منشأة اختبار محرك الصواريخ

إطلاق الصواريخ على محطة WSTF

منشأة اختبار محرك الصاروخ هي مكان يمكن فيه اختبار محركات الصواريخ على الأرض، في ظل ظروف خاضعة للرقابة. وعادة ما يكون برنامج الاختبار الأرضي مطلوبًا قبل اعتماد المحرك للطيران. والاختبار الأرضي غير مكلف للغاية مقارنة بتكلفة المخاطرة بمهمة بأكملها أو حياة طاقم الطيران .

تُوصف ظروف الاختبار المتاحة عادةً بأنها محيط مستوى سطح البحر أو الارتفاع . يُعد اختبار مستوى سطح البحر مفيدًا لتقييم خصائص البدء للصواريخ التي يتم إطلاقها من الأرض. ومع ذلك، لا يوفر اختبار مستوى سطح البحر محاكاة حقيقية لغالبية بيئة تشغيل الصاروخ. يتم توفير محاكاة أفضل من خلال مرافق اختبار الارتفاع.

اختبارات مستوى سطح البحر

منصة اختبار محرك Sea Level في مركز جون سي ستينيس الفضائي

يجب أن تقيد المنشأة الصاروخ وتوجه عادم الصاروخ بأمان نحو الغلاف الجوي المفتوح. يمكن قياس سلامة البنية التحتية وعمليات النظام والدفع عند مستوى سطح البحر والتحقق منها. ومع ذلك، فإن الصواريخ مخصصة في المقام الأول للعمليات في الغلاف الجوي الرقيق للغاية أو بدون غلاف جوي. قد تتصرف الأنظمة التي تعمل بشكل جيد على الأرض بشكل مختلف تمامًا في الفضاء.

قد يتم تصميم حامل اختبار مستوى سطح البحر النموذجي لتثبيت محرك الصاروخ إما في وضع أفقي أو رأسي. عادة ما يتم إطلاق محركات الصواريخ السائلة في وضع رأسي لأن مداخل مضخة الوقود مصممة لسحب الوقود من قيعان خزانات الوقود . يجب مراعاة تأثير وزن الوقود على نظام قياس الدفع (TMS) أثناء إطلاق المحرك. يتم توجيه عادم الصاروخ إلى دلو اللهب أو الخندق. تم تصميم خندق اللهب لإعادة توجيه العادم الساخن إلى اتجاه آمن ومحمي بنظام طوفان مائي يبرد العادم ويقلل أيضًا من مستوى ضغط الصوت ( الصوت العالي ). تم قياس مستوى ضغط الصوت لمحركات الصواريخ الكبيرة بأكثر من 200 ديسيبل - أحد أعلى الأصوات التي صنعها الإنسان.

يمكن إطلاق محركات الصواريخ الصلبة إما في اتجاه رأسي أو أفقي. ولا يحتاج نظام قياس الدفع إلى مراعاة الوزن المتغير للصاروخ في الوضع الأفقي. ولا يلزم أن يكون خندق اللهب المرتبط قويًا كما هو الحال مع حامل الاختبار الرأسي، ومع ذلك قد يكون نظام المياه أقل فعالية في تقليل مستوى ضغط الصوت.

تتطلب جميع منصات الاختبار تدابير السلامة للحماية من الإمكانات التدميرية لانفجار المحرك غير المخطط له. تتضمن تدابير السلامة عمومًا بناء المنصة على مسافة دنيا من المناطق المأهولة بالسكان أو غيرها من المرافق الحيوية، ووضع المنصة خلف جدار سميك من الخرسانة أو ساتر ترابي ، واستخدام شكل من أشكال نظام التخميد (إما النيتروجين الغازي أو الهيليوم) للقضاء على تراكم المخاليط المتفجرة.

اختبارات الارتفاع

تتمثل ميزة الاختبار على ارتفاعات عالية في الحصول على محاكاة أفضل لبيئة تشغيل الصاروخ. ينخفض ​​ضغط الهواء مع زيادة الارتفاع. وتشمل تأثيرات انخفاض ضغط الهواء زيادة قوة دفع الصاروخ وانخفاض نقل الحرارة.

تعتبر منشأة الارتفاع أكثر تعقيدًا من منشأة مستوى سطح البحر. يتم تثبيت الصاروخ داخل غرفة مغلقة يتم إخلاؤها إلى مستوى ضغط أدنى قبل إطلاق الصاروخ. يتم إنشاء ضغط تشغيل الغرفة النموذجي البالغ 0.16 رطل لكل بوصة مربعة (ما يعادل ارتفاع 100000 قدم) داخل الغرفة بواسطة شكل من أشكال الضخ الميكانيكي. يتم توفير الضخ الميكانيكي عادةً بواسطة قاذف/ناشرات البخار. إذا كانت منتجات الاحتراق من إطلاق الصاروخ تتضمن مواد قابلة للاشتعال أو متفجرة ، فيجب تخميد الغرفة، عادةً باستخدام النيتروجين الغازي (GN2). تمنع عملية التخميد تراكم المواد القابلة للانفجار داخل الغرفة أو قنوات العادم.

مرافق اختبار الصواريخ الأرضية

مرافق الاختبار في الولايات المتحدة

مرافق اختبار الصواريخ الأرضية خارج الولايات المتحدة

مراجع

  1. ^ "أسترا – شركة الصواريخ المحلية في ألاميدا". Alameda Post. 16 سبتمبر 2022. تم الاسترجاع في 1 يناير 2023 .
  2. ^ "منشأة لوكهيد مارتن سانتا كروز، كاليفورنيا". مركز تفسير استخدام الأراضي . تم الاسترجاع في 1 يناير 2023 .
  3. ^ "مجموعة خاصة بموقع اختبار نورثروب جرومان كابسترانو". متحف سان دييغو للطيران والفضاء . تم الاسترجاع في 1 يناير 2023 .
  4. ^ "NTS San Bernardino — World-Class High Pressure/High Flow Fluid and Rocket Engine Testing". NTS . تم الاسترجاع في 1 يناير 2023 .
  5. ^ "مواقع اختبار الصواريخ في بومونت بكاليفورنيا". لوكهيد مارتن. 2 يونيو 2022. تم الاسترجاع في 1 يناير 2023 .
  6. ^ "منشآت إنتاج المحركات الصاروخية في ريدلاندز، لوما ليندا، ريفرسايد، كاليفورنيا". لوكهيد مارتن. 14 يونيو 2022. تم الاسترجاع في 1 يناير 2023 .
  7. ^ "موقع تاريخي في وادي السليكون يصبح محمية عامة مفتوحة جديدة". ميركوري نيوز. 12 أغسطس 2016. تم الاسترجاع في 1 يناير 2023 .
  8. ^ "قدرات اختبار مركز مارشال لرحلات الفضاء" (PDF) . ناسا . تم الاسترجاع في 2023-01-31 .
  9. ^ "منشأة اختبار نيل أرمسترونج التابعة لوكالة ناسا". ناسا. 2021-11-02 . تم الاسترجاع في 2023-01-31 .
  10. ^ موقع اختبار محرك الصاروخ EMRTC
  11. ^ ليون، دان (2013-05-13). "سبيس إكس تستأجر منصة في نيو مكسيكو لاختبارات جراسهوبر القادمة". سبيس نيوز . مؤرشف من الأصل في 3 سبتمبر 2013. تم الاسترجاع في 2013-08-03 .
  12. ^ "XCOR Main Propulsion". www.xcor.com . تم الاسترجاع في 2017-03-13 .[ رابط ميت دائم ]

فهرس

  • سوتون، جي بي، (1976) عناصر الدفع الصاروخي ISBN 0-471-83836-5 
  • لوري، أ.، (2005) زحل ISBN 1-894959-19-1 
  • بيلشتاين، ر. إ.، (2003) مراحل إلى زحل ISBN 0-8130-2691-1 
  • التحالف الوطني لاختبار الدفع الصاروخي [1]
  • مكتب برنامج اختبار الدفع الصاروخي التابع لوكالة ناسا [2]
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=منشأة_اختبار_محرك_الصواريخ&oldid=1233832166"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate