Перспективная система средств выведения (СВ) космических аппаратов Михальчук М. В. Энергообменные технологии, ООО Санкт-Петербург (www.energoobmen.ru)

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Сила тяготения и космические полёты Алексей Сапроненко, учащийся 7 А класса Руководитель работы – Алла Евгеньевна Муравлёва, преподаватель физики МОУ «Средняя.
Advertisements

ПРЕИМУЩЕСТВА АКРК СПЕЙС КЛИПЕР Возможность пуска без использования космодромов; Более высокие энергетические возможности по сравнению с пусками.
Реактивное движение Ракеты. Демонстрация реактивного движения Опыт: Надуть резиновый шарик и отпустить его. Вопрос: За счёт чего шарик приходит в движение?
Устройство ракеты. Ракета Оболочки Полезный груз Космический корабль Приборный отсек Двигатели Камера сгорания Насосы и пр. ТопливоОкислитель Космический.
Образовательный центр «Нива» Физика Тема: Реактивное движение классы.
Техника в исследовании космоса Автор: ученица 10 Б кл., Хестанова А., гимназия 1528, Руководитель: Портнягина Анна Сергеевна.
Авиационно-космический комплекс Многоцелевой авиа-космической системы Выполнил: Лопатин Александр, 10Б класс Руководители центра изобретательства и конструирования:
История космонавтики. 12 апреля В России и в странах всего мира отмечают Международный День космонавтики.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВИКТОРИНА «История космонавтики» г г.
«Невозможное сегодня «Невозможное сегодня с т а н е т с т а н е т возможным завтра» возможным завтра» К.Э.Циолковский К.Э.Циолковский Космонавтика как.
1.фотоаппаратура; 2.Антенна специальной радиоаппаратуры; 3.Система электропитания; 4.Приборный отсек; 5.Антенна программной радиолинии; 6.Аппаратура системы.
КОСМИЧЕСКИЕ ВЕХИ Мы дети Космоса. И наш родимый дом Так спаян общностью и неразрывно прочен, Что чувствуем себя мы слитными в одном, Что в каждой точке.
Физика в военном деле Сахаров Сергей, учащийся 9 «А» класса Вальчук Роман Антонович, учитель физики.
Презентация по физике на тему: «Реактивные двигатели»
Освоение космоса. 4 октября 1957 первый ИСЗ (СССР) 12 апреля 1961 первый полёт человека в космос (Ю. Гагарин, СССР) 18 марта 1965 первый выход человека.
Они были первыми. Устройство ракеты «Восток» Ракета-носитель состоит из трёх ступеней. 1-я и 2-я ступени состоят из 5 блоков: центрального (длиной 28,75.
Развитие Космонавтики. Введение Космонавтика Космонавтика теория и практика навигации за пределами атмосферы Земли для исследования космического пространства.
Т ЕПЛОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ Домашнее задание: § § 21, 22, 23. Ответить на вопросы.
Реактивное движение Ученика 9 в класса Багдасаряна Авета.
В течение многих веков человечество мечтало о космических полётах. Писатели-фантасты предлагали самые разные средства для достижения этой цели. Но ни.
Транксрипт:

Перспективная система средств выведения (СВ) космических аппаратов Михальчук М. В. Энергообменные технологии, ООО Санкт-Петербург (

г., российские и украинские РН: г., российские и украинские РН: Выведено всего ПГ – 1800 т Выведено всего ПГ – 1800 т Топливо в РБ + жидкие грузы на МКС – 930 т Топливо в РБ + жидкие грузы на МКС – 930 т Масса конструкции РБ – 156 т Масса конструкции РБ – 156 т

Структура системы СВ Орбитальный заправочный комплекс Орбитальный заправочный комплекс Средство доставки топлива или сырья для его производства Средство доставки топлива или сырья для его производства Ряд РН, последняя ступень которых приспособлена для заправки в орбитальных условиях Ряд РН, последняя ступень которых приспособлена для заправки в орбитальных условиях

Свойства специализированных средств доставки жидких грузов унификация параметров миссии; унификация параметров миссии; некритичность размерности; некритичность размерности; пониженная требуемая надёжность; пониженная требуемая надёжность; инертность груза к динамическим и статическим нагрузкам; инертность груза к динамическим и статическим нагрузкам; высокая плотность и малая стоимость груза; высокая плотность и малая стоимость груза; не требуется оперативность доставки. не требуется оперативность доставки.

Специализация носителя МАКС Варианты: Верхний - многоцелевой В центре - грузовой грузовой Внизу - специализи- рованный грузовой специализи- рованный грузовой

Грузоподъёмность СВ различного уровня специализации, т

Энергообменный ракетный двигатель 1 - бак горючего; 2 - насос горючего высокого давления; 3 - магистраль горючего высокого давления; 4 - бак окислителя; 5 - насос окислителя высокого давления; 6 - магистраль окислителя высокого давления; 7 - теплообменный агрегат; 8 - турбина; 9 - камера сгорания; 10 - рубашка охлаждения камеры сгорания и сопла; 11 - химический реактор (газогенератор); 12 - магистраль конденсата; 13 – бак- накопитель конденсата; 14 - отводящий трубопровод; 15 - понижающий дроссель на магистрали конденсата; 16 - реактивная струя; 17 – магистраль наддува водородного бака; 18 - осушитель. 1 - бак горючего; 2 - насос горючего высокого давления; 3 - магистраль горючего высокого давления; 4 - бак окислителя; 5 - насос окислителя высокого давления; 6 - магистраль окислителя высокого давления; 7 - теплообменный агрегат; 8 - турбина; 9 - камера сгорания; 10 - рубашка охлаждения камеры сгорания и сопла; 11 - химический реактор (газогенератор); 12 - магистраль конденсата; 13 – бак- накопитель конденсата; 14 - отводящий трубопровод; 15 - понижающий дроссель на магистрали конденсата; 16 - реактивная струя; 17 – магистраль наддува водородного бака; 18 - осушитель.

Многоразовый космический танкер Трёхкомпонентнаятрёхрежимная двигательная установка, обеспечивающаяпоследовательное увеличение удельного импульса тяги при переходе к каждому новому режиму работы, позволяет добиться аномально высокой грузоподъёмности

Сравнение прямого выведения на ГСО с экватора и выведения с заправкой последней ступени на орбите с наклонением 51° Наклонение опорной орбиты, ° 051 Стартовая масса Масса 1-й ступени (кислород-керосин) 80,0880,08 Масса используемого топлива 1-й ст. 73,4873,48 Масса 2-й ступени (кислород-водород) 14,4214,88 Масса используемого топлива 2-й ст. 12,6213,02 Масса обтекателя 0,920,73 Масса ДУ довыведения -0,48 Масса кислородно-водородного РБ 3,09- Масса заправки на орбите -10,5 Масса ПГ на ГСО 1,493,52 Эквивалент стоимости выведения 1,001,05

Пилотируемый полёт на Луну Заправка на орбите даёт возможность совершить полёт на Луну при использовании многоцелевых СВ обычной размерности. Двухпусковая схема с использованием модификаций носителей «Протон» и «Союз» обеспечивает параметры экспедиции, аналогичные достигнутым в программе «Аполлон». Доля исключительно «лунных» изделий в массе РН оказывается невелика, а расходы на экспедицию оцениваются в 350 миллионов долларов. Заправка на орбите даёт возможность совершить полёт на Луну при использовании многоцелевых СВ обычной размерности. Двухпусковая схема с использованием модификаций носителей «Протон» и «Союз» обеспечивает параметры экспедиции, аналогичные достигнутым в программе «Аполлон». Доля исключительно «лунных» изделий в массе РН оказывается невелика, а расходы на экспедицию оцениваются в 350 миллионов долларов.

Выводы Предложена и обоснована система средств выведения, способная решить стратегическую для российской космонавтики задачу – ликвидацию географической зависимости размещения космодромов при выведении спутников на геостационарную орбиту Предложена и обоснована система средств выведения, способная решить стратегическую для российской космонавтики задачу – ликвидацию географической зависимости размещения космодромов при выведении спутников на геостационарную орбиту Для российской космонавтики экваториальные космодромы потенциально не имеют решающего преимущества перед среднеширотными Для российской космонавтики экваториальные космодромы потенциально не имеют решающего преимущества перед среднеширотными В обозримом будущем российская космонавтика способна решить все задачи в космосе преимущественно многоцелевыми средствами выведения, без использования сверхтяжёлых носителей В обозримом будущем российская космонавтика способна решить все задачи в космосе преимущественно многоцелевыми средствами выведения, без использования сверхтяжёлых носителей