RU2386571C1 - Ступень ракеты-носителя - Google Patents

Ступень ракеты-носителя Download PDF

Info

Publication number
RU2386571C1
RU2386571C1 RU2008149609/11A RU2008149609A RU2386571C1 RU 2386571 C1 RU2386571 C1 RU 2386571C1 RU 2008149609/11 A RU2008149609/11 A RU 2008149609/11A RU 2008149609 A RU2008149609 A RU 2008149609A RU 2386571 C1 RU2386571 C1 RU 2386571C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
central
rocket
detonators
accelerator
engine
Prior art date
Application number
RU2008149609/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Александрович Дорофеев (RU)
Алексей Александрович Дорофеев
Юрий Валентинович Апакидзе (RU)
Юрий Валентинович Апакидзе
Александр Борисович Бобович (RU)
Александр Борисович Бобович
Олег Александрович Лобанов (RU)
Олег Александрович Лобанов
Белла Кареновна Терпогосова (RU)
Белла Кареновна Терпогосова
Валентин Михайлович Дробышевский (RU)
Валентин Михайлович Дробышевский
Евгений Николаевич Волков (RU)
Евгений Николаевич Волков
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Московский институт теплотехники"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Московский институт теплотехники" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Московский институт теплотехники"
Priority to RU2008149609/11A priority Critical patent/RU2386571C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2386571C1 publication Critical patent/RU2386571C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Air Bags (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области ракетостроения. Ступень ракеты-носителя содержит центральный маршевый двигатель и четное количество стартовых твердотопливных ускорителей, установленных вокруг центрального маршевого двигателя симметрично относительно его продольной оси. Корпус каждого стартового твердотопливного ускорителя состоит из секций, выполненных в виде «коконов» из высокопрочного композиционного материала, соединенных между собой с помощью газоводов. На наружной части поверхности одного из газоводов, наиболее удаленной от оси центрального маршевого двигателя, в секторе менее 180°, установлены замкнутые кольцевые детонирующие удлиненные заряды, соединенные с детонаторами. В каждой паре диаметрально расположенных стартовых ускорителей детонаторы соединены через систему управления с датчиками определения давления в камере сгорания, расположенными на каждом ускорителе. Достигается повышение безопасности ракеты-носителя. 5 ил.

Description

Изобретение относится к области ракетостроения, а именно к ракетам-носителям, и направлено на совершенствование конструкции.
Известна ракета-носитель «Восток», содержащая центральный блок и разгонный блок, состоящий из четырех двигательных установок на жидких компонентах топлива равномерно расположенных вокруг него (В.А.Александров, В.В.Владимиров. Ракеты-носители, Воениздат, 1981 г., стр.19-22).
Недостаток этой схемы заключается в применении разгонного блока с ДУ на жидких компонентах топлива, которые обладают меньшей надежностью и тяговооруженностью, чем твердотопливные.
Известна ракета-носитель «Титан-III С», содержащая центральный блок и разгонный блок из двух боковых ускорителей, представляющих собой твердотопливные двигатели, снаряженный корпус каждого из которых состоит из пяти секций, переднего днища и секции с соплом. Корпус каждой секции выполнен из стали (В.А.Александров, В.В.Владимиров. Ракеты-носители, Воениздат, 1981 г., стр.27-31).
Применение многосекционного снаряженного корпуса позволяет исключить проблемы, связанные с изготовлением и транспортированием монолитного заряда массой 100 т и более к месту старта.
Эта схема имеет два недостатка.
Первый - стык секций расположен на цилиндрической части корпуса, имеющий значительный диаметр (2,5 м и более), что затрудняет обеспечение его надежной герметизации. Пример, авария «Шаттла» из-за разгерметизации стыка твердотопливного ускорителя.
Второй недостаток этой схемы заключается в необходимости отделения твердотопливных ускорителей после завершения работы одного из них в целях исключения возмущающего момента, действующего на ракету-носитель при продолжении работы другого ускорителя.
Учитывая, что разброс времени работы твердотопливного двигателя от номинала может составлять Δt=±10%, то потери суммарного импульса из-за неполного использования топлива в разгонном блоке при одновременном отделении значительны и могут быть оценены по формуле
Figure 00000001
,
где
Figure 00000002
- средний расход одного стартового твердотопливного ускорителя, Δt - отклонение от номинала времени работы стартового твердотопливного ускорителя, Jcp - средний удельный импульс стартовых твердотопливных ускорителей.
Такие потери снижают суммарный импульс разгонного блока на ~10%.
Кроме того, отделение работающего стартового твердотопливного ускорителя приводит к дополнительным воздействиям на ракету-носитель.
Целью предлагаемого изобретения является повышение энергобаллистической эффективности и безопасности ракеты-носителя.
Указанная цель достигается тем, что ступень ракеты-носителя содержит центральный маршевый двигатель и четное количество стартовых твердотопливных ускорителей, установленных вокруг центрального маршевого двигателя симметрично относительно его продольной оси, причем корпус каждого стартового твердотопливного ускорителя состоит из секций, выполненных в виде «коконов» из высокопрочного композиционного материала, соединенных между собой с помощью газоводов, на одном из которых на его наружной части поверхности, наиболее удаленной от оси центрального маршевого двигателя, в секторе менее 180°, установлены замкнутые, например кольцевые, детонирующие удлиненные заряды, соединенные с детонаторами, при этом в каждой паре диаметрально расположенных стартовых ускорителей детонаторы соединены через систему управления с датчиками определения давления в камере сгорания, расположенными на каждом ускорителе.
Устройство поясняется чертежами.
На фиг.1 и 2 представлена схема размещения твердотопливных стартовых ускорителей на центральном маршевом двигателе.
На фиг.3 представлена конструктивная схема стартового твердотопливного ускорителя.
На фиг.4 представлена конструктивная схема газовода.
На фиг.5 представлена схема размещения замкнутых, например кольцевых, детонирующих удлиненных зарядов на газоводе стартового твердотопливного ускорителя.
Предлагаемая ракета-носитель содержит центральный маршевый двигатель 1 и, например, два стартовых твердотопливных ускорителя 2, установленных вокруг центрального маршевого двигателя, симметрично относительно его продольной оси, причем корпус каждого стартового твердотопливного ускорителя состоит, например, из двух секций 3 и 4, выполненных в виде «коконов» из высокопрочного композиционного материала, соединенных между собой с помощью газовода 5, на наружной части поверхности которого, наиболее удаленной от оси центрального маршевого двигателя, в секторе менее 180°, установлены замкнутые, например кольцевые, детонирующие удлиненные заряды 6, соединенные с детонаторами 7, при этом каждая пара диаметрально противоположно расположенных стартовых твердотопливных ускорителей снабжена датчиками определения давления 8, соединенными через систему управления с детонаторами.
Выполнение секции из «коконов» из высокопрочного композиционного материала позволяет уменьшить диаметр стыка двух секций до оптимального, с точки зрения надежной герметизации, и снизить вес секционного корпуса за счет применения наиболее эффективной конструктивной схемы корпуса - «кокон», вместо цилиндрической секции или «полукокона».
Датчик определения давления 8 ускорителя 2 связан через систему управления ракеты-носителя с детонаторами 7 детонирующих удлиненных зарядов 6 на газоводе 5 диаметрально противоположного ускорителя. Детонирующие заряды установлены на наружной части поверхности газовода, наиболее удаленной от оси центрального маршевого двигателя, в секторе менее 180°.
Устройство работает следующим образом.
По команде системы управления подается напряжение на воспламенитель 9, который инициирует горение в камере стартового ускорителя 2, как в секции 3, так и в секции 4. Команда о спаде давления в камере стартового ускорителя в конце работы поступает в систему управления через датчик определения давления 8. Как реакция на этот сигнал по команде системы управления ракеты подается напряжение на инициирующие элементы вскрытия - детонаторы 7 на диаметрально противоположном относительно оси ракеты-носителя стартовом ускорителе, для подрыва детонирующих удлиненных зарядов 6, с помощью которых производится вырубка расходных отверстий в газоводе 5, что обеспечивает появление поперечной силы, момент которой относительно центра масс ракеты-носителя компенсирует момент создаваемый тягой одного работающего стартового ускорителя 2
R1l1=R2l2,
где R1, R2 - тяга основного сопла ускорителя и боковая сила, создаваемая вскрываемыми отверстиями;
l1, l2 - расстояние от центра масс ракеты до линии действия силы R1 и R2 соответственно.
Расположение расходных отверстий в секторе менее 180° на наиболее удаленной от центрального двигателя поверхности газовода 5 позволяет максимально использовать энергию реакции струй расходных отверстий для компенсации момента создаваемого тягой одного работающего ускорителя и уменьшить воздействие струй расходных отверстий на ракету-носитель,
За счет того, что твердотопливные ускорители работают до полного спада давления в камере сгорания в конце работы, удается уменьшить вдвое потери суммарного импульса, по сравнению с аналогом, связанные с неполным использованием запаса топлива твердотопливного ускорителя, а также повысить безопасность при разделении стартовых твердотопливных ускорителей и ракеты-носителя за счет того, что к моменту разделения каждый ускоритель полностью выработал запас топлива.
Таким образом, предложенная конструкция увеличивает энергобаллистическую эффективность и безопасность ракеты-носителя.

Claims (1)

  1. Ступень ракеты-носителя, содержащая центральный маршевый двигатель и четное количество стартовых твердотопливных ускорителей, установленных вокруг центрального маршевого двигателя симметрично относительно его продольной оси, отличающаяся тем, что корпус каждого стартового твердотопливного ускорителя состоит из секций, выполненных в виде «коконов» из высокопрочного композиционного материала, соединенных между собой с помощью газоводов, на одном из которых на его наружной части поверхности, наиболее удаленной от оси центрального маршевого двигателя, в секторе менее 180° установлены замкнутые, например, кольцевые детонирующие удлиненные заряды, соединенные с детонаторами, при этом в каждой паре диаметрально расположенных стартовых ускорителей детонаторы соединены через систему управления с датчиками определения давления в камере сгорания, расположенными на каждом ускорителе.
RU2008149609/11A 2008-12-17 2008-12-17 Ступень ракеты-носителя RU2386571C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008149609/11A RU2386571C1 (ru) 2008-12-17 2008-12-17 Ступень ракеты-носителя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008149609/11A RU2386571C1 (ru) 2008-12-17 2008-12-17 Ступень ракеты-носителя

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2386571C1 true RU2386571C1 (ru) 2010-04-20

Family

ID=46275131

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008149609/11A RU2386571C1 (ru) 2008-12-17 2008-12-17 Ступень ракеты-носителя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2386571C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2486114C2 (ru) * 2011-10-14 2013-06-27 Открытое акционерное общество "Корпорация "Московский институт теплотехники" Ступень ракеты-носителя
RU2709117C1 (ru) * 2018-12-26 2019-12-16 Акционерное общество "Корпорация "Московский институт теплотехники" (АО "Корпорация "МИТ") Твёрдотопливная двигательная установка многократного включения и способ ее многократного включения
RU2724096C1 (ru) * 2019-08-05 2020-06-19 Акционерное общество "Корпорация "Московский институт теплотехники" (АО "Корпорация "МИТ") Стартовый твердотопливный ускоритель ракеты-носителя и способ его сборки

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2486114C2 (ru) * 2011-10-14 2013-06-27 Открытое акционерное общество "Корпорация "Московский институт теплотехники" Ступень ракеты-носителя
RU2709117C1 (ru) * 2018-12-26 2019-12-16 Акционерное общество "Корпорация "Московский институт теплотехники" (АО "Корпорация "МИТ") Твёрдотопливная двигательная установка многократного включения и способ ее многократного включения
RU2724096C1 (ru) * 2019-08-05 2020-06-19 Акционерное общество "Корпорация "Московский институт теплотехники" (АО "Корпорация "МИТ") Стартовый твердотопливный ускоритель ракеты-носителя и способ его сборки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2386571C1 (ru) Ступень ракеты-носителя
US11976612B2 (en) Ramjet propulsion method
CN110469425B (zh) 一种推力可调式多级脉冲固体火箭发动机
US5224344A (en) Variable-cycle storable reactants engine
SE442246B (sv) Sett och anordning att minska basmotstandet for projektiler
RU2562826C1 (ru) Способ повышения эффективности ракеты космического назначения с маршевым жрд
RU2445492C1 (ru) Двухрежимная двигательная установка
US6481198B1 (en) Multi-stage rocket motor assembly including jettisonable launch motor integrated with flight igniter
CN101629795A (zh) 点火升压器装置的起爆
US9169806B2 (en) Propulsion system for flying machine, particularly for a missile
RU2538645C1 (ru) Способ расширения зоны применимости бикалиберной ракеты и бикалиберная ракета, реализующая способ
US20150267615A1 (en) Alternative fuel rocket augmentation device
RU2192992C2 (ru) Первая ступень многоступенчатого ракетоносителя
RU2633973C1 (ru) Ракетный двигатель твердого топлива с однократно изменяемым вектором тяги
RU2600264C1 (ru) Двухступенчатая космическая ракета
RU2386921C1 (ru) Многоступенчатая зенитная ракета и способ ее боевого применения
RU2492417C2 (ru) Твердотопливная ракета
AU2021100758A4 (en) ZENIT-AUSTRALIA space launch vehicle
RU2727222C1 (ru) Стартовый твердотопливный ускоритель ракеты-носителя
RU2486114C2 (ru) Ступень ракеты-носителя
WO2017075536A1 (en) Detonation cycle apparatus and method of operating the same
RU2790728C1 (ru) Крылатая ракета
RU2689056C1 (ru) Способ и устройство для газодинамического разгона массивных тел до высокой скорости
RU2517971C1 (ru) Бессопловой ракетный двигатель твердого топлива
RU2380650C1 (ru) Зенитная ракета

Legal Events

Date Code Title Description
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL: 11-2010 FOR TAG: (72)

PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20110331

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20201218