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  • Textbook
  • © 2004

Raumflugmechanik

Dynamik und Steuerung von Raumfahrzeugen

  • Detaillierte und sehr anschauliche Darlegung komplexer mechanisch-mathematischer Zusammenhänge der Satellitenmechanik

  • Dynamik von Raumfahrzeugen wird ausführlich beschrieben und lückenlos hergeleitet

  • Historische Anmerkungen durchziehen das ganze Buch

  • Ergebnisse und Methoden werden anhand von durchgerechneten Beispielen diskutiert und Formelsätze auf ihre physikalische Aussage hin interpretiert

  • Sehr anschauliche Darstellung

  • Includes supplementary material: sn.pub/extras

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  • ISBN: 978-3-540-35120-7
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About this book

 

Dieses Lehrbuch dient dem systematischen Studium der Bahn- und Lagedynamik von Raumfahrzeugen. Es richtet sich sowohl an Studenten als auch an Raumfahrt-Praktiker (Konstrukteure, Systemtechniker, etc.), die häufig mit bahnmechanischen Problemen konfrontiert sind und ihre Kenntnisse auf diesem Gebiet erweitern oder auffrischen wollen. Mit den behandelten Themen

 

- Grundlagen der Bahnmechanik

- Störungen auf erdnahen Umlaufbahnen

- Raketendynamik und impulsive Orbitalmanöver

- Interplanetare Flugbahnen

- Lagedynamik von Raumfahrzeugen

- Lokale Bewegungen von Satellitensystemen

 

bietet das Buch einen umfassenden fachlichen Überblick, wobei auch auf die historische Entwicklung und Bedeutung der Probleme hingewiesen wird. Besonderer Wert wird stets auf nachvollziehbare Herleitungen aus den physikalischen Grundprinzipien gelegt.

Die Autoren sind promovierte Maschinenbauer und Universitätslehrer am Institut für Mechanik der TU Wien, wo sie seit 1997 eine Vorlesung über die Dynamik und Steuerung von Raumfahrzeugen halten. Mittelpunkt ihrer Forschungstätigkeit an der TU Wien waren mehrere Projekte zur Simulation verkabelter Satellitensysteme, die von der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA in Auftrag gegeben wurden.

Keywords

  • Bahnmechanik
  • Himmelsmechanik
  • Mechanik
  • Oribitalmechanik
  • Raketendynamik
  • Raumfahrt
  • Satellitendynamik
  • Dynamik
  • Fahrzeug
  • Flugmechanik
  • Gravitation
  • Körper
  • Navigation
  • newtonsche Mechanik
  • Rakete
  • Satellit

Reviews

"Die beiden österreichischen Autoren beschreiben mit zahlreichen Grafiken und noch mehr Formeln, warum es nicht möglich ist, Zeit- und Raumsprünge durchzuführen und warum die Menschheit in der Raumfahrt so rasch an ihre technologischen Grenzen stößt. Dabei konzentrieren sie sich auf den rein mechanischen Aspekt mit Orbital- und Raketendynamik. Für das Verständnis sind Hochschulgrundvorlesungen ausreichend. Ein Muss für Ingenieure." (Flug Revue,  2005)

Authors and Affiliations

  • Fachhochschule Wels, Wels

    Wolfgang Steiner

  • Instiut für Mechanik, Technische Universität Wien, Wien

    Martin Schagerl

About the authors

Dr. Wolfgang Steiner

war von 1992 bis 1997 Universitätsassistent am Institut für Mechanik der TU Wien. Im Anschluss wechselte er zum Engineering Center Steyr (Oberösterreich), wo er an der Anwendung und Weiterentwicklung der Finite-Elemente-Methode arbeitete. Seit 2002 ist Wolfgang Steiner Professor für Mechanik an der Fachhochschule Wels.

Dr. Martin Schagerl

war von 1995 bis 2002 Universitätsassistent am Institut für Mechanik der TU Wien und besitzt die Habilitation für das Fach Mechanik. 2000/2001 arbeitete er am Mathematics Department der University of Maryland, USA. Seit 2002 ist Martin Schagerl als Entwicklungsingenieur für Berechnungsmethoden in der Abteilung Strukturanalyse von Airbus Deutschland (Hamburg) tätig.

Bibliographic Information

  • Book Title: Raumflugmechanik

  • Book Subtitle: Dynamik und Steuerung von Raumfahrzeugen

  • Authors: Wolfgang Steiner, Martin Schagerl

  • DOI: https://doi.org/10.1007/3-540-35120-5

  • Publisher: Springer Berlin, Heidelberg

  • eBook Packages: Springer Book Archive

  • Copyright Information: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2004

  • Hardcover ISBN: 978-3-540-20761-0

  • Softcover ISBN: 978-3-662-31213-1

  • eBook ISBN: 978-3-540-35120-7

  • Edition Number: 1

  • Number of Pages: X, 298

  • Topics: Automotive Engineering, Classical Mechanics, Multibody Systems and Mechanical Vibrations

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