Логотип
Баннер в шапке 1
Баннер в шапке 2

МГ-19
Беспилотник России для полета в космос

Продукт
Отрасли: Космическая отрасль,  Транспорт
Макет МГ19 Фото Creative Elements

МГ-19 воздушно-космический самолет. МГ-19 разработан на базе разрабатываемого ранее ВКС М-19[1].

ВКС М-19 был выполнен по аэродинамической схеме «несущий корпус». Корпус аппарата имел треугольную форму в плане с углом стреловидности по передней кромке 75°.

Такая стреловидность была выбрана из условия сохранения высоких несущих свойств аппарата при малом сопротивлении и аэродинамическом нагреве передних кромок на больших скоростях полета. Носовая часть корпуса имела эллиптические поперечные сечения с соотношением полуосей 1/4.


МГ-19 воздушно-космический самолет

Миделевое сечение располагалось в точке перехода носовой части корпуса в кормовую, на расстоянии 0,67 длины корпуса от носка. Конфигурация ВКС, выполненного по схеме «несущий корпус», обеспечивала достаточно высокий уровень аэродинамических характеристик[2].

Так, например, аэродинамическое качество на дозвуке составляло величину порядка -7,0, а на гиперзвуке около 3,0, что подтверждалось экспериментальными исследованиями в ЦАГИ.

Проведенные исследования по определению оптимального облика крылатых космических аппаратов, совершающих горизонтальные взлет и посадку «по-самолетному», показали, что наиболее приемлемой формой многорежимного ВКС, летающего на до-, сверх- и гиперзвуковых скоростях в условиях интенсивного нагрева является форма типа «несущий корпус».Создание корпоративного хранилища данных на Arenadata DB. Кейс ПСБ 4.5 т

Основным проблемным вопросом создания ВКС М-19 было создание комбинированной силовой установки. На ней, как на главной идее, строилась концепция всего проекта. Схема силовой установки носила элементы новизны, и главное, с чем справились разработчики, это то, что был предложен специальный агрегат (теплообменник), благодаря которому радиоактивный контур был полностью изолирован, что исключало радиационное заражение атмосферы при включении двигателя у земли.


Комбинированная двигательная установка включала в себя:

  • маршевый ядерный ракетный двигатель (ЯРД) включая ядерный реактор с радиационной защитой
  • десять двухконтурных турбореактивных двигателей (ДТРДФ) с теплообменниками во внутреннем и наружном контурах и с форсажной камерой
  • гиперзвуковые прямоточные воздушно-реактивные двигатели (ГПВРД)
  • два турбокомпрессора для обеспечения прокачки водорода через теплообменники ДТРДФ
  • распределительный узел с турбонасосными агрегатами, теплообменниками и вентилями трубопроводов, системы регулирования подачи топлива.

В качестве топлива для ДТРДФ и ГПВРД использовался водород, он же являлся и рабочим телом в замкнутом контуре ЯРД. Комбинированная двигательная установка ВКС М-19 предполагала поэтапное включение различных типов двигателей в зависимости от режима полета. Работа комбинированной силовой установки ВКС регламентировалась оптимальными режимами работы на всех фазах полета и предусматривала следующие режимы:

  • Режим «взлет» и «начальный разгон» до скоростей, соответствующих числам М=2,5-2,7 на высотах 12-15 км. На этом режиме работает ДТРДФ с подогревом воздуха перед турбиной от замкнутого контура с реактором при включенной форсажной камере.
  • Режим полета «разгон», соответствующий скоростям М=2,7-5,0 на высотах ~ 15 км. На этом режиме работают только ДТРДФ в режиме авторотации с подогревом воздуха на входе в форсажную камеру от замкнутого контура с реактором при включенной форсажной камере. В диапазоне скоростей, соответствующих числам М=3,5-4,5 к ДТРДФ подключаются ГПВРД, которые обеспечивают разгон аппарата до условий полета: высота -50 км, скорость М~16,0.

Космос и спутниковые системы





Примечания



СМ. ТАКЖЕ (173)
08.05.22Honda Система возобновляемых источников энергии на основе процесса рециркуляции
22.04.22GPS
13.04.22Сфера - космические информационные технологии (ранее Уанвеб, OneWeb в России)
12.04.22Success Rockets Stalker Орбитальная ракета
01.04.22РКС: Сетевая технология управления многоспутниковыми многофункциональными орбитальными группировками
04.02.22Космонавтика Британии
01.02.22СибГУ им. М.Ф. Решетнева: ReshUCube Космические спутники
26.01.22Сич-2-30 (спутник)
22.01.22РКС: Бортовой компьютер для космических аппаратов
13.12.21APS - Advanced Propulsion Systems (Эдвансд Пропалшн Системс)
09.12.21МИФИ и Спутникс: Плазменные двигательные установки VERA (Volume-Effective Rocket-propulsion Assembly)
24.11.21Spaceport Nova Scotia
22.10.21Starlab (космическая станция)
22.10.21Космонавтика в Южной Корее
13.10.21Privateer Space
29.09.21Космонавтика Украины
23.09.21Firefly Aerospace и Astra - производство ракет
23.09.21Исследование лунной программы России
22.09.21РКС: Приемо-передающий модуль активной фазированной антенной решетки (АФАР)
15.09.21Енисей (ракета-носитель)
01.09.21Авант - Спэйс Системс (Avant Space)
27.08.21Avant Space Технология передачи информации из космоса методом мерцания лазеров
16.08.21Momentus Space
13.08.21GSLV (ракета-носитель)
13.08.21Космонавтика в Индии
04.08.21Avant Space Электроракетный двигатель для космических аппаратов
29.07.21Isar Aerospace Technologies
23.07.21Orbital Express (Орбитальный экспресс)
17.07.21Морской старт (Sea Launch)
15.07.21Восточный Космодром

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>