S-IVB

Der S-IVB (manchmal S4b, immer ausgesprochen "ess vier Biene") wurde von Douglas Aircraft Company gebaut und hat als die dritte Bühne auf dem Saturn V und die zweite Bühne auf dem Saturn IB gedient. Es hatte einen j-2 Motor. Für Mondmissionen wurde es zweimal angezündet: zuerst für die Bahn-Einfügung nach der zweiten Bühne-Abkürzung, und dann für die translunar Einspritzung (TLI).

Geschichte

Der S-IVB hat sich von der oberen Bühne des Saturns entwickelt, den ich, der S-IV mit Raketen beschieße, und die erste Stufe des Saturns V war, um entworfen zu werden. Der S-IV hat eine Traube von sechs Motoren verwendet, aber hat dieselben Brennstoffe wie der S-IVB - flüssiger flüssiger und Wasserstoffsauerstoff verwendet. Es ist auch ursprünglich gemeint geworden, um die vierte Bühne einer geplanten Rakete genannt den c-4, folglich der Name S-IV zu sein.

Elf Gesellschaften haben Vorschläge vorgelegt, um der Leitungsauftragnehmer auf der Bühne vor dem Termin vom 29. Februar 1960 zu sein. Verwalter von NASA T. Keith Glennan hat am 19. April entschieden, dass Douglas Aircraft Company dem Vertrag zuerkannt würde. Convair war gleich an zweiter Stelle gekommen, aber Glennan hat angetriebenen Rakete-Markt des flüssigen Wasserstoffs nicht monopolisieren wollen, weil Convair bereits die Kentaur-Rakete-Bühne baute.

Schließlich hat sich das Raumflugzentrum von Marschall dafür entschieden, die c-5 Rakete zu verwenden (später hat den Saturn V genannt), der drei Stufen hatte und mit einem uprated S-IV überstiegen würde, hat den S-IVB genannt, der, anstatt eine Traube von Motoren zu verwenden, einen einzelnen j-2 Motor haben würde. Douglas wurde dem Vertrag für den S-IVB wegen der Ähnlichkeiten dazwischen und dem S-IV zuerkannt. Zur gleichen Zeit wurde es dafür entschieden, die C-IB Rakete zu schaffen (Saturn IB), der auch den S-IVB als seine zweite Bühne verwenden würde und verwendet werden konnte, für das Raumfahrzeug von Apollo in der Erdbahn zu prüfen.

Douglas hat zwei verschiedene Versionen des S-IVB, die 200 Reihen und die 500 Reihen gebaut. Die 200 Reihen wurden durch den Saturn IB verwendet und haben sich von den 500 in der Tatsache unterschieden, dass es keine geflackerte Zwischenbühne hatte und weniger Helium-Druckbeaufschlagung an Bord hatte, weil es nicht wiederangefangen würde. (Auf den 500 Reihen musste die Zwischenbühne flackern, um das größere Diameter der niedrigeren Stufen des Saturns V. zu vergleichen), Die 200 Reihen hatten auch drei feste Raketen, für die S-IVB Bühne von der BLUTSVERWANDTEN Bühne während des Starts, aber nicht die zwei auf den 500 Reihen zu trennen, und haben an den geradlinigen APS Trägerraketen Mangel gehabt, die die 500 Reihen für Schwund-Operationen vor dem Wiederstarten des J2 Motors verlangt haben.

Der S-IVB hat 73,280 Liter (19,359 amerikanische Gallonen) vom Flüssigsauerstoff getragen, 87,200 Kg (192,243 Pfd.) massierend. Es hat 252,750 Liter (66,770 amerikanische Gallonen) LH2 getragen, 18,000 Kg (39,683 Pfd.) massierend. Leeres Gewicht war 9,559 Kg (20,000 Pfd.)

http://history.nasa.gov/SP-4206/ch6.htm

Ein S-IVB hat den Rumpf für Skylab, die erste USA-Raumstation zur Verfügung gestellt.

Während Apollos 13, Apollo 14, Apollo 15, Apollo 16 und Apollo 17, wurden die S-IVB Stufen gegen den Mond gekracht, um seismische Maße durchzuführen, die verwendet sind, für das Mondinterieur zu charakterisieren.

Vorgeschlagene Earth Departure Stage (EDS) und die zweite Bühne des Ares, den ich mit Raketen beschieße, hätten einige der Eigenschaften der S-IVB Bühne gehabt, wie beide einen uprated j-2 Motor (J-2X Reihe), mit dem ehemaligen Durchführen derselben Funktionen wie diese der Reihen 500 Version der Bühne gehabt hätten (die Nutzlast in die Bahn und spätere Zündung des Raumfahrzeugs in den Trans-Mondraum legend).

File:As7-3-1545.jpg|Apollo 7 S-IVB in der Bahn über Cape Canaveral

File:Saturn-V-Third-Stage-LM-Adapter.jpg|Distant Ansicht von Apollo 7 S-IVB Bühne

File:As08-16-2584.jpg|Apollo 8 S-IVB, kurz nach der Trennung

</Galerie></Zentrum>

Stufen gebaut

(* Sieh Liste von künstlichen Gegenständen auf dem Mond für die Position.)

Siehe auch

Links


Der FFT Algorithmus von Bruun / José María Reina Barrios
Impressum & Datenschutz