RU2203198C2 - Устройство, используемое при запуске ракет - Google Patents

Устройство, используемое при запуске ракет Download PDF

Info

Publication number
RU2203198C2
RU2203198C2 RU97119635/28A RU97119635A RU2203198C2 RU 2203198 C2 RU2203198 C2 RU 2203198C2 RU 97119635/28 A RU97119635/28 A RU 97119635/28A RU 97119635 A RU97119635 A RU 97119635A RU 2203198 C2 RU2203198 C2 RU 2203198C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rocket
platform
launch
launching
launcher
Prior art date
Application number
RU97119635/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97119635A (ru
Inventor
Пер Херберт КРИСТЕНСЕН
Ларс Мартин СЁРХЁУГ
Бьёрн Р. ЛИЭН
Эгиль ТЁМТ
Original Assignee
Мосс Маритиме А.С.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Мосс Маритиме А.С. filed Critical Мосс Маритиме А.С.
Publication of RU97119635A publication Critical patent/RU97119635A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2203198C2 publication Critical patent/RU2203198C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
    • B63B35/00Vessels or similar floating structures specially adapted for specific purposes and not otherwise provided for
    • B63B35/003Vessels or similar floating structures specially adapted for specific purposes and not otherwise provided for for transporting very large loads, e.g. offshore structure modules
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
    • B63B1/00Hydrodynamic or hydrostatic features of hulls or of hydrofoils
    • B63B1/02Hydrodynamic or hydrostatic features of hulls or of hydrofoils deriving lift mainly from water displacement
    • B63B1/10Hydrodynamic or hydrostatic features of hulls or of hydrofoils deriving lift mainly from water displacement with multiple hulls
    • B63B1/107Semi-submersibles; Small waterline area multiple hull vessels and the like, e.g. SWATH
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64GCOSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
    • B64G5/00Ground equipment for vehicles, e.g. starting towers, fuelling arrangements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41FAPPARATUS FOR LAUNCHING PROJECTILES OR MISSILES FROM BARRELS, e.g. CANNONS; LAUNCHERS FOR ROCKETS OR TORPEDOES; HARPOON GUNS
    • F41F3/00Rocket or torpedo launchers
    • F41F3/04Rocket or torpedo launchers for rockets
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41FAPPARATUS FOR LAUNCHING PROJECTILES OR MISSILES FROM BARRELS, e.g. CANNONS; LAUNCHERS FOR ROCKETS OR TORPEDOES; HARPOON GUNS
    • F41F3/00Rocket or torpedo launchers
    • F41F3/04Rocket or torpedo launchers for rockets
    • F41F3/042Rocket or torpedo launchers for rockets the launching apparatus being used also as a transport container for the rocket
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64GCOSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
    • B64G5/00Ground equipment for vehicles, e.g. starting towers, fuelling arrangements
    • B64G2005/005Systems for launching spacecraft from a platform at sea

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Ocean & Marine Engineering (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Astronomy & Astrophysics (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Toys (AREA)
  • Jib Cranes (AREA)
  • Automatic Assembly (AREA)
  • Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)
  • Ship Loading And Unloading (AREA)
  • Moulding By Coating Moulds (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к наземному оборудованию для обеспечения старта космических ракет с плавучих средств (платформ). Предлагаемая платформа имеет пусковую установку для ракет длиной не менее 50 м и содержит средство для переноса собранной и частично подготовленной для пуска ракеты на борт платформы в горизонтальном положении. Предусмотрены бортовые средства для подготовки ракеты к пуску и транспортировки (по рельсам) к пусковой установке. Эти средства рассчитаны на обслуживание горизонтально расположенной ракеты. Кроме того, платформа имеет средство для установки ракеты в вертикальное положение и заправочное оборудование. Платформа выполнена самоходной преимущественно полупогружного типа. Изобретение направлено на упрощение сборки и подготовки к пуску мощных ракет-носителей из экваториальных районов мирового океана с достижением преимуществ при использовании для этой цели самоходных плавучих стартовых сооружений. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к устройству, используемому при запуске ракеты, а возможно, и при транспортировке ракеты, причем ракета содержит полезную нагрузку, которая должна быть выведена в космос.
Большие ракеты, предназначенные для вывода в космос полезных нагрузок, состоят из нескольких ступеней, изготовление которых осуществляется по отдельности. Полезная нагрузка, которая может представлять собой, например, космический аппарат, также изготавливается отдельно, а затем перевозится на ракетную установочную площадку, где осуществляется установка полезной нагрузки в ракету.
Длина больших ракет, предназначенных для вывода в космос полезных нагрузок, может достигать 50 м и более. Эти ракеты оптимизируются по весу и разрабатываются таким образом, чтобы выдерживать значительные перегрузки, возникающие в продольном направлении ракеты, а также выдерживать небольшие перегрузки в поперечном направлении. Соответственно, создаваемые ракеты не рассчитаны на то, чтобы, находясь в горизонтальном положении, выдерживать силы и изгибающие моменты, возникающие под действием тяжести полностью собранной и заправленной топливом ракеты.
Ракета содержит несколько высокотехнологичных систем типа механических, электрических и оптических систем, сборка которых представляет собой сложный процесс и которые нуждаются в полномасштабной предстартовой подготовке.
В соответствии с известным уровнем техники сборка, подготовка, транспортировка и заправка топливом выполняются при вертикальной ориентации основной оси ракеты, благодаря чему удается избежать упомянутых выше сил и крутящих моментов. Ракета перевозится на стартовую площадку, откуда осуществляется ее запуск, в вертикальном положении.
Сборка и подготовка ракеты в вертикальном положении требуют того, чтобы работы были выполнены посредством возведения лесов или создания аналогичных приспособлений, обеспечивающих доступ к различным частям ракеты. Перевозка большой ракеты в вертикальном положении на значительные расстояния фактически невозможна, так как в дополнение к ограничениям, связанным с мостами и т. п., подобные высотные конструкции подвергаются действию чрезмерных перегрузок, обусловленных горизонтальными ускорениями при транспортировке. Таким образом, в соответствии с известным уровнем техники сборка и подготовка ракеты должны проходить в непосредственной близости от стартовой площадки ракеты.
Вследствие вращения Земли наиболее предпочтительные районы для запуска ракет расположены вблизи экватора. В то же время, сборка и предстартовая подготовка больших ракет требуют привлечения значительных ресурсов как в виде экспертной поддержки, так и материальных, причем эти ресурсы наиболее доступны в районах, не расположенных на экваторе. Поэтому, на практике сборка, подготовка и запуск ракеты могут осуществляться в районах, где доступны необходимые ресурсы, при этом вынуждены отказываться от преимуществ, связанных с запуском ракет из экваториальных районов, либо ракеты запускаются из районов, расположенных ближе к экватору, но при этом возрастают транспортные расходы.
Американский патент US 4747334 раскрывает плавающую конструкцию, предназначенную для запуска космических ракет. Конструкция транспортируется на стартовую позицию на полуподводном судне типа баржи. Судно погружается в воду и отплывает в сторону, оставляя конструкцию лежать на воде. В данном случае, как и прежде, ракета все время стоит вертикально на стартовой платформе, это предполагает, что она была собрана предварительно.
Американский патент US 5042358 описывает плавающую платформу для запуска космических ракет. Платформа во время транспортировки на стартовую позицию поддерживается полуподводным судном типа баржи, причем это судно вытянуто вдоль платформы. Судно погружается в воду и отплывает в сторону, оставляя платформу лежать на воде. В данном случае, как и раньше, ракета все время стоит вертикально на стартовой платформе, а это предполагает, что она была собрана ранее.
Американский патент US 4916999 описывает платформу с подъемным домкратом для запуска ракет. Ракеты собираются вертикально на передвижной конструкции в подходящем месте на берегу. Ракета вместе с конструкцией переносится на платформу с подъемным домкратом, после чего платформа транспортируется на стартовую позицию в море. Здесь опоры платформы погружаются в воду таким образом, что они упираются в дно и образуют прочное основание в процессе запуска.
Таким образом, приведенные выше патенты описывают способы запуска ракеты из наиболее предпочтительного района, например, с экватора, но не освещают вопрос предпочтительной транспортировки ракеты, при которой не возникает помех перевозке большой ракеты с вертикально ориентированной продольной осью.
Целью настоящего изобретения является разработка средства, используемого при запуске ракеты, а возможно, и при транспортировке ракеты, причем ракета содержит полезную нагрузку, которая должна быть выведена в космос, и при этом должен обеспечиваться простой доступ к ресурсам, которые необходимы для сборки и подготовки, и сохраняться преимущества, обусловленные запуском ракет из экваториальных районов.
Поставленная цель достигается при помощи устройства, которое упоминалось выше, отличающегося признаками, представленными в п.1 формулы изобретения.
Необходимо особо подчеркнуть, что настоящее изобретение относится к большим ракетам. Малые ракеты имеют более простую конструкцию, более просты в сборке, подготовке и транспортировке и не попадают в объем настоящего изобретения.
В настоящем изобретении как сборка, так и подготовка и транспортировка на стартовую позицию ракеты, состоящей из нескольких модулей и полезной нагрузки, которая должна быть выведена в космос, выполняются при горизонтальной ориентации основной оси ракеты. Сложности, обусловленные влиянием значительных сил и изгибающих моментов в результате действия веса топлива, разрешаются частично за счет того, что ракета укладывается в одно или несколько специально приспособленных гнезд или седел, по которым вес распределяется таким образом, что изгибающие моменты сокращаются, а частично за счет того, что значительная часть заправляемого топлива заливается после того, как ракета будет поднята в вертикальное положение.
Сборка и подготовка, а возможно, и транспортировка ракеты целиком или транспортировка ее отдельных частей могут осуществляться на борту транспортного средства, после чего собранная ракета, ось которой все еще ориентирована горизонтально, переносится на плавающую конструкцию. Затем плавающая конструкция проплывает, хотя и не обязательно, оставшееся расстояние до стартовой позиции, где ракета поднимается в вертикальное положение и запускается.
Следовательно, транспортировка ракеты может быть выполнена несложным образом, частично, либо целиком на транспортном средстве, либо на плавающей конструкции на предпочтительную стартовую позицию в районе экватора.
Плавающая конструкция оснащена всеми или практически всеми средствами, которые необходимы для подготовки ракеты к запуску.
В соответствии с изобретением плавающая конструкция является полуподводной платформой, состоящей из горизонтальных понтонов и вертикальных опор с одной или несколькими палубами, установленными на опорах, и содержащей подъемное устройство для перемещения ракеты в горизонтальном положении с судна на платформу плавающей конструкции.
В предпочтительном варианте реализации изобретения плавающая конструкция содержит систему транспортировки по рельсам для горизонтальной транспортировки ракеты из ангара на пусковую установку.
Еще в одном предпочтительном варианте воплощения изобретения плавающая конструкция оснащена механизмами для самостоятельного передвижения.
Изобретение далее подробно раскрывается при помощи одного характерного варианта воплощения, приведенного в сочетании с сопутствующими чертежами, на которых:
фиг. 1 изображает вид сбоку судна для сборки, подготовки и транспортировки ракеты, а также
фиг.2 изображает вид сбоку платформы для запуска ракеты.
На фиг. 1 показано средство транспортировки в виде судна 1 с крытой палубой 6. На палубе размещены первая ступень ракеты 2, вторая ступень ракеты 3, третья ступень ракеты 4 и полезная нагрузка, представляющая собой космический аппарат 5. Ступени ракеты загружены на борт судна через люк на носу или на корме судна (не показан), а затем перемещены на палубу 6 при помощи колесных вагонеток или тележек. После этого ступени ракеты помещены на специально приспособленные гнезда или седла 7, которые могут быть совмещены с вагонетками или тележками.
Полезная нагрузка, показанная в виде космического аппарата 5, обычно будет загружаться на борт судна через люк, отличный от люка загрузки ракеты. Аппарат может быть загружен на борт судна через бортовой грузовой люк судна или через один из вышеупомянутых люков на носу или корме судна. Полезная нагрузка также размещается на тележке или вагонетке, а затем устанавливается в устойчивое положение на специально для этого приспособленном гнезде или седле.
На борту судна отдельные ступени ракеты и космический аппарат собираются в ракету, продольная ось которой расположена горизонтально. Технические системы ракеты после этого подготавливаются при помощи оборудования, размещенного на борту судна. Ракета и космический аппарат через подходящее оборудование подключается к предусмотренному на судне пункту управления 8, из которого может осуществляться контроль ракеты и космического аппарата. Также, пока ракета находится на судне в горизонтальном положении, обеспечивается возможность заправки некоторого количества ракетного топлива, которое может находиться в жидком или твердом виде. Это, однако, должно осуществляться с учетом сил и моментов, действию которых подвергается ракета, так как ракета изготавливается с расчетом на ограниченные силы и соответственные моменты, приложенные в поперечном направлении.
После завершения сборки ракеты она переносится на платформу через люк, выполненный на носу или на корме судна (не показан). Ракета вместе со своими седлами выносится из люка при помощи колесного устройства, которое может перемещаться по рельсам, на подъемный пандус, а затем поднимается над платформой; эта процедура более подробно будет описана со ссылками на фиг.2.
Плавающая конструкция выполнена в виде полупогруженной платформы 20. Основные части платформы, состоящие из горизонтальных понтонов 21 с двигательными гребными винтами 22, приводятся в движение собственными механизмами платформы. На понтонах предусмотрены вертикальные опоры 23, на которых установлена палуба 29. Платформа оснащена подъемным устройством 24 и ангаром 25.
После того как ракета будет перенесена с судна на платформу, ракета, как было описано выше, выносится через люк судна на подъемный пандус. Затем она в горизонтальном положении поднимается на борт платформы при помощи подъемного устройства 24 и заносится в ангар 25, который при необходимости оснащен оборудованием, требующимся для продолжения предполетной подготовки. Все это время контроль ракеты осуществляется из пункта управления судна 8. За исключением этого пункта управления платформа обладает всем необходимым оборудованием для завершения подготовки ракеты к полету.
Перед стартом ракета выносится из ангара при помощи транспортировочного устройства, которое предпочтительно перемещается по рельсам, и устанавливается в положение, показанное пунктирными линиями 26, над пусковой установкой 30. Пусковая конструкция размещается на одном из краев платформы, предпочтительно на корме платформы, причем кормой считается конец платформы, обычно обращенный назад во время движения. На конце пусковой установки, обращенном к платформе, предусмотрен огнезащитный экран или аналогичное устройство (не показано) для защиты платформы от пламени и тепла во время запуска.
Ракета поднимается в вертикальное положение, как показано при помощи позиции 27, при помощи подъемно-опрокидывающегося устройства 28. К этому времени большая часть обслуживающего персонала должна покинуть платформу. Для этого используются мостки или трап между платформой и судном. Затем мостки удаляются и судно отходит на безопасное расстояние от платформы, например, 2000 м, для продолжения управления запуском.
После того как ракета достигнет вертикального положения, выполняются последние приготовления, включающие, например, окончательную заправку топливом, во время которой ракета заправляется из контейнеров, находящихся на платформе. Как уже было отмечено, количество топлива, заправляемого в ракету во время этой окончательной заправки, зависит от степени нагрузки, которую ракета выдерживает в поперечном направлении. Как минимум, окончательная заправка топливом включает заправку жидким кислородом, который быстро испаряется при нормальной температуре окружающей среды.
По окончании последних приготовлений оставшийся обслуживающий персонал переходит с платформы на судно, используя при этом катер или вертолет.
Непосредственно запуск управляется из пункта управления судна. После прохождения ракетой некоторого расстояния на атмосферном участке полета управление передается наземному пункту управления.
После этого судно, а возможно, и платформа возвращаются в порт.
Таким образом, достигается сформулированная выше цель изобретения, а именно, облегчается доступ к необходимому обслуживающему персоналу и к материальным ресурсам в процессе запуска и при этом запуск ракеты переносится в экваториальный район.
В данном случае горизонтальное обслуживание и хранение ракеты обеспечивает многочисленные преимущества по сравнению с известными решениями, приведенными во введении, в которых предлагается запускать ракеты с платформ. Во-первых: транспортное средство становится более простым и дешевым, так как становится возможным использовать суда с "обычными" размерами. В действительности можно переделывать существующие в настоящее время суда, например, типа RO-RO и использовать их. Кроме того, значительная лучшая защита обеспечивается в отношении горизонтальных ускорений при транспортировке, так как силы, возникающие в результате этих ускорений, практически не имеют рычагов моментов при перевозке ракеты в горизонтальном положении. В добавок к этому надстройки и доступ к различным частям ракеты становятся намного менее дорогостоящими, благодаря чему сборка, подготовка и транспортировка могут быть выполнены при любых метеорологических условиях.
В конечном счете необходимо отметить также важное преимущество, заключающееся в использовании одного и того же пункта управления как для сборки, подготовки и контроля, так и для запуска ракеты. Благодаря этому удается обеспечить недорогое решение, в котором отсутствуют часто возникающие проблемы организации связи как между компьютерами и другим техническим оборудованием, так и между обслуживающим персоналом.
В приведенном выше описании предпочтительного варианта воплощения изобретения не учитывается положение, в котором ракета доставляется с судна на плавающую платформу. Как судно, так и плавающая платформа разрабатываются таким образом, что они оба в течение некоторого времени позволяют размещать на них полностью собранную ракету, так как и судно, и платформа оснащены необходимым соединительным оборудованием для контроля ракеты и технических систем космического аппарата из пункта управления. При этом оказывается возможным, например, либо переносить ракету с судна на плавающую конструкцию, пока и судно, и платформа находятся в порту, либо переносить, когда они находятся в районе запуска.
В приведенном варианте предпочтительного воплощения судно показано с одним пунктом управления для одной только ракеты, хотя очевидно, что судно может иметь пункт управления для нескольких ракет, причем с практической точки зрения наиболее целесообразным представляется пункт управления, рассчитанный на три ракеты.
Изобретение было раскрыто со ссылкой на конкретный вариант предпочтительного воплощения. Тем не менее ясно, что в пределах объема изобретения допускаются различные варианты воплощения. Так, например, изобретение не зависит от того, как ракета перевозится с судна на плавающую конструкцию. Вместо использования предложенного подъемного устройства ракета может быть загружена на верхнюю палубу судна при помощи подъемника, а затем перенесена на платформу по мосту. Возможно также переместить ракету при помощи движителей на воздушных амортизаторах, которые специально приспособлены для перевозки тяжелого оборудования при использовании горизонтального основания.
В описанном изобретении платформа представлена в виде полупогруженной в воду платформы. Однако изобретение не ограничивается платформами этого типа, а для этих целей может использоваться, например, платформа с подъемным домкратом с опорами, которые могут быть установлены на дне.
Во втором варианте воплощения изобретения ангар на плавающей конструкции может быть выполнен вертикальным, что обеспечивает возможность осуществления окончательных проверок и испытаний в то время, когда ракета находится в вертикальном положении, и благодаря чему обеспечивается несколько более безопасное основание при запуске ракеты. Возможно также отказаться от цельного ангара, что позволит снизить стоимость разработки. Это существенно, если платформа должна использоваться для запуска ракет относительно надежной конструкции, когда ракеты меньше нуждаются в конечных проверках и меньше подвержены влиянию метеорологических условий.

Claims (2)

1. Плавающая платформа, имеющая пусковую установку (30) для запуска ракет, имеющих длину по меньшей мере 50 м и обеспечивающих перенос полезного груза в космос, отличающаяся тем, что платформа содержит средство (24) для переноса ракеты, которая собрана и частично подготовлена для запуска, на платформу в положении, в котором продольная ось ракеты простирается в горизонтальном направлении, средство для подготовки ракеты к запуску, когда ракета находится в горизонтальном положении, средство, предпочтительно являющееся системой, перемещающейся по рельсам для транспортировки ракеты к пусковой установке в положении, при котором ее ось горизонтальна, средство (28) для установки ракеты в вертикальное положение запуска, при котором ее продольная ось вертикальна, и средство для обеспечения ракеты ракетным топливом, когда ракета находится в вертикальном положении, причем платформа выполнена самоходной.
2. Платформа по п.1, отличающаяся тем, что она является платформой полупогружного типа.
RU97119635/28A 1995-05-02 1996-04-30 Устройство, используемое при запуске ракет RU2203198C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO951695 1995-05-02
NO951695A NO951695L (no) 1995-05-02 1995-05-02 Plattform til rakettoppskyting

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97119635A RU97119635A (ru) 1999-09-27
RU2203198C2 true RU2203198C2 (ru) 2003-04-27

Family

ID=19898169

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97119635/28A RU2203198C2 (ru) 1995-05-02 1996-04-30 Устройство, используемое при запуске ракет

Country Status (11)

Country Link
US (1) US5908999A (ru)
JP (1) JPH11504298A (ru)
KR (1) KR19990008288A (ru)
AU (1) AU699614B2 (ru)
BR (1) BR9608427A (ru)
DE (1) DE19681371T1 (ru)
GB (1) GB2314297B (ru)
NO (1) NO951695L (ru)
RU (1) RU2203198C2 (ru)
UA (1) UA39222C2 (ru)
WO (1) WO1996034797A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112113464A (zh) * 2020-09-22 2020-12-22 中国船舶科学研究中心 一种自航式海上无人火箭发射平台及发射方法

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NO301633B1 (no) * 1996-02-19 1997-11-24 Kvaerner Maritime As Fremgangsmåte ved rakettoverföring
NO970952L (no) * 1997-02-28 1998-08-31 Kvaerner Maritime As Fremgangsmåte og anordning til motvirkning av krengning av et fartöy
DE202004014122U1 (de) * 2004-09-08 2004-12-30 Gerstenhauer, Christoph Schwimmende Startanlage für einen Raumflugkörper
CN102689698B (zh) * 2012-05-22 2014-11-26 北京航空航天大学 一种固液动力飞行器地面发射控制装置
DE102014019398A1 (de) 2014-12-30 2016-06-30 Garri Alexandrow Rückkehrender Starteinrichtung für einen Weltraumrakete und das Startverfahren
DE202015000135U1 (de) 2015-01-03 2015-02-09 Garri Alexandrow Rückkehrender Starteinrichtung für einen Weltraumrakete und das Startverfahren
CN105172650B (zh) * 2015-09-09 2017-11-28 北京航天发射技术研究所 大型运载火箭自动装填转载装置及转载方法
RU187983U1 (ru) * 2018-10-31 2019-03-26 АО "Научно-производственное предприятие "Старт" им. А.И. Яскина" Корабельная пусковая установка для запуска ракет
RU2706435C1 (ru) * 2018-11-22 2019-11-19 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" Стартовая установка для баллистического транспортного средства и способ её применения
US20200377234A1 (en) * 2019-05-30 2020-12-03 Launch On Demand Corporation Launch on demand
US11987398B2 (en) * 2021-09-06 2024-05-21 Pritok Capital LLC Method and apparatus for underwater launch platform for spacecraft

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3181422A (en) * 1962-11-28 1965-05-04 John E Draim Device for handling a waterlaunchable missile
US3245318A (en) * 1964-04-22 1966-04-12 Jay L Finkelstein Flotation missile launcher
JPH0777880B2 (ja) * 1986-03-12 1995-08-23 山九株式会社 宇宙ロケツトの洋上打上げシステム
US4916999A (en) * 1988-10-27 1990-04-17 Rowan Companies, Inc. Offshore launching system
JPH02290799A (ja) * 1989-04-28 1990-11-30 Sankiyuu Kk 移動式洋上ロケット発射台の洋上移動装置
US5191162A (en) * 1991-09-05 1993-03-02 Newport News Shipbuilding And Dry Dock Company Method and apparatus for a ship-based rocket launching structure

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ВОРОНИН Б.П., СТОЛЯРОВ Н.А. Подготовка к пуску и пуск ракет. - М.: Воениздат, 1972, с.6-8. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112113464A (zh) * 2020-09-22 2020-12-22 中国船舶科学研究中心 一种自航式海上无人火箭发射平台及发射方法
CN112113464B (zh) * 2020-09-22 2022-06-14 中国船舶科学研究中心 一种自航式海上无人火箭发射平台及发射方法

Also Published As

Publication number Publication date
US5908999A (en) 1999-06-01
NO951695D0 (no) 1995-05-02
GB9722242D0 (en) 1997-12-17
DE19681371T1 (de) 1998-06-18
AU5705796A (en) 1996-11-21
NO951695L (no) 1996-11-04
KR19990008288A (ko) 1999-01-25
GB2314297B (en) 1999-02-10
JPH11504298A (ja) 1999-04-20
GB2314297A (en) 1997-12-24
WO1996034797A1 (en) 1996-11-07
UA39222C2 (ru) 2001-06-15
BR9608427A (pt) 1999-08-24
AU699614B2 (en) 1998-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2203198C2 (ru) Устройство, используемое при запуске ракет
US4916999A (en) Offshore launching system
US4747334A (en) Ocean launching apparatus of space rocket
US5918306A (en) Ship and floatable platform for rocket assembly and launching
US10899422B2 (en) Autonomous submersible offshore marine platform
US5932830A (en) Method for rocket launching
US5191162A (en) Method and apparatus for a ship-based rocket launching structure
US5042358A (en) Ocean launching apparatus of space rocket
US8544405B1 (en) Seabasing ship
JP2022066175A (ja) ボートの送出及び回収プラットフォーム並びに関連する送出及び回収する方法
CN1187795A (zh) 火箭运输工具所用装置
GB2105392A (en) Docking facilities associated with off-shore installations
US20030033967A1 (en) STOVL joint strike fighter carrier
CN115823947B (zh) 一种捆绑式运载火箭海上热发射方法
CN1187797A (zh) 火箭发射的方法
CN1187796A (zh) 火箭发射所用的装置
GB2172247A (en) Launcher for expendable space vehicle
SU1752647A1 (ru) Плавсредство дл транспортировки грузов
CN117537661A (zh) 火箭远海发射方法及一体式海上发射船
CN116538859A (zh) 火箭远海发射方法及一体式海上发射船
AU704002B2 (en) Method for transferring a horizontally arranged rocket from a vessel to a floating structure located at sea
Dzielski et al. NAVOCEANO seahorse AUV participation in the giant shadow experiment
Draim et al. Sea Launch of Solid-Propellant Rocket Vehicles
Buhrig et al. Sea Launch program overview
WATSON SEAGOING ASPECTS OF LARGE ROCKET TECHNOLOGY