Введение
Ракетная пусковая площадка (англ. launch pad) – надземное сооружение, с которого вертикально запускается ракета или космический аппарат с ракетным двигателем. Термин «пусковая площадка» может использоваться для обозначения как центральной стартовой платформы (мобильной пусковой платформы), так и всего комплекса (пускового комплекса). Весь комплекс включает в себя стартовую установку или платформу для физической поддержки ракеты, сервисную структуру с кабельными соединениями, а также инфраструктуру, необходимую для обеспечения топливом, криогенными жидкостями, электроэнергией, связью, телеметрией, сборкой ракеты, обработкой полезной нагрузки, хранилищами для топлива и газов, оборудованием, подъездными путями и дренажной системой. Большинство пусковых площадок оснащены стационарными сервисными конструкциями, обеспечивающими один или несколько платформ доступа для сборки, осмотра и обслуживания ракеты, а также для доступа к космическому аппарату, включая загрузку экипажа. Площадка может включать в себя конструкцию для отклонения пламени, предотвращающую повреждение ракеты или конструкций площадки интенсивным теплом от ракетных выхлопов, и систему подавления звука, распыляющую большое количество воды. Площадка также может быть защищена от ударов молнии. Космодром обычно включает в себя несколько пусковых комплексов и другую вспомогательную инфраструктуру. Пусковая площадка отличается от шахтного пускового комплекса (или ракетного силоса/ракетного комплекса), который также осуществляет вертикальный пуск ракеты, но расположен под землей для защиты от вражеского нападения. Пусковой комплекс для ракет на жидком топливе часто оснащен обширным наземным вспомогательным оборудованием, включая топливные баки и трубопроводы для заправки ракеты перед стартом. Криогенные топлива (жидкий кислород в качестве окислителя и жидкий водород или жидкий метан в качестве топлива) необходимо постоянно пополнять (то есть компенсировать испарение) во время последовательности запуска (обратного отсчета), пока ракета ожидает взлета. Это особенно важно, поскольку сложные последовательности могут быть прерваны запланированными или незапланированными выдержками для устранения неисправностей. Большинству ракет требуется поддержка и удержание в течение нескольких секунд после зажигания, пока двигатели не достигнут полной тяги. Ракета обычно удерживается на стартовой площадке при помощи удерживающих кронштейнов или взрывных болтов, которые срабатывают, когда ракета стабилизируется и готова к полету, после чего все кабельные соединения с площадкой отсоединяются.
the structure from which rockets are launched
A launch pad is an above ground facility from which a rocket powered missile or space vehicle is vertically launched. The term launch pad can be used to describe just the central launch platform (mobile launcher platform), or the entire complex (launch complex). The entire complex will include a launch mount or launch platform to physically support the vehicle, a service structure with umbilicals, and the infrastructure required to provide propellants, cryogenic fluids, electrical power, communications, telemetry, rocket assembly, payload processing, storage facilities for propellants and gases, equipment, access roads, and drainage. Most launch pads include fixed service structures to provide one or more access platforms to assemble, inspect, and maintain the vehicle and to allow access to the spacecraft, including the loading of crew. The pad may contain a flame deflection structure to prevent the intense heat of the rocket exhaust from damaging the vehicle or pad structures, and a sound suppression system spraying large quantities of water may be employed. The pad may also be protected by lightning arresters. A spaceport typically includes multiple launch complexes and other supporting infrastructure. A launch pad is distinct from a missile launch facility (or missile silo or missile complex), which also launches a missile vertically but is located underground in order to help harden it against enemy attack. The launch complex for liquid fueled rockets often has extensive ground support equipment including propellant tanks and plumbing to fill the rocket before launch. Cryogenic propellants (liquid oxygen oxidizer, and liquid hydrogen or liquid methane fuel) need to be continuously topped off (i. e., boil off replaced) during the launch sequence (countdown), as the vehicle awaits liftoff. This becomes particularly important as complex sequences may be interrupted by planned or unplanned holds to fix problems. Most rockets need to be supported and held down for a few seconds after ignition while the engines build up to full thrust. The vehicle is commonly held on the pad by hold down arms or explosive bolts, which are triggered when the vehicle is stable and ready to fly, at which point all umbilical connections with the pad are released.
Перевозка ракет на площадку
Каждая стартовая площадка уникальна, но несколько основных типов можно описать способом доставки космического аппарата к стартовой позиции. Горизонтально интегрированные ракеты транспортируются горизонтально, хвостовой частью вперед, к стартовой площадке на транспортно-пусковом комплексе, а затем поднимаются в вертикальное положение над пламенем. Примеры включают все крупные советские ракеты, такие как "Союз", "Протон", "Н1" и "Энергия". Этот метод также используется ракетами-носителями SpaceX и Electron. Ракеты, запускаемые из шахты, собираются внутри ракетной шахты. Этот метод используется только для переоборудованных МБР из-за сложности и стоимости строительства шахты, способной выдержать силы ракетного запуска. Вертикально интегрированные ракеты могут быть собраны в отдельном ангаре на мобильной пусковой платформе (MLP). MLP содержит систему обслуживания и транспортируется к стартовой площадке на крупногабаритном транспортном средстве, называемом "Crawler-transporter". Стартовый комплекс 39 в Космическом центре Кеннеди является примером объекта, использующего этот метод. Аналогичная система используется для запуска ракет Ariane 5 на ELA 3 в Космическом центре Гвианы. Вертикально собранные аппараты также могут транспортироваться на мобильной пусковой платформе, опирающейся на две параллельные железнодорожные колеи стандартной ширины, проходящие от здания сборки к стартовой площадке. Эта система до сих пор используется для ракет Atlas V и будущих Vulcan. На SLC 6 и SLC 37 ракеты собираются непосредственно на стартовом столе. Бесшовное железнодорожное здание окружает стартовую площадку и монтажный комплекс, чтобы защитить аппарат от погодных условий и обеспечить военную секретность. Перед запуском здание отодвигается. Этот метод также используется в Кагосиме для M V. Бывшая система Sea Launch использовала переоборудованную самоходную буровую платформу Ocean Odyssey для горизонтальной транспортировки ракет Zenit 3SL к экватору, а затем для их подъема и запуска с плавучей стартовой платформы на геостационарную переходную орбиту.
The former Sea Launch service used the converted self propelled oil drilling platform Ocean Odyssey to transport Zenit 3SL rockets horizontally to the Equator, and then to erect and launch them from a floating launch platform into geostationary transfer orbits.