. Kommandant der Mission ist die Astronautin Betty Skelton. Die Astronauten Edwin "Buzz" Aldrin und James McDivitt verfolständigen die Crew.




04. Mai
Start Viking 2 vom Launch Complex 41 aus. In 17 Tagen soll die Sonde ihre Reise zum Mars antreten.

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06. Mai
Start Viking 1 vom Launch Complex 40 aus. In 21 Tagen soll die Sonde ihre Reise zum Mars antreten.

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21. Mai
Einleitung T.M.I.B. bei Viking 2. Brenndauer 265 Sekunden. Manöver erfolgreich.

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27. Mai
Einleitung T.M.I.B. bei Viking 1. Brenndauer 272 Sekunden. Manöver erfolgreich.




07. Juni
Start Apollo 3 vom Launch Complex 37B aus. Der Start und T.M.I.B. verlaufen reibungslos.




12. Juni
Apollo 3 schwenkt in eine niedrige Mondumlaufbahn ein. In den nächsten 2 Tagen sollen aus dem Orbit wissenschaftliche Daten gesammelt werden.




Just for Fun



https://youtu.be/3phYuZah0zY

George Pickett
12.07.20, 10:24
History of Spaceflight





1971 (Teil 3)




13. Juni
Landung von Apollo 3 im äquatorialem Flachland. Beginn des Einsatzes verschiedener Messgeräte. Nach Überprüfung der Bordsysteme legt die Crew auf Anweisung von Mission Control eine 8-stündige Ruhepause ein.

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14. Juni
Erste EVA durch Betty Skelton und James McDivitt. Die amerikanische Flagge wird gehisst und eine bronzene Plakette auf der Mondoberfläche platziert. Die Astronauten sammeln insgesamt 25 Kilogramm Mondgestein ein und positionieren an verschiedenen Stellen Messgerate.





15. Juni
Zweite EVA durch Edwin Aldrin und James McDivitt. Die Astronauten entfernen sich zu Fuß fast 2 Kilometer vom Raumschiff. Bio Werte zeigen eine hohe körperliche Belastung der Astronauten an.




16. Juni
Dritte und letzte EVA durch Betty Skelton und Edwin Aldrin. Die Astronauten sammeln die Messgeräte wieder ein und führen eine Sichtkontrolle des Raumschiffs durch.




17. Juni
Rückstart von Apollo 3 zur Erde. Orbital- und Fluchtmanöver verlaufen planmäßig. Die finale Kurskorrektur soll am Abend des 20. Juni erfolgen.




20. Juni
Um 07.51 Uhr Cape Zeit meldet die Crew von Apollo 3 einen Totalausfall der Brennstoffzelle. Die Energieversorgung wird auf Batteriespeicher umgestellt, deren Kapazität jedoch nur für 4 Stunden ausreicht. Astronaut James McDivitt versucht während einer EVA die Reparatur der Brennstoffzelle, die sich im Service-Modul befindet und schwer zugänglich ist. Nach 60 Minuten bricht McDivitt den Versuch ab, da er nicht nah genug an die Komponenten der Brennstoffzelle herankommt, um eine Fehlersuche zu beginnen. Allen Verantwortlichen und den 3 Astronauten sind die Konsequenzen klar. In den nächsten 2 Stunden nehmen die Astronauten von Apollo 3 persönliche Nachrichten für ihre Familien auf. Um 12.16 Uhr Cape Zeit bricht auf Apollo 3 die Energieversorgung zusammen. Funk- und Telemetrie Verbindung brechen ab. Mission Control vermutet, dass die 3 Astronauten in ihren Raumanzügen noch 2 bis 3 Stunden überlebt haben. Um 16.30 Uhr Cape Zeit wird in einer Pressekonferenz der Tod der 3 Astronauten bekanntgegeben.

22. Juni
Apollo 3 verglüht beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre.




30. Juni
Die NASA stoppt die Planungen für die Missionen von Apollo 4 und Apollo 5 und setzt somit alle bemannten Raumflüge bis auf Weiteres aus. Die Raumfahrtbehörde wird in den Medien heftig kritisiert und in der Öffentlichkeit wird spekuliert, dass die NASA auf Kosten der Astronauten das Apollo-Programm mit unausgereifter Technik und fehlenden Backups vorangetrieben hat.