Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
#Круги добра
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Динамичный карточный батлер с PVE и PVP-боями онлайн! Собери коллекцию карточных героев, построй свою боевую колоду и вступай в бой с другими игроками.

Cards out!

Карточные, Ролевые, Стратегии

Играть

Топ прошлой недели

  • SpongeGod SpongeGod 1 пост
  • Uncleyogurt007 Uncleyogurt007 9 постов
  • ZaTaS ZaTaS 3 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
16
CBunny
CBunny
2 года назад
Исследователи космоса

L3Harris приобретает производителя двигателей для SLS Aerojet Rocketdyne за 4,7 миллиарда долларов. Space News⁠⁠

Сделка состоялась ровно через два года после того, как Lockheed Martin попыталась купить Aerojet за 4,4 миллиарда долларов, которая была заблокирована антимонопольными органами в начале этого года.

L3Harris приобретает производителя двигателей для SLS Aerojet Rocketdyne за 4,7 миллиарда долларов. Space News Космонавтика, Aerojet Rocketdyne, Lockheed Martin, Длиннопост

L3Harris покупает Aerojet по цене 58 долларов за акцию за наличный расчет. Акции Aerojet 16 декабря торговались по $54,89. Ожидается, что сделка будет закрыта в 2023 году после получения одобрения регулирующих органов.

Aerojet Rocketdyne, базирующаяся в Сакраменто, штат Калифорния, производит ракетные двигатели и силовые установки для космических аппаратов, баллистических ракет и военного тактического оружия. Годовой доход компании составляет около 2,3 миллиарда долларов.

L3Harris со штаб-квартирой в Мельбурне, штат Флорида, является глобальной оборонной и аэрокосмической фирмой с годовым доходом в 17 миллиардов долларов.

Приобретение Aerojet расширит присутствие L3Harris в гражданской космонавтике, системах стратегической обороны и высокоточных боеприпасах.

«Благодаря этому приобретению мы будем использовать объединенные таланты более 50 000 сотрудников для непрерывного совершенствования процессов, улучшения бизнес-операций и повышения производительности этого важнейшего национального актива», — заявил генеральный директор L3Harris Кристофер Кубасик.

Генеральный директор Aerojet Эйлин Дрейк заявила, что продажа компании L3Harris «ускорит инновации в области силовых установок для национальной безопасности, одновременно обеспечивая премиальную денежную стоимость для наших акционеров и огромные преимущества для наших сотрудников, клиентов, партнеров и сообществ, в которых мы работаем».

По сообщениям СМИ, в приобретении Aerojet было заинтересовано несколько покупателей, в том числе General Electric, Textron и частные инвестиционные компании.

Как последний оставшийся независимый американский поставщик силовых установок для тактических ракет, Aerojet в течение последних двух лет находилась в центре ожесточенной битвы за консолидацию фирм аэрокосмической и оборонной промышленности. Пентагон никогда публично не раскрывал свое мнение о попытке Lockheed купить Aerojet, но ясно дал понять в отчете, что это поставит под вопрос вертикальную интеграцию оборонных поставщиков.

Руководители Aerojet и некоторые законодатели утверждают, что компании нужно больше финансовых ресурсов для инвестиций в технологии следующего поколения, и ей было бы лучше работать в составе более крупного оборонного подрядчика, а не как независимая компания.

«Усиленный торговый поставщик»

Федеральная торговая комиссия в феврале заблокировала предложение Lockheed, утверждая, что сделка даст Lockheed — крупному поставщику тактических ракет — возможность «отрезать других оборонных подрядчиков от критически важных компонентов, необходимых им для создания конкурирующих ракет».

L3Harris заявила 18 декабря, что это приобретение «обеспечит оборонно-промышленную базу, а наши клиенты получат усиленного торгового поставщика для эффективного противодействия как текущим, так и возникающим угрозам, а также будет способствовать научным открытиям и инновациям посредством целевых инвестиций в передовые ракетные технологии, гиперзвуковые технологии и многое другое».

Aerojet и L3Harris объединят дополнительные программы и вряд ли создадут проблемы вертикальной интеграции, которые сорвали сделку с Lockheed Martin, написал отраслевой аналитик Байрон Каллан из Capital Alpha Partners в исследовательской заметке в прошлом месяце. L3Harris не имеет «значительной позиции на рынке твердотопливных ракетных двигателей или систем спутникового маневрирования».

Приобретение Aerojet продолжит расширение L3Harris в оборонном и космическом секторах после слияния L3 Technologies и Harris Corp в 2019 году. В октябре компания приобрела бизнес тактических каналов передачи данных Viasat за 1,96 миллиарда долларов.

Если сделка состоится, это придаст уверенности Aerojet после двух лет беспорядков.

Генеральный директор одного из основных клиентов Aerojet, компании Raytheon, недавно пожаловался в интервью Defense One, что качество ракетных двигателей Aerojet и сроки их выполнения ухудшились из-за отвлекающих факторов, связанных с продажей компании.

Со стороны НАСА Aerojet сообщила о задержках в производстве двигателей RS-25 для лунной программы Artemis. В 2020 году компания выиграла контракт с НАСА на сумму 1,79 миллиарда долларов на производство новой одноразовой версии двигателя для SLS, чтобы заменить текущую поставку отремонтированных двигателей RS-25 эпохи космических шаттлов.

Источник перевода

Первоисточник

Показать полностью
Космонавтика Aerojet Rocketdyne Lockheed Martin Длиннопост
2
30
CBunny
CBunny
3 года назад
Исследователи космоса

Компания Boeing враждует с Aerojet Rocketdyne⁠⁠

Компания Boeing враждует с Aerojet Rocketdyne.

Запуск CST-100 Starliner к МКС запланирован на 19 мая, при этом Boeing стремится доказать НАСА, что корабль надежен. Напомним, что сбой программного обеспечения прервал аналогичный испытательный полет в 2019 году.


Эта миссия является важным шагом на пути к восстановлению компании Boeing в качестве жизнеспособного конкурента SpaceX, однако миссия осложняется разногласиями между Boeing с поставщиком ДУ Aerojet.

Компания Boeing враждует с Aerojet Rocketdyne Космонавтика, NASA, Boeing, Starliner, Aerojet Rocketdyne, Длиннопост

Компания Boeing из Чикаго и компания Aerojet из Эль-Сегундо, Калифорния, расходятся во мнениях по поводу проблемы с топливными клапанами в ДУ корабля Starliner, которая вынудила отложить испытательный полет в июле прошлого года, причем компании обвиняют друг друга.

Разногласия, о которых раньше не сообщалось, возникли в то время, когда Boeing уже изо всех сил пытается выйти из череды кризисов, которые затормозили его бизнес по производству авиалайнеров и истощили денежные средства.


Компания Boeing в заявлении, предоставленном агентству Reuters, впервые признала, что намерена перепроектировать систему клапанов Starliner. В заявлении Boeing говорится, что «мы работаем над краткосрочными и долгосрочными изменениями конструкции клапанов».

НАСА надеется, что Boeing сможет предоставить дополнительные возможности для доставки астронавтов на космическую станцию. В марте НАСА предоставило SpaceX еще три миссии, чтобы компенсировать задержки Boeing.


Команда инженеров Boeing и NASA в целом согласны с тем, что причиной заклинивания клапанов является химическая реакция между топливом, алюминиевыми материалами и проникновением влаги на стартовой площадки Флориды.

По словам двух источников, инженеры и юристы Aerojet видят это по-другому, обвиняя чистящее химическое вещество, которое Boeing использовала в наземных испытаниях.

Представитель Aerojet отказался от комментариев.


«Тестирование для определения основной причины проблем с клапанами завершено», — говорится в заявлении Boeing, и работа не выявила проблем, описанных Aerojet.

Boeing также заявил, что компания Aerojet не выполнила свои контрактные требования, чтобы сделать ДУ достаточно устойчивой, чтобы противостоять проблемам.

На прошлой неделе Boeing в третий раз вернул Starliner на стартовую площадку перед предстоящим запуском, заменив ДУ на новую с временным исправлением, предотвращающим просачивание влаги в секцию клапанов.

Boeing и NASA заявили, что они не воссоздали ни одного полностью заклинившего клапана в течение девяти месяцев испытаний.


По словам двух источников, этот подход был использован для того, чтобы быстрее вернуть Starliner на стартовую площадку.

NASA, Boeing, Aerojet и независимые консультанты по безопасности собираются встретиться на этой неделе, чтобы окончательно определить причину проблем с клапанами и решить, сработает ли временное решение.


По словам двух источников, официальные лица Boeing в частном порядке рассматривают объяснение Aerojet относительно неисправных клапанов как попытку снять с себя ответственность за дорогостоящую задержку Starliner и избежать оплаты переработанной системы клапанов.

«Это смехотворно», — сказал один человек, участвовавший в совместном расследовании Boeing и NASA. «Заставить производителя клапанов или поставщика ДУ написать: «Да, я облажался»… этого никогда больше не повторится».

После того, как испытания и проблемы с программным обеспечением привели к тому, что Starliner в 2019 году не смог состыковаться с космической станцией, представители НАСА признали, что они слишком доверяли Boeing, когда решили уделить больше внимания инженерному надзору более новой компании SpaceX, чем аэрокосмическому гиганту.


Вражда с Aerojet — не первая ссора Boeing с субподрядчиками Starliner. В 2017 году произошло ЧП со Starliner во время наземных испытаний, в результате которых президенту другого субподрядчика пришлось ампутировать ногу по медицинским показаниям. Субподрядчик подал в суд, и впоследствии компания Boeing урегулировала дело.


Эрик Бергер пишет: “Этот статический разряд заставил капсулу мгновенно взлететь вверх, а лестница отлетела в сторону.

"This static discharge sent the capsule hurling upwards instantly and the force

pushed the ladder TIM was standing on backwards and away from the capsule. With

no other choice, TIM tried to jump away to safety, but there was nowhere to go."

— Eric Berger (@SciGuySpace) May 11, 2022

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/exclusive...

Перевод

Показать полностью 1
Космонавтика NASA Boeing Starliner Aerojet Rocketdyne Длиннопост
3
28
DiROSS
3 года назад
Исследователи космоса

NASA и Aerojet Rocketdyne завершили испытания модернизированного двигателя RS-25 в рамках подготовки к серийному производству⁠⁠

30 марта NASA завершило цикл экспериментальных испытания модернизированного ЖРД Rocketdyne RS-25, состоящих из 25 запусков двух двигателей RS-25 RT-3A (Retrofit-3A) .
Операторы запускали модернизированный двигатель RS-25 № 0525, отработавший в течение примерно восьми с половиной минут (500 секунд), и довели мощность его тяги до 111% на испытательном стенде Фреда Хейза в Космическом центре Стеннис НАСА недалеко от залива Сент-Луис, штат Миссисипи.

В двигателях RS-25 RT-3A используются новые контроллеры, новый защитный материал камеры сгорания двигателя, новая камера сгорания, изготовленная методом горячей сварки изостатическим давлением, новый турбонасос низкого давления, новая карданная подвеска двигателя, датчики перезапуска и компоненты зажигания, а также клапаны, напечатанные на 3D-принтере, и жесткие воздуховоды.

В процессе испытаний модернизированные двигатели RS-25 № 0525 и RS-25 № 0528 выходили на 113 процентов своей мощности.

«Поскольку мы модернизируем двигатели, нам необходимо убедиться, что они такие же  надежные, как и оригинальные двигатели космического корабля (Space Shuttle) », — сказал Джефф Зотти, директор программы Aerojet Rocketdyne RS-25. «Мы запускали новые компоненты в тех же условиях и с теми же профилями, что и во время полета, чтобы гарантировать, что двигатели работают должным образом. Это был последний шаг перед тем, как мы объединим все новые, более доступные компоненты и существующие традиционные компоненты в наш механизм сертификации дизайна».

Летом планируется еще один цикл испытаний (12 запусков) окончательного дизайна будущих серийных двигателей RS-25 новой модификации. Aerojet Rocketdyne заключила контракт на производство 24 новых двигателей RS-25 с использованием обновленной конструкции для поддержки миссий Artemis, начиная с Artemis V. Новые двигатели линейки RS-25 снизят затраты на производство двигателя на 30 процентов.

Штатный ЖРД (жидкий водород + жидкий кислород) RS-25D программы Space Shuttle (в "челноке" работали 3 двигателя) являлся многоразовым двигателем и развивал тягу до 1,86 МН на уровне моря, и до  2,279 МН в вакууме.
Новый же двигатель RS-25 будет одноразовый, более дешевый, и на данный момент имеет рабочее название RS-25Е. Еще более упрощенная, более дешевая и экономичная "расходная" версия RS-25Е на данный момент имеет рабочее название RS-25F.

Показать полностью
Технологии Космос Космонавтика Ракета NASA Космический корабль Запуск ракеты Ракетный двигатель Rs-25 Aerojet Rocketdyne Артемида (космическая программа) Лунная программа Видео YouTube
19
14
Programma.Boinc
Programma.Boinc
4 года назад

Американская компания собрала первый ракетный двигатель AR1 на замену российского РД-180⁠⁠

Американская компания собрала первый ракетный двигатель AR1 на замену российского РД-180

15.01.2021


Американская Aerojet Rocketdyne на днях завершила сборку первого AR1 — своего нового ракетного двигателя, финансируемого ВВС США в качестве возможной замены российского РД-180 производства «Энергомаш». Компания пока не имеет заказчиков на двигатель и планирует продавать его для ускорителей первой ступени в ракетах-носителях среднего класса.


AR1 в Космическом центре имени Джона Стенниса

AR1 был собран на большом заводе по производству двигателей Aerojet Rocketdyne в Космическом центре имени Джона Стенниса (штат Миссисипи). «Следующим шагом будет его тестирование», — сказал в беседе со SpaceNews старший вице-президент Aerojet Джим Мейзер (Jim Maser).


Конгресс в законопроекте об обороне 2021 года выделил $15 млн на испытания больших керосиновых двигателей в Стеннисе. Эти средства не были выделены специально на AR1, но господин Мазер выразил надежду, что они будут использованы для тестирования именно нового двигателя его компании.


AR1 с тягой 500 000 фунтов (250 тонн-сил) является первым построенным в США двигателем на топливной паре жидкий кислород/керосин со ступенчатым циклом сгорания. Компания первоначально разработала двигатель при финансовой поддержке ВВС США в качестве возможной замены российского РД-180 (тяга 390–423 тс), который используется в первой ступени ракеты «Атлас 5» компании United Launch Alliance (ULA).


После того, как Конгресс потребовал от ВВС прекратить использование российских двигателей, в 2016 с Aerojet был заключён контракт на сумму более $800 млн на разработку, испытания и сертификацию AR1. Позднее контракт был сокращён до $350 млн, когда ULA решила использовать в первой ступени своей новой ракеты Vulcan другой двигатель — BE-4 от Blue Origin (тяга около 250 тс).


После провала сделки с ULA, Aerojet продолжила разработку AR1 и теперь считает, что у неё есть будущее на рынке ракет-носителей среднего класса. В прошлом году компания подписала соглашение со стартапом Firefly Aerospace о возможном использовании AR1 в будущей ракете-носителе Firefly для выводя небольших грузов на орбиту.


Возлагает надежды компания и на Космические силы США — если военные заинтересуются двигателем AR1, за ними могут последовать и коммерческие инвестиции. Следующим этапом для AR1 станет проведение испытаний в Космическом центре имени Джона Стенниса. Сейчас там преимущественно тестируются водородные двигатели, так что придётся перенастроить один из испытательных стендов для проверки керосинового двигателя AR1.

https://twitter.com/hashtag/AR1?src=hashtag_click


Aerojet Rocketdyne находится в процессе поглощения компанией Lockheed Martin. Обе компании отказываются комментировать судьбу AR1 после слияния.

Источник:

http://spacenews.com/
Американская компания собрала первый ракетный двигатель AR1 на замену российского РД-180 Космос, Aerojet Rocketdyne, Рд-180, Энергомаш, Замена
Показать полностью 1
Космос Aerojet Rocketdyne Рд-180 Энергомаш Замена
35
5
Programma.Boinc
Programma.Boinc
4 года назад

Прожиг первой ступени SLS запланирован на 14 ноября⁠⁠

Прожиг первой ступени SLS запланирован на 14 ноября

В начале этого года первая ступень сверхтяжелой носителя SLS была переправлена из сборочного цеха в Космический центр им. Джона Стенниса. После этого инженеры приступили к всесторонним проверкам агрегата, призванным удостоверить его готовность к космическому запуску.


Программа испытаний ступени была разбита на восемь основных тестов. На данный момент специалисты NASA успешно завершили шесть из них. 30 октября состоится седьмой тест, в рамках которого баки ступени будут наполнены жидким кислородом и жидким водородом. После него состоится финальное испытание, известное под названием Green Run test. В его ходе инженеры осуществят полноценный 8.5-минутный прожиг ступени, имитирующий запуск ракеты. На недавней телеконференции, представители NASA и компаний Boeing и Aerojet Rocketdyne объявили он намерении провести тест 14 ноября.

Прожиг станет кульминацией всей программы испытаний SLS. Если он не выявит никаких значительных аномалий, первая ступень носителя затем будет подготовлена к транспортировке на мыс Канаверал. Согласно текущему графику, агрегат должен покинуть стены испытательного центра 14 января 2021 года.

https://spacenews.com/sls-green-run-hotfire-test-set-for-mid...


На мысе Канаверал уже находятся ряд других компонентов миссии Artemis I, включая элементы твердотопливных ускорителей и корабль Orion. Там они подвергнутся финальным проверкам, после чего будут подготовлены к запуску. Пока что он запланирован на ноябрь 2021 года.

Прожиг первой ступени SLS запланирован на 14 ноября Космос, Прожиг, Ступень, Sls, Космический центр, NASA, Aerojet Rocketdyne, Boeing
Прожиг первой ступени SLS запланирован на 14 ноября Космос, Прожиг, Ступень, Sls, Космический центр, NASA, Aerojet Rocketdyne, Boeing
Показать полностью 2
Космос Прожиг Ступень Sls Космический центр NASA Aerojet Rocketdyne Boeing
2
35
caravag
5 лет назад
Исследователи космоса

Aerojet Rocketdyne готовит двигатели Shuttle для тестирования первой ступени SLS⁠⁠

Aerojet Rocketdyne готовит двигатели Shuttle для тестирования первой ступени SLS Космос, Sls, Aerojet Rocketdyne, NASA, Испытание, Rs-25, Техника, Технологии, Длиннопост

Четыре двигателя, оставшиеся после закрытия программы Space Shuttle, будут установлены на первой ступени ракеты-носителя SLS для проведения двух последних этапов испытаний в рамках тестовой программы подготовки носителя Green Run. Будут проведены заправка первой ступени топливом и симуляция обратного отсчета для проверки готовности двигателей к заключительным испытаниям, в частности, к запуску, запланированному на конец октября.


Четыре двигателя Aerojet Rocketdyne RS-25, не использовавшиеся почти 10 лет, сейчас проходят последние предпусковые проверки в рамках подготовки к использованию на SLS. После паузы, вызванной изменчивой тропической погодой, тестирование Green Run возобновилось на этой неделе. Выполняется пятый этап. В частности, проверяется совместная работа гидравлической системы первой ступени вместе с ранее протестированной авионикой и силовыми установками чтобы убедиться, что все готово к заправке ступени топливом и прожигу.


Заслуженные двигатели готовы к работе

Четыре двигателя RS-25 выполнили несколько запусков космических челноков. Первая ступень SLS - это новая четырехмоторная ракетная ступень, разработанная с учетом возможностей RS-25. Одной из основных целей кампании Green Run является эксплуатационная проверка конструкции ступени. Последним, восьмым этапом проверок будет прожиг, который, как планируется, продлится чуть более восьми минут, полностью опустошив баки и имитируя полет.

Половина из восьми этапов тестов завершены. Эти четыре двигателя Shuttle впервые проходят стандартную предпусковую подготовку, но уже по для SLS. Двигатели, установленные на основной ступени, не запускались с момента завершения запусков Shuttle в 2011 году. Теперь двигатели проходят инспекцию, чтобы убедиться, что они готовы выдержать два больших испытания.

«С точки зрения двигателей, мы не делаем ничего, чем не делали на Shuttle»,

- сказал Билл Маддл, ведущий инженер по интеграции RS-25 в Aerojet Rocketdyne.

«Мы занимаемся тем, что мы называем электрическими проверками, там есть три категории. Это проверка и калибровка датчиков, проверка воспламенителя, а затем есть проверка DCU (цифровой компьютерный блок)".

«Как только мы закончим эту часть, мы подключим пневматику к двигателю, а затем проведем пневматическую проверку, которая тестирует все пневматические элементы управления двигателем. Затем, когда это будет завершено, мы подключим гидравлику, затем проведем калибровку привода, а затем перейдем к тесту на готовность к полету».

Эти процедуры являются частью пятого тестового этапа Green Run, который выполняется в настоящее время, а системы, которые были активированы во время предыдущих тестовых этапов, теперь используются для проверки гидравлики основной ступени ракеты и двигателей RS-25. Гидравлическая система ступени обеспечивает управление двигателем и рулевое управление.

Aerojet Rocketdyne готовит двигатели Shuttle для тестирования первой ступени SLS Космос, Sls, Aerojet Rocketdyne, NASA, Испытание, Rs-25, Техника, Технологии, Длиннопост

Клапаны в двигателе приводятся в действие гидравлически, пневматический привод является резервным и нужен для отключения. Новые блоки управления двигателем (ЭБУ) являются частью нового набора авионики, используемой на SLS. Каждый двигатель имеет специальный дублирующегося ЭБУ, контролирующего его работу, состояние и обменивается данными с бортовыми компьютерами ракеты-носителя. В рамках программы сертификации, завершенной в 2017 году, новые ЭБУ прошли десятки испытаний на стенде.


Хотя эти летные двигатели использовались для запусков Shuttle, теперь они будут выводить в космос SLS. Программа сертификации двигателей подтвердила, что конструкция двигателей может быть адаптирована к требованиям SLS по рабочим температурам, давлению и настройкам мощности.


Как и в случае со старыми контроллерами, новые контроллеры двигателя имеют два резервных цифровых вычислительных блока, каждый со своим собственным каналом управления. И канал A, и канал B по-отдельности проверяются во время испытаний на готовность к полету, вместе с основной гидравликой и резервной пневматической системой для остановки двигателя.

«По сути, это имитация прожига»,

- объяснил Маддл.

«Фактически, мы выполняем последовательность продувки двигателя, не продолжительность, а именно последовательность очистки».

Пока баки с жидким водородом и жидким кислородом заполняются топливом, двигатель охлаждается до аналогичных криогенных температур; двигатель также продувается, чтобы предотвратить загрязнение уплотнителей и других механизмов перед воспламенением. Затем выполняется прожиг, сначала с использование канала B контроллера.

«Мы запустим последовательность запуска, а затем перейдем к основному этапу [где] мы пройдем через несколько уровней мощности, чтобы убедиться, что клапаны реагируют на команду изменения мощности. Потом мы сделаем пневматическое отключение в первый раз»,

- отметил Маддл.

«Мы повторим ту же самую операцию последовательности продувки, но уже с использованием канала А контроллера, и вновь сделаем гидравлический останов».

Следующий этап поверок состоит из пяти процедур. Будут испытаны системы гидравлического управления вектором тяги (TVC) ступени для стабилизации двигателей. Эти процедуры помогут убедиться, что гидросистема готова к активной работе во время прожига.


В дополнение к тестированию и проверке приводов TVC, которые управляют двигателями со специализированными контроллерами авионики, гидравлические системы ступени также будут настроены для предстоящего огневого испытания. После заполнения гидравлических баков в каждом из четырех двигателей, они будут переведены в автономный режим, и гидравлика ступени будет работать так же, как и при прожиге и запуске.


Вспомогательные блоки питания (CAPU) ступени запускаются газообразным гелием, подаваемым через один из шлангокабелей.


Пятый этап тестирований возобновлен после задержки из-за ураганов

Первая ступень находится на испытательном стенде в Космическом центре Стеннис в Миссисипи с января. В середине августа прогнозы погоды предсказывали приход друг за другом двух тропических ураганов в течение нескольких дней. Поэтому НАСА и главный подрядчик Boeing отложили проведение пятого этапа тестовой программы Green Run.

«Мы начали работу по подготовке оборудования к Green Run Test 5, гидравлическому тестированию и тестированию управления вектором тяги, и мы планировали начать тестирование 23 августа»,

- говорится в заявлении NASA SLS Stages Office.

«В связи с предсказанием двух ураганов в Мексиканском заливе, которые могут затронуть космический центр Стеннис, НАСА приняло разумное решение обезопасить ценное летное оборудование основной ступени Artemis I и испытательный стенд B-2».

Aerojet Rocketdyne готовит двигатели Shuttle для тестирования первой ступени SLS Космос, Sls, Aerojet Rocketdyne, NASA, Испытание, Rs-25, Техника, Технологии, Длиннопост

Ураганы Marco и Laura в конечном итоге не повлияли напрямую на космический центр Миссисипи, но несколько дней были потеряны. Тропический шторм Cristobal также вызвал остановку работы в июне, но возможные задержки испытаний были предусмотрены и несколько дней в графике были «зарезервированы» именно для таких ситуаций.


Это позволило более или менее соответствовать графику испытаний чтобы успеть все закончить к запланированному на конец октября огневому испытанию. Работы возобновились рано утром 27 августа.


После пятого тестового этапа приступит к окончательной сборке ступени и проведению двух последних важных тестов с полной заправкой ступени топливом.


Седьмой тестовый этап (Wet Dress Rehearsal) - это стендовое испытание полностью заправленной ракеты без запуска двигателей.


Восьмой тестовый этап - это огневое испытание, в котором повторяется обратный отсчет, загрузка ракетного топлива WDR с последующим восьмиминутным запуском четырех двигателей ступени, имитирующий полет.


Прежде, чем перейти к этапам с использованием топлива, шестой тестовый этап - это имитация обратного отсчета, которую планируется выполнить с обновлениями программного обеспечения как для ступени ракеты, так и для наземных управляющих компьютеров. Симуляция будет «сухой» генеральной репетицией для испытательной группы и руководства программы перед тем, как приступить к заправке ракеты для последних двух тестов.


Время на ремонт после прожига уменьшено, чтобы ускорить транспортировку на космодром

После проведения огневых испытаний ступень будет готова к погрузке на баржу NASA «Пегас» для буксировки через Мексиканский залив, а затем вокруг полуострова Флорида в Космический центр Кеннеди (KSC) для подготовки к запуску. Во время ремонта после огневого испытания ступень и ее двигатели будут проверены и отремонтированы на испытательном стенде. Часть работ необходимо выполнить до морской перевозки, остальные будут проведены в KSC параллельно с подготовкой к запуску.


После прожига оборудование двигателя будет очищаться и проверяться, а детали заменяться или ремонтироваться по мере необходимости, чтобы подготовить двигатели к их следующему запуску. Чтобы сократить время между огневым испытанием и отправкой ступени в KSC, некоторые работы по ремонту двигателя будут отложены до прибытия во Флориду. Поскольку запуск Artemis 1 отстает от графика, НАСА хочет как можно скорее доставить Core Stage в KSC.


Параллельное выполнение работ по ремонту и подготовке к запуску на стартовой площадке должно обеспечить более эффективное использование времени и быстрее подготовить ракету к запуску.

Aerojet Rocketdyne готовит двигатели Shuttle для тестирования первой ступени SLS Космос, Sls, Aerojet Rocketdyne, NASA, Испытание, Rs-25, Техника, Технологии, Длиннопост

Кроме того, большая часть работ над SLS в KSC будет проводиться в помещении внутри большого здания сборки на стартовом комплексе 39. В отличие от этого, в космический центр Стеннис ступень находится снаружи, и погодные условия могут чаще мешать работе


Главный подрядчик RS-25 Aerojet Rocketdyne сократил график ремонта двигателей с Shuttle до SLS, основываясь на опыте, полученном в период длительной истории полетов и испытаний программы Shuttle.


«Количество проверок в программах Shuttle и SLS разное, - сказал Маддл. «Сейчас инспекций меньше».

«Мы провели большие исследования, чтобы попытаться сократить время ремонта, потому что изначально мы начинали в 90 дней. Сейчас мы укладываемся в 42».

«Мы взяли за основу работу по программе Shuttle, выполняли все итерации и дошли до меньшего количества инспекций. Это позволило нам уложиться в 42-дневный график ремонта.»

В дополнение к сокращению общих сроков ремонта, Aerojet Rocketdyne также определила, какие работы после прожига необходимо выполнить на Стеннисе, а какие - в KSC.


Вернувшись в Стеннис, после завершения огневого испытания, будет обеспечен непосредственный доступ к ступени, включая такие узлы, как передняя юбка, отсек двигателя и т. п., которые продуваются азотом, когда ступень заправляется топливом, а затем воздухом, когда заправка окончена.

«Сушка - это одна из четырех важных вещей, которые мы должны сделать, прежде чем мы скажем, что двигатели готовы [для] снятия ступени с испытательного стенда»,

- пояснил Маддл.

Aerojet Rocketdyne готовит двигатели Shuttle для тестирования первой ступени SLS Космос, Sls, Aerojet Rocketdyne, NASA, Испытание, Rs-25, Техника, Технологии, Длиннопост

«Первое, что вы должны сделать в течение 48 часов, - это начать просушку двигателей, чтобы удалить влагу из критически важных областей двигателя».

Во-вторых, необходимо проверить и задокументировать текущее состояние оборудования двигателя после запуска.

«Мы хотим узнать, есть ли в двигателе какие-либо повреждения, которых мы не обнаружили с помощью датчиков», - сказал он. «Мы хотим увидеть состояние двигателя, прежде чем приступить к работе с ним».

В-третьих, проверка герметичности всех 1080 трубок охлаждающей жидкости в каждом сопле двигателя. По этим трубкам циркулирует жидкий водород для охлаждения внутренней части сопла во время работы двигателя. Если будут обнаружены какие-либо утечки, проверка герметичности сопловой трубки на стенде в Стеннисе даст больше времени, чтобы решить, какие варианты ремонта у нее есть, чтобы внести исправления после прибытия в KSC.

«Есть участки, на устранение которых может потребоваться много времени, - пояснил Маддл. «Поэтому, вы хотите знать заранее, прежде ступень отправится в KSC, можно ли устранить утечку, которую обнаружили, или повреждения незначительны и использование». Если же это невозможно, то необходимо решить, нужно ли удалять двигатель».

Четвертая область - это внутренний осмотр нижней части сопла двигателя. Задний коллектор распределяет жидкий водород от силовой головки двигателя по трубкам охлаждающей жидкости сопла.

«Мы должны попасть внутрь и провести бороскоп вокруг нижней части сопла, чтобы найти любое возможное загрязнение, так что это будет четвертое, что мы хотели бы сделать до отправки в KSC»,

- сказал Маддл. Он отметил, что в Aerojet Rocketdyne приняли решение, чтобы его команда, обслуживающая двигатели RS-25, работала круглосуточно, чтобы успеть выполнить все работы после огневого испытания в космическом центре на Стеннис.


https://www.nasaspaceflight.com/2020/09/shuttle-engines-read...

Показать полностью 4
Космос Sls Aerojet Rocketdyne NASA Испытание Rs-25 Техника Технологии Длиннопост
12
1
Programma.Boinc
Programma.Boinc
5 лет назад

Boeing вышел из проекта Phantom Express⁠⁠

Boeing вышел из проекта Phantom Express

Компания Boeing объявила о выходе из программы по созданию перспективного космоплана Phantom Express. Она разрабатывалась под эгидой Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).

https://spaceflightnow.com/2020/01/22/boeing-withdraws-from-...


Цель программы заключалась в создании воздушно-космической системы, позволяющей оперативно выводить небольшие грузы на орбиту по цене, не превышающей 5 млн долларов за один запуск. В качестве ее первой ступени должен был использоваться космоплан Phantom Express, запускаемый в вертикальном положении подобно ракете. Согласно проекту, длина космоплана составляла 30.5 м, ширина — 13.7 м, размах крыла — 19 м, скорость — 10 Мах (11.5 тысяч км/ч).


После достижения границы космического пространства, от Phantom Express должна была отделяться небольшая одноразовая ступень, способная выводить до 1360 кг полезной нагрузки на орбиту. Сам же Phantom Express возвращался бы на Землю и садился на аэродром подобно обычному самолету.


В 2017 году DARPA выбрала Boeing для осуществления проекта. Согласно 146-миллионому контракту, компания должна была построить и испытать прототип космоплана. В 2018 году состоялись успешные стендовые испытания AR-22, построенного Aerojet Rocketdyne. Он должен был устанавливаться на Phantom Express. В то же году было объявлено, что Boeing уже приступил к изготовлению топливных баков для космоплана.


Но в итоге Phantom Express так и не было суждено отправиться в космос. Согласно пресс-релизу, Boeing принял решение покинуть программу после тщательного изучения проекта. Компания не предоставила никаких дополнительных деталей. В DARPA уже подтвердили, что уход Boeing фактически означает закрытие программы. В то же время, в ведомстве полагают, что ставившиеся перед Phantom Express цели могут быть достигнуты в рамках иных проектов.

Boeing вышел из проекта Phantom Express Boeing, Проект, Космоплан, Aerojet Rocketdyne, Длиннопост
Boeing вышел из проекта Phantom Express Boeing, Проект, Космоплан, Aerojet Rocketdyne, Длиннопост
Boeing вышел из проекта Phantom Express Boeing, Проект, Космоплан, Aerojet Rocketdyne, Длиннопост
Boeing вышел из проекта Phantom Express Boeing, Проект, Космоплан, Aerojet Rocketdyne, Длиннопост
Показать полностью 4
Boeing Проект Космоплан Aerojet Rocketdyne Длиннопост
2
4
Programma.Boinc
Programma.Boinc
5 лет назад

НАСА ставит четыре двигателя RS-25 Shuttle на базовую ступень SLS⁠⁠

НАСА ставит четыре двигателя RS-25 Shuttle на базовую ступень SLS


В качестве важной вехи создания сверхтяжёлой ракеты-носителя (SLS) НАСА все четыре двигателя RS-25 - ветераны программы "Спейс шаттл" (SSP) - были установлены на основной ступени ракеты, которая совершит свой первый беспилотный полет с миссией «Артемида-1».


SLS будет использовать полный комплект испытанного в полете главного двигателя космического челнока (SSMEs) или RS-25Ds, прежде чем перейти на новые RS-25E.


Контракт на новые двигатели RS-25E уже заключенный NASA с компанией Aerojet Rocketdyne. Они будет стоить дешевле, поскольку новые двигатели будут специально изготовлены в качестве базовой комплектации и будут одноразовыми, в отличие от двигателей RS-25D многоразового использования.


В то время как многочисленные космические фанаты недовольны тем, что знаменитые RS-25D в конечном итоге будут затоплены в океане, SLS извлечет выгоду из давно испытанных в полете двигателей.


Все девять последних SSME (главных двигателей космического челнока), которые уже летали на космических шаттлах и работали превосходно.


Теперь при подготовке комплектов по четыре двигателя, в отличие от полетных комплектов по три во время полетов «Шаттла», задачи по установке RS-25 были успешно решены.


Первый двигатель (будучи двигателем Block II, E2056) в последний раз совершал две миссии с Shuttle Discovery - STS-114 и STS-121, после чего был помещен в хранилище в качестве запасного.


Вторым двигателем, который был установлен, был E2045, чрезвычайно «опытный» двигатель, который летал на Шаттле как Блок II начиная с миссии STS-110 Атлантис в 2002 году. Он летал с миссией STS-113, STS-121 на Discovery.


Третьим двигателем, который должен был быть установлен в базовую ступень SLS, был E2058, один из более новых двигателей - построенный как Блок II и дебютирующий с миссией STS-116, которая стартовала с Discovery на МКС в 2006 году. За ним последовали запуски STS-120, STS-124, STS-119 и STS-129 перед его окончательным запуском Discovery к МКС во время его последней миссии STS-133.


Последний установленный двигатель был E2060. Этот двигатель имеет наименьший опыт из четырех двигателей Artemis-1, который был впервые запущен с Endeavour на орбиту во время миссии STS-127. Затем он присоединился к Discovery во время миссии STS-133, а также закрыл программу «Шаттл» с запуском STS-135 с участием «Атлантис».


Четыре двигателя установлены, но главные вехи все еще впереди.


Следующим будет первый комплексный функциональный тест (FIFT), перед подготовкой к транспортировке в Стеннис на барже Pegasus .


Есть надежда, что этот этап транспортировки пройдет в декабре, что позволит подготовиться в начале 2020 года к грандиозному событию, когда все четыре RS-25 пройдут огневой тест во время испытания Green Run.


Фактическая дата запуска «Артемида-1» по-прежнему официально планируется на конец 2020 года, хотя почти наверняка она будет перенесена на 2021 год.

НАСА ставит четыре двигателя RS-25 Shuttle на базовую ступень SLS Космос, Sls, NASA, Aerojet Rocketdyne, Атлантис, Длиннопост
Показать полностью 1
Космос Sls NASA Aerojet Rocketdyne Атлантис Длиннопост
5
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии