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火箭助推器

指数 火箭助推器

火箭助推器是协助火箭或其他飞行器的主推进系统在其起飞和爬升阶段提供附加推力的动力装置,其可以是多级火箭的第一级,也可以是增强主航天器推力和载荷的捆绑式火箭。可分为固體火箭助推器和液體火箭助推器,前者使用固体火箭发动机,后者使用液体火箭发动机。完成助推任务后,助推器一般都从飞行器上脱落分离。.

10 关系: 助推器助推火箭卡西尼-惠更斯号太空船2号张庆伟固体火箭助推器艾伦·谢泼德MGM-1飛彈RD-180火箭发动机液体火箭助推器

助推器

助推器可以指:.

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助推火箭

#重定向 火箭助推器.

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卡西尼-惠更斯号

卡西尼-惠更斯號()是前往行星土星的一艘無人太空船。它是NASA-ESA-ASI的旗艦級機器人太空船。卡西尼號雖然是第四艘前往土星的太空探測器,但卻是第一艘環繞土星,它於2004年抵達後,就開始研究土星和它的許多衛星,已於2017年9月15日销毀於土星大氣層。 该計劃於1980年代開始。它的設計包括繞行土星的人造衛星(卡西尼號)和登陸泰坦(惠更斯號)。這兩艘太空船是以天文學家喬凡尼·多美尼科·卡西尼和克里斯蒂安·惠更斯的名字命名。太空船於1997年10月15日使用泰坦VB/半人馬發射升空,在2004年7月1日進入環繞土星的軌道。在前往的星際航行途中,曾兩度飛越金星,一次飛越地球與木星。在2004年12月25日,惠更斯號與卡西尼號分離,並在2005年1月14日降落在泰坦。它利用卡西尼號中繼,成功的將資料傳送回地球。這是有史以來第一次在外太陽系的天體上著陸。 卡西尼號在抵達後就持續的研究土星系統,並兩度延展計畫直至2017年4月。 然而,因為太空船用於調整與校正軌道的燃料因消耗而不斷減少,在2016年11月30日決定進入專案的最後階段。卡西尼號將駛入土星環的內圈,每7天繞行土星一次。太空船將一點一點地深入這過去從未觸及的區域,以得到最接近土星環的外觀。在2016年12月4日,太空船首度通過土星環。 卡西尼號已在2017年9月15日潛入土星大氣層中銷毀,並在結束前傳送回最後的圖像。選擇這樣的處置方法,為的是避免污染可能有生物存在的土衛。.

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太空船2号

縮尺複合體公司型號339 太空船2号(SpaceShipTwo)是一部亞軌道飛機,以攜帶太空遊客。這飛機是由民间的,一家由及維珍集團共同的合資企業開發,是的一部分。飛機於2009年9月7日於加洲Mojave Air and Space Port正式向公眾宣佈。維珍銀河太空線計劃於2011年經營共五架次飛機隊的載客私人太空飛行服務,票費需20萬美元。 起飞由太空船载机白色骑士2号搭载,在18千米高空将太空船2号抛下,然后火箭助推器点火,舱内人员穿增压服抵抗重力加速度。达到3.3倍音速后,火箭发动机关闭,太空船2号依靠惯性爬升至110千米处,然后进行自由落体。在火箭发动机关闭到再入大气层之间大约会经历4.5分钟的失重状态。下降时采用与太空船1号相同的减速系统。 维珍银河準備建造五部太空船2号。在2007年10月,命名了其中的兩部。.

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张庆伟

张庆伟(),祖籍河北乐亭,出生于吉林省吉林市。男,汉族。1982年8月参加工作,1992年12月加入中国共产党。西北工业大学飞机系飞机设计专业毕业,工学硕士,高级工程师,研究员,享受国务院政府特殊津贴。第十六届、十七届、十八届、十九届中共中央委员。曾任中华人民共和国国防科学技术工业委员会主任,中国商用飞机有限责任公司董事长,中共河北省委副书记、河北省人民政府省长。现任中共黑龙江省委書記、省人大常委會主任。 他还是国际宇航科学院院士;是中国第1代歼击轰炸机-“飞豹”工程组组长,中国载人航天工程的副总指挥,中国绕月探测工程领导小组组长。.

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固体火箭助推器

固体火箭助推器(Solid rocket boosters,SRB,以下简称“固体助推器”)是一种捆绑在航天运载器上提供附加推力(有时是主要推力)的火箭助推器。阿丽亚娜五号、宇宙神五号以及的美国的航天飞机都使用固体助推器。其中航天飞机使用的固体助推器是这类助推器中推力最大的。 相比液体助推器,固体助推器的优势就是推力更大,且不需要制冷隔热设备。将固体助推器用于液体火箭芯级能减少液体燃料的使用,减轻火箭整体重量。固体助推器设计成本更低,生产和测试也更容易,但造价却比相同推力的液体助推器高。 以阿丽亚娜四号为例,基本的40型可以将2,175Kg货物送至地球同步转移轨道, 而44P型使用四个固体助推器,可将3,465 kg货物送到相同高度。.

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艾伦·谢泼德

小艾伦·巴特雷特·谢泼德少将(Alan Bartlett Shepard Jr.,)是一位美国宇航员、海军航空兵、试飞员,也是一位商人。他是美国国家航空航天局最早的水星计划七名宇航员之一,1961年执行水星-红石3号任务,成为第一位进入太空的美国宇航员,也是继尤里·加加林之后第二位在太空飞行的人类。 谢泼德1944年毕业于马里兰州安纳波利斯的美国海军学院。二战期间,他曾在太平洋战场的水面部队服役。他在战后返回美国,于1947年完成海军航空兵的培训,1950年又接受了试飞员课程,之后逐渐成为海军的顶级飞行员之一。1959年,美国国家航空航天局选中谢泼德成为最早一批宇航员,即水星计划7人之一。1961年5月5日,谢泼德参加水星计划的首次载人任务水星-红石3号,乘坐“自由7号”太空舱进入太空。此次飞行未能进入地心轨道,但足以使他成为第二位进入太空的人类,以及第一位在太空飞行的美国宇航员。任务中,谢泼德在舱内手动操纵了航天器的飞行姿态,是人类历史上首次完成这一成就。水星计划最后阶段中,谢泼德原定于1963年乘坐“自由7号II”太空舱完成水星-宇宙神10号任务,计划在太空飞行三天,但任务最终取消。 水星计划结束后,谢泼德获得机会成为双子座计划首次载人任务的指令长,但在1963年确诊患有内耳疾病美尼尔氏综合症,导致头晕、恶心等症状,不适宜参加太空项目,被无限期禁飞。他于1963年11月获任命成为航空航天局宇航员办公室主任,负责宇航员训练和任务计划等工作。1969年,谢泼德接受手术治疗后恢复飞行资格,开始参与阿波罗计划。1971年,他成为阿波罗14号指令长,驾驶“心大星”号登月舱降落月球,成为第五位登陆月球的宇航员,也是登月时年龄最大的一位宇航员、水星计划7人中唯一一位登月者。他在月球表面时曾打出两颗高尔夫球,是人类历史上的唯一一次月球高尔夫。1974年,谢泼德自航空航天局和海军退役,之后晋升为海军少将,成为第一位达到此军衔的宇航员。 谢泼德在两次太空任务之后两度获得,在水星-红石3号任务之后还获得海军杰出服役勋章和飞行优异十字勋章。1978年,时任总统吉米·卡特为谢泼德颁发了美国国家航空航天局最高荣誉國會太空榮譽勳章。美国海军以谢泼德的名字命名了一艘补给舰,美国多地也有以他的名字命名的道路、建筑和学校。.

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MGM-1飛彈

MGM-1飛彈,暱稱鬥牛士(Matador),是美國第一種自行研制的地對地巡弋飛彈。它的设计类似纳粹德国的V-1飞弹,但增設了用於修正航線的无线电控制系统,斗牛士导弹上使用了体积更小的涡轮喷气发动机,取代了V-1飞弹上笨重低效率的脉冲式喷气发动机。 在最初服役时,美国空军将其定义为轰炸机,赋予了B-61的编号,后改为TM-61(TM为Tactical Missile,战术导弹之意),1963年在美国国防部的统一命名规则实行后,再度改為MGM-1,共生產約1200枚。.

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RD-180火箭发动机

RD-180是俄罗斯的一款双燃烧室双喷嘴的火箭发动机,由RD-170系列衍生而来。与RD-170相同,RD-180也是共用涡轮泵。RD-180的使用权已被通用动力公司航天部门取得(后来易手给洛克马丁),主要是90年代时用来开发改进型一次性运载火箭(EELV)和阿特拉斯运载火箭。考虑到这些火箭既要满足军用,又要用于商业发射,因此普惠公司也加入发动机合作项目。发动机的生产全部在俄罗斯进行,而负责出售的是发动机生产商动力机械科研生产联合体(NPO Energomash)和普惠公司组成的合资公司。 RD-180以煤油和液氧为推进剂,使用高压分级燃烧循环。RD-180继承了先驱RD-170的富氧预燃室设计,使发动机效率更高。喷嘴的活动由四个液压缸支持。 RD-180首先被使用在阿特拉斯IIA-R火箭上,也就是阿特拉斯IIA加字母R。(R代表俄罗斯,因为火箭采用了俄罗斯的主发动机)这款火箭后来被命名为阿特拉斯三号。另有项目在研究是否可以将这款发动机用于阿特拉斯五号的公共助推核心。 当初洛克马丁用来做结构测试和频率响应测试的那台RD-180陈列在第23届G8峰会美国总统克林顿和俄罗斯总统叶利钦会晤的地方。.

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液体火箭助推器

液体火箭助推器(以下简称“液体助推器”)是一种火箭助推器,捆绑在火箭芯级第一级,是增加火箭运载能力的液体燃料小型火箭。与固体火箭助推器不同的是,液体助推器可以在必要时切断推进剂供应来紧急刹车。这对载人航天器发射很重要。 联盟号运载火箭的前身R7导弹,就采用了液体助推器,使得火箭可以在发射台上点火检查发动机工作情况。80年代,苏联的能源号使用了四枚天顶号做助推器,将暴风雪号航天飞机和极地-1号送入太空。 日本的H-IIA中有两个版本的火箭也使用了液体助推器来增加载荷。中国的长征二号、长征三号、长征五号、长征七号系列运载火箭均使用液体火箭助推器。 阿丽亚娜四号中部分型号(42L, 44L和44LP)采用了两或四个液体助推器。无助推器的标准型阿丽亚娜四号可以将2175kg货物送入转移轨道。而44L型可以将4790kg货物送入同一轨道。 航天飞机研发期间就曾考虑过使用液体助推器,尤其是挑战者号事故后,又有提议用液体助推器换下航天飞机上的固体助推器,四家公司还为NASA设计了助推器。尽管液体助推器的安全性和高性能很有优势,然而研发成本迫使NASA坚持使用固体助推器。.

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