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.

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.