RU2338659C1 - Морская платформа для запуска ракет - Google Patents

Морская платформа для запуска ракет Download PDF

Info

Publication number
RU2338659C1
RU2338659C1 RU2007128830/11A RU2007128830A RU2338659C1 RU 2338659 C1 RU2338659 C1 RU 2338659C1 RU 2007128830/11 A RU2007128830/11 A RU 2007128830/11A RU 2007128830 A RU2007128830 A RU 2007128830A RU 2338659 C1 RU2338659 C1 RU 2338659C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
platform
offshore platform
gas deflector
gas
launching missiles
Prior art date
Application number
RU2007128830/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Евгеньевич Варламов (RU)
Сергей Евгеньевич Варламов
Юли Маратовна Дурнева (RU)
Юлия Маратовна Дурнева
Николай Борисович Болотин (RU)
Николай Борисович Болотин
Original Assignee
Сергей Евгеньевич Варламов
Юлия Маратовна Дурнева
Николай Борисович Болотин
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 Сергей Евгеньевич Варламов, Юлия Маратовна Дурнева, Николай Борисович Болотин filed Critical Сергей Евгеньевич Варламов
Priority to RU2007128830/11A priority Critical patent/RU2338659C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2338659C1 publication Critical patent/RU2338659C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике запуска ракет-носителей с морских плвсредств. Морская платформа для запуска ракет включает основание платформы, опоры крепления, пусковой стол с отверстием для выхода выхлопных газов и газоотражатель. При этом газоотражатель установлен под пусковым столом, ниже основания опоры, но выше уровня воды, и выполнен в виде многогранной пирамиды. Число граней пирамиды соответствует числу опор, а к ребрам присоединены вертикальные стенки, закрывающие опоры. Технический результат направлен на уменьшение вредного влияния газовой струи на конструкцию и оборудование платформы. 9 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к технике запуска ракет-носителей с морских плавсредств.
Изобретение позволяет повысить надежность запуска ракеты-носителя с надводного морского судна за счет уменьшения воздействия на конструктивные элементы и оборудование платформы газодинамической струи двигателей ракеты и образующегося при испарении морской воды пара.
Известен ракетный стартовый комплекс по патенту РФ на изобретение №2097675, содержащий сменные пусковые сдвижные платформы, перемещаемые по рельсовым направляющим стартового сооружения. Поперек газохода выполнен мост, в котором размещены автостыки электрокоммуникаций и заправочных коммуникаций.
Недостатком является то, что возможно только наземное базирования таких комплексов в лучшем случае на берегу небольшого водоема: речки или озера.
Известны многочисленные способы и устройства запуска ракет с морских судов, подводных лодок и морских платформ.
Например, известна платформа для запуска ракет с морских плавсредств по патенту РФ №2131375, которая содержит пусковой стол с газоотражателем, установленным на основании платформы. Под столом размещено пневматическое средство для отрыва ракеты от пускового стола на первоначальном этапе запуска.
Несмотря на то, что задачей создания этого изобретения было уменьшение времени воздействия газодинамической струи двигателей ракеты на основание платформы, время воздействия составило 1,6 с, что недопустимо по условиям безопасности. Это время должно быть предельно сокращено, т.к. воздействие на оборудование платформы высокотемпературных продуктов сгорания и перегретого пара, образовавшегося при испарении морской воды может привести к его повреждению или сокращению ресурса работы.
Известен способ запуска ракет весом до 100 тс, разработанных на базе баллистических ракет подводных лодок, при котором запуск осуществляют из шахт подводных лодок (ПЛ), Российское ракетное оружие, 1943-1993. Справочник под редакцией Карпенко А.В. - СПб.: ПИКА Ltd, 1993. В известном способе запуска осуществляют разгон РН в шахте ПЛ с помощью поршневой силы, создаваемой пусковым устройством, а после выхода ракеты из шахты включают зажигание двигателей первой ступени.
Известен способ запуска ракеты и устройство для его реализации с подводных лодок по патенту США № 3182554, НКИ 89-1.7, 1965 г. В известном способе ракету, центрированную относительно пусковой трубы стартовой шахты ПЛ, разгоняют в пусковой трубе с помощью парогазовой смеси, образующейся при прохождении выхлопной струи газов заряда твердого топлива через водяную камеру. Парогазовую смесь подают в нижнюю часть трубы под обтюратор ракеты. После выхода ракеты из воды включают зажигание двигателей ракеты.
Недостатком известных устройств является то, что они предполагают относительно высокие жесткостно-прочностные характеристики ракет. При этом эти ракеты могут доставить на орбиту высотой 200 км лишь 0,1-0,43 тс полезной нагрузки, т.е. их возможности в данном смысле ограничены.
Известен способ запуска ракет весом более 100 тс, при котором запуск ракет осуществляют с пускового стола с газоотражателем на двигателях первой ступени. При этом отрыв от пускового стола происходит в момент набора расчетной тяги ракет. Этот способ предполагает менее высокие жесткостно-прочностные характеристики ракет. При этом подобные ракеты обладают более широкими возможностями по доставке полезной нагрузки на околоземную орбиту.
Наиболее близким по совокупности признаков к предлагаемому устройству является устройство для запуска РН с морского судна, который осуществляется устройством по патентной заявке Великобритании №2172247, МПК4 В63В 35/02, 1986 г.
Ракету запускают с морского судна, например модифицированного танкера, снабженного пусковым столом с газоотражателем. Способ включает в себя установку и закрепление ракеты на пусковом столе с газоотражателем и последующее включение двигателя первой ступени.
Однако известный способ запуска для ракет, которых отличает высокая тяговооруженность на старте, обуславливает протяженное во времени газодинамическое воздействие газопламенной струи на стартовую площадку судна, что объективно понижает надежность запуска ракет в этих условиях в сравнении с наземным запуском. Прежде всего это происходит из-за нарушения динамического равновесия системы, включающей судно и ракету, с момента включения зажигания двигателей первой ступени и до отрыва ракеты от пускового стола. При этом наиболее критичным является момент отрыва ракеты от пускового стола, т.е. момент, когда скорость ракеты минимальная, а реакция (возмущения) судна на нарастающий газодинамический обдув газоотражателя приближается к максимуму. Все это увеличивает степень технического риска при запуске ракеты с надводного корабля и, следовательно, понижает его надежность.
Задача создания изобретения уменьшение вредного влияния газовой струи на конструкцию и оборудование платформы.
Решение указанной задачи достигнуто за счет того, что морская платформа для запуска ракет, включающая основание платформы, опоры крепления, пусковой стол с отверстием для выхода выхлопных газов и газоотражатель, отличается тем, что газоотражатель установлен под пусковым столом, ниже основания опоры, но выше уровня воды, и выполнен в виде многогранной пирамиды, число граней которого соответствует числу опор, а к ребрам присоединены вертикальные стенки, закрывающие опоры. По периметру отверстия для выхода выхлопных газов установлены поворотные защитные панели. Защитные панели выполнены из перфорированных труб. На вершине пирамиды, образующей газоотражатель, выполнен центральный коллектор, к которому подсоединен трубопровод подвода воды, соединенный с насосом подачи воды. Центральный коллектор выполнен коническим и содержит перфорацию. Грани многогранной пирамиды, образующие газоотражатель, выполнены вогнутыми. Газоотражатель прикреплен к опорам. Газоотражатель прикреплен к основанию платформы. Газоотражатель выполнен с охлаждаемыми гранями и с охлаждаемыми вертикальными стенками. Вертикальные стенки газоотражателя выполнены из металлических перфорированных труб.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где:
на фиг.1 и 2 приведена конструкция морской платформы для запуска ракет,
на фиг.3 - приведена схема установки ракеты на морской платформе.
Предложенная морская платформа (фиг.1 и 2) содержит основание платформы 1 с отверстием «А» для выхода выхлопных газов, опоры 2, газоотражатель 3, установленный под отверстием «А», и стартовый стол 4. Газооотражатель 3 прикреплен к опорам 2 силовыми элементами 5. На стартовом столе 4 установлена ракета 6, а на основании платформы 1 установлена, по меньшей мере, одна мачта обслуживания 7.
Газоотражатель 3 (фиг.1...3) выполнен в виде пирамиды и состоит из граней 8 и ребер 9. К ребрам 9 присоединены вертикальные защитные стенки 10, предназначенные для защиты опор 2 от воздействия газовой струи и перегретых паров, образующихся при запуске ракеты 6.
Конструкция газоотражателя 3 может быть любой в рамках формулы изобретения, описания и чертежей, возможно выполнение граней вогнутыми (фиг.1...3) и охлаждаемым. При этом грани газоотражателя 3 могут быть образованы перфорированными трубами 11, имеющими отверстия «Б». Перфорированные трубы 11 соединены с центральным коллектором 12, размещенным в верхней части газоотражателя 3. К центральному коллектору 12 подсоединен трубопровод подвода воды 13, другой конец которого соединен с насосом подачи воды 14, ко входу которого подстыкован трубопровод забора воды 15.
Морская платформа оборудована поворотными защитными панелями 16, установленными около отверстия «А» для выхода выхлопных газов.
Перед запуском ракету 6 устанавливают вертикально на стартовый стол 4 и подключают заправочные коммуникации и электрические разъемы (не показано). Потом поворачивают поворотные защитные панели 16, устанавливая их под углом к основанию платформы, для отражения газовой струи после отрыва ракеты 6 от стартового стола 4. За несколько секунд до команды «пуск» включают насос подачи воды 14, который подает воду по трубопроводу подвода воды 13 внутрь газоотражателя 3 и она через отверстия «Б» выходит наружу, создавая пленочную завесу.
При запуске ракеты 6 образовавшаяся газовая струя попадает в отверстие «А» и далее на газотражатель 3. При отсутствии охлаждения газоотражатель 3 сгорел бы в течение менее, чем 0,1 с. Наличие очень мощного охлаждения предотвращает разрушение газоотражателя 3. Кроме того, вертикальные защитные стенки 10 направляют струи горячих газов и перегретого пара мимо опор 2 для их предохранения от повреждения. Перегретый пар отводится в стороны от морской платформы.
Применение изобретения уменьшает вредное воздействие выхлопных газов ракеты при старте на оборудование, установленное на морской платформе, и опоры платформы.

Claims (10)

1. Морская платформа для запуска ракет, включающая основание платформы, опоры крепления, пусковой стол с отверстием для выхода выхлопных газов и газоотражатель, отличающаяся тем, что газоотражатель установлен под пусковым столом, ниже основания опоры, но выше уровня воды, и выполнен в виде многогранной пирамиды, число граней которой соответствует числу опор, а к ребрам присоединены вертикальные стенки, закрывающие опоры.
2. Морская платформа для запуска ракет по п.1, отличающаяся тем, что по периметру отверстия для выхода выхлопных газов установлены поворотные защитные панели.
3. Морская платформа для запуска ракет по п.1 или 2, отличающаяся тем, что защитные панели выполнены из перфорированных труб.
4. Морская платформа для запуска ракет по п.1 или 2, отличающаяся тем, что на вершине пирамиды, образующей газоотражатель, выполнен центральный коллектор, к которому подсоединен трубопровод подвода воды, соединенный с насосом подачи воды.
5. Морская платформа для запуска ракет по п.4, отличающаяся тем, что центральный коллектор выполнен коническим и содержит перфорацию.
6. Морская платформа для запуска ракет по п.1 или 2, отличающаяся тем, что грани многогранной пирамиды, образующие газоотражатель, выполнены вогнутыми.
7. Морская платформа для запуска ракет по п.1 или 2, отличающаяся тем, что газоотражатель прикреплен к опорам крепления.
8. Морская платформа для запуска ракет по п.1 или 2, отличающаяся тем, что газоотражатель прикреплен к основанию платформы.
9. Морская платформа для запуска ракет по п.1 или 2, отличающаяся тем, что газоотражатель выполнен с охлаждаемыми гранями и с охлаждаемыми вертикальными стенками.
10. Морская платформа для запуска ракет по п.9, отличающаяся тем, что грани и вертикальные стенки газоотражателя выполнены из металлических перфорированных труб.
RU2007128830/11A 2007-07-26 2007-07-26 Морская платформа для запуска ракет RU2338659C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007128830/11A RU2338659C1 (ru) 2007-07-26 2007-07-26 Морская платформа для запуска ракет

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007128830/11A RU2338659C1 (ru) 2007-07-26 2007-07-26 Морская платформа для запуска ракет

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2338659C1 true RU2338659C1 (ru) 2008-11-20

Family

ID=40241263

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007128830/11A RU2338659C1 (ru) 2007-07-26 2007-07-26 Морская платформа для запуска ракет

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2338659C1 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2543439C1 (ru) * 2013-10-09 2015-02-27 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова" Устройство для запуска ракет
CN110307751A (zh) * 2019-06-28 2019-10-08 南京理工大学 一种用于多喷管运载火箭平台的锥型导流装置
CN110595279A (zh) * 2019-08-08 2019-12-20 蓝箭航天技术有限公司 一种液体火箭垂直度调整方法
CN110617737A (zh) * 2019-08-08 2019-12-27 蓝箭航天技术有限公司 一种液体火箭垂直度调整系统
CN111795828A (zh) * 2020-06-05 2020-10-20 湖北航天技术研究院总体设计所 一种水平模拟发射试验装置及方法
US20200377234A1 (en) * 2019-05-30 2020-12-03 Launch On Demand Corporation Launch on demand
CN115183628A (zh) * 2022-08-11 2022-10-14 北京航天发射技术研究所 一种导流装置
US12006067B2 (en) * 2020-05-29 2024-06-11 Launch On Demand Corporation Launch on demand

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Стартовая платформа «ОДИССЕЙ» своим ходом и со своим экипажем отправилась в базовый порт, 03.02.2007, [он-лайн], фиг.1, [найдено 23.04.2008]. Найдено из Интернет: <URL: http://sea-launch.narod.ru/nss8.htm. Газоотражатель, 12.07.2007, [он-лайн], фиг.3-4, [найдено 23.04.2008]. Найдено из Интернет: <URL: http://FotoBanka.spb.ru. *

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2543439C1 (ru) * 2013-10-09 2015-02-27 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова" Устройство для запуска ракет
US20200377234A1 (en) * 2019-05-30 2020-12-03 Launch On Demand Corporation Launch on demand
CN110307751A (zh) * 2019-06-28 2019-10-08 南京理工大学 一种用于多喷管运载火箭平台的锥型导流装置
CN110595279A (zh) * 2019-08-08 2019-12-20 蓝箭航天技术有限公司 一种液体火箭垂直度调整方法
CN110617737A (zh) * 2019-08-08 2019-12-27 蓝箭航天技术有限公司 一种液体火箭垂直度调整系统
US12006067B2 (en) * 2020-05-29 2024-06-11 Launch On Demand Corporation Launch on demand
CN111795828A (zh) * 2020-06-05 2020-10-20 湖北航天技术研究院总体设计所 一种水平模拟发射试验装置及方法
CN111795828B (zh) * 2020-06-05 2022-06-03 湖北航天技术研究院总体设计所 一种水平模拟发射试验装置及方法
CN115183628A (zh) * 2022-08-11 2022-10-14 北京航天发射技术研究所 一种导流装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2338659C1 (ru) Морская платформа для запуска ракет
RU2345925C1 (ru) Морская платформа для запуска ракет и способ подготовки ракеты к запуску
US8047472B1 (en) Ram booster
US8173946B1 (en) Method of intercepting incoming projectile
CN1165740C (zh) 假目标
RU2494004C1 (ru) Атомная подводная лодка
AU2002318789B2 (en) Operation of a decoy against threats
JPH09507567A (ja) ミサイル発射及び方位システム
US2925013A (en) Rocket engine assembly testing and launching apparatus
Feodosiev et al. Introduction to rocket technology
RU2354593C1 (ru) Установка для запуска ракет с луны и способ подготовки ракеты к запуску
AU3432402A (en) Improvements in and relating to the launching of missiles
US3112669A (en) Controlled-jet-supported hovering platform chiefly for use in mine clearing
RU2466056C1 (ru) Атомная подводная лодка и жидкостный ракетный двигатель морского исполнения
RU2481233C1 (ru) Атомная подводная лодка и газотурбинный двигатель морского исполнения
RU2488517C1 (ru) Атомная подводная лодка и жидкостный ракетный двигатель морского исполнения
RU2616489C2 (ru) Способ и установка для маскировки, а также морской корабль, снабженный по меньшей мере одной такой установкой
US3425316A (en) Exothermic steam generator
RU2652595C2 (ru) Противоградовая ракета
CA1191054A (en) Rapid de-icing system
Besser et al. Fit for mission-design tailoring aspects of throttleable ducted rocket propulsion systems
RU2131375C1 (ru) Способ запуска ракеты-носителя с морского судна
RU2422329C1 (ru) Устройство для выполнения старта ракеты с самолета и способ для его осуществления
US20070006721A1 (en) Countermeasure system and method of using the same
Barbeau A family of small, low cost turbojet engines for short life applications