RU2742908C2 - Ракета космического назначения - Google Patents

Ракета космического назначения Download PDF

Info

Publication number
RU2742908C2
RU2742908C2 RU2019112973A RU2019112973A RU2742908C2 RU 2742908 C2 RU2742908 C2 RU 2742908C2 RU 2019112973 A RU2019112973 A RU 2019112973A RU 2019112973 A RU2019112973 A RU 2019112973A RU 2742908 C2 RU2742908 C2 RU 2742908C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rocket
stage
blocks
space
stages
Prior art date
Application number
RU2019112973A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2019112973A3 (ru
RU2019112973A (ru
Inventor
Владимир Степанович Борзов
Габбас Иванович Казновский
Владимир Иванович Могиленко
Евгений Николаевич Мочалов
Наталья Васильевна Таращик
Original Assignee
Акционерное общество "Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева"
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 Акционерное общество "Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева" filed Critical Акционерное общество "Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева"
Priority to RU2019112973A priority Critical patent/RU2742908C2/ru
Publication of RU2019112973A3 publication Critical patent/RU2019112973A3/ru
Publication of RU2019112973A publication Critical patent/RU2019112973A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2742908C2 publication Critical patent/RU2742908C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64GCOSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
    • B64G1/00Cosmonautic vehicles

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)

Abstract

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть использовано для запуска космических аппаратов. Ракета космического назначения содержит первую и вторую ступени в виде пакетов ракетных блоков. Вторая ступень имеет запускаемую с Земли двигательную установку. Первая и вторая ступени ракеты собраны из нескольких, например, трех, двухступенчатых субракет. Каждая из субракет состоит из трех ракетных блоков, расположенных в одной плоскости и соединенных с помощью нижнего и верхнего силовых поясов. Два боковых ракетных блока являются первой ступенью субракеты, а центральный ракетный блок - второй ступенью субракеты. Центральные ракетные блоки субракет в сборке ракеты космического назначения расположены в одной плоскости и соединены с помощью силовых поясов, образуя вторую ступень ракеты. Боковые ракетные блоки субракет являются первой ступенью ракеты. Достигается повышение энергетической эффективности. 3 ил.

Description

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть использовано при создании ракет космического назначения для запуска космических аппаратов на орбиты Земли и других планет Солнечной системы.
При разработке многоступенчатых ракет космического назначения в мировой практике реализованы как тандемные конструктивно-компоновочные схемы с последовательным расположением моноблочных ступеней, так и пакетные схемы объединенных в связки ракетных модулей. Параметры ракетных модулей первой и второй ступеней выбирают из условия достижения максимума массы выводимой полезной нагрузки при выполнении ограничительных требований по продольной перегрузке, максимальному скоростному напору и скоростному напору в момент разделения ступеней ракеты.
Из таких разработок можно назвать модульную ракету по патенту США №5217188, устройство выведения полезного груза по патенту США № PCT/US 90/02333, трехступенчатую ракету «Ариан-4» и др. Кроме того, в журнале «Новости космонавтики», №7 за 2017 год, представлены модульные ракеты, в которых унифицированы ракетные блоки I и II ступеней; блок III ступени с компонентами топлива «жидкий кислород - жидкий водород» установлен по тандемной схеме и связан с блоком II ступени, установленным по центру пакета блоков I и II ступеней с компонентами топлива «кислород-керосин».
Подобные конструктивно-компоновочные схемы ракет космического назначения представлены в журнале ФГУП ЦНИИмаш «Космонавтика и ракетостроение», №4 за 2017 год (стр. 14 и стр. 16), в форме научно-технического задела для определения облика перспективных ракет космического назначения, где предложены три этапа разработок ракет космического назначения с последовательным увеличением количества ракетных блоков, выполненных по пакетной схеме, с целью обеспечения возможности увеличения массы выводимой полезной нагрузки.
В качестве прототипа предлагаемого изобретения заявителем выбрана многоступенчатая модульная ракета по патенту RU 2238226 (заявка 2002128604/11, 19.07.2000 г.).
Ракета-прототип содержит, по крайней мере, две ступени пакетной схемы. Первая ступень включает в себя от 2 до 6 модульных ракетных блоков с одинаковыми маршевыми двигателями, массой рабочего тела и габаритами. Вторая ступень является моноблочной с двигательной установкой, запускаемой с Земли. Полезная нагрузка расположена на последней из последующих ступеней. В составе модульных ракетных блоков первой ступени и моноблочной второй ступени использованы одинаковые маршевые двигатели, при этом на первой ступени они являются поворотными (рулевыми), а на второй ступени двигатель установлен неподвижно и ступень снабжена рулевыми двигателями.
Итак, изобретением по патенту №2238226 для запуска полезных грузов различных масс на околоземные орбиты предложены четыре модификации ракеты космического назначения, отличающиеся друг от друга количеством модульных ракетных блоков в пакетных связках первых ступеней при сохранении неизменными конструктивных и массо-габаритных характеристик вторых ступеней.
К недостаткам технического решения по патенту №2238226 следует отнести следующие:
- низкая энергетическая эффективность;
- высокая удельная стоимость выведения полезного груза;
- малая масса полезного груза, выводимого ракетой космического назначения даже с наибольшей энергетической оснащенностью.
Указанные недостатки обусловлены не только использованием на I и II ступенях двигательных установок с невысокими удельными характеристиками, но и сохранением в неизменном виде энергетических характеристик вторых ступеней ракет при изменениях энергетических характеристик первых ступеней в модифицированных вариантах ракеты. Это обстоятельство существенным образом нарушает оптимальность соотношения запасов топлива первой и второй ступеней и, следовательно, уменьшает энергетическую эффективность ракеты. Как следует из материалов заявки на изобретение, разность значений коэффициентов энергетической эффективности различных модификаций ракет достигает 64 процентов.
Целью настоящего изобретения является разработка технического решения, устраняющего указанные недостатки.
Предложена ракета космического назначения, первая и вторая ступени которой выполнены в виде пакетов ракетных блоков, вторая ступень имеет запускаемую с Земли двигательную установку, отличающаяся тем, что первая и вторая ступени ракеты собраны из нескольких, например, трех, двухступенчатых субракет, каждая из которых состоит из трех ракетных блоков, расположенных в одной плоскости и соединенных с помощью нижнего и верхнего силовых поясов, при этом два боковых ракетных блока являются первой ступенью субракеты, а центральный ракетный блок - второй ступенью субракеты, центральные ракетные блоки субракет в сборке ракеты космического назначения расположены в одной плоскости и соединены с помощью силовых поясов, образуя вторую ступень ракеты, боковые ракетные блоки субракет являются первой ступенью ракеты.
Содержание предлагаемого технического решения поясняется чертежами, на которых показан ряд ракет космического назначения, первая и вторая ступени которых собраны из одной субракеты (фиг. 1), двух субракет (фиг. 2), трех субракет (фиг. 3). Каждая двухступенчатая субракета состоит из трех ракетных блоков, расположенных в одной плоскости, два боковых блока 1 являются первой ступенью, центральный ракетный блок 2 является второй ступенью субракеты; боковые блоки 1 и центральный ракетный блок 2 субракеты соединены с помощью нижнего 3 и верхнего 4 силовых поясов (фиг. 1); в составе ракеты космического назначения (фиг. 2, 3) центральные ракетные блоки 2 расположены в одной плоскости и соединены с помощью нижнего 5 и верхнего 6 силовых поясов. Крепление верхних ступеней или полезного груза 7 осуществляется на блок второй ступени 2 центральной субракеты (фиг. 3) или боковой субракеты (фиг. 2).
На активном участке полета ракета космического назначения функционирует следующим образом.
После окончания предстартовой подготовки одновременно запускают двигатели боковых ракетных блоков 1 и двигатели центральных ракетных блоков 2. После израсходования запаса топлива боковых ракетных блоков 1 подают команду на их отделение. Ракета продолжает полет до израсходования запаса топлива центральных блоков 2, после чего либо включают двигатели последующих ступеней (на фиг. 1, 2, 3 не показаны), либо отделяют полезный груз 7.
С целью подтверждения возможности практической реализации предложенного технического решения и количественной оценки положительного эффекта от использования изобретения, заявителем выполнены проектно-конструкторские и расчетные исследования в обеспечение создания ракеты космического назначения в составе одной, двух и трех субракет. Проработки проведены применительно к следующим условиям:
1 Габариты сборок ракеты космического назначения должны быть приемлемы для перевозки воздушными транспортными средствами, в частности, самолетом АН-124-100.
2 Используются лучшие серийные ракетные двигатели: РД171МВ - в боковых и РД0120 - в центральных ракетных блоках субракет.
Основные количественные результаты выполненных проработок в виде значений стартовых масс ракеты космического назначения (G0, т) и масс полезных грузов, выводимых на низкую околоземную орбиту (GПГ на НОО, т), для каждого из рассмотренных вариантов приведены на фигурах 1, 2, 3.
Из изложенного следует:
1 Предложенная изобретением конструктивно-компоновочная схема ракеты космического назначения, по сравнению с известными конструктивными схемами ракет подобного класса, обладает лучшими характеристиками по энергетической эффективности и массам выводимых полезных грузов.
2 Коэффициент энергетической эффективности является неизменным для всех сборок предложенного ряда ракет космического назначения, независимо от количества используемых субракет, и составляет 4,6 процента.
3 Для рассмотренного ряда ракет космического назначения масса полезного груза, выводимого на низкую околоземную орбиту с космодрома «Восточный», достигает значений:
- для варианта из одной субракеты - 53 т,
- для варианта из двух субракет - 106 т,
- для варианта из трех субракет - 160 т.
Приведенные данные свидетельствуют о возможности использования предложенных ракет космического назначения для исследования планет Солнечной системы, в частности Луны и Марса.
4 Создание ракет космического назначения целесообразно проводить поэтапно, методом последовательного увеличения количества субракет в сборке. Такой подход позволяет исключить дополнительные этапы наземной и летной экспериментальной отработки очередной ракеты космического назначения при увеличении количества субракет.
5 Пусковая площадка и монтажно-испытательные сооружения полигона могут быть выполнены универсальными для запуска любой модификации из предложенного изобретением ряда ракет космического назначения.
Источники информации
1 Патенты США №5217188, № PST/US 90/02333/.
2 International Reference Guide to Space Launch System, 1991 Edition, AIAA.
3 Журнал «Новости космонавтики», №7, 2017 г.
4 Журнал ФГУП ЦНИИмаш «Космонавтика и ракетостроение», №4, 2017 г.
5 Патент РФ №2238226 (заявка №2002128604, 2000 г.).

Claims (1)

  1. Ракета космического назначения, первая и вторая ступени которой выполнены в виде пакетов ракетных блоков, вторая ступень имеет запускаемую с Земли двигательную установку, отличающаяся тем, что первая и вторая ступени ракеты собраны из нескольких, например, трех, двухступенчатых субракет, каждая из которых состоит из трех ракетных блоков, расположенных в одной плоскости и соединенных с помощью нижнего и верхнего силовых поясов, при этом два боковых ракетных блока являются первой ступенью субракеты, а центральный ракетный блок - второй ступенью субракеты, центральные ракетные блоки субракет в сборке ракеты космического назначения расположены в одной плоскости и соединены с помощью силовых поясов, образуя вторую ступень ракеты космического назначения, боковые ракетные блоки субракет являются первой ступенью ракеты космического назначения.
RU2019112973A 2019-04-26 2019-04-26 Ракета космического назначения RU2742908C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019112973A RU2742908C2 (ru) 2019-04-26 2019-04-26 Ракета космического назначения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019112973A RU2742908C2 (ru) 2019-04-26 2019-04-26 Ракета космического назначения

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2019112973A3 RU2019112973A3 (ru) 2020-10-26
RU2019112973A RU2019112973A (ru) 2020-10-26
RU2742908C2 true RU2742908C2 (ru) 2021-02-11

Family

ID=72944305

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019112973A RU2742908C2 (ru) 2019-04-26 2019-04-26 Ракета космического назначения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2742908C2 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3369771A (en) * 1964-06-18 1968-02-20 British Aircraft Corp Ltd Space vehicles
US5141181A (en) * 1989-10-05 1992-08-25 Leonard Byron P Launch vehicle with interstage propellant manifolding
US5217187A (en) * 1983-11-07 1993-06-08 Criswell David R Multi-use launch system
RU2116941C1 (ru) * 1997-01-10 1998-08-10 Белянин Эдуард Валентинович Многоступенчатая ракета-носитель
US6446905B1 (en) * 2000-08-30 2002-09-10 The Aerospace Corporation Janus reusable spacecraft system
RU2319032C1 (ru) * 2006-09-13 2008-03-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный технический университет" (ОрелГТУ) Способ землякова н.в. создания прямоточно-эжекторной тяги для малого количества периферийных тактических ракет в связке ракетоносителя
RU2595092C1 (ru) * 2015-07-28 2016-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "КосмоКурс" (ООО "КосмоКурс") Способ выведения на орбиту полезной нагрузки ракетой-носителем

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3369771A (en) * 1964-06-18 1968-02-20 British Aircraft Corp Ltd Space vehicles
US5217187A (en) * 1983-11-07 1993-06-08 Criswell David R Multi-use launch system
US5141181A (en) * 1989-10-05 1992-08-25 Leonard Byron P Launch vehicle with interstage propellant manifolding
RU2116941C1 (ru) * 1997-01-10 1998-08-10 Белянин Эдуард Валентинович Многоступенчатая ракета-носитель
US6446905B1 (en) * 2000-08-30 2002-09-10 The Aerospace Corporation Janus reusable spacecraft system
RU2319032C1 (ru) * 2006-09-13 2008-03-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный технический университет" (ОрелГТУ) Способ землякова н.в. создания прямоточно-эжекторной тяги для малого количества периферийных тактических ракет в связке ракетоносителя
RU2595092C1 (ru) * 2015-07-28 2016-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "КосмоКурс" (ООО "КосмоКурс") Способ выведения на орбиту полезной нагрузки ракетой-носителем

Also Published As

Publication number Publication date
RU2019112973A3 (ru) 2020-10-26
RU2019112973A (ru) 2020-10-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11286066B2 (en) Multiple space vehicle launch system
US6612522B1 (en) Flyback booster with removable rocket propulsion module
US20150151855A1 (en) System and method for multi-role planetary lander and ascent spacecraft
RU2161108C1 (ru) Способ выведения на орбиту полезной нагрузки многофункциональной ракетой-носителем комбинированной схемы с маршевыми жидкостными ракетными двигательными установками (жрду), многофункциональная ракета-носитель комбинированной схемы с маршевыми жрду и способ ее отработки
Funase et al. Initial operation results of a 50kg-class deep space exploration micro-spacecraft PROCYON
WO2006119056A2 (en) Lighter than air supersonic vehicle
Shotwell et al. Drivers, developments and options under consideration for a Mars ascent vehicle
US5172875A (en) Space launcher and method for launching objects into space
RU2742908C2 (ru) Ракета космического назначения
RU2532321C2 (ru) Одноступенчатая ракета-носитель легкого класса
RU2129508C1 (ru) Авиационный пусковой комплекс
Suresh Roadmap of Indian space transportation
RU2428358C1 (ru) Космическая головная часть для группового запуска спутников
McDonald Solid rockets-An affordable solution to future space propulsion needs
RU2025645C1 (ru) Ракета космического назначения
CN118265654A (zh) 运载火箭系统的模块化构造
WO2003086860A9 (en) Commercial space transportation system
WO2024194886A1 (en) Tethered vehicle launch system
Gopalaswami The Spaceplane Equation
Benton Conceptual Design of Mars Crew and Cargo Exploration Landers for Spaceship Discovery
Holdaway et al. Performance analysis of a solar electric tug
ZOLA Jovian planet missions for solar cell powered electric propulsion spacecraft
KR20230142707A (ko) 결합된 발사체 및 위성 시스템
Rehrnet DEVELOPMENT OF A SELF-LAUNCHING SOLAR POWERED SAILPLANE
Popov et al. Analysis for possibility to use space platform with electric propulsion system in combination with the launch vehicle for air launch