So funktionieren Hyperschall-Raketen – weitere technologische Überlegenheit von Russland über die USA

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Gerne wird westliche Überlegenheit und insbesondere der USA bei der Technologie von Waffensystemen behauptet. In den entscheidenden Bereichen gibt es jedoch eine deutliche Überlegenheit Russlands gegenüber den USA, nämlich bei Kampfflugzeugen, Luftabwehr-Systemen und bei Raketen im Hyperschall-Bereich.

Nach dem Vergleich der Kampfflugzeuge Su-57 und F-35, sowie der Luftabwehrsystem in einem früheren Artikel, wenden wir uns nun den Hyperschall Raketensystemen zu.

Der kroatische Admiral a.D. Davorin Domazet hat dazu einige erhellende Aussagen gemacht, wie in diesem Blog berichtet. Domazet erklärte, warum diese Waffen die Kriegsführung radikal verändern.

Im 1. Weltkrieg waren es die Panzer, im 2. Weltkrieg war es die Luftwaffe. Flugzeugträger-Kampfgruppen waren eine unwiderstehliche Macht, wo immer sie auftauchten, und beherrschen seitdem die Meere.

Aber Hyperschall-Präzisionsraketen haben diese Streitkräfte nicht mehr überlebensfähig gemacht. Die Kinzhal und andere russische Hyperschall-Waffen machen mächtige Flugzeugträger-Kampfgruppen zur leichten Beute.

Russlands Kinzhal-Rakete fliegt mit Geschwindigkeiten von Mach 12 bis 15 – das sind 4 bis 5 Kilometer pro Sekunde – und nichts in den westlichen Verteidigungsarsenalen kann ihren Schlag aufhalten. (US-Atombomber B1-b „Lancer“ über Deutschland – Dritter Weltkrieg? Ein „Vorfall“ muss geschehen)

Während des Krieges in der Ukraine führte Russland eine beeindruckende Demonstration seiner Macht vor. Der erste Kinzhal-Schlag, der einen Monat nach Beginn der Feindseligkeiten in der Ukraine erfolgte, war vielleicht der bedeutendste:

Die russischen Streitkräfte griffen ein großes Waffendepot in der Ukraine an, das zu Sowjetzeiten gebaut worden war, um einem Atomschlag standzuhalten. Es war 170 Meter unter der Erde vergraben und durch mehrere Lagen gepanzerten Betons geschützt.

Die Kinzhal fliegt in Höhen zwischen 20 und 40 km. Wenn sie sich über dem Ziel befindet, stürzt sie senkrecht ab und behält zusätzlich zu ihrer explosiven Nutzlast noch eine enorme kinetische Energie, auch wenn sie durch den Luftwiderstand deutlich langsamer wird.

Dieser Erstschlag mit einer einzigen Kinzhal-Rakete zerstörte das atomwaffensichere unterirdische Waffendepot der Ukraine. Dies war eine Botschaft an den Westen.

Die Kinzhal-Rakete wurde mit dem ausdrücklichen Ziel entwickelt, Flugzeugträger-Kampfgruppen zu zerstören, weshalb sie im westlichen Jargon als „ carrier killer“ firmiert. 

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Wenn sie ein Lagerhaus zerstören konnte, das für einen Atomschlag gebaut wurde, kann sie auch einen Flugzeugträger durchschneiden wie ein heißes Messer durch Butter.

 

Die drei Typen von Hyperschall Raketensystemen

Mit der Theorie und den russischen Raketen-Typen befasst sich ein ausführlicher Artikel von SimpliciusJede Rakete, die die Erdumlaufbahn verlässt fliegt mit “Hyperschall” Geschwindigkeit.

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Im Weltraum gibt es keine Atmosphäre und keinen Widerstand, so dass alles ganz einfach Hyperschallgeschwindigkeit erreicht. Der Trick bei Hyperschallraketen besteht darin, dies innerhalb der Beschränkungen der Erdatmosphäre zu erreichen.

Es gibt drei Haupttypen von Hyperschallraketen: die einfache raketengetriebene Variante wie die Kinzhal und die Iskander-M. Dies sind die einfachsten Feststoffraketenmotoren ohne bewegliche Teile.

Sie werden in der Regel als ballistische Raketen bezeichnet, weil sie einer ballistischen Flugkurve folgen, die eine bestimmte Flugbahn aufweist:

FOBS: Fractional Orbital Bombardment System; HGV: Hypersonic Glide Vehicle; HCM: Hypersonic Cruise Missile; MaRV: Maneuvering Reentry Vehicle

In der obigen Grafik sieht man die zweite Variante der Hyperschalltechnik, die HGV (Hypersonic Glide Vehicles) genannt wird. Dabei handelt es sich um ICBM-Raketen, die anstelle eines nuklearen Gefechtskopfes einen Gleiter an der Spitze tragen.

Die Rakete beschleunigt in die Atmosphäre und setzt das Gleiter frei, der über keinen eigenen Motor verfügt. Es handelt sich lediglich um eine stromlinienförmige “Flügel”-Konstruktion (siehe Bild oben), die mit Hilfe einiger subtiler Steuerflächen zu ihrem Ziel “gleiten” kann, nachdem sie die Hyperschallgeschwindigkeit der Rakete erreicht hat.

Der russische Avangard gehört zu diesem HGV-Typ und ist als Träger für Nuklearwaffen konzipiert. Abwehrmöglichkeiten dagegen: Keine.

Der dritte Typ ist ein Hyperschall-Marschflugkörper, d.h. ein echter Marschflugkörper mit einem Flüssigtreibstoffmotor anstelle eines Feststoffraketenmotors. Für Hyperschallgeschwindigkeiten müssen diese Triebwerke in der Regel als Staustrahl- oder Scramjet-Triebwerke ausgeführt sein.

Sie folgen eher einer flachen Marschflugkörperbahn als einem hohen ballistischen Bogen. Die russische Rakete 3M22 Zircon soll zu dieser Sorte gehören und angeblich ein Scramjet-Triebwerk haben, obwohl das niemand mit Sicherheit weiß, da sie streng geheim ist und sogar Videos vom Start der Rakete vom russischen Verteidigungsministerium verpixelt/zensiert wurden, um die wahre Antriebsart zu verbergen.

Aber es wird angenommen, dass sie so aussieht:

Russland ist das einzige Land, das alle drei Typen hat. China und der Iran haben eine, nämlich den Raketen-Typ, die USA mussten vor kurzem ihr Entwicklungsprojekt wegen völliger Erfolglosigkeit abbrechen.

Aber zurück zur Kinzhal:

Zunächst müssen ein paar irreführende Zahlen aus den obigen Grafiken klargestellt werden. Die Reichweite der Kinzhal beträgt nicht tatsächlich 1000 km bis 3000 km – das ist die Reichweite, wenn man sie zur Reichweite des jeweiligen Raketenträgers (Mig-31K oder Tu-22M usw.) addiert.

Die Reichweite der Rakete selbst ist wahrscheinlich ähnlich wie die der Iskander-M (400-500 km), obwohl sie aufgrund des Impulsvorteils, der sich aus dem Luftstart ergibt, und der Tatsache, dass die Rakete nicht so viel Treibstoff für die Beschleunigung und den Höhenanstieg verbrauchen muss wie die Iskander, wahrscheinlich um einiges größer sein könnte.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass niemand weiß, wie schnell die Kinzhal oder ein anderes Hyperschallwaffensystem beim Aufprall ist, aber es ist mit ziemlicher Sicherheit nicht Hyperschall.

Keine Hyperschallwaffe der Welt trifft das Ziel tatsächlich mit Hyperschallgeschwindigkeit.

In der Tat lautet die offizielle Beschreibung für die meisten Hyperschall-Waffen wie die Kinzhal, dass sie die Hyperschallgeschwindigkeit bei Ausbrenngeschwindigkeit erreichen.

Ausbrenngeschwindigkeit bedeutet in der Regel, dass die Triebwerke nach Erreichen des Höhepunkts der “ballistischen Kurve” nicht mehr gezündet werden.

Man geht fälschlicherweise davon aus, dass der Sinn eines Hyperschallflugkörpers darin besteht, das Ziel mit Hyperschallgeschwindigkeit zu treffen. Das ist jedoch nicht der Hauptvorteil.

Der eigentliche Sinn eines Hyperschallflugkörpers besteht darin, das Ziel so schnell wie möglich zu erreichen, und zwar schneller als jede andere konventionelle Munition, so dass der Gegner kaum eine Chance hat, zu reagieren, z. B. zu versuchen, den Standort zu verlegen oder sich im Untergrund zu verstecken.

 

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Quellen: PublicDomain/tkp.at am 26.06.2023

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5 comments on “So funktionieren Hyperschall-Raketen – weitere technologische Überlegenheit von Russland über die USA

  1. ……..Wenn sie sich über dem Ziel befindet, stürzt sie senkrecht ab und behält zusätzlich zu ihrer explosiven Nutzlast noch eine enorme kinetische Energie, auch wenn sie durch den Luftwiderstand deutlich langsamer wird……

    Warum soll die da plötzlich langsamer fliegen, da trifft eher das Gegenteil zu, denn warum sollte der Antrieb beim senkrechten Sturz abgeschaltet werden.
    Natürlich ohne Luftwiderstand würde die Kinschal nicht gebremst werden, und die Geschwindigkeiten wäre um ein vielfaches höher, nicht nur diese 15.000 km/h.

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