发射神舟飞船的长征二号F型火箭

发射神舟飞船的长征二号F型火箭技术参数。“神舟”一号\“神舟”二号\“神舟”三号\“神舟”四号“\神舟”五号“\神舟”六号均由其发射

“长征”二号F型火箭作为发射载人飞船的运载器,是以“长征”二号E型即“长2捆”火箭为基础,按照载人航天工程总体任务和技术指标要求而重新研制的。
从1992年开始研制的“长征”二号F型火箭,可靠性指标达到0.97,航天员安全性指标达到0.997,是目前国内可靠性、安全性指标最高的运载火箭。
长征二号F型火箭全长58.3米,起飞重量480吨,是目前我国研制的火箭中最长、最重的,由4个液体助推器和芯一级、二级、整流罩、逃逸塔组成。可将8吨重的有效载荷送入近地轨道。

“长征”二号F运载火箭有箭体结构、控制系统、动力装置、故障检测处理系统、逃逸系统、遥测系统、外测安全系统、推进剂利用系统、附加系统、地面设备等十个分系统。故障检测处理系统和逃逸系统是为确保航天员的安全而增加的,其作用是在飞船入轨前,监测运载火箭状态,若发生重大故障,使载有航天员的飞船安全地脱离危险区。

“长征”二号F型火箭它曾成功地将六艘“神舟”飞船送入太空预定轨道,发射成功率达到100%,其可靠稳定的飞行性能得到了检验。

长征二号F型火箭分系统简介
1 箭体结构系统
(1)助推器
助推器结构主要由头锥、氧化剂箱、箱间段、燃烧剂箱、后过渡段、尾段和尾翼构成,直径2.25m,长16m,采用耗尽关机和可分离方式。
(2)芯级第一级
芯级第一级结构主要由级间段、氧化剂箱、箱间段、燃烧剂箱、后过渡段和尾段构成,直径3.35m,长28.5m(含级间段)。
(3)芯级第二级
芯级第二级主要由飞船支架、仪器舱、氧化剂箱、箱间段和燃烧剂箱构成,直径3.35m,长15.1m。
(4)飞船整流罩
CZ-2F的整流罩采用框桁结构,分为上下两部分、上部整流罩是逃逸飞行器结构的一部分,由前锥段、前柱段和后锥段构成,在其外部装有4台FG—59、2台GF—5固体发动机,在其内部有3个上支撑机构和3个下支撑机构。下部整流罩由后柱段和倒锥段组成。
(5)逃逸塔
逃逸塔由头锥、配重段、4台偏航俯仰发动机、1台分离发动机、1台逃逸主发动机和尾裙组成,长度8.35m。
2 动力装置系统
动力装置系统由第一级、第二级、助推器和增压输送系统组成。
芯级第一级发动机代号为DaFY1O-1,由4台单机DaFY11-1通过机架并联组成。芯级第二级发动机代号为DaFY20-2,由主机 DaFY21—2及游动发动机DaFY22—1通过机架并联组成,主机采用大喷管,游机采用短喷管(再生冷却方式)。助推器发动机的代号为 DaFY5-2。
3 控制系统
控制系统箭上部分由制导系统、姿态控制系统、时序控制系统、电源配电系统和飞行控制软件组成。
(1) 制导系统
制导系统采用平台(捷联)—计算机方案。为了提高可靠性,采用以平台为主、故障时切换到捷联惯组的工作方式。计算机上实现了部件冗余,增加了冗金管理,采用CPU、A/D和 D/A三冗余。
(2) 姿态控制系统
姿态控制系统采用姿态角—姿态角速率—数字网络—摇摆发动机方案。为了提高可靠性采取了以下冗余措施:
相敏检波滤波装置、箭载计算机A/D变换采用三冗余,按2/1表决方式进行工作;
箭载计算机D/A、综合放大器与伺服机构伺服阔前置级、反馈电位计均采用三冗余。
(3)时序控制系统
它采用由箭载计算机提供时序时间编码的电子时序控制方案,功率输出采用继电器。
(4)电源配电系统
它由电池、配电器、交直流二次电源和电缆网组成。
4 推进剂利用系统
推进剂利用系统采用燃烧剂泵后分流开环调节方式,以干簧式液位传感器作为敏感元件,调节阀门为执行机构。
该系统由箭上设备燃烧剂液位传感器、氧化剂液位传感器、控制器、电机驱动器、电池、调节阀门和箭上电缆网组成,其中,控制器的CPU及电路采用了三冗余。
5 故障检测处理系统
故障检测处理系统有两个主要任务,一是检测火箭的重要参数,判断火箭故障,出现故障时向有关系统发出逃逸指令和中止飞行指令;二是逃逸时完成逃逸飞行器的时序控制和火工品配电。
其箭上设备包括故障检测处理器、指令控制器、逃逸程序控制器、火工品配电器和电池。
故障检测参数分别由遥测系统和控制系统提供,它包括姿态角偏差、箭体角速率、轴向过载、逃逸塔分离信号、助推器分离信号、整流罩横纵向分离信号和平台切换信号等。
6 逃逸系统
逃逸系统的任务是当运载火箭抛整流罩前发生重大危险,威胁到航天员的生命安全时,负责使航天员脱离危险区,并为航天员的返回着陆提供必要的条件。逃逸系统由逃逸塔、上部整流罩、栅格翼及其释放装置、上支撑机构、下支撑机构和灭火装置组成。逃逸系统的动力装置由逃逸主发动机、分离发动机、偏航俯仰发动机、高空逃逸发动机和高空分离发动机组成,其中逃逸主发动机、分离发动机、偏航俯仰发动机和配重段、尾裙仪器组成逃逸塔。
在逃逸系统的工作范围(起飞至整流罩分离)内,逃逸摸式分为两种,即有塔逃逸模式(模式Ⅰ)和无塔逃逸模式(模式Ⅱ)。模式Ⅰ适用于火箭飞行 0-120s,模式Ⅱ适用于火箭飞行120-200.87s。在模式Ⅰ中,60s之前火箭发动机不关机,60s之后火箭发动机关机。对应模式Ⅰ的逃逸程序有3种,对应模式Ⅱ的逃逸程序有1种。
7 遥测系统
遥测系统的主要任务是:
(1)测量、记录、发送火箭在飞行中的测量参数;
(2)向故障检测处理系统实时提供一类检测参数,向地面故障诊断系统实时提供一、二类遥测参数;
(3)逃逸后测量、记录、发送逃逸飞行器的参数。
遥测系统箭上设备由S波段无线传输设备、磁记录及中间装置、传感器、变换器、电池和电缆网组成。
8 外测安全系统
外测安全系统与首区、航区的地面测控设备协同工作,完成外弹道测量任务、接受遥控逃逸指令并传送给故障检测处理系统以及火箭的安全处理等任务。
外测安全系统的箭上设备包括干涉仪应答机、脉冲应答机、引导信标机、安全指令接收机、逃逸指令接收机、控制器、电池、爆炸器、引爆器、激光合作目标和天线等。
9 附加系统
附加系统主要由耗尽关机信号系统、加注液位测量、推进剂测温、垂直度调整和地面总体综合测试网组成。
地面总体综合测试网有两项功能,一是辅助运载火箭的测试发控,二是为待发段逃逸提供检测参数。地面总体综合测试网由局域网络设备、网络服务器、微机、显示设备、打印设备、系统软件和应用软件组成。
10 地面设备系统
地面发射设备由发射设备、运输设备、吊装设备、加注设备、供气设备、供配电设备和瞄准设备组成。
CZ-2F火箭研制和应用前景
1 CZ-2F火箭的研制
CZ-2F火箭从1992年开始研制,1999年11月首飞成功。在历时8年的研制过程中始终将可靠性、安全性放在首位。火箭上广泛采用了冗余设计,提高了元器件等级和筛选标准,结构设计提高了剩余强度系数,发动机也进行了旨在提高可靠性的设计。火箭的可靠性指标从CZ-2E的0.91提高到 0.97,使它成为目前国内可靠性指标最高的运载火箭。

发射神七的“长二F”火箭有三项主要改进

与发射“神舟”六号的那枚火箭相比,发射神七的长二F火箭技术状态原则上保持不变,另外针对此次发射任务,火箭作了30多项改动,进一步提高了火箭的可靠性。“长二F”火箭总设计师荆木春列举了其中比较大的三个方面改进:

如火箭的二级增压管路材料由铝换成了钢,使其在高温下的强度得到提高。

对发动机输送管路上的续压器进行改进,使用了变能续压器,降低了飞行过程中产生的一些接近人体频率的震动,进一步提高了宇航员在舱内的舒适性。

相比发射“神六”的“长二F”火箭又增加了一台摄像装置,在火箭二级的尾舱部位。通过它可以从火箭内部观察到火箭一二级的分离过程,还可以看到二级发动机的工作、点火。另外两个摄像头与发射“神六”的“长二F”火箭一样,分别装配在整流罩内和火箭箭体外。三个摄像头一起,向地面显示着最直观的火箭飞行情况。

美公布B-2坠毁原因调查结果-传感器受潮

美国空军公布了造成B-2隐形轰炸机坠毁的罪魁祸首:B-2隐形轰炸机传感器受潮。

美国空军公布了造成B-2隐形轰炸机坠毁的罪魁祸首:B-2隐形轰炸机传感器受潮。

坠毁事故的原因已经找到,原因是事故机起飞时机首抬升角度达到30度而陷入失速。而飞行员采用这种异常的机头仰角的原因是飞行前用于数据收集的24个传感器中有三个发生数据错误,使得飞行员起飞时过于拉起机头。而传感器发生故障的原因据说是内部产生了湿气。

    Moisture in the aircraft’s Port Transducer Units during air data calibration distorted the information in the bomber’s air data system, causing the flight control computers to calculate an inaccurate airspeed and a negative angle of attack upon takeoff. According to the report, this caused an, "uncommanded 30 degree nose-high pitch-up on takeoff, causing the aircraft to stall and its subsequent crash."

Moisture in the PTUs, inaccurate airspeed, a negative AOA calculation and low altitude/low airspeed are substantially contributing factors in this mishap. Another substantially contributing factor was the ineffective communication of critical information regarding a suggested technique of turning on pitot heat in order to remove moisture from the PTUs prior to performing an air data calibration.

 

飞机在大气数据校准时平头传感器装置(Port Transducer Unit,简称PTU)受潮导致该机大气数据系统信息出现错误,从而使飞行控制计算机计算出了错误空速和起飞负迎角。该报告称,这导致了"起飞时出现非指令的30度机头抬起自动上仰,造成飞机出现失速随后坠毁"。
发生此次事故的主要原因是PTU受潮、错误空速、负迎角计算值以及低空/低速。另一诱因是缺乏关键信息的有效通信,如采取在大气数据校准前提示开启空速管加热以去除PTU的潮气的技术。

根据公布的画面片段,这架隐形轰炸机在失事前明显有拉升偏转最后冲向地面爆炸起火的过程。

     2月23号,一架B—2隐形轰炸机在关岛的安德森空军基地坠毁。B—2隐形轰炸机是美军最先进的轰炸机之一,可以躲避多数雷达信号追踪,在不加油的情况下每次最远能飞行1.11万公里。这次的坠毁事故是B-2“幽灵”开始装备后的20年里首次重大事故。这架名为“堪萨斯之魂”的轰炸机坠毁造成至少14亿美元的损失。

飞艇相对于直升机的优点

飞艇相对于直升机的优点:有效载荷大、长时间悬空作业、受气候影响小

  飞艇是一种可操纵的轻于空气的飞行器,依靠气囊内封闭的氢气或氦气产生的浮力在空中浮起,依靠发动机产生平行拉力在空中行进。

它与气球的最大的区别在于具有推进和控制飞行状态的装置。

一般从结构上看,飞艇可分为三种类型:硬式飞艇、半硬式飞艇和软式飞艇。

硬式飞艇是由其内部骨架(金属或木材等制成)保持形状和刚性的飞艇,外表覆盖着蒙皮,骨架内部则装有许多为飞艇提供升力的充满气体的独立气囊。

半硬式飞艇要保持其形状主要是通过气囊中的气体压力,另外部分也要依靠刚性骨架。

现代飞艇一般都是软式飞艇,要保持它们的外形,只能是通过气囊中氦气压力来实现。

飞艇主要组成部分有:
1. 气囊:里面充满了氦气以提供升力,另外里面还有辅助气囊。现代飞艇上气囊由涤纶、聚脂纤维、迈拉等人造材料织成,可有效的防止氦气的泄漏,并具有很长的使用时间。
2. 辅助气囊:飞艇内部一个小的、辅助性的气囊,可通过在飞行中的冲气和放气来控制和保持飞艇形状和浮力;
3. 吊舱:位于飞艇下方的舱室,包括驾驶舱、发动机和人员舱(如果是有人驾驶飞艇的话);
4. 推进装置:为飞艇的起飞、降落和空中悬停提供动力;
5. 尾翼、方向舵和升降舵:为飞艇提供机动能力。尾面用来控制和保持航向、俯仰的稳定。提供部分的升力。

飞艇的优点:

1.推进装置提供的动力主要用在飞艇水平移动以及艇载设备的供电上,所以飞艇相对于现代喷气飞机来说节能性能较好,而且对于环境的破坏也较小。

2.飞艇相对于飞机来说最大的优势就是它无与伦比的滞空时间。

飞艇相对直升机的优点:

飞艇的有效载荷大,运送上千人的大型飞艇可以取代将近百架容量10多人的直升机。

飞艇不但效率非常高,而且比较稳定,伤员所受颠簸影响很小。

飞艇还不受地理条件的约束,只要风力不大,它可以到达任何地域,并能够悬停在离地面很近的地方。

飞艇还可以长时间悬空作业。这是直升机在时间上、空间上无法做到的。

而直升机运力较小,受气候影响较大,对装载、着陆点的条件要求比较高,油料消耗也很大.

飞艇在抗震救灾中可以发挥以下重大作用:

遥感遥测与指挥所作用

环境气象监测,确保空运空投

输送救援人员和物资,搜索和转移伤病员

通信中继作用

流动医院与灾后防疫

飞艇的缺点:高昂的造价和缓慢的飞行速度。

汶川地震救灾启示应加强发展大型运输机和多用途直升机

在四川汶川大地震救灾中,我们最缺乏的就是大型运输机和适应高原地区的直升机。这两点不补足,中国距离一个真正的大国还十分地遥远。

在这次四川汶川大地震中,国防科技工业部门共出动了9大类45项装备。

9大类装备主要包括卫星、直升机、运输机、农用飞机、无人机、通讯指挥、机载设备、工程车辆和其他装备等。

卫星有资源一号、遥感卫星一号和三号,北京一号、北斗一号、风云一号和二号等五颗卫星。

共出动14种工程车辆,包括重型自卸卡车、野外急救车、卫生防疫车,还包括炊事车、沐浴车、吸粪车、洒水车等。

这次出动的各种飞机也创出了历届救灾之最。据介绍,国产的直8、直9、直11都参与了搜求与运输工作,运7、运8运输机参与了运输,运12参与了遥感航测,运5则参与了防疫和喷洒作业,而此次出动的无人机在遥感航测方面也发挥了巨大的作用。

以上是我们的成绩,下面是我们的不足。 参看救灾军机多洋货

远程投放救灾部队和装备的运输机主要是俄罗斯的伊尔-76

震后首次在震中汶川着陆的直升机则是美国生产的S-70“黑鹰”

出镜最多的米-17和米-171则是俄罗斯米里设计局的产品

在唐家山堰塞湖抢险中吊运大型机械的米-26运输直升机也是米里设计局研制的一种多用途运输直升机,

担负航空遥感拍摄任务的“奖状”飞机由赛斯纳飞机公司生产。

启示

  考虑到我国地域辽阔,东西、南北跨度大,自然环境、地形条件差别显著的特点,有选择、有步骤地研发适应各种复杂环境,能够在不同地区执行任务的专业化、大型化特色后勤装备。如发展适应远洋综合补给和立体投送的大型运输舰船(飞机)、多用途直升机,适应高寒山地和戈壁沙漠地区执行任务的铲雪车、新型搜救装备、组合式沐浴供水装置,适应南方炎热、多雨天气的防水透气帐篷,等等,不断提高部队后勤综合保障能力和环境适应能力。

在四川汶川大地震救灾中,我们最缺乏的就是大型运输机和适应高原地区的直升机。这两点不补足,中国距离一个真正的大国还十分地遥远。

一航二航合并小鹰不卖-itofly.com

中国一航二航要合并,美国不向印度卖“小鹰”号航母。

1.中国一航二航合并工作启动  一航、二航的历史和可能的未来可以看这里

2.美国防部长明确回应:不会卖印度“小鹰”号航母  法新社5月31日报道,正在新加坡出席第七届亚洲安全会议的美国国防部长盖茨称,美国没有向印度卖“小鹰”号航母的计划。最早由《印度电讯报》报道,布什主动提出美国愿意把“小鹰”号提供给印度,同时,希望印度购买65架极为先进的F-18E/F战斗机。是印度人自娱自乐。服役了47年的“小鹰号”将退出现役,但对亚洲来说还是一个有着巨大威慑力的大棒子。印度人的野心永远不要小觑。

3.救灾直升机米-171失事  较老式的米-171,发动机剩余功率小,突遇低云大雾和强气流失事。在失事地点的山谷中,当地气流的切变风和垂直气流变化非常快。先进的直升机中国还是十分的缺乏,但是我们还是要为中国空军在这次灾难中的表现叫好。请看救灾中的中国空军 。看到  伊尔-76运输机 米-26大型直升机  汶川地震后美军运送救灾物资的C-17战略运输机 韩国、巴基斯坦 汶川地震后来华C-130大力神运输机 我们的航空工业还是要展翅腾飞啊!

4.中国商用飞机有限责任公司CCA(俗称“大飞机公司”)于5月11日上海挂牌成立苏霍伊超级喷气(SSJ)-100试验型机 5月19日在阿穆共青城完成首飞。中国的ARJ-21还没飞上蓝天。俄罗斯航空工业计划在2020-2025年这一时间段俄罗斯的航空工业应进入世界航空生产前三强,并占据民机市场10%-15%的份额。

空客A320天津总装线8月组装首架飞机 总装线是空客公司在欧洲大陆之外的首个总装生产线,也是世界上最好的大型飞机总装线,投资约70亿元人民币。总装厂一期设计能力为月组装空客A319或 A320飞机4架,年产44架。到2015年底,空客将在中国组装飞机约247架,全部销往国内。2015年以后,中国组装的空客将有可能销往周边国家和地区。A320系列飞机总装线落户中国,并不会向中国转让具体的技术。专家说我国大飞机以及相关项目还是可以从中得到两方面好处,其一就是现代化的管理和欧美标准的转化.其二,通过总装图纸,可以从中学到设计上很多先进的东西。梦吧!

空客称争取以合作方式参与中国大飞机项目  目前,空客每交付5架飞机大约就有一架给了中国的航空公司。空客也已计划到2011年,占有50%的中国市场份额。 中国民航局预计:2006年-2010年中国的年航空运输增长率达15%。2010年中国航空运量将比2005年的规模翻一番。中国内地的客机需求量未来20年内将仅次于美国成为全球第二大市场。这么大的市场不眼红才怪。

空中客车中国公司总裁博龙说中国的大飞机“起飞”至少必须解决三方面问题。

首先是产品要具有竞争力。要能设计出足以和空客、波音以及其他飞机制造商竞争的产品。

其次,不能只开发国内市场,要建立全球的业务网络。要有合适的营销人员和支持,这对成功至关重要。

其他,全球合作伙伴。发动机、相关设备甚至燃料更需要这方面的支持。

5.世界最大客机空客A380运送帐篷到成都   空中客车又展现了一把能力。