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長征三號甲
鎖定
- 研製國家
- 中國
- 研製單位
- 中國運載火箭技術研究院
- 總設計師
- 龍樂豪、陳閩慷、張耘隆 [3] [20] [24]
- 火箭全長
- 52.5米
- 起飛質量
- 243噸
- 運載能力
- 地球同步軌道(GTO)2.6噸
長征三號甲發展沿革
長征三號甲研製背景
20世紀80年代,中國為了進一步發展空間通信衞星系統,計劃研製重量2噸級的“東方紅三號”通信衞星。而長征三號的地球同步軌道衞星1.45噸運載能力,已經無法滿足新型衞星發射要求。因此中國航天科技集團公司按照新衞星對運載火箭更大運載能力的需要,啓動了長征三號甲運載火箭的研製。
長征三號甲研製歷程
1985年9月18至19日,原中國航天工業部(簡稱:航天部)把長征三號甲火箭研製提到議事日程,討論了長三甲火箭技術指標和技術途徑問題。
1986年2月28日,原航天部向中國國務院上報了《關於加速發展航天技術的報告》,提出開展長三甲火箭、東方紅三號通信衞星、風雲二號氣象衞星、資源一號探測衞星等的研製。
1986年3月31日,國務院發佈文件,同意原航天部提出的“一箭三星”規劃,並將其命名為“862”工程。同年5月3日,中國國防科工委發出《關於迅速開展廣播通信衞星工程研製建設工作的通知》,規劃採用長征三號甲火箭發射在東方紅三號衞星。
1994年11月30日,長征三號甲火箭成功地將中國新研製的東方紅三號衞星送入預定軌道。
2004年1月23日,由國務院總理温家寶批准繞月探測工程項目正式立項,為工程配套的運載工具首選長征三號甲火箭。
2011年至2013年期間,長三甲系列火箭共完成26次發射。
2022年9月15日至21日,全國科普日北京主場活動將在北京科學中心舉行,在“光年深處”深空探索主題展上,一批珍貴的航天器實物將展出。其中,神舟十三號載人飛船返回艙自太空返回地球后首次面向公眾展出,返回艙降落傘、長征三號甲運載火箭殘骸也將一同登場。
[22]
長征三號甲技術特點
長征三號甲總體設計
長征三號甲火箭的一、二級與長征三號的一、二級相同,三級則是新研製的大推力的液氫/液氧發動機,真空推力由長征三號的44.4千牛提高到158千牛,火箭的地球同步轉移軌道運載能力提高到了2.65噸。除了具有二次啓動能力、大推力三級發動機外,長征三號甲火箭還首次採用了四軸撓性慣性平台,火箭整體的綜合技術水平有了大幅度的提高。
長征三號甲火箭主要有六個系統:1.箭體結構,是火箭的主體。2.控制系統,是火箭的大腦。由計算機、平台、分離機構等組成,由設計師事先設計好發射程序。3.動力系統,由發動機、燃料箱等組成,是火箭的動力源。4.遙測系統,是將工作參數和監測數據由無線電傳回地面的系統。5.外側安全系統,是火箭出現故障,地面無法操縱火箭的時候,進行空中自毀的系統。6.低温推進劑利用系統,是合理調控燃料混合比,有效利用燃料的系統
[1]
[9]
。
長征三號甲箭體結構
一子級
一子級長26.972米,上部是裝有液體四氧化二氮的氧化劑箱,下部是裝有液體偏二甲肼的燃燒劑箱。一子級裝配發動機是由四台推力為75噸的液體發動機並聯而成。每台發動機的噴口可以在伺服機構的帶動下單向擺動以控制火箭飛行的姿態,最大的擺動角為10度。
二子級
二子級長7.826米,上部是裝有液體四氧化二氮的氧化劑箱,下部是裝有液體偏二甲肼的燃燒劑箱。二子級裝配有75噸推力的發動機(主發動機)和帶四個小噴管、推力為4.8噸的遊動發動機。主發動機噴管固定不動,遊動發動機噴管可作單向擺動,最大擺角60度,以控制箭體飛行姿態。
三子級
三子級長8.835米,上部是裝有液氫的燃燒劑箱,下部是裝有液氧的氧化劑箱。三子級採用的是氫氧發動機,具有二次啓動能力,由兩獨立的單管發動機並聯而成,每台推力8噸,可在伺服機構的帶動下雙向擺動,最大綜合擺角4度,控制三子級箭體飛行姿態。
長征三號甲火箭的衞星整流罩由端頭帽、前錐段、圓柱段和倒錐段組成。端頭帽由玻璃鋼纖維材料製成,具有良好的無線電透波性。前錐段和圓柱段是由金屬蜂窩材料製成,倒錐段由化銑合金材料製成。如果需要,無線電透波窗口和操作窗口可以在柱段和前錐段上開口。長三甲火箭整流罩長8.887米,最大外直徑3.35米,其靜包絡最大直徑為3.0米。
星箭對接
長征三號甲火箭可以提供多種機械接口,衞星的下端框與火箭的有效載荷支架的上端框對接,通過包帶來鎖緊
[1]
。
長征三號甲動力系統
長征三號甲火箭全長52.52米,火箭直徑、整流罩均超過長征三號,採用三級液體助推火箭,一、二級為常規燃料,第三級為液氫液氧燃料。第三級直徑由2.25米增大到了3米,並增加貯箱長度,推進劑由8.2噸增加到17.6噸。整個起飛重量243噸,起飛推力300噸。該火箭繼承了長征三號的成熟技術,採用了改進的液氫液氧第三級,其地球同步轉移軌道(GTO)的運載能力有了很大的提高
[10-11]
。
長征三號甲控制系統
長征三號甲運載能力
長征三號甲火箭的標準地球同步轉移軌道(GTO)運載能力為2.65噸。標準的GTO參數及入軌精度如下表所列:
參數 | 標準GTO軌道參數 | 入軌精度(1σ) |
---|---|---|
近地點高度 | 200 千米 | ±10 千米 |
遠地點高度 | 35786 千米 | 半長軸±40千米 |
軌道傾角 | 28.5° | ±0.07° |
近地點幅角 | 179.6° |
標準GTO參數表示的是在衞星與火箭分離時刻衞星所處軌道的參數。用户可以根據衞星的需要以及火箭運載能力選擇不同的軌道。如果運載能力有剩餘,長征三號甲火箭可以將衞星送入一個低傾角的軌道或是一個超同步轉移軌道,衞星的在軌道壽命可以得到延長。長征三號甲運載火箭主要用於發射地球同步軌道有效載荷,同時兼顧低軌道(LEO)、太陽同步軌道(SSO)等其它軌道有效載荷的發射,也可進行一箭雙星或多星的發射
[1]
。
長征三號甲設計參數
參數 | 一子級 | 二子級 | 三子級 |
---|---|---|---|
推進劑 | N2O4/UDMH | N2O4/UDMH | LOX/LH2 |
發動機型號 | DaFY6-2 | DaFY20-1(主機)DaFY21-1(遊動發動機) | YF-73 |
推力(千牛) | 2961.6 | 742(主機)11.8x4(遊動發動機) | 44.43 |
發動機比衝(牛*秒/千克) | 2556.2 | 2922.57(主機)2910.5(遊動發動機) | 411.9 |
箭體直徑 | 3.35米 | 3.35米 | 2.25米 |
箭體長度 | 26.972米 | 7.826米 | 10.364米 |
整流罩直徑 | 3.35米 | ||
整流罩長度 | 8.887米 | ||
火箭全長 | 52.52米 | ||
起飛質量 |
長征三號甲飛行程序
長征三號甲運載火箭可以將衞星送入地球同步轉移軌道(GTO)。在執行一個典型的GTO任務時,長征三號甲火箭的一、二子級首先將衞星和三子級的組合體送入一個圓形的停泊軌道,然後三子級進行600多秒的滑行段飛行,在組合體在火箭控制系統的控制下進行再定向之後,三子級發動機再次點火將組合體送入目標GTO軌道,最後,三子級和衞星分離
[1]
。
時間(秒) | 事件 | 時間(秒) | 事件 |
---|---|---|---|
T-3.00 | 一子級發動機點火 | T+264.278 | 二、三子級分離和三子級發動機點火 |
T+0.00 | 火箭起飛 | T+617.299 | 三子級發動機一次關機 |
T+12.0 | 程序轉彎 | T+1252.513 | 三子級發動機二次點火 |
T+147.928 | 一子級/二子級分離 | T+1374.440 | 三子級發動機二次關機 |
T+236.928 | 整流罩拋罩 | T+1474.440 |
長征三號甲發射動態
序號 | 起飛時間 | 運載火箭 | 發射場 | 軌道 | 載荷 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994.2.8 | CZ-3A Y1 | 西昌 | GTO | 夸父一號/實踐四號 | 成功 |
2 | 1994.11.30 | CZ-3A Y2 | 西昌 | GTO | 成功 | |
3 | 1997.5.12 | CZ-3A Y3 | 西昌 | GTO | 東方紅三號 | 成功 |
4 | 2000.1.26 | CZ-3A Y4 | 西昌 | GTO | 中星22 | 成功 |
5 | 2000.10.31 | CZ-3A Y5 | 西昌 | GTO | 北斗1A | 成功 |
6 | 2000.12.21 | CZ-3A Y6 | 西昌 | GTO | 北斗1B | 成功 |
7 | 2003.5.25 | CZ-3A Y7 | 西昌 | GTO | 北斗1C | 成功 |
8 | 2003.11.15 | CZ-3A Y8 | 西昌 | GTO | 中星20 | 成功 |
9 | 2004.10.19 | CZ-3A Y9 | 西昌 | GTO | 風雲二號C | 成功 |
10 | 2006.9.13 | CZ-3A Y10 | 西昌 | GTO | 中星22A | 成功 |
11 | 2006.12.8 | CZ-3A Y11 | 西昌 | GTO | 風雲二號D | 成功 |
12 | 2007.2.3 | CZ-3A Y12 | 西昌 | GTO | 北斗1D | 成功 |
13 | 2007.4.14 | CZ-3A Y13 | 西昌 | MEO | 北斗2-M1 | 成功 |
14 | 2007.6.1 | CZ-3A Y15 | 西昌 | GTO | 成功 | |
15 | 2007.10.24 | CZ-3A Y14 | 西昌 | GTO | 成功 | |
16 | 2008.12.23 | CZ-3A Y20 | 西昌 | GTO | 風雲二號E | |
17 | 2010.8.1 | CZ-3A Y16 | 西昌 | IGSO | 北斗2-I1 | 成功 |
18 | 2010.11.25 | CZ-3A Y21 | 西昌 | GTO | 中星20A | 成功 |
19 | 2010.12.18 | CZ-3A Y18 | 西昌 | IGSO | 北斗2-I2 | 成功 |
20 | 2011.4.10 | CZ-3A Y19 | 西昌 | IGSO | 北斗2-I3 | 成功 |
21 | 2011.7.27 | CZ-3A Y17 | 西昌 | IGSO | 北斗2-I4 | 成功 |
22 | 2011.12.2 | CZ-3A Y23 | 西昌 | IGSO | 北斗2-I5 | 成功 |
23 | 2012.1.13 | CZ-3A Y22 | 西昌 | GTO | 風雲二號F | 成功 |
24 | 2014.12.31 | CZ-3A Y24 | 西昌 | GEO | 風雲二號08星 | 成功 |
25 | 2016.3.30 | CZ-3A Y26 | 西昌 | IGSO | 成功 | |
26 | 2018.6.5 | CZ-3A Y25 | 西昌 | GTO | 風雲二號H星
[15]
| 成功 |
27 | 2018.7.10 | CZ-3A Y27 | 西昌 | IGSO |
長征三號甲所獲榮譽
長征三號甲總體評價
長征三號甲系列火箭,經過7次成功的飛行,已經證明其設計方案正確、性能優良、產品質量趨於穩定。但作為一種有前途的商用火箭,還必須不斷完善其可靠性設計,嚴格生產過程的質量控制、以求不斷提高火箭的可靠性和發射成功率。該系列火箭具有良好的發展潛力,對設計稍加改進,就可以派生出性能更好的運載火箭。例如:在長征三號乙的一級增加2個和完全相同的助推器,或將其現有的4個助推器加長1倍,其餘部分基本不變,則可以形成標準GTO運載能力達6.5~7.0噸的新型火箭,這將進一步增強長征火箭在國際衞星發射市場上的競爭能力。長征三號甲系列運載火箭的前景看好
[3]
。
長三甲系列火箭的發展模式是按照當初提出的“上改下捆、先改後捆”的技術途徑實施的,體現了模塊化、組合化與整體優化等先進設計理念。該發展思路對長三甲及其發展型火箭的形成和大型火箭的發展規劃起到了重要的指導作用。長三甲系列火箭共同構成了當時中國很長時間內高軌道運載能力最大、適應性最強的運載火箭系列,其運載能力可以覆蓋世界絕大多數應用衞星的質量,不僅顯著地增強了中國火箭在國際商業衞星發射服務市場上的競爭能力,也為中國後續航天事業的發展創造了良好條件。長三甲系列火箭運載入軌精度高、適應能力強,其發射衞星的入軌精度與阿里安、宇宙神等世界上的名牌火箭相當,達到20世紀末及21世紀初世界一流水平
[19]
。(中國運載火箭技術研究院、《導彈與航天運載技術》 評)
- 參考資料
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- 5. CZ-3A (Chang Zheng-3A) .Space.skyrocket.de[引用日期2022-05-26]
- 6. 中國航天:磨礪中輝煌(圖) .新浪網.2003-10-15[引用日期2020-11-14]
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- 8. 長三甲火箭成功發射第22顆北斗導航衞星 .人民網.2016-03-30[引用日期2016-04-04]
- 9. 長征三號甲系列火箭手冊2011版 .中國長城工業集團公司[引用日期2020-09-27]
- 10. 長征三號甲運載火箭介紹(圖) .國際在線.2007-10-22[引用日期2020-09-29]
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- 20. 迅速傳達學習!黨的十九屆六中全會精神在火箭院引發熱烈反響! .中國運載火箭技術研究院.2021-11-15[引用日期2022-05-26]
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- 23. 2023年“第一把火”,試車成功! .上觀新聞.2023-01-05[引用日期2023-01-05]
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