🌞🧲🛤️ Das Aqua & Anvil Yeetwork: Große Mengen Wasser und Metall mit Magneten, Vakuum und ohne Aufwand in den Orbit.
Yeet tech™
Magneten und Vakuum übernehmen den Schub; die Ladung nimmt die Quetschung auf. Ob es Fässer mit Wasser oder Metallklumpen sind – lade die Yeet-Maschine. Für Menschen und Erbstücke: Raketen, Gang drei.
Kurzfassung: Mit einem globalen, alles umfassenden Aufbau (sonnig wie verrückt) kann ein Maglev-Vakuum-Massentreiber 1–10 Tonnen „Eiskugeln“ und Metallklößchen auf nahezu orbitale Geschwindigkeit schleudern, indem er ~30–100 km evakuierte Strecke bei 50–100 g nutzt. Ein winziger Bordtrim (oder ein orbitaler Fänger, der regeneratives Bremsen macht) erledigt den Rest. Es ist sicher, wiederholbar, absichtlich langweilig – und verwandelt billiges Sonnenlicht in billige Masse im Weltraum.
0) Warum das wundervoll für Wasser und Metall funktioniert
- Sie stören sich nicht an g‑Belastungen. Wasser einfrieren → kein Schwappen. Metall gießen → kein Quetschen. 50–100 g sind in Ordnung, wenn Ihre Nutzlast eine stoische Kartoffel ist.
- Sie lieben Ablatoren. Eine Eis- oder Graphitnase frisst gerne den kurzen atmosphärischen Biss am Mündungsausgang.
- Sie sind bei Ankunft nützlich. Wasser wird zu Treibstoff, Lebenserhaltung oder Strahlenschutz. Metall wird zu Struktur, Tanks und Werkzeugen. Keine aufwändige Handhabung erforderlich.
1) Geschosse: „Eiskugeln“ & „Metallklößchen“
🧊 Eiskugel (Wasser)
- Form: schlanker Pfeil, ⌀ 1–2 m, L 4–8 m.
- Kern: gefrorenes Wasser mit leichten Faserzugstangen (keine internen Tanks).
- Nase: dünne ablatierende Kappe; im Weltraum auswerfen.
- Ring: Aluminium- oder Kupferband nahe dem Heck für Wirbelstromerfassung im Orbit.
- G‑Bewertung: 100 g OK (es ist ein ambitioniertes Eis am Stiel).
⛓️ Metallklößchen (Barren)
- Legierung: Stahl/Aluminium/Titan (missionsgetrieben).
- Form: stumpfer Pfeilrohling mit opferbereitem Nasen-Puck.
- Spule/Slug: leitfähiger Rock für magnetische Erfassung/regeneratives Bremsen.
- G‑Bewertung: 100–200 g (es ist bereits ein Fels).
2) Die Yeet-Maschine (für Massengut optimiert)
Wir wählen die kürzeste vernünftige Röhre, indem wir Frachtklasse g‑Belastungen akzeptieren. Streckenlänge ab s = v²/(2a) (v am Austritt, a = g·9,81):
| Zielgeschwindigkeit | G‑Grenze | Bahnlänge | Zeit auf der Bahn |
|---|---|---|---|
| 8,0 km/s (LEO‑Assist) | 50 g | ~65 km | ~16,3 s |
| 8,0 km/s (LEO‑Assist) | 100 g | ~32,6 km | ~8,2 s |
| 11,6 km/s (direkter Fluchtimpuls) | 50 g | ~137 km | ~23,6 s |
| 11,6 km/s (direkter Fluchtimpuls) | 100 g | ~68,6 km | ~11,8 s |
Geometrie: Äquatoriale Hochlandstelle mit sanft nach oben geneigter evakuierter "Schnauze" und einem Ozeankorridor in Flugrichtung. Die letzten Kilometer des Rohrs bestimmen den Flugbahnwinkel, sodass der Pfeil so wenig Luft wie möglich am Mündungsende trifft.
3) Energie & Leistung pro Schuss (zur Dimensionierung der Spin‑Farmen)
Schussmetriken @ 8,0 km/s
- 1 t Geschoss, 50 g: 8,9 MWh; durchschnittliche Leistung ~2,0 GW für 16,3 s.
- 1 t Geschoss, 100 g: 8,9 MWh; durchschnittliche Leistung ~3,9 GW für 8,2 s.
- 10 t Geschoss, 50 g: 88,9 MWh; durchschnittliche Leistung ~19,6 GW für 16,3 s.
- 10 t Geschoss, 100 g: 88,9 MWh; durchschnittliche Leistung ~39,2 GW für 8,2 s.
Tägliche Tonnage (Beispiel)
- 100 Schüsse/Tag von 10 t → 1.000 t/Tag für LEO-Unterstützung.
- Energie (ideal): ~8,9 GWh/Tag (sagen wir 12–15 GWh mit Overhead & Vakuumbetrieb).
- Das ist eine einzelne sonnige Gigawattklasse-PV + Speicheranlage, die lange Schichten arbeitet. (Sonnig wie verrückt.)
Spitzenleistung ist der Grund, warum wir Schwungrad-Spin-Farmen/SMES/Kondensatorbänke verwenden: langsam laden mit Solar/Wind; sauber in Sekunden entladen; bei Abbruch regenerieren.
4) Orbitale Erfassung ohne Drama
- LEO-Fänger-Ring: Eine kreisförmige Station in ~400–500 km Höhe mit Wirbelstrom-Fangbahnen. Der leitfähige Ring des Darts induziert Ströme in segmentierten Schienen → magnetischer Widerstand → sanfte Erfassung. Die Schwungräder des Rings saugen die Energie auf (regeneratives Bremsen) und verwenden sie für die Stationsenergie oder das nächste Startfenster wieder.
- Abgleich-Trick: Die Kanone feuert nur, wenn die ballistische Zeit <100 m/s Relativgeschwindigkeit zum Fänger ergibt. Kleine Streuungen werden durch die magnetischen Korrekturfelder des Rings ausgeglichen.
- Plan B: Wenn ein Dart nicht passt, verweigert der Fänger den Pass; das Zerstörungspaket des Darts verwandelt ihn in Konfetti, das in einem kontrollierten Korridor verglüht. Kein Kessler-Glitzer.
5) Was wir verschicken und wohin es geht
💧 Wasser hoch
- Zu LEO-Depots: Treibstoff (LOX/LH₂/CH₄ via ISRU), Lebenserhaltung, Strahlenschutz der Station.
- Zu cislunar: Depot bei NRHO/Gateway; Eiskugeln werden Treibstoff für Schlepper und Landefahrzeuge.
🪨 Metall hoch
- Zu LEO-Gießereien: Strahl-/Plattenmaterial für Ausleger, Tanks, Fachwerke.
- Zum Mondorbit: Massives Stahl-/Aluminium-Rohmaterial für Oberflächenbau (heruntergeschleppt von Schleppern).
6) Sicherheit, Stabilität und "absichtlich langweilig"
- Berühre nichts: Magnetschwebung, Vakuumröhre, ruckbegrenzte Kraftprofile. Landelager nur für Notfälle.
- Ozeankorridor: Fehlzündungen platschen, besiedeln aber keine Orbits. Automatisierte No-Go-Regeln: Kein Schuss, wenn ein getracktes Objekt den Korridor durchquert.
- Thermische Vernunft am Lauf: Berstscheibe, Plasmavorhang zur Restgasaufnahme, gekühlte Sabot-Hülsen. Kein ungeplanter Donner.
- Zerstörungshygiene: Wenn ein Pfeil abweicht, blasen Bordladungen ihn in hochflächige Fragmente auf, die in einem vorhersehbaren Muster abtragen.
- Energierückgewinnung: Abbrüche → Spulen sanft bremsen → Energie fließt zurück zu Puffern. Funken sind für Geburtstagskuchen.
7) Global, perfektioniert, sonniger Aufbau (Edition mit unbegrenzten Ressourcen)
- Standorte: 3–5 äquatoriale Hochland-Start-Campus mit Ozean im Downrange (Afrika, Pazifik, S. Amerika). Jeder Campus betreibt 2–4 parallele Röhren (50–100 g Klasse) für Resilienz und Takt.
- Leistung: Multi-GW PV + Windgürtel mit HVDC-Rückgrat, die riesige Spin-Farmen (Schwungmassen/SMES) speisen. Nachtschüsse laufen mit gespeicherter Sonnenenergie.
- Durchsatz: Netz-Ziel >1 Mt/Jahr Massengut zu LEO/cislunar. Raketen konzentrieren sich auf Menschen & Präzisionsausrüstung; das Yeetwork übernimmt die Tonnage.
- Betrieb & Standards: Flugverkehrsplanung in Luftfahrtqualität, Sperrkonen, Wetter-/Ionosphärenprüfungen und ein Kontrollraum, der kriminell ruhig ist.
8) FAQs, die du sowieso stellen wolltest
- Menschen? Nein. 50–100 g sind ein klares "Nein". Setze Menschen auf Raketen und gib ihnen Snacks.
- Lärm? Innerhalb der Röhre: ruhig. Am Lauf: mehr "Plumps" als "Bumm". Die meiste Energie ist elektromagnetisch, nicht chemisch.
- Wetter? Die Röhre kümmert sich nicht; nur der Lauf ist wichtig. Schüsse weichen bei Seitenwind etwas ab; die meisten gehen trotzdem durch.
- Kosten? Energie ist billiges Sonnenlicht; das Kapital ist der Elefant. Aber auf Megatonnen amortisiert, lernt der Elefant zu tanzen.
9) Fazit (und der Lacher)
Optimierte Realität: Für Wasser und Metall ist das keine Science-Fiction – es ist gute Bauingenieurkunst. Baue kurze, aber starke Röhren, lass Magnete und Vakuum höfliche Gewalt ausüben, fange sie wieder mit Magneten auf und recycele die Energie.
Lade die Yeet-Maschine. Vereise die Läufe. Wirf die Knödel. Die Sonne wird die Rechnung bezahlen – und der Weltraum wird den Tisch decken.