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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 453 毫秒
1.
轨道科学公司的飞马座 (Pegasus)火箭由于密封出现问题 ,导致美国宇航局的太阳辐射与气候实验 (Sorce)卫星发射推迟到 2 0 0 3年 1月进行。这次推迟也导致美国宇航局的星系演化探测器发射推迟到 2 0 0 3年进行。轨道科学公司在过去两年里只进行过一次飞马座火箭发射 ,火箭将美国宇航局的高能太阳光谱图像航天器送入太空。轨道科学公司原计划在 2 0 0 2年年底之前再进行 3次飞马座火箭发射任务。轨道科学公司目前轨道科学公司目前计划2 0 0 3年第一季度发射两颗卫星NASA飞马座运载火箭的发射推迟到2003年…  相似文献   

2.
1988年7月12日,亚洲卫星集团公司向美国国务院提出正式申请,要求批准用中国长征运载火箭发射美国制造的卫星的出口许可证。7月15日,美国休斯飞机公司也正式提出了用中国火箭发射美制澳大利亚卫星的出口许可证申请。此后,国际通信卫星组织也就用中国火箭发射美国制卫星一事要求  相似文献   

3.
飞马座XL发射失败原因查明美国空射飞马座XL导弹发射失败原因已初步查明,引起失败的原因系在设计中采用了错误的空气动力模型。发射失败后进行的风洞试验表明,火箭的气动参数和临界状态与风洞试验测得的数据有很大不同。为了省钱,轨道科学公司在设计飞马座XL火箭...  相似文献   

4.
正NASA"电离层联系探测器(ICON)"发射任务的官员称,该卫星将很可能由飞马座XL火箭自卡纳维拉尔角发射,而非原计划中夸贾林军用机场。但NASA尚未正式宣布这一改变。飞马座XL火箭原拟6月14日由L-1011载机挂载,从夸贾林军用机场起飞,将ICON卫星送入轨道。但诺格创新  相似文献   

5.
飞马座火箭性能的几点分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
飞马座火箭是美国第1种机载空中发射型固体运载火箭,主要用于将小型卫星送入近地轨道,本文从空中发射,结构布局,辅助动力系统,运载能力等4个方面来说明飞马座火箭的特性。  相似文献   

6.
国外简讯     
沈剑 《飞航导弹》2004,(4):64-64,F003
美国X 4 3A高超声速飞行器试飞成功  美国国家航空航天局(NASA)的第二架由吸气式超燃冲压发动机作为动力的X 4 3A高超声速研究飞行器于2 0 0 4年3月2 7日成功地进行了飞行试验。该无人飞行器的超燃冲压发动机用氢作为燃料,发动机工作时间持续了大约10s ,试验速度达到了Ma =7。这次飞行试验在NASA德莱顿飞行研究中心进行。太平洋标准时间中午12∶4 0 ,一架经过改装的B 5 2B轰炸机携带着X 4 3A从跑道上起飞。大约在14∶0 0 ,挂载在飞马座火箭前端的X 4 3A从B 5 2B轰炸机上发射。它先由火箭助推到太平洋上空2 895 6m的试验高度,然后…  相似文献   

7.
目前,NASA在米丘德工厂对由4辆自驱动组合式多用途运输车组成的运输系统进行了测试。该系统由位于美国爱荷华州的车轮起重(Wheelift)公司设计并制造,4辆车可单独或组合工作,可将SLS火箭芯级结构运到码头,再由飞马座驳船将芯级运至肯尼迪发射场。  相似文献   

8.
美国休斯飞机公司于1989年10月25日宣布,为LEAP(外层空间轻量型飞行器)研制的世界最小的火箭发动机完成了一系列发射试验。LEAP计划是一项集中了最新技术的拦截技术计划,由美国陆军战略防御司令部通过皮卡特尼兵工厂的武器研究、开发技术中心来实现。 LEAP的开发是由休斯飞机公司导弹系统分公司进行的。长度不到1英寸、重量只有3.5克的小型火箭发动机则由休斯飞机公司的转包公司马夸  相似文献   

9.
在大型火箭技术方面对提高英国地位做过大量工作的捷弗利·帕尔多博士及其所在公司最近研制出一种小型低成本火箭,即Litt LEO火箭。 Litt LEO火箭是一种能向低地球轨道发射小型卫星的低成本宇宙火箭,预计在1991年从挪威的  相似文献   

10.
一次性使用运载火箭的发射市场情况近几年变化很大。据称 ,1997年地球轨道有效载荷的发射数量增长了 5 9% ,1998年又增长了 9% ,但 1999年却下降了 2 5 % ,而 2 0 0 0年可能还会再降低 15 %。由于没有发射任务 ,多种火箭几乎被闲置 ,这其中包括 :洛克希德 -马丁公司的雅典娜 ,以色列的沙维特 ,轨道科学公司的金牛座 ,以及俄罗斯和乌克兰的一些火箭。洛马公司的宇宙神 2、波音公司的德尔它 2和轨道科学公司的飞马座 XL等火箭的发射任务也不饱和。而日本的 H- 2、中国的长征火箭以及印度的极轨卫星运载火箭 (PSL V )尚未显现强劲的竞争势头…  相似文献   

11.
简讯     
美拟研制新型火箭飞机能快速发射有效载荷美国空军航天司令部命名为低成本快速反应太空运载计划(ARES)的构想是使用火箭飞机作为第1级。火箭飞机与后面两级火箭分离后,将依靠喷气动力返回发射基地,以便下次使用。第2级和第3级与目前使用的火箭类似。根据预算,航天司令部在2005~2011财年将为ARES计划投入2.8亿美元。它的特点是:a)能在接到通知24~48h发射预先装配好的载荷;b)再次飞行准备时间为两天;c)能把4540~6800kg的载荷送入低地球轨道;d)由于第1级能重复使用,因此能节约发射费用。(黄久忠摘自http//www.calt.com)JASSM导弹两次…  相似文献   

12.
美国波音公司正在研制一种空中发射的火箭 ,火箭取名“空射”(Airlaunch) ,这是一种带翼固体火箭 ,其载机为经改装的波音 747- 40 0 F飞机。据称 ,该火箭可把 30 0 0 kg的有效载荷送入近地轨道 ,可望于 2 0 0 5年投入使用 ,研制经费由波音公司自己承担。研制空射火箭的主要目的是发射美国空军拟议中的空间机动飞行器 (SMV) ,该飞行器为可重复使用的不载人飞行器 ,其操作模式与航天飞机类似。SMV要求能够快速发射 ,以完成紧急的的空基观测和侦察任务 ,完成任务后 ,它可再入大气层并滑翔回地面进行检修 ,以备再用。空军已对波音公司研制的…  相似文献   

13.
正SLS芯级发动机段结构验证件在米丘德工厂完成制造,准备通过飞马座驳船运至马歇尔航天飞行中心进行结构试验。该发动机段可安装4台RS-25发动机,试验将对发动机段施加拉压和扭转载荷,验证结构件是否能够承受火箭发射、起飞和飞行中的载荷。发动机段装船后,飞马座驳船将穿行1 995 km的河道,到达马歇尔航天飞行中心。为了适应SLS芯级的尺寸,NASA对飞马座驳船进行了改进,长度增加了15 m,相比运输航天飞机外贮箱时,其总质量增加了272 t。芯级所有结构件均由此船运  相似文献   

14.
国际发射服务公司 (IL S)将于今年第 4度用宇宙神 3B火箭发射一颗电视直播卫星 ,这将是这种火箭的首次飞行。这次所要发射的卫星为电视直播卫星公司回声星通信公司的回声星 7号 ,该星是美国洛克希德 -马丁公司的商用航天系统分公司制造的。卫星将从卡纳维拉尔角空军站发射 ,将定位于西经 119°的东太平洋上空。IL S还将于明年一季度用俄罗斯的质子号火箭发射回声星通信公司的另一颗直播卫星回声星 8号 ,该星由航天系统 /劳拉尔公司制造 ,将从拜科努尔航天中心发射 ,将定位于西经 110°附近。宇宙神 3B火箭是比去年 5月 2 4日首次发射的…  相似文献   

15.
由于微风上面级故障,质子号火箭在3月15日发射时未能将美国通信卫星14号(AMC-14)送入预定轨道。日前欧空局(ESA)表示,由于隆声号与质子号火箭使用同样的微风上面级,因此将原计划在今年5月利用隆声号火箭发射欧洲GOCE卫星的时间推迟至8月。  相似文献   

16.
微型发动机     
美国马夸特公司最近进行了世界上最小的火箭发动机的试验。这是一种用于靠动能来控制微型拦截火箭姿态的微小型发动机。这种轻型外大气层火箭(LEAP)由休斯飞机公司在三年前根据美国军事战略防御司令部的合同,作为拦截弹道导弹的拦截火箭研制的。  相似文献   

17.
利弗莫尔火炮发射超然冲压发动机美国罗克韦尔公司正在创新一种试验超燃冲压发动机(Scramjet)的方法,该方法用一门超高速火炮发射超燃冲压发动机工作模型。该公司的北美飞机和火箭发动机分公司已经以超过Ma=8的速度在露天海平面大气中发射了3个超燃冲压发...  相似文献   

18.
1999年10月,世界上独一无二的“海上发射”海基运载火箭综合系统的海上发射平台完成首次航天发射,“天顶”-3SL运载火箭成功地将一颗美国DIREC TV-1通信卫星送入预定轨道。 DIREC TV-1通信卫星的顺利升空证明,世界上第一座机动式浮游航天发射场和宇宙火箭综合系统的建立  相似文献   

19.
飞马座XL发射成功美国轨道科学公司的飞马座XL空射火箭于3月8日首次发射成功,把美国空军的REX2科学实验卫星送入了高度约为828km的圆型极地轨道。这颗卫星重110kg,价值500万美元,是由美国CTA航天系统公司研制的,卫星寿命为1~3年。飞马座...  相似文献   

20.
目前,美国正在研制一种一次性使用干扰弹(EXJAM),它的直径为5英寸(127毫米),高为3.5英寸(89毫米)。它适用于不同的布放发射手段,如它可以用人工布放,也可以由武器发射,还可以由飞机投弹箱布放,又可以装在小型无人驾驶飞机器內利用多管火箭炮炮管发射到远距离目标区內。它适用于不同的目标范围,如它主要用于干扰离敌前沿部队35—150公里纵深地区行进中装甲部队的通讯联络,其频段范围从3兆赫~1000兆赫。它还能用于  相似文献   

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