Русский
Русский
English
Статистика
Реклама

Запуски ракет

Второй Великий поход-7А Китая оказался успешным

15.03.2021 16:12:10 | Автор: admin
Запуск CZ-7A. Источник: xinhuanet.comЗапуск CZ-7A. Источник: xinhuanet.com

12 марта 2021 г. в 01:51:28 по пекинскому времени (11 марта в 17:51:28 UTC) состоялся успешный пуск китайского ракета-носителя Чанчжэн-7А(CZ-7A) с экспериментальным спутником Шиянь 9 на борту. Старт состоялся на космодроме Вэньчан.

Создание Чанчжэн-7 и развитие в Чанчжэн-7А

Проект по созданию семерки анонсировали еще в 2001 году, но плотные работы по разработке начались только в 2007. Изначально планировали создать семейство модульных ракет по названием Чанчжэн-5, которые могли бы выводить на НОО грузы от 1,5 до 25 т. Чуть позже каждая серия РН получила свое название: Чанчжэн-5 - тяжелый класс, Чанчжэн-7 - средний класс и Чанчжэн-6 - легкий.

Помимо взятого курса на создание экономически выгодных и безопасных ракет, в Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CAST) решили перейти на экологически чистые виды топлива - керосин и жидкие водород и кислород. Они стали альтернативой дорогим и токсичным гидразину и тетраоксиду диазота.

Оригинал CZ-7 - это двухступенчатая ракета, длиной 53,1м и шириной 3,35 м. При стартовой массе 595 т, РН может вывести на низкую опорную орбиту до 13,5 т, на солнечно-синхронную до 5,5 т. В качестве горючего и окислителя выступают керосин и жидкий кислород соответственно.

Первый пуск Чанчжэн-7 состоялся 25 июня 2016, второй в 2017 году 20 апреля. В первый раз запустили копию возвращаемого модуля, которая успешно совершила посадку после 13 витков вокруг Земли. В 2017 полезным грузом стал беспилотный корабль серии Тяньчжоу. 22 апреля он состыковался с Тяньгун-2 - вторым по счету китайским посещаемым пилотируемым аппаратом.

Модификация CZ-7A отличается от оригинала укороченной второй ступенью и добавлением поверх неё третьей, кислородно-водородной, которая унаследована от РН Чанчжэн-3В. При длине 60,13 м и стартовой массе 573 т, новая ракета позволяет выводить на геопереходную орбиту до 7 т полезного груза.

Сравнение модификаций CZ-7A и CZ-7Сравнение модификаций CZ-7A и CZ-7

Запуски и спутники

Гибрид РН CZ-7 и третьей ступени от CZ-3В не должен был вызвать проблем. Все-таки первую уже опробовали два раза, а вторую эксплуатировали с 1996 года, причем из более чем 50 пусков лишь один закончился полным провалом, он же и был первым.

Но первый старт модифицированной Чанчжэн-7А 16 марта 2020 закончился неудачей. Сразу после пуска никаких официальных комментариев от китайских властей не поступило. Позже в некоторых источниках появилась информация, что причиной провала стал производственный брак, вследствие чего один из двигателей выключился. Ракета стала быстро уходить с траектории и в итоге взорвалась.

На борту первой модернизированной семерки находился спутник XJY-6, о котором было представлено немного информации. Его официальная миссия - проверка новых технологий и мониторинг космической среды.

После выяснения причины провала первой миссии CZ-7A, в CAST принимают решение о создании еще одной такой ракеты. К 30 декабря 2020 РН уже был готов, пуск запланирован на 12 марта 2021 года. Новый Великий поход предназначался для вывода на орбиту экспериментального спутника Шиянь-9, который по официальным данным также будет использоваться в основном для испытания на орбите новых технологий и мониторинга космической среды.

В CAST сообщали, что Шиянь-9 изготовлен за рекордные 8 месяцев - это срок от создания проекта до отправки на космодром. Учитывая, что в качестве РН при его запуске будет использоваться CZ-7A, высказывалось предположение, что эта миссия должна закрыть прошлый провал, а новый спутник ничто иное, как XJY-6 2.

Ко всему прочему, некоторые источники высказывали предположение, что спутник XJY-6 - это телескоп, оснащенный оптическими полимерными мембранами, которые могут прийти на смену классическим линзам. Схожий проект разрабатывается в Американском Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США в рамках программы MOIRE. С помощью такой технологии можно значительно уменьшить вес выводимых на орбиту телескопов. Проект имеет как научно-гражданский, так и большой военный потенциал.

Но гипотеза о спутнике XJY-62 с оптическими мембранами, который на орбиту вывел РН Чанчжэн-7А, пока остается только гипотезой.

В любом случае, успешный пуск CZ-7A состоялся. В ближайшем будущем этому РН отводится одна из ключевых ролей в обслуживании Китайской модульной космической станции, которая станет третьей по счету пилотируемой орбитальной станцией после Мира и МКС. Великий поход Китая продолжается.

Подробнее..

Апрель. Орбитальные запуски

03.05.2021 14:08:04 | Автор: admin

Вячеслав Ермолин 2 мая 2021 года
Орбитальные запуски 2021 года. Январь-апрель.

Текущая статистика орбитальных запусков 2021 года. На 30 апреля 2021 года..Текущая статистика орбитальных запусков 2021 года. На 30 апреля 2021 года..

Апрель США, Китай, Россия и Европа. 11 запусков. Без аварий. 7 человек на орбиту. Выведено 176 спутников и кораблей.

Орбитальные запуски:
Месяц прошел под знаком человек на орбите
два запуска пилотируемых кораблей для смены экипажа МКС
Союз МС-18 и Dragon Crew-2. Семь космонавтов и астронавтов. Запущен на орбиту базовый модуль китайской национальной станции. Первый европейский запуск в этом году. Легкая РН Vega с миссией Rideshare.
Два запуска Starlink от SpaceX и запуск OneWeb.
8 запусков из 11 сделаны в последнюю неделю апреля.

2021-027: 7 апреля. США. Falcon 9 Block 5 | Starlink 23.
Starlink-23 запуск 60 спутников связи. Starlink v1.0. Для системы низкоорбитального коммерческого интернета Starlink от SpaceX.

2021-028: 9 апреля. Китай. CZ-4B | Shiyan-6-03
Запуск Shiyan-6-03, на солнечно-синхронную орбиту (SSO). Возможно технологический спутник.

2021-029: 9 апреля. Россия. Союз 2.1а|Союз МС-18
Пилотируемый запуск экипажа МКС-65 на Международную Космическую Станцию (МКС) на корабле Союз. Сверхбыстрая, 3-х часовая схема полета. Работа на орбите 191 суток. Два члена этой команды (русский и американец) останутся на МКС до года.

2021-030: 22 апреля. США. Falcon 9 | Crew-2.
Пилотируемый запуск корабля Crew Dragon SpaceX. Четыре астронавта МКС-65 для работы на Международной космической станции (МКС). Второй штатный полет к МКС. Корабль Crew Dragon C206-2. Время работы экипажа на орбите планируется до шести месяцев. Возвращение на Землю и приводнение в Атлантическом океане.

2021-031: 25 апреля. Россия. Soyuz 2.1b/Fregat-M | OneWeb 6.
Запуск 36 спутников связи Oneweb Launch#6. Спутники для будущей группировки низкоорбитального интернета Oneweb. Запуск с космодрома Восточный.

2021-032: 26 апреля. США. Delta IV-H | NROL-82.
Спутник Национального управления военно-космической разведки США. Предположительно спутник оптической разведки серии KH-11/Kennen/Crystal.

2021-033: 27 апреля. Китай. CZ-6 | Девять коммерческих спутников.
Запуск 9 коммерческих спутников в первой китайской миссии Rideshare от компании Great Wall Company. Три основных спутника ДЗЗ весом до 100 кг каждый и шесть дополнительных. Выведены на орбиту ССО высотой 500 км.

2021-034: 29 апреля. Европа. Vega VV18 | Rideshare.
Пуск ракеты-носителя Vega. Миссия Rideshare с основной нагрузкой в виде французского спутника-шпиона и пяти дополнительных нагрузок CubSat из трех стран.

2021-035: 29 апреля. Китай. CZ-5B | Tianhe.
Пуск ракеты-носителя Чанчжэн-5B с основном модулем будущей китайской орбитальной станции Тяньгун (Небесный дворец).

2021-036: 29 апреля. США. Falcon 9 Block 5 | Starlink 24.
Starlink-24 запуск 60 спутников связи. Starlink v1.0. Для системы низкоорбитального коммерческого интернета Starlink от SpaceX.

2021-037: 30 апреля. Китай. Long March 4C | Yaogan 34.
Яогань-34. Пуск успешный. Предположительно новый спутник оптической разведки.

Планы орбитальных запусков на 2021 год и мой прогноз

Максимальный прогноз (неофициальный) на 2021 годМаксимальный прогноз (неофициальный) на 2021 годЛегенда к статистикеЛегенда к статистике
Подробнее..

Адвокат дьявола или Путешествие Америки с SLS

22.05.2021 02:09:06 | Автор: admin

Вячеслав Ермолин, 21 мая 2021 года.

Сеть заполнена картинками и мультфильмами о планах SpaceX Илона Маска по освоению Марса (и Луны по пути к нему). Однако у американцев есть Boeing, который также имеет аналогичные планы. Boeing выпустил рекламный буклет своей любимой сверхтяжелой ракеты SLS. Как оказалось SLS может (и хочет) не только в Луну, но и дальше и больше, вплоть до миссий Interstellar Explorer. Пятница однако.

Сделал неформальный перевод буклета.
Оригинальный буклет.

Почему американцы должны выбрать SLS?

Boeing все разложил по полочкам потому, что это лучшее решение для исследовательских миссий НАСА, для коммерческих рынков и национальной безопасности. Несколько слайдов (смотреть файл для детализации).

По грузоподъемности и предлагаемому сервису (скорость полета по Солнечной системе и объем обтекателя) он вне конкуренции.

Это мотор национальной промышленности, не сравнить с выскочками, имеющими интересы в тройке-пятерке штатов.

В проекте собраны лучшие американские космические компании. Кооперация и разделение труда позволяют использовать лучшие решения (не самые дешевые, ясное дело).

Вы только посмотрите на возможности размещения полезной нагрузки! Сравнивать просто не с чем.

И конечно только SLS способен достичь поставленной цели первую женщину и еще одного мужчину на Луну.

Впереди Марс! SLS готов в 2033 году доставить человека на орбиту планеты.

Если думаете, что SLS только для Луны и Марса ошибаетесь. Быстрые полеты тяжелых аппаратов к дальним планетам Солнечной системы быстрее всех своих конкурентов и одним запуском.

Полет к спутнику Сатурна Эсцеладу поиск жизни в водяном океане.

Поиск нефти и жизни на спутнике Сатурна Титане

Еще дальше Нептун и его спутник Тритон. Там много неизвестного науке.

Летим еще дальше за пределы Солнечной системы всего за 15 лет.

Новые телескопы в точку L2 - без цирка с сегментами и развертыванием на орбите.

Не только наука и исследования неведомого, но и защита нашей планеты от астероидной опасности. Пресловутый Апофис увести с траектории столкновения с Землей.

Америка без коммерции, это как Украина без борща и сала. SLS готов вывести солнечную коммерческую электростанцию на орбиту Земли мечта зеленых.

И вишенка на торте запуски тяжелых спутников для национальной безопасности много и быстро. Китай и Россия трепещите.

Кто бросит вызов этому замечательному проекту?

Сделал неформальный перевод буклета.
Оригинальный буклет.

Подробнее..

Короли малых спутниковых пусковых установок Сравнение

29.05.2021 14:11:58 | Автор: admin

28 мая 2021 г., Everyday Astronaut, 10 минут на чтение.
Первоисточник:

Технологический прогресс последних десятилетий позволил производителям резко уменьшить размер электроники. Это привело к уменьшению размеров спутников, что привело к резкому взрыву рынка малых спутников (small sat). Для запуска этих спутников пусковые компании проектируют и строят небольшие и более дешевые ракеты. Эти ракеты относятся к малым спутниковым пусковым установкам.

Небольшие спутниковые пусковые установки имеют ряд преимуществ.Во-первых,они могут запускать небольшие спутники на своей собственной специализированной ракете (или в небольшом райдшере), а не в совместном запуске с сотнями спутников. Это позволяет клиенту точно вывести свой спутник на целевую орбиту. Кроме того, из-за меньшего размера эти ракеты изначально дешевле; нет причин оплачивать дополнительные возможности ракеты-носителя средней или большой грузоподъемности при выведении небольшого спутника.

Поскольку все больше и больше новых проектов разрабатывается и воплощается в металле, пришло время рассмотреть и сравнить небольшие спутниковые пусковые установки. В этой статье будут рассмотрены ракета-носители Alpha от Firefly, LauncherOne от Virgin Orbit, Rocket 3 от Astra, Terran 1 от Relativity Space, RS-1 от ABL и Electron от Rocket Lab. Кроме того, для сравнения включены Falcon 1 и Falcon 9 от SpaceX.

Это далеко неполный списокнебольших спутниковых пусковых установок. Существует множество проектов, которые находятся в разработке.

Что такое маленькая спутниковая пусковая установка?

Маленькая спутниковая пусковая установка, или ракета-носитель с малой полезной нагрузкой, это один из классов ракета-носителей. Ракеты этого класса могут вывести на низкую околоземную орбиту (НОО) до 2000 кг. Все, что с массой полезной нагрузки от 2 000 до 20 000 кг на НОО, является ракетой-носителем средней грузоподъемности, такой как Союз, Протон и многоразовый Falcon 9. Все, что от 20 000 кг до 50 000 кг является ракетой-носителем большой грузоподъемности, например Falcon 9 в одноразовом варианте, или Delta IV Heavy. Наконец, любая ракета-носитель, способная вывести более 50000 кг, является сверхтяжелой ракетой-носителем, такой как Starship от SpaceX или Saturn V.

В связи с большим увеличением количества малых спутников возрастает спрос на ракеты-носители с малым весом полезной нагрузки. Использование более мощной ракеты является излишним, даже если теоретическая цена за килограмм будет дешевле для более крупной ракеты. Для малой спутниковой ракеты с массой полезной нагрузки 200 кг запуск за 5 миллионов долларов дешевле, чем заказ отдельного полета Falcon 9 за 50 миллионов долларов.

Использование совместных запусков множества спутников (Rideshare) становится обычным явлением с помощью специальных миссий Space Flight Inc. и SpaceX. Однако это накладывает ограничения на доступный набор орбит.

Ракеты в разработке

Есть несколько небольших спутниковых пусковых установок, разработка которых еще не завершена, чтобы их можно было включить в сравнение. Тем не менее, они все же заслуживают упоминания из-за уникальных аспектов и перспектив на будущее.

Prime

Первая это ракетаPrime Orbex.Prime использует уникальную коаксиальную конструкцию баков в котором топливный бак с жидким пропаном находится внутри бака с жидким кислородом. Это уменьшает количество переборок и изолирует топливо. Orbex надеется сделать первую ступень Prime возвращаемой, но о конструкции ракеты известно очень мало.

Skyrora XL

Вторая это малая пусковая установкаSkyrora, Skyrora XL.На машине также будут использоваться совмещенные баки. Однако, в отличие от Prime, двигатели будут работать на высококонцентрированной перекиси и РП-1 с двигателем замкнутого цикла. Ракета будет использовать один двигатель для вращения насоса, как РД-107 и РД-108 на Союзе. Однако, в отличие от Союза, поток топлива, проходящий через насосы, будет направлен обратно в камеру сгорания.

Rocket-1

Третья ракета-носительRocket-1.Будет использовать кислородно-керосиновый двигатель с замкнутым циклом, обогащенный кислородом. Это будет первый американский двигатель такого типа. Единственным другим двигателем ступенчатого сгорания, обогащенным кислородом, является BE-4 Blue Origin. Двигатель имеет 365 секунд удельного импульса в вакууме, что приближается к теоретическому пределу для РП-1.

Малые спутниковые пусковые установки

Electron

На момент публикации ракета Electron от Rocket Lab была единственной действующей небольшой спутниковой пусковой установкой в этом списке. Electron впервые стартовал в 2017 году в рамках миссииIt's a Test, завершившейся прерыванием полета из-за сбоя в системе наземной связи. Однако менее чем через год, 21 января 2018 года, Electron впервые успешно вышел на орбиту.

Взлет Electron во время миссии As The Crow Flies ( Источник: Сэм Томс и Саймон Моффат / Rocket LabВзлет Electron во время миссии As The Crow Flies ( Источник: Сэм Томс и Саймон Моффат / Rocket Lab

Уникальные особенности

У Electron много нововведений и уникальных особенностей. Прежде всего, весь корпус Electron сделан из углеродных композитов. Это делает баки легкими и прочными. Другой уникальной частью Electron является его двигатель: Rutherford. Rutherford реактивный двигатель с электрическим топливным насосом. Это означает, что двигатель использует электродвигатели для вращения турбин, в отличие от предварительной горелки или газогенератора, что значительно снижает сложность двигателя. Более того, поскольку двигатель довольно мал, с девятью двигателями Rutherford на первой ступени и одним Rutherford на второй ступени, двигатель можно полностью напечатать на 3D-принтере. Это снижает затраты и сокращает время изготовления двигателя.

В настоящее время Electron стартует с пускового комплекса 1А (LC-1A) на полуострове Махия в Новой Зеландии. Однако у Rocket Lab есть еще две стартовые площадки. В паре сотен метров правее LC-1A Rocket Lab строит вторую стартовую площадку, LC-1B. Подобно тому, как SpaceX использует SLC-40 и LC-39A на мысе, Rocket Lab будет использовать две площадки для увеличения частоты запусков. Наконец, Rocket Lab также строит MARS Pad 0C в Уоллопсе, Вирджиния, США.

Несмотря на то, что основная стартовая площадка Rocket Lab и большая часть их производства происходит в Новой Зеландии, это американская компания. Штаб-квартира Rocket Lab находится в США, что позволяет им запускать полезные нагрузки NASA и USSF и обходить некоторые ограничения ITAR.

Многоразовое использование

Кроме того, еще одна очень интересная особенность будущего Electron это восстановление и повторное использование первой ступени. Rocket Lab планирует использовать парашют, чтобы замедлить скорость ступени, прежде чем поймать ее с помощью вертолета. (больше об этих планах вэтом видео). На момент публикации Rocket Lab уже успешно возвратила два ускорителя Electron, и они даже повторно использовали некоторые из компонентов ускорителя. Например, в миссииRunning Out of ToesRocket Lab повторно использовала систему наддува топлива, которая использовалась в миссииReturn to Sender.

Photon

Наконец, у Electron есть дополнительная третья ступень. Это может быть либо их Kick stage, либо Photon. У Photon есть два варианта: межпланетная версия, которая может лететь к Венере, а также версия для орбиты Земли. У Photon есть единственный двигатель под названием Curie. Двигатель Curie выпускается в трех вариантах: версия на холодном газе, двухрежимная версия и двухрежимная версия для глубокого космоса Hyper Curie, работающая на каком-то зеленом топливе длительного хранения, о котором Rocket Lab еще не раскрыла информацию. Сегодня Curie почти всегда используется в двухрежимной конфигурации, а Hyper Curie присутствует только в версии Photon для дальнего космоса. Кроме того, Photon можно использовать как спутниковую платформу.

LauncherOne

Далее идет LauncherOne от Virgin Orbit. LauncherOne стартует по схеме воздушный старт, что означает использование Boeing 747 как мобильную стартовую площадку, или как мини-первую ступень. Воздушный запуск имеет ряд преимуществ, таких как возможность запуска с любым наклоном орбиты и запуск в плохую погоду. Однако это сопровождается рядом недостатков, поскольку ограничивает размер ракеты и увеличивает сложность.

Ракета запускается с доработанного самолета Boeing 747-400, получившего названиеCosmic Girl. 747 был выбран по ряду причин. Во-первых, в отличие от единственного всвоемроде самолетаStratolaunch, есть тысячи подготовленных пилотов, механиков и инженеров, которые обучены работать с ним и управлять самолетом. Кроме того, 747 был изначально разработан для перевозки пятого двигателя под левым крылом для доставки запасных реактивных двигателей по всему миру. Это дало Virgin Orbit отличное место для установки ракеты, поскольку с некоторыми доработками в конструкции самолет мог выдерживать массу ракеты.

LauncherOne после взлета (Источник:Джек Бейер)LauncherOne после взлета (Источник:Джек Бейер)

Ракета-носитель

LauncherOne это двухступенчатая малогабаритная пусковая установка. Первая ступень оснащена одним двигателем Newton 3, который является двигателем открытого цикла. Вторая ступень также оснащена одним двигателем оптимизированным для вакуума версией под названием Newton 4. Как и RS-68 на Delta IV, серия ракетных двигателей Newton использует выхлопные газы газогенератора для закрутки ракеты-носителя во время полета.

LauncherOne впервые была запущена в 2020 году, но вскоре после запуска двигателя произошел сбой. В январе 2021 года LauncherOne стартовала второй раз, успешно выйдя на заданную орбиту.

Ракета Astra

Ракета Astra двухступенчатая мобильная малолитражная ракета-носитель. Ракета способна поместиться в стандартном транспортном контейнере. Вся инфраструктура и оборудование наземного обслуживания также могут транспортироваться в морских контейнерах. Эти контейнеры можно загрузить на самолет C-130 и доставить в любую точку мира.

Как и вышеупомянутые ракеты, ракета Astra работает на топливной паре керосин-кислород. Первая ступень оснащена пятью двигателями Delphin, которые, как и Rutherford, питаются от электронасоса и напечатаны на 3D-принтере. Вторая ступень оснащена одним двигателем Ether с вытеснительной системой подачи топлива.

На сегодняшний день ракета Astra прошла три испытания. Все три закончились неудачей. Первый тест, Rocket 3.0, провалился во время предполетных испытаний, когда пожар уничтожил ракету. Во время второго полета офицер по технике безопасности отключил двигатели после того, как ракета начала отклоняться от курса. Наконец, в декабре 2020 года Rocket 3.2 прошла линию Кармана, но не смогла выйти на орбиту, недобрав 500 м/с из-за неправильной пропорции топливной смеси на второй ступени. Сейчас у Astra ~ 10 клиентов, готовых к запуску на ракете Astra, начиная со следующей миссии.

Запуск Rocket 3.1 (Источник: Джон Краус / Astra)Запуск Rocket 3.1 (Источник: Джон Краус / Astra)

Alpha

Из-за внутренней политики Firefly компания и ракета малоизвестны. В 2014 году была основана Firefly Space Systems, а несколько лет спустя, в 2017 году, компания обанкротилась и стала Firefly Aerospace. За время этого изменения Alpha пришла к нынешней форме: самая большая на сегодняшний день ракета из углеродного композита с четырьмя двигателями Reaver на первой ступени и одним двигателем Lightning на второй ступени.

Оба двигателя работают на топливной паре керосин-кислород и используют уникальный цикл отвода. Это означает, что газ из камеры сгорания используется для вращения турбин. Отводной цикл выгоден, поскольку он позволяет сжигать все топливо и окислитель в камере сгорания; однако цикл усложняет зажигание двигателя.

Ракета Firefly Alpha на стартовой площадке SLC-2W (Источник: Firefly)Ракета Firefly Alpha на стартовой площадке SLC-2W (Источник: Firefly)

RS-1

ABL Space Systems ставит перед собой цель создать RS-1 самую простую и экономичную ракету из когда-либо созданных. Как и другие в этом списке, RS-1 оснащена девятью двигателями Keralox E2 на первой ступени, напечатанными на 3D-принтере. На второй ступени находится один оптимизированный для вакуума двигатель E2. Двигатель E2 это двигатель с открытым циклом, целью которого является создание ракеты простой конструкции.

Однако, в отличие от других ракет из этого списка, RS-1 может запускаться откуда угодно. Ракета, GSE и другая пусковая инфраструктура упакованы в стандартный транспортный контейнер.

Макет ракеты RS-1 (Источник: ABL)Макет ракеты RS-1 (Источник: ABL)

Terran-1

Как и в случае с другими упомянутыми ранее ракетами, Relativity Space собирается напечатать двигатели для Terran-1 на 3D-принтере. В отличие от других ракет, Terran-1 будет полностью напечатан на 3D-принтере. Таким образом, Relativity Space планирует уменьшить количество деталей, необходимых для сборки ракеты, на два порядка (в 100 раз), упростив производство и сократив время изготовления. Кроме того, 3D-печать позволяет легко изменять конструкцию, поскольку не нужно менять какие-либо инструменты и оснастку.

Первая ступень Terran-1 оснащена девятью двигателями Eon 1. Вторая ступень оснащена одним оптимизированным для вакуума двигателем Eon 1. Двигатели открытого цикла, работают на сжиженном природном газе и жидком кислороде. Подобно Raptor и RS-25, двигатель Eon 1 будет использоваться для создания давления наддува в баках. Это избавляет от необходимости хранить на борту гелий в баллонах. Гелий используется только для запуска двигателей и поставляется оборудованием наземного обслуживания.

Terran-1 будет запущен из стартового комплекса 16 (LC-16) на базе Космических Сил на мысе Канаверал во Флориде, США.

Terran-1 (Источник:Каспар Стэнли)Terran-1 (Источник:Каспар Стэнли)

Сравнение

Во-первых,можно сравнить размеры всех малых пусковых установок. Это проясняет, почему эти машины называютсяпусковыми установками малой грузоподъемности,поскольку они значительно меньше, чем Falcon 9 средней грузоподъемности.

Сравнение высоты всех малых пусковых установок и Falcon 9 (Источник: Everyday Astronaut)Сравнение высоты всех малых пусковых установок и Falcon 9 (Источник: Everyday Astronaut)

Кроме того, можно сравнить диаметр каждой ракеты:

Диаметр шести вышеупомянутых малых пусковых установок (Источник: Everyday Astronaut)Диаметр шести вышеупомянутых малых пусковых установок (Источник: Everyday Astronaut)

Затем можно сравнить полезную нагрузку каждой ракеты при выведении на солнечную синхронную орбиту (SSO). SSO это околоземная орбита с большим наклонением орбиты, от 96,6 до 142,1. Эти орбиты гарантируют, что спутник ежедневно проходит над каждой точкой Земли в одно и то же среднее солнечное время. Важно отметить, что цифры полезной нагрузки в настоящее время являются приблизительными. Многие из этих ракет не летали и все еще находятся в разработке. Цифры в будущем, вероятно, будут сильно отличаться по мере продолжения разработки и появления дополнительных вариантов.

Кроме того, можно сравнить цены за каждую небольшую спутниковую пусковую установку. Все цены скорректированы с учетом инфляции и указаны на 2021 год. Поскольку эти цифры являются приблизительными, к ним не следует относиться серьезно. Истинная стоимость не будет известна, пока они не будут введены в эксплуатацию. Из-за высокой степени неопределенности в оценке полезной нагрузки и стоимости запуска сравнение цены за килограмм не будет точным или справедливым. Важно помнить, что малые ракеты-носители никогда не будут столь же рентабельными, как ракеты большего размера по стоимости за килограмм, поскольку их единственная цель обеспечить точный вывод на заданную орбиту.

Расчетная полезная нагрузка, расчетная цена и количество циклов двигателя для каждой пусковой установки (Источник: Everyday Astronaut)Расчетная полезная нагрузка, расчетная цена и количество циклов двигателя для каждой пусковой установки (Источник: Everyday Astronaut)

Резюме

В целом очевидно, что из будущих малолитражных ракета-носителей RS-1 и Terran-1 будут способны доставить около 1000 кг в SSO. Однако такая грузоподъемность имеет свою цену, поскольку эти две ракеты значительно дороже, чем ракета Astra и Electron.

Ракета Electron Rocket Lab имеет значительное преимущество перед другими ракета-носителями малой грузоподъемности, поскольку она запускалась 20 раз, выведя на орбиту более 100 космических аппаратов. Точно так же LauncherOne также является испытанной ракетой и может запускать полезную нагрузку под любым углом, что может потребоваться для некоторых полезных нагрузок. Firefly находится в том же положении, что и Alpha, так как у них на стартовой площадке стоит ракета, ожидающая запуска.

Наконец, поистине удивительно, чего SpaceX смогла достичь более десяти лет назад с помощью Falcon 1. При меньшем финансировании SpaceX смогла создать более производительную и более дешевую ракету, чем некоторые из небольших спутниковых пусковых установок, которые еще разрабатываются сейчас.

Первоисточник:

Подробнее..

Категории

Последние комментарии

  • Имя: Макс
    24.08.2022 | 11:28
    Я разраб в IT компании, работаю на арбитражную команду. Мы работаем с приламы и сайтами, при работе замечаются постоянные баны и лаги. Пацаны посоветовали сервис по анализу исходного кода,https://app Подробнее..
  • Имя: 9055410337
    20.08.2022 | 17:41
    поможем пишите в телеграм Подробнее..
  • Имя: sabbat
    17.08.2022 | 20:42
    Охренеть.. это просто шикарная статья, феноменально круто. Большое спасибо за разбор! Надеюсь как-нибудь с тобой связаться для обсуждений чего-либо) Подробнее..
  • Имя: Мария
    09.08.2022 | 14:44
    Добрый день. Если обладаете такой информацией, то подскажите, пожалуйста, где можно найти много-много материала по Yggdrasil и его уязвимостях для написания диплома? Благодарю. Подробнее..
© 2006-2024, personeltest.ru