{"id":18718,"date":"2026-06-17T08:09:16","date_gmt":"2026-06-17T06:09:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/blog\/?p=18718"},"modified":"2026-06-17T08:09:16","modified_gmt":"2026-06-17T06:09:16","slug":"wir-bauen-und-ein-fast-vollstaendig-wiederverwendbare-rakete-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/blog\/2026\/06\/17\/wir-bauen-und-ein-fast-vollstaendig-wiederverwendbare-rakete-3\/","title":{"rendered":"Wir bauen und ein (fast) vollst&auml;ndig wiederverwendbare Rakete (3)"},"content":{"rendered":"<div class=\"pvc_clear\"><\/div>\n<p id=\"pvc_stats_18718\" class=\"pvc_stats all  \" data-element-id=\"18718\" style=\"\"><i class=\"pvc-stats-icon medium\" aria-hidden=\"true\"><svg aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" data-prefix=\"far\" data-icon=\"chart-bar\" role=\"img\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox=\"0 0 512 512\" class=\"svg-inline--fa fa-chart-bar fa-w-16 fa-2x\"><path fill=\"currentColor\" d=\"M396.8 352h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8V108.8c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v230.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8zm-192 0h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8V140.8c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v198.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8zm96 0h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8V204.8c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v134.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8zM496 400H48V80c0-8.84-7.16-16-16-16H16C7.16 64 0 71.16 0 80v336c0 17.67 14.33 32 32 32h464c8.84 0 16-7.16 16-16v-16c0-8.84-7.16-16-16-16zm-387.2-48h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8v-70.4c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v70.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8z\" class=\"\"><\/path><\/svg><\/i> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"16\" height=\"16\" alt=\"Loading\" src=\"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/blog\/wp-content\/plugins\/page-views-count\/ajax-loader-2x.gif\" border=0 \/><\/p>\n<div class=\"pvc_clear\"><\/div>\n<p>So, nun geht es weiter mit dem letzten oder vorletzten Teil (siehe Seitenende) der Diskussion &uuml;ber die Wiederverwendung n&auml;mlich den Beschr&auml;nkungen auf h&ouml;here Orbits und eine wirtschaftliche Betrachtung. Eine <a href=\"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/blog\/2026\/06\/12\/wir-bauen-und-ein-fast-vollstaendig-wiederverwendbare-rakete-1\/\">grundlegende Einf&uuml;hrung<\/a> und eine von mir konstruiertes Beispiel kamen schon. Auf <a href=\"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/blog\/2026\/06\/15\/wir-bauen-und-ein-fast-vollstaendig-wiederverwendbare-rakete-2\/\">dieses Beispiel<\/a> bezieht sich dieser Artikel.<!--more--><\/p>\n<h4 class=\"western\">H&ouml;here Orbits<\/h4>\n<p>Eine Crux von wiederverwendbaren Gef&auml;hrten ist, das sie wegen der hohen Leermasse keine h&ouml;heren Orbits erreichen. Zudem sind sie auch nur zweistufig. F&uuml;r GTO-Bahnen sind zweieinhalb oder drei Stufen besser, bei nur zwei Stufen nimmt die Nutzlast deutlich ab, vor allem wenn man nur mittelenergetische Treibstoffe nutzt. Das gilt auch hier, aber es sind zumindest h&ouml;here Orbits erreichbar. Aus praktischen Gr&uuml;nden wird man sich auf elliptische Orbits beschr&auml;nken. Sonst braucht man erheblich mehr Treibstoff um den Orbit wieder zu verlassen. Elliptische Orbits senken sogar die Geschwindigkeit, die man f&uuml;r das Absenken des Perig&auml;um beim Wiedereintritt braucht, etwas ab. Der Satellit muss diese elliptische Bahn dann im Apog&auml;um zirkularisieren. Doch da nach den neuen Strategien sowieso jeder Satellit am Ende der Betriebsdauer aktiv deorbitiert werden soll und daf&uuml;r Treibstoff braucht, ist dies zumutbar, denn daf&uuml;r ist ja auch der Start g&uuml;nstiger. Hier eine Tabelle mit der Abstufung in 5000 kg Nutzlast:<\/p>\n<table width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/vg09.met.vgwort.de\/na\/532c8d7276064752827274cdaa5afcd2\" width=\"1\" height=\"1\" alt=\"\"\/><\/p>\n<thead>\n<tr valign=\"top\">\n<th width=\"50%\">Nutzlast<\/th>\n<th width=\"50%\">Apog&auml;um (Perig&auml;um = 200 km, 28 Grad)<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"50%\">36 t<\/td>\n<td width=\"50%\">200 km<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"50%\">35 t<\/td>\n<td width=\"50%\">680 km<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"50%\">30 t<\/td>\n<td width=\"50%\">1.960 km<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"50%\">25 t<\/td>\n<td width=\"50%\">3.900 km<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"50%\">20 t<\/td>\n<td width=\"50%\">5.800 km<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"50%\">15 t<\/td>\n<td width=\"50%\">9.500 km<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"50%\">10 t<\/td>\n<td width=\"50%\">16.000 km<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"50%\">5 t<\/td>\n<td width=\"50%\">23.000 km (Navigationsorbit)<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"50%\">0,7 t<\/td>\n<td width=\"50%\">35.800 km (GTO)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Auch ein Manko: die nicht wiederverwendbare Version ist im Orbit um 6 t leichter, dazu kommt noch die Nutzlasteinbu&szlig;e durch die Bergung der Booster, da diese Treibstoff nicht nutzen k&ouml;nnen (oder ihr Voll-\/Leermasse drastisch von 18:1 auf 9:1 absinkt). F&uuml;r viele Bahnen wo die wiederverwendbare Version noch eine attraktive Nutzlast hat, ist dies bei der nicht wiederverwendbaren Version nicht gegeben.<\/p>\n<p>Sinnvoll ist es f&uuml;r diese F&auml;lle eine Oberstufe mitzuf&uuml;hren. Ich w&uuml;rde die Antriebe Zefiro 40 oder 9 nehmen. Es gibt einige gute Gr&uuml;nde f&uuml;r sie:<\/p>\n<ul>\n<li>Der Preis: Sie sind relativ g&uuml;nstig. Genaues wei&szlig; man nicht, aber aus den publizierten Startpreisen der Vega m&uuml;ssen, sie zusammen etwa 20 Millionen Euro kosten, wenn dies gleichm&auml;&szlig;ig auf die Masse verteilt ist, so sind dies 15 bzw. 5 Millionen Euro f&uuml;r den Zefiro 40 und 9.<\/li>\n<li>Sie sind leichtgewichtig und haben f&uuml;r Feststofftriebwerke einen hohen spezifischen Impuls. Das erh&ouml;ht die Nutzlast.<\/li>\n<li>Durch den hohen Schub k&ouml;nnen sie auch schwere Nutzlasten transportieren<\/li>\n<li>Sie sind relativ kompakt (8,1 und 3,9 m L&auml;nge) und lassen so viel Platz f&uuml;r die Nutzlast.<\/li>\n<li>Als Nebeneffekt, das gilt aber f&uuml;r alle Oberstufen, wird in vielen F&auml;llen von der zweiten Stufe kein Orbit erreicht, was etwa 1 t Treibstoff einspart, das wurde bei meinen Berechnungen aber nicht ber&uuml;cksichtigt.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ich will nicht alle m&ouml;glichen F&auml;lle durchspielen, hier nur zwei: ein Transport zur GTO Bahn und zum Mars (c<sub>3<\/sub>=12 km\u00b2\/s\u00b2)<\/p>\n<table width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"4\">\n<tbody>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"44%\"><\/td>\n<th width=\"22%\">GTO<\/th>\n<th width=\"33%\">Mars<\/th>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"44%\">Zefiro 40<\/td>\n<td width=\"22%\">12 t<\/td>\n<td width=\"33%\">5,3 t<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"44%\" height=\"22\">Zefiro 9<\/td>\n<td width=\"22%\">12 t<\/td>\n<td width=\"33%\">5,0 t<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"44%\" height=\"22\">Nicht wiederverwendbar ohne Oberstufe<\/td>\n<td width=\"22%\">16 t<\/td>\n<td width=\"33%\">4,3 t<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"44%\" height=\"34\">Nicht wiederverwendbar Zefiro 40<\/td>\n<td width=\"22%\">19,6 t<\/td>\n<td width=\"33%\">8,3<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"44%\" height=\"21\">Nicht wiederverwendbar Zefiro 9<\/td>\n<td width=\"22%\">19,8 t<\/td>\n<td width=\"33%\">9 t<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Es w&uuml;rde also die kleinere Stufe ausreichen. Das sind nur Mehrkosten von etwa 5 Millionen Euro. Auf der anderen Seite sieht man das die nicht wiederverwendbare Version vergleichbare Nutzlasten ohne Zefiro-Antrieb schafft (und also auch Kosten spart) bzw. bei ihr der Einsatz die Nutzlast deutlich erh&ouml;ht. Das best&auml;tigt die Grundproblematik das bei wiederverwendbaren Raketen die Nutzlast in h&ouml;here Orbits drastisch abnimmt.<\/p>\n<h2 class=\"western\">Kostenabsch&auml;tzungen<\/h2>\n<p>Nun komme ich zum Minenfeld der Simulation, n&auml;mlich etwas wo es keine Daten gibt. SpaceX hat nie ver&ouml;ffentlicht was wie viel bei der Falcon 9 \u201eFull Reuse\u201c kostet.<\/p>\n<p>Zuerst muss man mal bestimmen, was eine nicht wiederverwendbare Version kostet. Ich gehe von 8 bis 10 gebauten Raketen pro Jahr aus, bei den Stufen orientiere ich mich an bekannten Daten. Demnach w&uuml;rde ich einen Seitenbooster auf 60 Millionen Euro sch&auml;tzen, davon entfallen 45 Millionen auf die Triebwerke. Die Zentralstufe wird billiger, weil sie nur ein Triebwerk hat. Hier komme ich auf 30 Millionen Euro. Die Avionik schl&auml;gt mit 5 Millionen zu Buche, 7 Millionen f&uuml;r die Nutzlasth&uuml;lle und Satellitenadapter. Das macht Gesamtkosten von 162 Millionen Euro f&uuml;r die nicht wiederverwendbare Version. Dazu kommen die Startkosten die ich auf 28 Millionen Euro sch&auml;tze, zusammen also 190 Millionen Euro. Das erscheint zwar f&uuml;r die Masse recht g&uuml;nstig, aber wir haben ja auch pro Rakete sieben Triebwerke und drei baugleiche Booster, das sorgt f&uuml;r eine hohe St&uuml;ckzahl von 56 Triebwerken und 24 Stufen pro Jahr.<\/p>\n<p>Ich gehe davon aus das die Bergung 20 % des Herstellungspreises der Booster kostet und ich nehme nur vier Wiederverwendungen an. Das schaffen auch Triebwerke, ohne besonders auf lange Betriebszeit optimiert zu sein. Die Bergung kostet so 12 Millionen Dollar pro Booster, 24 f&uuml;r beide.<\/p>\n<p>Teuer wird die Bergung der Zweitstufe. Bei den Boostern muss man nur einige Beine anbauen und einige aerodynamische Stabilisatoren (Drohnenschiff, Inspektion etc .brauchen beide). Bei der Zentralstufe muss man Equipment bauen, um die Triebwerke abzutrennen, den ganzen aerodynamischen Wiedereintrittsk&ouml;rper von dem der untere Hitzeschutzschild bei der Landung verloren geht, die Verniertriebwerke, Fallschirme etc. Ich setze das zu 15 Millionen Euro an. Da haben wir auch schon die erste Problematik: 15 Millionen Euro kostet auch ein neues Triebwerk. Es ist also genauso teuer, wie wenn es verloren geht und damit eigentlich sinnlos. Es w&uuml;rde sich nur lohnen, wenn die Kosten minimal sind, man also praktisch keinen Zusatzaufwand hat gegen&uuml;ber der nicht wiederverwendbaren Version. Das war wohl der Gedanke beim Starship. Nur addiert das dann so viel Gewicht, das die Nutzlast minimal wird. Lohnen w&uuml;rde sich das Bergen der zweiten Stufe nur, wenn dies extrem billig w&auml;re oder man sehr viele und sehr teure Triebwerke h&auml;tte. So dachte ich zuerst daran, die Zentralstufe mit RS-25 auszustatten, bei deren hohen Preis h&auml;tte sich das gelohnt. Aber bei dem hier skizzierten Gef&auml;hrt lohnt sich die Wiederverwendung finanziell eigentlich nicht, zumal sie auch 6 t Nutzlast kostet. Ein Nutzen w&auml;re, dass die Avionik mit geborgen wird, doch das bringt nur 5 Millionen Euro ein, die Nutzlasth&uuml;lle geht in jedem Falle verloren.<\/p>\n<p>Eine wiederverwendbare Version w&uuml;rde so 154 Millionen Euro kosten, verzichtet man auf die Bergung des Zentralstufentriebwerks, so wird es mit 159 Millionen Euro nur wenig teurer.<\/p>\n<p>Allerdings hat dies auch einen Einfluss auf die Fertigungszahlen. Bei viermaliger Verwendung braucht man nur noch 14 anstatt 56 Triebwerke pro Jahr (20 bei Nichtbergung des Zentralstufentriebwerks) und 12 anstatt 24 Tanks pro Jahr. Nutzlasth&uuml;llen braucht man genauso viele und bei der Avionik, die man vor allem von andern Firmen bezieht, sehe ich keinen Effekt durch eine kleinere St&uuml;ckzahl. Nach einer g&auml;ngigen Absch&auml;tzung &uuml;ber die die Fertigungskosten durch h&ouml;here St&uuml;ckzahlen w&uuml;rde dies einen Tank um 18 % verteuern und ein Triebwerk um 42 %. Die Produktionskosten w&uuml;rden so von 60 auf 82 Millionen Euro bei den Boostern steigen. Bei der Hauptstufe w&auml;ren es 39 anstatt 30 Millionen Euro.<\/p>\n<table width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"4\">\n<tbody>\n<tr valign=\"top\">\n<th width=\"40%\">Annahme: 8 Starts pro Jahr<\/th>\n<th width=\"27%\">Nicht wiederverwendbar<\/th>\n<th width=\"33%\">Wiederverwendbar (4 x)<\/th>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"40%\">Herstellungspreis Booster<\/td>\n<td width=\"27%\">60 (120 f&uuml;r beide)<\/td>\n<td width=\"33%\">82 (164 f&uuml;r beide),<br \/>\npro Start: 21 x 2<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"40%\">Bergung Booster<\/td>\n<td width=\"27%\"><\/td>\n<td width=\"33%\">12 x 2<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"40%\">Herstellungspreis Zentralstufe<\/td>\n<td width=\"27%\">30<\/td>\n<td width=\"33%\">39, pro Start: 19<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"40%\">Bergung Zentralstufe<\/td>\n<td width=\"27%\"><\/td>\n<td width=\"33%\">15<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"40%\">Herstellungspreis Avionik<\/td>\n<td width=\"27%\">5<\/td>\n<td width=\"33%\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"40%\">Herstellungspreis Nutzlastverkleidung<\/td>\n<td width=\"27%\">7<\/td>\n<td width=\"33%\">7<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"40%\">Startdurchf&uuml;hrung:<\/td>\n<td width=\"27%\">28<\/td>\n<td width=\"33%\">28<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"40%\">Summe<\/td>\n<td width=\"27%\">190<\/td>\n<td width=\"33%\">135<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Die Fertigung ist zuerst teurer, aber &uuml;ber ein Jahr gerechnet brauchen wir in einem Falle 56 Triebwerke und 24 Tanks und im anderen Falle 14 Triebwerke und 12 Tanks. Dies entspricht einer Summe von 1.296 Millionen Euro bei der Nicht-Wiederverwendung und 704 Millionen Euro f&uuml;r die Wiederverwendung nur f&uuml;r die Herstellungskosten. Dann kommen bei der Bergung aber auch pro Start 39 Millionen Euro f&uuml;r die Bergung hinzu, womit wir bei 8 Starts pro Jahr bei einer Gesamtsumme von 1.080 Millionen Euro sind. Zu beiden kommt noch die Startdurchf&uuml;hrung von 224 Millionen Euro hinzu.<\/p>\n<p>Das ist eine Reduktion von 45 % bei den Herstellungskosten, aber nur 17 % der Gesamtkosten mit der Startdurchf&uuml;hrung und Bergung. Das zeigt die generelle Krux auf: Raketen werden in so kleinen St&uuml;ckzahlen gefertigt, das durch die absinkende Produktionsrate wieder viel vom Gewinn aufgefressen wird. Wiederverwendung ist nur lukrativ, wenn man zum einen viele Starts hat. Das ist auch m&ouml;glich, wenn man nicht eine Satellitenkonstellation aufbaut, weil durch den geringeren Startpreis der Start wirtschaftlich attraktiver wird. Dann sorgen mehr Starts auch zu einer h&ouml;heren Produktion. Der zweite Punkt ist das man im Idealfall die Rakete vom Schiff sofort wieder auf die Startrampe bringen m&uuml;sste, also nicht mehr inspizieren, warten oder Teile austauschen. Auch dies war eine &Uuml;berlegung (neben der Produktionszahl) die Anzahl der Eins&auml;tze auf 4 zu begrenzen. De Fakto spart man durch mehr Bergungen ja immer weniger an den Herstellungskosten ein, verringert aber die St&uuml;ckzahl drastisch und verteuert so jeden Booster in der Fertigung.<\/p>\n<p>Selbst SpaceX verdient sich trotz Wiederverwendung nicht \u201edumm und d&auml;mlich\u201c wie der IPO Prospekt ausweist. SpaceX hat bisher 662 Falcon 9 Starts mit 103 Erststufen ausgef&uuml;hrt, also mehr als 6 Starts pro Stufe. 2022 erreichten sie 60 Starts pro Jahr, was bei 6 Starts pro Stufe einer Produktion von 10 neuen Erststufen pro Jahr entspricht, letztes Jahr waren es 165. Damit liegen sie eigentlich in einem Bereich wo die geringeren St&uuml;ckzahlen durch Wiederverwendung kaum noch durchschlagen, zumal bei der Falcon 9 die Oberstufe (anders als bei diesem Konzept) nicht wiederverwendet wird und so neu gefertigt werden muss \u2013 bei gleichen Tanks wie die Erststufe und gleichem Triebwerk.<\/p>\n<p>Daraus kann man ableiten, das es bei Wiederverwendung sinnvoll ist, wenn eine Rakete m&ouml;glichst viele Triebwerke hat und m&ouml;glichst gleiche Tanks (zumindest vom Durchmesser her) in beiden Stufen. Ich denke, ich konnte aber auch zeigen das die Bergung der zweiten Stufe und sei es nur der Triebwerksblock ein Grenzfall ist, zumal er ja auch mit 6 t weniger Nutzlast, was in diesem Falle rund 20 % sind verbunden ist. Sp&auml;testens, wenn man den LEO verl&auml;sst ist die Bergung des Triebwerks der zweiten Stufe stark nutzlastsenkend.<\/p>\n<p>Ich halte meine Rakete f&uuml;r das Optimum, was die Herstellungskosten angeht, das gilt auch f&uuml;r die Wiederverwendung. Sie setzt drei identische Stufen ein, was die Tanks betrifft. Die Abschl&uuml;sse sind &uuml;berall gleich, der zylindrische Teil des Sauerstofftanks genau um ein Drittel l&auml;nger als beim Methantank, sodass man die auch aus 4 bzw. 3 Segmenten von 2,8 m H&ouml;he konstruieren kann. Die sieben Triebwerke sind identisch. Unterschiede gibt es nur im Triebwerksrahmen, der Avionik, dem Satellitenadapter und den Abschl&uuml;ssen (aerodynamischer Kegel bzw. Nutzlasth&uuml;lle).<\/p>\n<p>W&auml;hrend Strukturen wie Tanks in jedem Falle von einer gr&ouml;&szlig;eren St&uuml;ckzahl profitieren ist es bei den Triebwerken komplexer. Ein schubstarkes Triebwerk ist pro Kilonewton Schub g&uuml;nstiger als mehrere kleine mit demselben Schub. Auf der anderen Seite senken mehr Triebwerke die Produktionskosten pro Triebwerk. Als dritter Faktor kommt noch hinzu das jedes Triebwerk ausfallen kann. Die Wahrscheinlichkeit steigt mit der Triebwerksanzahl an, ab einer bestimmten Anzahl muss ich mehr Triebwerke einsetzen, als eigentlich n&ouml;tig, um einen Ausfall der immer wahrscheinlicher wird auszugleichen und die Konstruktion muss dann so gestaltet sein, damit jedes Triebwerk ausfallen kann und nicht nur das zentrale, das den Schubvektor am wenigsten beeinflusst. Ich halte 8-9 Triebwerke als das Maximum ohne diesen Fall abzudecken und selbst wenn so kann ja ein Triebwerk nicht nur kontrolliert abschalten, sondern explodieren und so die Nachbarn sch&auml;digen, was wir bei den Raptoren ja in den letzten Jahren demonstriert bekommen haben. Das wird man nie ganz verhindern k&ouml;nnen, in jedem Falle kosten Abschirmungen er Triebwerke Nutzlast und verteuern die Rakete.<\/p>\n<p>Meine skizziere Rakete kann man &uuml;brigens noch optimieren. Ich habe ja mit Sch&auml;tzwerten begonnen. Die hohe Startbeschleunigung von 14,8 m\/s zeigt, dass man sie noch schwerer machen kann. Bei 450 t anstatt 382 t pro Booster kommt man auf 1,25 g die Standard-Startbeschleunigung f&uuml;r den Einsatz fl&uuml;ssiger Treibstoff. Das bringt weitere 6 t Nutzlast (dann 61 t ohne Wiederverwendung). Dabei l&auml;ge sie schon in einem Bereich wo sie kommerziell zu leistungsstark ist. Bel&auml;sst man die Booster wie sie sind, nimmt aber vier oder sechs anstatt zwei, (die hohe Startbeschleunigung mit \u201e&uuml;berz&auml;hligen Triebwerken\u201c ist dann eine Absicherung gegen Ausf&auml;lle) so wird eine Mondrakete draus: vier Booster transportieren (ohne Oberstufe) 17 t zum Mond, sechs Booster 25 t. Mit einer Zefiro 40 kann man dies um jeweils 2 t steigern. Das w&uuml;rde ausreichen, um Mondlander und Orion mit jeweils getrennten Starts zu starten. Sie w&uuml;rden dann erst im Mondorbit koppeln. Der Nachteil ist, dass man dann auch vier bzw. sechs Drohnenschiffe f&uuml;r die Landung braucht.<\/p>\n<p>Eine Verbesserung, die mir erst beim Durchrechnen kam, w&auml;re das man die zentrale Stufe mit zwei Triebwerken ausstattet. Platz daf&uuml;r bietet der Gleiter. In diesem Falle w&uuml;rde man aber die zweite Stufe verl&auml;ngern m&uuml;ssen,was sich aber nur auf die Tankl&auml;nge auswirkt. Mit 1 G Beschleunigung nach der Stufentrennung w&auml;re die zweite Stufe dann 610 t schwer, die Seitenbooster 450 t. Mehr Nutzlast bringt diese L&ouml;sung aber wegen des ung&uuml;nstigen Stufenverh&auml;ltnisses nicht.<\/p>\n<p>Soviel zur Theorie. Als N&auml;chstes m&ouml;chte ich mal zeigen wie ein Nachfolger der Ariane 6 aussehen k&ouml;nnte, wenn er die oben skizzierten Erfahrungswerte ber&uuml;cksichtigt.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"pvc_clear\"><\/div>\n<p id=\"pvc_stats_18718\" class=\"pvc_stats all  \" data-element-id=\"18718\" style=\"\"><i class=\"pvc-stats-icon medium\" aria-hidden=\"true\"><svg aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" data-prefix=\"far\" data-icon=\"chart-bar\" role=\"img\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox=\"0 0 512 512\" class=\"svg-inline--fa fa-chart-bar fa-w-16 fa-2x\"><path fill=\"currentColor\" d=\"M396.8 352h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8V108.8c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v230.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8zm-192 0h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8V140.8c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v198.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8zm96 0h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8V204.8c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v134.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8zM496 400H48V80c0-8.84-7.16-16-16-16H16C7.16 64 0 71.16 0 80v336c0 17.67 14.33 32 32 32h464c8.84 0 16-7.16 16-16v-16c0-8.84-7.16-16-16-16zm-387.2-48h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8v-70.4c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v70.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8z\" class=\"\"><\/path><\/svg><\/i> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"16\" height=\"16\" alt=\"Loading\" src=\"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/blog\/wp-content\/plugins\/page-views-count\/ajax-loader-2x.gif\" border=0 \/><\/p>\n<div class=\"pvc_clear\"><\/div>\n<p>So, nun geht es weiter mit dem letzten oder vorletzten Teil (siehe Seitenende) der Diskussion &uuml;ber die Wiederverwendung n&auml;mlich den Beschr&auml;nkungen auf h&ouml;here Orbits und eine wirtschaftliche Betrachtung. Eine grundlegende Einf&uuml;hrung und eine von mir konstruiertes Beispiel kamen schon. 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