Interested Article - SS-520


- 2020-04-06
- 1
SS-520 | |
---|---|
Общие сведения | |
Страна |
![]() |
Семейство | SS-520 |
Назначение | Ракета-носитель |
Разработчик | IHI Aerospace Co. Ltd. |
Изготовитель | IHI Aerospace Co. Ltd. |
Стоимость запуска | 3,5 млн $ |
Основные характеристики | |
Количество ступеней | 3 |
Длина (с ГЧ) | 9,54 м |
Диаметр | 0,52 м |
Стартовая масса | 2600 кг |
Масса полезной нагрузки | |
• на НОО | >4 кг |
История запусков | |
Состояние | тестовые запуски |
Места запуска |
![]() |
Число запусков | 2 |
• успешных | 1 |
• неудачных | 1 |
Первый запуск | 15 января 2017 |
Последний запуск | 3 февраля 2018 |
SS-520 — японская твердотопливная ракета. Предшественником SS-520 является геофизическая ракета . Ракета изготавливается компанией IHI Aerospace
SS-520. Геофизическая версия
Геофизическая двухступенчатая версия ракеты запускалась Институтом космических исследований и астронавтики Японии ( англ. Institute of Space and Astronautical Science , ) для проведения научных исследований в магнитосфере и в условиях микрогравитации . Ракета изготавливается компанией IHI Aerospace .
Позволяет выполнять суборбитальные запуски с нагрузкой до 140 кг на высоту до 800 км . Высота ракеты составляет 9,65 м, диаметр — 0,52 м, масса — 2,6 т.

Первая ступень сделана на основе твердотопливной одноступенчатой метеорологической ракеты . Корпус двигателя выполнен из высокопрочной стали HT-140 . Вертикальные стабилизаторы, расположенные в нижней части первой ступени, обеспечивают управление ракетой во время полёта .
Вторая ступень выполнена полностью из углепластикового композиционного материала . Обе ступени используют твёрдое ракетное топливо на основе HTPB . Головной обтекатель выполнен из стеклотекстолита .
Стабилизация ракеты в полёте осуществляется закруткой вдоль продольной оси с помощью стабилизаторов. Стабилизаторы выполнены в виде трёхслойного сендвича из алюминиевых сот покрытых обшивкой из угле- и стекло-пластика. Передняя кромка стабилизаторов изготовлена из титана .
Первый запуск состоялся с пусковой установки в Космическом центре Утиноура 5 февраля 1998 года. Второй запуск состоялся 4 декабря 2000 года со стартовой площадки возле городка Ню-Олесунн на архипелаге Шпицберген в Норвегии .
Список запусков
№ | Дата и время ( UTC ) | Версия | Стартовая площадка | Полезная нагрузка | Орбита | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 февраля 1998, | SS-520 №1 |
![]() |
ENA/EPS/LAP | Геофизический запуск | Успех |
Достигла высоты 750 км | ||||||
2 | 4 декабря 2000, | SS-520 №2 |
![]() |
Ion Outflow | Геофизический запуск | Успех |
Достигла высоты 1108 км | ||||||
3 | 4 ноября 2021, | SS-520 №3 |
![]() |
Ion Outflow | Геофизический запуск | Успех |
Достигла высоты 750 км |
SS-520. Версия для орбитальных запусков
Ракета создана путём добавления третьей ступени к высотной исследовательской ракете SS-520 и соответствующей доработки бортовых систем. В третьей ступени так же используются твёрдое ракетное топливо на основе HTPB .
Высота ракеты — 9,54 м, стартовая масса — 2,6 т. Может вывести на НОО полезную нагрузку весом более 4 кг . Тяга двигателя первой ступени составляет 14,6 тонн (145—185 кН ), удельный импульс — 265 с. Масса топлива первой ступени — 1587 кг, второй — 325, третьей — 78. Ориентацию ракеты после отделения первой ступени обеспечивают система яп. ラムライン (Ramurain) — четыре импульсных двигателя, работающих на сжатом азоте. Азот хранится в баке объёмом 5,7 л при давлении 230 бар . Система управления и передачи телеметрии создана компанией Canon Electronics . Третья ступень не имела телеметрической системы. Для определения окончательных параметров орбиты на ней был установлен GPS-датчик, передававший сигнал через систему Иридиум .
Одной из особенностей ракеты-носителя является широкое использование не специализированных, а доступных потребительских компонентов. Это сделано для снижения стоимости ракеты-носителя, что влияет на стоимость запуска полезной нагрузки .
Первый пуск был профинансирован Министерством экономики, торговли и промышленности; стоимость запуска около 400 млн иен (3,5 млн USD )
На момент запусков это была самая маленькая ракета-носитель для запуска полезной нагрузки на околоземную орбиту.
Список запусков
№ | Дата и время ( UTC ) | Версия | Стартовая площадка | Полезная нагрузка | Орбита | Результат | NSSDC ID | SCN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 января 2017 , | SS-520 №4 |
![]() |
![]() |
НОО | Неудача | ||
Запуск приблизительно 3-килограммового 3U-
кубсата
TRICOM-1 разработанного
Университетом Токио
и оборудованного пятью камерами для съёмки поверхности Земли и коммуникационным терминалом для ретрансляции радиосигнала
. Планировалось вывести спутник на орбиту с параметрами 180 × 1500 км,
наклонение
31°
На 20-й секунде полёта пропала телеметрия получаемая с ракеты ; ракета достигла пи́ковой высоты около 190 км, после чего упала в Тихий океан. Расследование показало, что наиболее вероятной причиной аварии стало короткое замыкание электропроводки: во время полёта, из-за температуры и вибрации перетёрлась и нарушилась изоляция провода, проходящего по алюминиевому корпусу ступени. |
||||||||
2 | 3 февраля 2018 , | SS-520 №5 |
![]() |
![]() |
НОО | Успех | ||
В связи с неудачей предыдущего запуска РН претерпела часть изменений включая защиту жгута электропроводки между второй и третьей ступенью. Орбита 187 × 2012 км |
Ссылки
- Gunter Dirk Krebs. (англ.) . Launch Vehicles . Gunter's Space Page. Дата обращения: 22 июля 2017. 22 июля 2017 года.
- (англ.) . Spaceflight101 (14 января 2017). Дата обращения: 22 июля 2017. 22 июля 2017 года.
- (англ.) . Spaceflight101 (14 февраля 2017). 22 июля 2017 года.
- (яп.) . JAXA (14 февраля 2017). 25 апреля 2017 года.
- (англ.) . JAXA (14 февраля 2017). 22 июля 2017 года.
- 大貫 剛. (яп.) . Sorae.jp (14 февраля 2017). Дата обращения: 22 июля 2017. 22 июля 2017 года.
Литература
- Афанасьев И. Проект японского наноносителя // Новости космонавтики : журнал. — ФГУП ЦНИИмаш , 2016. — Сентябрь (т. 26 , № 9 (404)). — С. 45 .
- Рыжков Е. Провал японского «нано-лоунчера» // Новости космонавтики : журнал. — ФГУП ЦНИИмаш , 2017. — Март (т. 27 , № 3 (410)). — С. 35—36 .
Примечания
- ↑ (англ.) . IHI Aerospace . Архивировано из 20 января 2017 года.
- ↑ (англ.) . Institute of Space and Astronautical Science . Дата обращения: 10 января 2017. 9 января 2017 года.
- (англ.) . JAXA . Дата обращения: 10 января 2017. 24 января 2018 года.
- ↑ .
- ↑ (англ.) . Institute of Space and Astronautical Science . Дата обращения: 10 января 2017. 25 января 2018 года.
- ↑ (яп.) . JAXA (8 декабря 2016). 8 декабря 2016 года.
- ↑ .
- (англ.) . NIKKEI (3 февраля 2017). Дата обращения: 22 июля 2017. 13 февраля 2017 года.
- Сергей Мороз. (неопр.) . Ракетостроение и космонавтика . Наука и техника (17 января 2017). Дата обращения: 23 июля 2017. 23 июля 2017 года.
- , с. 36.
- ↑ (англ.) . Spaceflight101 (10 января 2017). Дата обращения: 10 января 2017. 11 января 2017 года.
- (англ.) . NASA Spaceflight (10 января 2017). Дата обращения: 10 января 2017. 29 октября 2017 года.
- (англ.) . Spaceflight101 (14 января 2017). Дата обращения: 10 января 2017. 29 октября 2017 года.
- (рус.) , Meduza . 16 января 2017 года. Дата обращения: 15 января 2017.
- (яп.) . JAXA (14 февраля 2017). 25 апреля 2017 года.
- (англ.) . Spaceflight101 (14 февраля 2017). Дата обращения: 14 февраля 2017. 22 июля 2017 года.
- (англ.) . NIKKEI (13 февраля 2017). Дата обращения: 14 февраля 2017. 13 февраля 2017 года.
- (яп.) . JAXA (13 ноября 2017). 13 ноября 2017 года.
- (яп.) . JAXA (5 сентября 2017). 17 октября 2017 года.

- 2020-04-06
- 1