Dein Suchergebnis zum Thema: Vakuum

Design, Auslegung und Fertigungstechnologie

https://www.dlr.de/de/bt/forschung-transfer/themen/forschungsbereich-hochleistungsleichtbaustrukturen/design-auslegung-und-fertigungstechnologie

Im Feld Konzeption und Fertigungstechnologie wird der Weg vom ersten Konzept bis zum fertiggestellten Bauteil als ganzheitlicher Vorgang betrachtet, für den der Forschungsbereich bereits seit über 30 Jahren auf digitale Prozesse für optimale Lösungen setzt.
liegt der Fokus auf: Autoklavloser Konsolidierung faserverstärkter Thermoplaste (Vakuum

Die Einrichtung Raumfahrtantriebe

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Die DLR-Einrichtung Raumfahrtantriebe am Standort in Lampoldshausen ist seit der Gründung im Jahr 1959 die wichtigste europäische Forschungs- und Testeinrichtung für flüssig-chemische Raketentriebwerke. Auf dem 51 Hektar großen Gelände, 25 Kilometer nordöstlich von Heilbronn in Baden-Württemberg, ist auf historischen Wurzeln ein Ort moderner Triebwerksentwicklung entstanden.
möglichst flugähnliche Testbedingungen auch im Vakuum.

Qualitäts- und Produktsicherung für das Fahrwerk des MMX-Rovers

https://www.dlr.de/de/forschung-und-transfer/projekte-und-missionen/mmx/qualitaets-und-produktsicherung-fuer-das-fahrwerk-des-mmx-rovers

Das mechatronische Fahrwerk (Lokomotionsystem) des robusten, radbasierten Rovers für die „Martian Moons eXploration (MMX)“-Mission ist eine komplette Neuentwicklung des DLR-Robotik und Mechatronik Zentrums. Daher kann nur bei manchen Komponenten auf Erfahrung aus vorherigen Missionen zurückgegriffen werden. Aus diesem Grund ist es essentiell, durch Qualitäts- und Produktsicherung nachzuweisen, dass das Fahrwerk auf Phobos funktionieren wird.
des MMX-Rovers Belastungen aussetzen zu können, wird die Hardware in eine Thermal-Vakuum-Kammer

Abteilung Angewandte Luft- und Raumfahrtbiologie

https://www.dlr.de/de/me/ueber-uns/abteilungen/angewandte-luft-und-raumfahrtbiologie

Die Abteilung Angewandte Luft- und Raumfahrtbiologie verfolgt eine interdisziplinäre, translationale Forschungsstrategie, die an der Schnittstelle von biomedizinischer Forschung und Ingenieurwesen arbeitet. Ziel ist ein besseres Verständnis der Auswirkungen von veränderter Schwerkraft auf biologische Systeme. Außerdem werden die Auswirkungen von Raumflügen auf technologische Entwicklungen, wie das FLUMIAS Live-Cell Imaging Mikroskop für die ISS, evaluiert und für industrielle Anwendungen optimiert.
und biologische Experimente verschiedene Weltraum-relevante Umweltbedingungen wie Vakuum

Forschungs- und Technologieprüfstand P8

https://www.dlr.de/de/ra/forschung-transfer/forschungs-testinfrastruktur/pruefstaende-fuer-raumfahrtantriebe/forschungs-und-technologiepruefstand-p8-1

Der Forschungs- und Technologieprüfstand P8 ermöglicht die Erprobung und Entwicklung von einzelnen Triebwerkskomponenten bis hin zu gesamten Antriebssystemen mit einer großen Bandbreite an verfügbaren Medien.
skaliertem Maßstab eine mobile Höhensimulationsanlage simuliert reale Flugbedinungen im Vakuum

DLR_School_Info „Mit Astronauten ins Weltall“

https://www.dlr.de/de/schoollab/medien/publikationen/materialien-fuer-den-unterricht/mit-astronauten-ins-weltall

Wie erleben Astronautinnen und Astronauten den Flug ins All? Was erforschen sie auf der Raumstation? Und wie funktioniert die Rückkehr zur Erde? Dieses Heft lädt Grundschulklassen zu einer Reise in den Weltraum ein. Anhand zahlreicher Mitmach-Experimente vollziehen die Schülerinnen und Schüler – fast wie Alexander Gerst oder Matthias Maurer – einen Flug ins All nach: vom Start über das Leben und die Arbeit in Schwerelosigkeit bis zur Landung. Viele Bezüge zu MINT-Fächern lassen dabei den Funken der Begeisterung, die viele junge Menschen für die Raumfahrt empfinden, auf den Unterricht überspringen.
Was ist Vakuum? Und was wird an Bord der ISS eigentlich erforscht?