超帅!10公里级垂直起降返回飞行,我国可重复使用火箭取得新突破!

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9月11日午间,我国自主研发的朱雀三号VTVL-1可重复使用垂直起降回收试验箭,在酒泉卫星发射中心完成10公里级垂直起降返回飞行试验,标志着我国商业航天在可重复使用运载火箭技术上取得突破,为将来实现大运力、低成本、高频次、可重复使用的航天发射迈出关键一步。

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图片来源:央视新闻视频截图

01 朱雀三号可重复使用火箭完成10公里级垂直起降返回飞行试验

本次任务是国内首次实现垂直起降返回火箭空中二次点火、跨音速大动压环境下“栅格舵-冷气姿控-发动机”联合制导控制,以及高空风实时风修技术工程化应用等技术验证。试验经历“上升-发动机关机-无动力滑行-发动机空中二次起动-软着陆”过程,各项指标均满足预期设计。

蓝箭航天专家介绍,该试验箭为单级液氧甲烷火箭,箭体直径3.35米,长度18.3米,起飞质量约68吨,起飞推力800千牛,装配3组着陆缓冲支腿,新增4片栅格舵系统,采用与朱雀三号火箭一致的高强度不锈钢箭体结构;搭载一台已实现连续入轨飞行验证、与朱雀三号火箭同型的80吨级天鹊-12(TQ-12)改进型液氧甲烷发动机,具备正交双摆、45%至111%变推力调节和多次点火能力。

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图片来源:央视新闻截图

02 朱雀三号技术亮点

(1)用不锈钢铸造火箭传奇?

朱雀三号可重复使用火箭是我国首款不锈钢液体运载火箭,其贮箱结构采用高强度不锈钢材料,在材料选型、结构形式、焊接工艺与生产设备方面均具有高度原创性。

相比传统箭体结构的材料铝合金,不锈钢成本低廉、焊接工艺性好,能大幅降低中大型液体火箭的生产制造成本,其不锈钢箭体结构的耐高温性能在火箭重复使用上具备明显优势,朱雀三号火箭一级发动机在火箭回收后可不下箭检查,加注完成即可再次飞行,能实现真正的航班化运营。

(2)液氧甲烷开启垂直返回技术“新纪元”

从原理上来讲,火箭实际就是利用自身携带的推进剂发生反应,产生高速喷射的热气流来推进的动力装置。对于以空间运输为主要任务的运载火箭而言,其发动机有四种主流推进剂方案可供选择:固体燃料、四氧化二氮/偏二甲肼、液氧煤油和液氧液氢。

如今主流的运载火箭的主发动机基本都是采用液体推进剂方案,与固体推进剂不同,这类方案中推进剂分为液态燃料和液态氧化剂两类,他们在运载火箭发动机上一般是分别贮存在两个空间中,在进入燃烧室后激烈反应后产生推力。在所有液体推进剂方案中,液氧是最为悠久的氧化剂,1926年人类历史上第一枚液体燃料火箭就使用了液氧(氧化剂)+汽油(燃料剂)的方案,同时也是最为高效廉价的氧化剂,很多主流运载火箭的主力发动机都采用液氧为氧化剂,不同是与之搭配的燃烧剂。这其中液氧+煤油、液氧+液氢是应用最广泛的搭配方案。

液氧甲烷作为火箭燃料,由液态氧气和甲烷混合而成。甲烷是天然气的主要成分,已成为火箭发动机研究者无法忽视的燃料选项。

基于液氧甲烷成本低廉,甲烷发动机不积碳、易维护的特质和可全生命周期监测的属性,朱雀三号火箭一级发动机在火箭回收后可不下箭检查,加注完成即可再次飞行,实现航班化运营,发射成本相较一次性火箭可降低80%至90%。

航天专家认为,在世界范围内,液氧甲烷火箭已进入快速研制发展期,面对未来大规模进出空间、航班化运输需求,大推力、高性能、可重复使用的液氧甲烷发动机是液体主动力发展的重要方向。

03 为朱雀三号未来的首飞及回收奠定基础

早在2023年7月12日,蓝箭航天的朱雀二号发射成功,便已突破记录,成为全球首枚成功入轨的液氧甲烷火箭,标志着我国运载火箭在新型低成本液体推进剂应用方面取得突破。

今年的1月19日,蓝箭航天朱雀三号大型可复用液氧甲烷火箭首枚试验箭,在酒泉卫星发射中心圆满完成飞试任务,为朱雀三号实现2025年“首飞”奠定了重要技术基础。

而本次任务的试验箭是以全尺寸发动机构建的工程样机,作为蓝箭航天重复使用火箭工程研制的重要一环。通过两次垂直起降回收试验,型号团队成功验证了多项重复使用火箭关键技术,为朱雀三号未来的首飞及回收奠定了基础。

综合来源:新华社、央视新闻等

评论
科普lyjzgf
庶吉士级
此次试验的成功意味着中国商业航天公司已经掌握了火箭重复使用的核心技术,这对于降低航天发射成本、提高发射频率具有重要意义。随着技术的不断成熟,未来的商业航天市场可能会迎来更多的竞争者,加速太空经济的发展。
2024-09-12
科普China🇨❤
进士级
热烈祝贺我国朱雀三号可重复使用火箭10公里级垂直起降试验圆满成功!酒泉卫星发射中心见证了我国商业航天史上的又一辉煌篇章,这不仅标志着我国在可重复使用运载火箭技术上实现了质的飞跃,更为未来大运力、低成本、高频次、绿色环保的航天发射时代拉开了序幕!让我们一起为蓝箭航天点赞!!
2024-09-12
张美玲L
庶吉士级
我国10公里级垂直起降返回飞行实验的成功完成,标志着我国商业航天在可重复使用运载火箭技术上取得突破,为将来实现大运力、低成本、高频次、可重复使用的航天发射迈出关键一步。
2024-09-12