
2025 年 3 月 17 日
- REXUS 是德國太空總署德國航空航天中心和瑞典太空總署 SNSA 針對學生的研究計畫。
- 在專案期間,學生將經歷真實空間專案的整個週期。
- 來自德國的五所大學進行了實驗。
- 重點:太空旅行、太空條件下的研究、研究與轉讓
時隔兩年,這一刻終於再次到來:2025年3月11日和12日,兩枚研究火箭REXUS 33和REXUS 34從瑞典北部的ESRANGE航太中心發射升空。 REXUS 是德國航空航天中心 (DLR) 和瑞典太空總署 SNSA 為德國太空總署學生進行的研究計畫。
在專案期間,學生將經歷真實空間專案的整個週期。他們得到了德國航太局 DLR 的密切支持。單級 REXUS 火箭長度不到 6 米,直徑 36 厘米,飛行時間約 7 分鐘。它將實驗運送到高達 90 公里的高度。如有必要,可以在接近失重的環境下進行兩分鐘的實驗,或彈射帶有測量儀器的物體。火箭外的實驗也是可能的。共有八支隊伍獲得參賽資格,其中五支來自德國大學。
衛星油箱、3D 列印、木材和液體隔熱罩實驗
REXUS 33 上進行了兩項德國實驗:來自柏林工業大學的 WOBBLE2(柏林液體引導失重行為觀察實驗)團隊研究了一種用於未來微重力衛星油箱的新型燃料管理裝置。慕尼黑應用技術大學的 PERSIS(太空光聚合物擠壓增強結構)團隊開發並測試了一種系統,該系統使用 3D 列印技術從光聚合物中製造太空結構並附加纖維增強材料。該技術未來可用於衛星上的大型天線太陽能板。
REXUS 34 上進行了三項德國實驗:德勒斯登工業大學的 SHAMA(永續防熱燒蝕材料)團隊開發了一種由木纖維複合材料「TPSea」製成的隔熱罩,並在 REXUS 火箭的尖端進行了測試。以高達每秒1100公尺的速度,利用超音波對屏蔽層進行連續厚度測量。這項實驗為可再生原料在太空旅行中的研究和應用開闢了新的途徑。
奧格斯堡大學的 SLOSH 團隊開發了一項實驗來研究發射火箭中流體的運動,即所謂的晃動。這種效應可能會以不可預測的方式改變太空船的重心。這對其穩定性、控制性和機動性提出了挑戰,目標是改進現有的流體動力學模型。
斯圖加特大學的 FINIX(下一代探索的磁流體實施)實驗測試了一種用於太空的特殊磁流體泵。磁流體的優點在於它可以最大限度地減少效率損失和摩擦造成的磨損,這在太空應用中至關重要,因為在太空應用中,維護或更換零件通常不可能,或者成本很高。
[照片]
(A) REXUS 33 研究火箭
2025年3月11日,REXUS 33研究火箭從瑞典北部的ESRANGE航太中心發射。 REXUS 33 上進行了兩項德國實驗:「WOBBLE2」研究了未來衛星油箱的新型燃料管理裝置。 「PERSIS」測試了使用太空 3D 列印製造結構的系統。
(B) 2025 年 REXUS 33/34 雙賽的學生團隊和組織者
2025年3月11日和12日,兩枚研究火箭REXUS 33和REXUS 34從瑞典北部的ESRANGE航太中心發射。 REXUS 是德國航空航天中心 (DLR) 和瑞典太空總署 SNSA 為德國太空總署學生進行的研究計畫。船上有五項來自德國大學的實驗,包括衛星油箱、3D 列印、木製隔熱罩和磁流體。