Projektname | Untersuchungen zu fluiddynamischen Aktuatoren für die Lageregelung von Pico- und Nanosatelliten |
Ansprechpartner | Dipl.-Ing. Daniel Noack |
Gefördert durch | Bundesministerium für Bildung und Forschung |
Deutsche Forschungsgemeinschaft |
Das Vorhaben beschäftigt sich mit der experimentellen Grundlagenforschung zur erstmaligen Umsetzung eines fluiddynamischen Aktuators für die gezielte Lageregelung von Pico- und Nanosatelliten. In Vorarbeiten wurde der besonders vorteilhafte Einsatz fluiddynamischer Aktuatoren nachgewiesen und es konnte ein erstes kompaktes und leistungsstarkes Aktuatorenmodell realisiert werden. Durch detaillierte Untersuchungen der strömungsbeeinflussenden Komponenten sollen nun die Leistungsparameter des Aktuatorensystems gesteigert werden. Aufbauend auf den bisherigen Erkenntnissen werden weitere nutzbare Fluide, insbesondere Flüssigmetalle und dielektrische Flüssigkeiten, auf ihre Eignung als Drall speicherndes Medium untersucht. Dafür müssen die jeweiligen mechanischen Pumpleistungen unter verschiedenen Temperaturen für die entsprechenden Fluide erfasst und bewertet werden.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Erforschung der elektrodynamischen Antriebsmechanismen. Besonderes Augenmerk gilt dabei dem Leistungsgewicht und dem Wirkungsgrad der fluidtreibenden Komponenten. Zudem soll der Einfluss diverser Kanalgeometrien auf die Strömungseigenschaften der Aktuatoren analysiert werden. Die Untersuchungen dienen dem Ziel, ein hocheffizientes und verschleißfreies Aktuatorensystem für die Lageregelung von Kleinstsatelliten zu schaffen.
Diez, Jose M.; Lutkewitte, Brennan T.; Smith, Nicholas P.; Grau, Sebastian; Großhans, Jens (2019). TUPEX-7: Expanding CubeSat Capability. 8th European Conference for Aeronautics and Space Sciences
Noack, Daniel; Barschke, Merlin F.; Großhans, Jens; Ungermann, Boris G. J.; Vu, Huu Q.; Werner, Philipp; Brieß, Klaus (2019). In-Orbit Verification of a Fluid-Dynamic Attitude Control System. Joint Symposium: 32nd ISTS & 9th NSAT
Noack, Daniel; Barschke, Merlin F.; Werner, Philipp and Brieß, Klaus (2018). FDA in space – First in-orbit results of a fluid dynamic attitude control system. presented at the Small Satellites Systems and Services Symposium
Großhans, J.; Vu, Quan H.; Balke A., Lohse A.; Maaß, A.; Noack, D.; Buscher, M.; Brieß, K. and Voigt, S. (2018). SALSAT - An innovative nanosatellite for spectrum analysis based on SDR technology. presented at the 69th International Astronautical Congress
Noack, Daniel; Ludwig, Jonathan; Werner, Philipp; Barschke, Merlin F. and Brieß, Klaus (2017). FDA-A6 - A fluid-dynamic attitude control system for TechnoSat. Joint Conference: 31st ISTS, 26th ISSFD & 8th NSAT
Noack, Daniel; Ludwig, Jonathan and Brieß, Klaus (2016). Fluid-Dynamic Actuators - An Alternative Attitude Control System for Small Satellites. The ESA/CNES Small Satellites Systems and Services (4S) Symposium
Noack, Daniel; Ludwig, Jonathan and Brieß, Klaus (2015). Fluiddynamische Aktuatoren - Ein alternatives Lageregelungssystem für Kleinsatelliten. 64. Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress
Daniel Noack, Jonathan Ludwig and Klaus Brieß (2014). Fluid-Dynamic Attitude Control Experiment for TechnoSat. Small Satellites Systems and Services Symposium
Noack, Daniel; Ludwig, Jonathan; Brieß, Klaus (2014). Laboratory investigation of a fluid-dynamic actuator designed for CubeSats. Acta Astronautica. Elsevier, 78-82.
Noack, Daniel; Ludwig, Jonathan; Brieß, Klaus (2014). AN ANGULAR RING STORAGE DEVICE FOR SMALL SATELLITES BASED ON A LIQUID METAL ACTUATOR. 65th International Astronautical Congress
Daniel Noack, Jonathan Ludwig and Klaus Brieß (2013). Untersuchungen zu einem fluiddynamischen Aktuator für den Einsatz auf dem Nanosatelliten TechnoSat. 62. German Aerospace Congress