RU2489329C1 - Ракета-носитель - Google Patents

Ракета-носитель Download PDF

Info

Publication number
RU2489329C1
RU2489329C1 RU2012111451/11A RU2012111451A RU2489329C1 RU 2489329 C1 RU2489329 C1 RU 2489329C1 RU 2012111451/11 A RU2012111451/11 A RU 2012111451/11A RU 2012111451 A RU2012111451 A RU 2012111451A RU 2489329 C1 RU2489329 C1 RU 2489329C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stage
aerodynamic
pressure
rudders
hydraulic
Prior art date
Application number
RU2012111451/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Шоломович Альтшулер
Владимир Анатольевич Лобанов
Ирина Александровна Китина
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева"
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 "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева"
Priority to RU2012111451/11A priority Critical patent/RU2489329C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2489329C1 publication Critical patent/RU2489329C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Control Of Position, Course, Altitude, Or Attitude Of Moving Bodies (AREA)

Abstract

Изобретение относится к ракетно-космической технике, а именно к ракетам-носителям для выведения в космос космических аппаратов. Ракета-носитель содержит один маршевый двигатель в карданном подвесе и отделяемую первая ступень. Первая ступень содержит аэродинамические рули с гидравлическими сервоприводами для управления движением по крену на участке прохождения наибольших скоростных напоров при выведении ракеты-носителя на орбиту. Гидравлические сервоприводы снабжены гидрозамками с возможностью автоматической фиксации в заданном положении при выключенном маршевом двигателе и отсутствии давления в гидравлических сервоприводах аэродинамических рулей, установленных в носовой части отделяемой первой ступени ракеты-носителя. Достигается уменьшение рассеивания точек падения отработавшей первой ступени. 5 ил.

Description

Изобретение относится к ракетно-космической технике, а именно к ракетам-носителям (РН), предназначенным для выведения в космос космических аппаратов.
В ракетной технике известна выбранная в качестве прототипа РН «KSLV-1», содержащая один маршевый двигатель в карданном подвесе, отделяемая первая ступень которой содержит установленные в хвостовой части ступени аэродинамические рули с гидравлическими сервоприводами для управления движением РН по крену на участке прохождения наибольших скоростных напоров ([1], стр.28). Управление движением по тангажу и рысканию на участке работы первой ступени осуществляется путем отклонения маршевого двигателя в карданном подвесе в двух взаимноперпендикулярных плоскостях ([1], стр.28).
Недостатком прототипа являются значительные размеры района, отводимого для падения отработавшей первой ступени РН из-за рассеивания точек падения ступени или отдельных ее частей на Землю. Анализ движения отработавшей первой ступени показывает, что после входа в плотные слои атмосферы, отработавшая первая ступень ракеты стабилизируется и летит с балансировочным углом атаки, существенно зависящим от положения центра масс и числа Маха. С уменьшением скорости балансировочный угол атаки приближается к 180° (полет маршевым двигателем вперед) (см. [2], стр.20-25). При этом размещенные в хвостовой части первой ступени аэродинамические рули либо разрушаются при входе ступени в плотные слои атмосферы, либо сдвигают центр давления ближе к хвостовому отсеку, что увеличивает рассеивание точек падения отработавшей первой ступени ([2], стр.27). Дополнительную неопределенность в аэродинамические характеристики ступени вносит отсутствие давления в гидравлических сервоприводах аэродинамических рулей, что влечет за собой их неуправляемые повороты вокруг осей вращения под действием аэродинамических шарнирных моментов и моментов сил трения.
В ракетной технике известны способы уменьшения рассеивания точек падения отработавших ступеней путем смещения центра давления в сторону носовой части ступени и закрутки ступени вокруг продольной оси ([2], стр.109). Для этого используются специально устанавливаемые в носовой части ступени аэродинамические щитки, панели, тормозные экраны, выдвижные и разворачивающиеся крылья и др. ([2], стр.111-112). Однако использование всех этих устройств увеличивает массу конструкции ступени и тем самым снижает массу выводимой полезной нагрузки.
Задачей изобретения является использование аэродинамических рулей РН по двойному назначению:
- для управления движением по крену на участке выведения на орбиту в плотных слоях атмосферы;
- в качестве аэродинамических щитков, смещающих центр давления к носовой части ступени и обеспечивающих закрутку ступени вокруг продольной оси на участке спуска отработавшей первой ступени.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является уменьшение рассеивания точек падения отработавшей первой ступени за счет использования аэродинамических рулей на участке спуска первой ступени, что позволит уменьшить площади земельных участков, выделяемых под районы падения отделяемых частей ракет-носителей, при сохранении массы выводимой на орбиту полезной нагрузки.
Указанный технический результат достигается тем, что в РН, содержащей один маршевый двигатель в карданном подвесе, отделяемая первая ступень которой содержит аэродинамические рули с гидравлическими сервоприводами для управления движением по крену на участке прохождения наибольших скоростных напоров при выведении РН на орбиту, в соответствии с изобретением, гидравлические сервоприводы снабжены гидрозамками с возможностью автоматической фиксации в заданном положении при выключенном маршевом двигателе и отсутствии давления в гидравлических сервоприводах аэродинамических рулей, установленных в носовой части отделяемой первой ступени РН.
Сущность предлагаемого изобретения иллюстрируется фиг.1-5, где на фиг.1 показана РН на старте, на фиг.2 - отработавшая первая ступень на участке спуска, на фиг.3 и 4 - зависимости от времени высоты полета и пространственного угла атаки отработавшей ступени на участке спуска для РН прототипа и предлагаемой РН соответственно, на фиг.5 - эллипсы рассеивания точек падения отработавшей первой ступени на Землю (1 - для РН-прототипа, 2 - для предлагаемой РН).
Количество аэродинамических рулей на РН может быть различным (например, 2, 4 или 6). На фиг.1 и 2 показана РН с двумя аэродинамическими рулями.
Ракета-носитель 1 содержит один маршевый двигатель 2 в карданном подвесе, отделяемая первая ступень 3 которой содержит аэродинамические рули 4 с гидравлическими сервоприводами 5 для управления движением по крену на участке прохождения наибольших скоростных напоров при выведении ракеты-носителя на орбиту, при этом гидравлические сервоприводы 5 снабжены гидрозамками 6 с возможностью автоматической фиксации в заданном положении при выключенном маршевом двигателе 2 и отсутствии давления в гидравлических сервоприводах 5 аэродинамических рулей 4, установленных в носовой части 7 отделяемой первой ступени 3 ракеты-носителя 1.
До включения маршевого двигателя 2 давление в гидравлических сервоприводах 5 отсутствует и аэродинамические рули 4 зафиксированы с помощью гидрозамков 6 в заданном (для последующего за участком выведения участка спуска) положении (см. фиг.1). Одна из возможных конструкций гидрозамка 6 приведена в [3], стр.431. После нарастания тяги маршевого двигателя 2 до номинального значения происходит отрыв ракеты-носителя 1 от пускового устройства, практически одновременно с этим давление в гидравлических сервоприводах 5 достигает рабочего уровня, аэродинамические рули 4 снимаются с гидрозамков 6 и занимают (при отсутствии команд от системы управления) нейтральное положение. Так как аэродинамические рули становятся эффективными лишь при достаточно большой скорости полета, в процессе старта они не создают нежелательных возмущающих моментов при любом своем отклонении.
При малых значениях скоростного напора (на начальном участке полета, а также на участке выведения после прохождения плотных слоев атмосферы) для управления движением по крену необходимо использовать газодинамические органы управления (например, вспомогательные двигатели, реактивные сопла, газодинамические рули и др.). Например, на РН «KSLV-1» - прототипе изобретения для этой цели используются газовые сопла ([1], стр.28). На фиг.1 газодинамические органы управления не показаны.
При достижении скоростным напором значений, при которых становится возможным и необходимым использование аэродинамических рулей 4 для управления движением по крену, эти рули начинают отклоняться по командам системы управления. При этом эффективность аэродинамических рулей по крену не изменяется при переносе рулей из хвостовой части первой ступени РН (как в прототипе) в ее носовую часть (как в изобретении), так как плечо управляющей силы остается неизменным. Кроме того, при переносе аэродинамических рулей из хвостовой части в носовую устраняется газодинамическое воздействие струи маршевого двигателя 2 на аэродинамические рули 4, которое может привести к недопустимому нагреву рулей и требует их теплозащиты.
В течение всего полета управление движением РН в каналах тангажа и рыскания осуществляется с помощью поворотов установленного в карданном подвесе маршевого двигателя 2. Кроме того, турбонасосный агрегат работающего маршевого двигателя обеспечивает рабочее давление в гидравлических сервоприводах как самого маршевого двигателя, так и аэродинамических рулей.
После выключения маршевого двигателя 2 давление в гидравлических сервоприводах 5 становится равным 0 и аэродинамические рули 4 оказываются зафиксированными с помощью гидрозамков 6 в заданном положении, наиболее целесообразном для участка спуска. Это положение зависит от аэродинамических и центровочных характеристик конкретной РН, количества аэродинамических рулей и др. В частности, для РН с двумя аэродинамическими рулями таким заданным положением может быть их дифференциальное отклонение на заранее выбранный угол (см. фиг.2). При этом на участке спуска аэродинамические рули играют роль неподвижно закрепленных аэродинамических щитков.
После отделения отработавшей первой ступени, она совершает спуск с выключенным основным двигателем в отведенный для этой цели район падения. Как отмечается в книге [2] (стр.19), за счет сдвига центра давления ближе к носовому отсеку с помощью щитков можно достигнуть уменьшения рассеивания точек падения ступени. Еще одним фактором, обеспечивающим сокращение размеров района падения отработавшей ступени, является ее закрутка вокруг продольной оси ([2], стр.112), являющаяся результатом дифференциального отклонения аэродинамических рулей на участке спуска.
На фиг.3 и 4 представлены полученные с помощью математического моделирования движения зависимости от времени высоты полета H и пространственного угла атаки αn для РН-прототипа и предлагаемой РН. В моделировании предполагалось, что отделение отработавшей первой ступени происходит на высоте около 116 км с углом тангажа, равным приблизительно 24°. Время на фиг.3 и 4 указывается от момента отделения первой ступени. К 300 с первая ступень на высоте около 80 км входит в плотные слои атмосферы, совершает несколько оборотов и после постепенно затухающих колебаний занимает устойчивое положение хвостовой частью вперед. Однако спуск первой ступени РН-прототипа осуществляется с балансировочным пространственным углом атаки, равным 160°-170°, при этом на ступень действует подъемная сила с коэффициентом CY≈3, в то время как ступень с переставленными в носовую часть и закрепленными аэродинамическими рулями спускается с пространственным углом атаки αn≈180°, при этом подъемная сила практически отсутствует. В связи с этим предлагаемая РН имеет меньшее время полета (≈ на 20-25 с) и меньшее рассеивание точек падения. На фиг.5 показаны эллипсы рассеивания точек падения для РН прототипа (эллипс 1 с полуосями 15,55 км и 10,92 км) и предлагаемой РН (эллипс 2 с полуосями 10,25 км на 6,54 км). Каждый из эллипсов рассчитан по результатам статистического моделирования в объеме 1000 реализации и соответствует вероятности попадания в них р=0,99. Как следует из проведенного расчета, площадь эллипса рассеивания точек падения первой ступени для предлагаемой РН уменьшается в 2,5 раза.
Таким образом, благодаря реализации предложенного в изобретении технического решения достигается указанный технический результат, а именно уменьшение рассеивания точек падения отработавшей первой ступени, что позволит уменьшить площади земельных участков, выделяемых под районы падения, при сохранении массы выводимой на орбиту полезной нагрузки.
Источники информации
1. Новости космонавтики, №10 (321), том 19, 2009 г.
2. Э.П.Компаниец и др. Исследование путей сокращения размеров районов падения отделяющихся частей ракет. «Машиностроение», 1990 г.
3. Т.М.Башта. Машиностроительная гидравлика. «Машиностроение», 1971 г.

Claims (1)

  1. Ракета-носитель, содержащая один маршевый двигатель в карданном подвесе, отделяемая первая ступень которой содержит аэродинамические рули с гидравлическими сервоприводами для управления движением по крену на участке прохождения наибольших скоростных напоров при выведении ракеты-носителя на орбиту, отличающаяся тем, что гидравлические сервоприводы снабжены гидрозамками с возможностью автоматической фиксации в заданном положении при выключенном маршевом двигателе и отсутствии давления в гидравлических сервоприводах аэродинамических рулей, установленных в носовой части отделяемой первой ступени ракеты-носителя.
RU2012111451/11A 2012-03-27 2012-03-27 Ракета-носитель RU2489329C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012111451/11A RU2489329C1 (ru) 2012-03-27 2012-03-27 Ракета-носитель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012111451/11A RU2489329C1 (ru) 2012-03-27 2012-03-27 Ракета-носитель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2489329C1 true RU2489329C1 (ru) 2013-08-10

Family

ID=49159448

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012111451/11A RU2489329C1 (ru) 2012-03-27 2012-03-27 Ракета-носитель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2489329C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2547034C1 (ru) * 2013-12-13 2015-04-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" Способ управления движением жидкостной ракеты космического назначения после команды на выключение маршевого двигателя отработавшей ступени
RU2596004C2 (ru) * 2015-01-20 2016-08-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП ЦНИИмаш) Способ управления движением космического аппарата на активном участке его выведения на орбиту искусственного спутника планеты
CN117739752A (zh) * 2024-02-20 2024-03-22 四川凌空天行科技有限公司 一种可低冲击分离的火箭舱段及分离方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2043954C1 (ru) * 1992-04-01 1995-09-20 Конструкторское бюро "Салют" Способ спуска ускорителя ракеты космического назначения в посадочную зону и устройство для его осуществления
RU2110755C1 (ru) * 1996-01-09 1998-05-10 Конструкторское бюро приборостроения Двухступенчатая вращающаяся по крену ракета
US6308911B1 (en) * 1998-10-30 2001-10-30 Lockheed Martin Corp. Method and apparatus for rapidly turning a vehicle in a fluid medium

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2043954C1 (ru) * 1992-04-01 1995-09-20 Конструкторское бюро "Салют" Способ спуска ускорителя ракеты космического назначения в посадочную зону и устройство для его осуществления
RU2110755C1 (ru) * 1996-01-09 1998-05-10 Конструкторское бюро приборостроения Двухступенчатая вращающаяся по крену ракета
US6308911B1 (en) * 1998-10-30 2001-10-30 Lockheed Martin Corp. Method and apparatus for rapidly turning a vehicle in a fluid medium

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2547034C1 (ru) * 2013-12-13 2015-04-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" Способ управления движением жидкостной ракеты космического назначения после команды на выключение маршевого двигателя отработавшей ступени
RU2596004C2 (ru) * 2015-01-20 2016-08-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП ЦНИИмаш) Способ управления движением космического аппарата на активном участке его выведения на орбиту искусственного спутника планеты
CN117739752A (zh) * 2024-02-20 2024-03-22 四川凌空天行科技有限公司 一种可低冲击分离的火箭舱段及分离方法
CN117739752B (zh) * 2024-02-20 2024-05-07 四川凌空天行科技有限公司 一种可低冲击分离的火箭舱段及分离方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6450452B1 (en) Fly back booster
US5626310A (en) Space launch vehicles configured as gliders and towed to launch altitude by conventional aircraft
US6029928A (en) Space launch vehicles configured as gliders and towed to launch altitude by conventional aircraft
EP0364569B1 (en) Rocket-powered, air-deployed, lift-assisted booster vehicle for orbital, supraorbital and suborbital flight
JP5508017B2 (ja) 航空力学的および宇宙的飛行を行う飛行機およびそれに関係した操縦方法
US6454216B1 (en) Reusable booster for the first stage of a launcher
US5526999A (en) Spacecraft with a crew escape system
EP2245416B1 (en) Control of projectiles or the like
GB2176451A (en) An aerospace vehicle having multiple propulsion systems on a relatively rotatable flying wing
US6817580B2 (en) System and method for return and landing of launch vehicle booster stage
RU2442727C1 (ru) Многоразовый ракетно-авиационный модуль и способ его возвращения на космодром
Sivan et al. An overview of reusable launch vehicle technology demonstrator
RU2489329C1 (ru) Ракета-носитель
RU2482030C2 (ru) Ракета-носитель
US10669047B2 (en) System and method for hypersonic payload separation
Sippel et al. Progresses in simulating the advanced in-air-capturing method
RU2315261C2 (ru) Устройство стабилизации авиационной крылатой ракеты
EP0631931A1 (en) "meston" spacecraft with an escape system for the crew
RU2309087C2 (ru) Ракетоноситель горизонтального взлета без разбега, с низкотемпературным планированием в атмосфере и с мягким приземлением - ргв "витязь"
RU2730300C9 (ru) Устройство для массовой доставки туристов в стратосферу и последующего возвращения на землю
RU2068169C1 (ru) Способ выполнения старта ракеты с самолета
Sippel et al. Simulation of dynamic control environments of the in-air-capturing mechanism
RU2428358C1 (ru) Космическая головная часть для группового запуска спутников
Hellman et al. Return to launch site trajectory options for a reusable booster without a secondary propulsion system
EP3774547B1 (en) Center of gravity propulsion space launch vehicles

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160328

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20170623

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

Effective date: 20190328

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20200303

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

Effective date: 20200727

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

Effective date: 20210328