G-70
G-70 | |
---|---|
Тип | гибридный |
Топливо | собственная разработка на основе полиэтилена |
Окислитель | перекись водорода |
Камер сгорания | 1 |
Использование | |
Применение | One Vision |
Развитие | Sirius (ракетный двигатель) |
Производство | |
Конструктор | Gilmour Space Technologies |
Производитель | Gilmour Space Technologies |
Массогабаритные характеристики |
|
Диаметр | 46 см |
Рабочие характеристики | |
Тяга | 115 кН |
G-70 - гибридный ракетный двигателе компании Gilmour Space Technologies, создававшийся для ракеты-носителя Eris. В двигателе используется фирменное твёрдое топливо, в качестве окислителя используется перекись водорода. Твёрдотопливные шашки двигателя напечатаны на фирменном 3D-принтере.
История разработки
[править | править код]Двигатель G-70 является следующим этапом разработки Gilmour Space Technologies гибридных ракетных двигателей. На предыдущем этапе использовалось твёрдое топливо на основе ABS-пластика и в роли окислителя закись азота. В G-70 используется топливо на основе собственной разработки, а в качестве окислителя концентрированная перекись водорода[1].
Выбор технологии гибридного двигателя (твёрдое топливо + жидкий окислитель) был обусловлен технической простотой изготовления и эксплуатации: для такого двигателя не требуется компоненты с низкой температурой, нет необходимости в мощных и тяжёлых турбоагрегатах и тд. При этом выбранная схема обладает недостатками: такие двигатели плохо масштабируются и на их основе трудно сделать ракету-носитель для большой массы полезной нагрузки. Именно простота гибридного ракетного двигателя позволила SpaceShipOne выиграть Ansari X Prize в 2004 году и проблемы масштабирования значительно увеличили время разработки SpaceShipTwo[1].
Gilmour Space Technologies при разработке G-70 учли опыт американских разработчиков и уделили большое внимание формированию внутреннего профиля топливной шашки двигателя. Для этого компания приняла решение использовать аддитивные технологии для 3D-печати топливных шашек. Топливная шашка, имеющая специальный профиль печатается на 3D-принтре собственной конструкции[1].
Использование окислителя на основе 87 % — 91 % перекиси водорода позволило создать систему управления тягой двигателя. Так как количество топлива в камере сгорания остаётся неизменным (камера сгорания одновременно является топливной шашкой), то регулирование тягой осуществляется за счёт регулирования количества подаваемого окислителя. В G-70 тяга может дросселироваться от 10 % до 100 %[1].
Испытания
[править | править код]Год | Дата | Время | Тяга | Объявленное название | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
2017 | декабрь | 45 кН | «Gilmour Space Technologies passes 1st orbital engine test»[2] | Первое испытание [3] | |
2017 | декабрь | 45 кН | [3] | ||
2018 | 4 января | 45 кН | «45 kN low pressure hybrid rocket engine test»[4] | [5][3] | |
2018 | февраль | 70 кН | видео испытания[6] Old | Испытано дросселирование от 10% до 100%[7] | |
2018 | 6 марта | 70 кН | «70 kN thrust in world's largest single-port hybrid engine test» | ||
2018 | 29 мая | 12 сек | 75 кН | «75 kN (16,900 lbs) full duration test-fire»[8] | После успешного испытания компания заявила о готовности провести суборбитальный запуск[9] |
2018 | 19 августа | 17 сек | 80 кН | «80 kN record thrust in large hybrid engine test»[10] |
Примечания
[править | править код]- ↑ 1 2 3 4 Филипп Терехов. Австралийские адепты гибридных ракетных двигателей : [рус.] : [арх. 7 декабря 2024] // Habr.com : электр. изд.. — 2018. — 19 марта.
- ↑ Gilmour Space Technologies passes 1st orbital engine test : [англ.] : [арх. 7 января 2023] // Youtube, Gilmour Space Technologies : видео. — 2018. — 5 January.
- ↑ 1 2 3 Gilmour Space Fires Up 45,000 Newtons Of Thrust In First Low-Pressure Test Of Hybrid Rocket Engine : [англ.] : [арх. 26 марта 2023] // Gilmour Space Technologies : электр. изд.. — 2018. — 4 January.
- ↑ Gilmour Space - 45 kN low pressure hybrid rocket engine test : [англ.] // Youtube, Gilmour Space Technologies : видео. — 2019. — 17 December.
- ↑ Deyana Goh. Gilmour Space passes first orbital engine tests, aims for suborbital launch in 2018 : [англ.] : [арх. 22 апреля 2018] // SpaceTech Asia : электр. изд.. — 2018. — 4 January.
- ↑ Gilmour Space G70 Orbital Engine Test - Feb 2018 : [англ.] : [арх. 3 декабря 2024] // Youtube, Gilmour Space Technologies : видео. — 2018. — 5 March.
- ↑ Deyana Goh. Gilmour Space achieves 70kN of thrust in single-port hybrid engine test : [англ.] : [арх. 25 марта 2018] // SpaceTech Asia : электр. изд.. — 2018. — 13 March.
- ↑ Gilmour Space Technologies - May 2018 Testfire : [англ.] : [арх. 15 декабря 2023] // Youtube, Gilmour Space Technologies : видео. — 2018. — 5 May.
- ↑ Deyana Goh. Gilmour Space to conduct first suborbital launch in Q3 2018 : [англ.] : [арх. 15 апреля 2024] // SpaceTech Asia : электр. изд.. — 2018. — 29 May.
- ↑ Gilmour Space Technologies large hybrid engine test - Aug 2018 : [англ.] : [арх. 13 ноября 2024] // Youtube, Gilmour Space Technologies : видео. — 2018. — 17 August.