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».Чек-лист: как модернизировать ЦОД в рамках концепции OCP (Open Compute Project) 6.1 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)
28.09.18ЭФИР Спутниковая система глобальной связи или Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система (ГМИСС)
27.07.18Институт космических исследований РАН (ИКИ РАН)
18.05.18Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ФГУП ЦЭНКИ)
27.03.18SpaceDataHighway
07.11.17VOX Space
11.10.17Германский центр авиации и космонавтики (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR)
29.09.17MADV Lockheed Martin
14.03.17NASA Valkyrie
11.03.17Малые космические аппараты
22.02.17МГ-19 Беспилотник России для полета в космос
07.11.16Институт космических технологий (ИКТ)
20.09.16Роскосмос: Лунный скафандр
15.08.16Видеосистема для выхода в открытый космос
07.09.15Лин Индастриал (Lin Indastrial)
15.03.15ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр им. академика В.П. Макеева
13.01.15Европейское Космическое Агентство (ESA)
01.06.13Хронология Вселенной до появления планеты Земля
20.07.12Глобальные системы навигации
15.05.12Iridium Communications
19.12.11Байконур Космодром
14.04.11Самые интересные способы применения ГЛОНАСС/GPS
Марс-500
Тема Космос

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