RU2485025C1 - Двухступенчатая баллистическая многоразовая транспортная космическая система - Google Patents

Двухступенчатая баллистическая многоразовая транспортная космическая система Download PDF

Info

Publication number
RU2485025C1
RU2485025C1 RU2012111635/11A RU2012111635A RU2485025C1 RU 2485025 C1 RU2485025 C1 RU 2485025C1 RU 2012111635/11 A RU2012111635/11 A RU 2012111635/11A RU 2012111635 A RU2012111635 A RU 2012111635A RU 2485025 C1 RU2485025 C1 RU 2485025C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stage
tanks
stages
oxygen
hydrogen
Prior art date
Application number
RU2012111635/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Иванович Савельев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения"
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 Открытое акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" filed Critical Открытое акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения"
Priority to RU2012111635/11A priority Critical patent/RU2485025C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2485025C1 publication Critical patent/RU2485025C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Abstract

Изобретение относится к космической технике. Двухступенчатая баллистическая многоразовая транспортная космическая система содержит ракетные ступени с баками горючего и баками окислителя - кислорода, маршевые двигательные установки и двигательные установки стабилизации и ориентации. Первая ступень выполнена цилиндрической формы и снабжена хвостовым отсеком, переходником и обтекателем. В качестве горючего маршевых двигательных установок использован водород. Баки обеих ступеней системы выполнены несущими со совмещенными днищами. Вторая ступень в форме усеченного конуса со сферическими днищами снабжена теплозащитой. Обе ступени снабжены посадочными опорами. Достигается увеличение веса выводимого на орбиту груза. 2 ил.

Description

Изобретение относится к конструкции многоразовых ракет-носителей и может быть использовано при разработке двухступенчатой баллистической многоразовой транспортной системы (БМТКС) для выведения на орбиту искусственного спутника Земли (ОИСЗ) космических аппаратов различного назначения, пилотируемых космических кораблей, в том числе туристических и т.д.
Известна беспилотная двухступенчатая полностью многоразовая транспортная космическая система (МТКС) К-1 разработки компании Kistler Aerospace (США, шт.Вашингтон), представленная в кн. А.И.Киселев и др. Космонавтика на рубеже тысячелетий. М., 2001 г., стр.113-114, а также на официальном сайте компании Kistler Aerospace http//www.rocketplanekistler.com.
Обе ступени МТКС К-1 имеют цилиндрическую форму и не снабжены крылом.
Каждая ступень системы К-1 работает на жидком кислороде и керосине. На первой ступени предполагается использовать три российских двигателя НК-33, а на второй ступени - их усовершенствованный вариант НК-43. Двигатели были изготовлены в 1970-х г.г. НПО «Труд» (ныне НТК «Двигатели НК») для советского носителя H1.
МТКС стартует вертикально, а мягкая посадка ступеней осуществляется с помощью парашютов и воздушных мешков. При этом затраты на выведение 1 кг полезного груза должны быть в два раза меньше, чем у существующих одноразовых РН.
Принципиальными недостатками МТКС К-1 являются:
- использование на первой ступени МТКС ненесущих баков: керосинового бака тороидальной формы и кислородного бака эллипсоидальной формы, следствием чего является переутяжеление конструкции ступени;
- использование цилиндрической формы конструкции второй ступени, не обеспечивающей аэродинамического торможения при спуске в атмосфере Земли до уровня дозвуковой скорости, необходимой при вводе парашютной системы;
- использование керосина вместо водорода, что значительно снижает энергетику МТКС К-1.
Баки первой и второй ступеней не имеют совмещенного днища.
Следствием указанных выше особенностей МТКС К-1 является большая потеря массы потенциальной полезной нагрузки.
Целью изобретения является устранение указанных недостатков.
Указанная цель достигается тем, что в двухступенчатый БМТКС, содержащий ракетные ступени с баками горючего и баками окислителя - кислорода, маршевые двигательные установки (ДУ) и ДУ стабилизации и ориентации, первую ступень цилиндрической формы, снабженную хвостовым отсеком, переходником и обтекателем, в качестве горючего маршевых ДУ использован водород, баки обеих ступеней системы выполнены несущими с совмещенными днищами, а вторая ступень выполнена в виде усеченного конуса со сферическим днищем, снабжена теплозащитой, обе ступени снабжены посадочными опорами.
БМТКС представлена на фиг.1.
Первая ступень 1 БМТКС включает в свой состав несущие баки - кислородный 2 и водородный 3, их совмещенное днище 4, маршевую кислородно-водородную ДУ 5 и ДУ стабилизации и ориентации 6, размещаемую на обтекателе первой ступени 7.
Хвостовой отсек первой ступени 8 имеет сферическое днище 9 для защиты ДУ 5 от набегающего потока воздуха при спуске в атмосфере Земли. Отсек также оснащен посадочными опорами 10.
Соединение ступеней осуществляется с помощью переходника форменной конструкции 11.
Вторая ступени 12 выполнена в форме усеченного конуса со сферическим днищем и также с несущими баками - кислородным 13 и водородным 14 с совмещенным днищем 15.
Вторая ступень БМТКС оснащается маршевой кислородно-водородной ДУ 16 в отсеке ДУ 17 и ДУ стабилизации и ориентации 18, размещаемой в переходнике 19.
Днище и боковая поверхность ступени имеют теплозащитное покрытие. Вторая ступень также оснащается посадочными опорами 20.
Геометрическая форма второй ступени обеспечивает возможность маневра при спуске в атмосфере и минимальное отклонение точки посадки от номинального ее положения, находящейся на некотором удалении от стартового комплекса. Эта форма позволяет также максимально снизить скорость полета на этапе мягкой посадки. На переходнике 19 второй ступени устанавливается полезная нагрузка 21.
Несущие баки с совмещенными днищами, кислородно-водородные маршевые ДУ обеспечивают максимальный выход полезной нагрузки при заданной стартовой массе БМТКС, минимальную удельную стоимость выведения полезной нагрузки на ОИСЗ.
Схема функционирования БМТКС представлена на фиг.2.
Первая ступень после ее отделения от второй ступени совершает маневр возвращения к месту старта с помощью маршевой ДУ и ДУ стабилизации и ориентации. Мягкая посадка ступени осуществляется с помощью ДУ и посадочных опор.
Вторая ступень также совершает маневр возвращения к месту старта за счет использования аэродинамического качества ступени и ее ДУ. Для мягкой посадки второй ступени также используются посадочные опоры.
Непосредственная доставка ступеней от места посадки до стартовой позиции осуществляется с помощью специального колесного или гусеничного транспорта.
Совокупность перечисленных выше характеристик БМТКС обеспечивает высокую эффективность ее применения для решения широкого круга задач по выведению полезных нагрузок на ОИСЗ и ее максимальную конкурентоспособность на мировом рынке оказания космических услуг.
С учетом северного расположения космодромов РФ конкурентоспособность ее ракет-носителей может быть обеспечена только при условии их многоразового применения.
Очевидно, что эта задача может быть решена только с помощью баллистической МТКС.

Claims (1)

  1. Двухступенчатая баллистическая многоразовая транспортная космическая система, содержащая ракетные ступени с баками горючего и баками окислителя - кислорода, маршевые двигательные установки и двигательные установки стабилизации и ориентации, при этом первая ступень выполнена цилиндрической формы, снабжена хвостовым отсеком, переходником и обтекателем, отличающаяся тем, что в качестве горючего маршевых двигательных установок использован водород, баки обеих ступеней системы выполнены несущими со совмещенными днищами, вторая ступень в форме усеченного конуса со сферическими днищами снабжена теплозащитой, обе ступени снабжены посадочными опорами.
RU2012111635/11A 2012-03-26 2012-03-26 Двухступенчатая баллистическая многоразовая транспортная космическая система RU2485025C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012111635/11A RU2485025C1 (ru) 2012-03-26 2012-03-26 Двухступенчатая баллистическая многоразовая транспортная космическая система

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012111635/11A RU2485025C1 (ru) 2012-03-26 2012-03-26 Двухступенчатая баллистическая многоразовая транспортная космическая система

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2485025C1 true RU2485025C1 (ru) 2013-06-20

Family

ID=48786228

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012111635/11A RU2485025C1 (ru) 2012-03-26 2012-03-26 Двухступенчатая баллистическая многоразовая транспортная космическая система

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2485025C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2746471C1 (ru) * 2020-05-04 2021-04-14 Андрей Владимирович Иванов Многоразовая ступень ракеты-носителя

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2035358C1 (ru) * 1989-05-09 1995-05-20 Р.Крисвелл Дэвид Ракета-носитель многократного использования и многокомпоновочная транспортная система
RU2092400C1 (ru) * 1993-12-10 1997-10-10 Игорь Алексеевич Клепиков Ракетный комплекс
US20070039308A1 (en) * 2003-10-01 2007-02-22 Toshihiro Abe Combustion system
US20120018587A1 (en) * 2010-07-22 2012-01-26 The Boeing Company Fabric Preform Insert for a Composite Tank Y-Joint

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2035358C1 (ru) * 1989-05-09 1995-05-20 Р.Крисвелл Дэвид Ракета-носитель многократного использования и многокомпоновочная транспортная система
RU2092400C1 (ru) * 1993-12-10 1997-10-10 Игорь Алексеевич Клепиков Ракетный комплекс
US20070039308A1 (en) * 2003-10-01 2007-02-22 Toshihiro Abe Combustion system
US20120018587A1 (en) * 2010-07-22 2012-01-26 The Boeing Company Fabric Preform Insert for a Composite Tank Y-Joint

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2746471C1 (ru) * 2020-05-04 2021-04-14 Андрей Владимирович Иванов Многоразовая ступень ракеты-носителя

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9139311B2 (en) Reusable global launcher
US20160264266A1 (en) System for Emergency Crew Return and Down-Mass from Orbit
US20070012820A1 (en) Reusable upper stage
US20180290767A1 (en) Satellite Launcher And Method For Putting Satellites Into Orbit Using Said Satellite Launcher
US20180127114A1 (en) Geolunar Shuttle
Naftel et al. Ascent, abort, and entry capability assessment of a Space Station rescue and personnel/logistics vehicle
Sippel et al. A viable and sustainable European path into space–for cargo and astronauts
RU2532321C2 (ru) Одноступенчатая ракета-носитель легкого класса
RU2485025C1 (ru) Двухступенчатая баллистическая многоразовая транспортная космическая система
CN202439843U (zh) 飞碟航天器
CN103253372A (zh) 飞碟航天器
RU2605463C2 (ru) Способ управления транспортной космической системой
RU2736657C1 (ru) Многоразовая космическая транспортная система для массовой доставки с околоземной орбиты на окололунную орбиту туристов или полезных грузов и последующего возвращения на землю
Kelly et al. Motivation for air-launch: Past, present, and future
Taylor et al. Dream Chaser for Space Transportation: Tourism, NASA, and Military Integrated on a Atlas V
WO2003086860A1 (en) Commercial space transportation system
Eggers et al. The Hypersonic Experiment SHEFEX-Aerotheromdynamic Layout, Vehicle Development and First Flight Results
Johnson, MS et al. Architectural Study of Crew Launch Escape Systems with Ascent Assist Capability
RU2816907C1 (ru) Способ управления транспортной космической системой для посадки на луну с возвратом на околоземную орбитальную станцию
Tadini et al. Multi-active removal of large abandoned rocket bodies by hybrid propulsion module
Pranoto et al. Studies on micro satellite aerial launch system
Ruppe Design considerations for future space launchers
Correll The Faded Vision of “Military Man in Space”
RU2518499C1 (ru) Одноступенчатая ракета-носитель
Benton A Conceptual Mars Exploration Vehicle Architecture with Chemical Propulsion, Near-Term Technology, and High Modularity to Enable Near-Term Human Missions to Mars