美国宇航局和DARPA的核火箭系统技术介绍.docx
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1、美国宇航局和DARPA的核火箭系统技术介绍目录1 .序言12 .核火箭系统技术介绍23 .流浪者和NERVA计划项目24 .喷嘴冷却25 .冷却系统36 .轴流泵的B-I测试37 .B-3离心泵测试38 .核电推进器51 .序百美国宇航局和美国军方计划在2025年底或2026年初将核动力航天器发射到地球轨道。该项目被称为DRACO(“敏捷CiShInarOPerationS示范火箭”),旨在对核热推进(NTP)进行太空测试,这可能是革命性的技术,可以帮助人类在火星和其他遥远的星球上建立商店。项目团队成员今天(7月26日)宣布,DRACO航天器将由洛克希德马丁公司开发和建造。美国宇航局希望在20
2、27年之前设计和演示一种有效的核热火箭。美国宇航局局长比尔纳尔逊周二,在马里兰州国家港举行的2023年美国航空航天学会(AIAA)科技论坛和博览会上介绍了该项目。尼尔森说,该机构将与五角大楼国防高级研究计划局(DARPA)合作,以“开发和展示先进的核热推进,这是一项革命性的技术,将使美国能够扩大未来载人航天任务的可能性。根据协议,美国宇航局将加入DARPA的敏捷月球操作示范火箭(DRACO),该计划始于2023年。该计划旨在开发一种核热发动机,该发动机将由DARPA设计的实验航天器使用。DARPA将为这种核火箭开发核反应堆和发动机,该机构和美国宇航局希望最早在2027年进行太空演示。尼尔森称这
3、种伙伴关系是“对人类太空探索未来的令人兴奋的投资”和“对前往火星的重大投资”。NASA和DARPA发布了一项机构间协议,概述了每个机构的角色和责任;该协议授予NASA对核热火箭发动机开发和制造的最终权力。然而,该协议授予DARPA对“实验性NTR飞行器(XNTRV)”的权力,该航天器将由计划中的核火箭发动机提供动力,DARPA将负责在轨道上操作和处置X-NTRVo这种核火箭的愿景可以追溯到几十年前。美国宇航局的火箭飞行器应用核发动机(NERVA)计划试图在1979年发射由核火箭驱动的载人火星任务。由于预算削减和对冷战升级的担忧,该计划于1972年被取消。2 .核火箭系统技术介绍刘易斯制造车间真
4、空炉的技术人员准备一个KiwiB-I喷嘴,以便在B-I测试台上进行测试(5/8/1964)O用于火箭飞行器的核发动机(NERVA)是美国宇航局和原子能委员会的联合努力,旨在开发一种核动力火箭,用于火星远程任务和阿波罗计划的可能上级。洛斯阿拉莫斯在内华达州和新墨西哥州拥有主要的测试设施,但美国宇航局的刘易斯研究中心从一开始就参与了发动机反应堆和液氢燃料系统的设计,特别是涡轮泵将燃料从储罐泵送到发动机,并且是在太空中重新启动发动机的主要工具。3 .流浪者和NERVA计戈IJ项目第二次世界大战后,工程师们开始对利用原子裂变的巨大力量进行飞机和导弹推进感兴趣。1945年,军方开始赞助开发原子飞机的努力
5、。然而,工程师无法克服涉及机组人员所需屏蔽或坠机现场辐射恐惧的问题。1955年,军方与原子能委员会(AEC)合作,在漫游者计划下开发核火箭反应堆。核火箭在进入太空之前不会发射上级减少地球上碰撞引起的污染的威胁。核火箭将使用裂变来加热液氢,并以取代化学火箭的速度将其作为推力排出。1959年,美国宇航局取代空军担任这一角色,任务从核导弹转变为核火箭进行长时间太空飞行。漫游者计划始于对基本反应堆和燃料系统的研究。随后建造了一系列新西兰反应堆,用于在非飞行核发动机中测试核火箭原理。下一阶段,用于火箭飞行器的核发动机(NERVA),试图开发一种可飞行的发动机。该计划的最后阶段称为反应堆飞行测试,将是实际
6、的发射测试。AEC致力于在新墨西哥州和内华达州的工厂开发发动机反应堆,刘易斯将精力集中在车辆的液氢系统上。火箭系统区为进行核发动机系统的基础研究和测试氢气泵系统提供了资源。300年和1959年在内华达试验场测试了一系列1960兆瓦的Kiwi-A反应堆。Kiwi-B反应堆在1961年至1964年间进行了测试,该反应堆在不增加整体尺寸的情况下显着增加了功率。Aerojet同时将Kiwi-B反应堆设计之一,整合到其NERVANRX(NERVA反应堆实验)发动机中。第一次NERVANRX测试于1964年1969月在内华达州进行。1960年,AEC成功测试了第二代NERVA发动机XE,数十次。然而,NE
7、RVA的资金在1973年代后期减少,该计划在1978年发动机进行任何飞行测试之前被取消。4 .喷嘴冷却核火箭发动机AE设计用于在极热的温度下运行,以最大限度地提高效率。再生冷却系统使冷液氢流经喷嘴周围的管道,是设计的基本要素。与化学火箭不同,核发动机采用的喷嘴在膨胀之前会急剧变窄。很难冷却收缩区域。为了解决这个问题,刘易斯研究人员试图更好地了解喷嘴中的传热过程。他们在PkImBroOk站的H1测试设施(今天的尼尔阿姆斯特朗测试设施)安装了实验性的铜和钢发动机。研究人员使用发动机多次点火的测试结果创建了一个数学公式来预测热量从排气到喷嘴的传递。然后,他们通过用不同的推进剂和喷油器形状点燃发动机来
8、扩大调查范围。J-I的研究确定,喷油器设计需要根据喷嘴的形状进行定制。5 .冷却系统核火箭发动机的设计包括一个减速剂,该慢化剂使用水来减慢快速移动的中子。这提高了反应堆裂变的效率。热交换器通过将热量从慢化剂的水传递到低温液态氢来冷却慢化剂。交换器是管中的管。热慢化剂水流过内管,冷氢气流经外管。在热交换器表面结冰会带来潜在的问题,特别是当推进剂供应不足时。冰可能会降低交换器的性能,并可能阻塞流动通道。作为回应,刘易斯进行了多年的努力,以测量冰层并研究造成冰的条件。研究人员在液压实验室(FSite)的两个氢气供应罐之间安装了一个三角形的19管热交换器,以确定每个管子上的冰堆积是否不同。他们首先以相
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- 美国 宇航局 DARPA 火箭 系统 技术 介绍
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