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長征六號技術新看點

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精準控制:太空實現“上門投遞”

從地面將衛星送入幾百公里外的地球軌道,飛行過程中的任何一個細微偏差,都可能導致不可挽回的損失。入軌精度越高,意味著衛星進行軌道調整所耗費的能量越少,可以有效提高衛星的在軌壽命。這是考驗火箭能力的重要指標。

火箭的飛行過程需要經歷點火發射、級間分離、俯仰偏航、軌道修正、發動機關機及重新點火、載荷分離等一系列復雜動作,如何確保一系列動作的精準控制,這就要仰仗火箭的“神經網絡”——控制系統了。

長征六號緊跟國際運載火箭發展趨勢,將控制、測量、供配電組成了全新的電氣系統,實現了箭上信息一體化、供配電一體化和地面測發控系統一體化,有效提高了火箭電氣系統的先進性、可靠性與適應性。在控制系統中,采用了雙八表捷聯慣組組合導航技術和迭代制導技術,綜合利用地面測控網、導航星座系統和中繼衛星,實現天基測控和地基測控相結合,在火箭飛行過程中對火箭狀態進行實時測量,實現更高的導航精度,確保衛星入軌精度達到百米級,實現點對點投放,達到了國際先進水平。

工藝革新:航天“智造”邁向工業4.0

長征六號在設計中緊跟國際先進水平,采用了全箭數字化協同研發及一體化總裝集成技術,引入數字化研發技術和Top-Down設計思想(即工業4.0技術),形成了從總體到分系統到重要單機、自頂向下的數字化設計流程,建立覆蓋總體、分系統及關鍵單機的三維數字樣機,替代實物模裝,大大降低了研制成本。

如果說將理論轉化為設計是考驗設計師的智慧,將設計轉化為實物考驗的則是制造能力。

長征六號一子級采用了單臺120噸液氧煤油發動機。在推力既定的情況下,要保證火箭的運載能力,減重是唯一的選擇。為了更好地降低火箭自重,長征六號首次采用了大溫差隔熱復合材料夾層共底貯箱。由于使用液氧煤油發動機,貯箱采用夾層共底結構形式,意味著夾層共底要承受液氧、煤油兩個獨立系統的正壓、反壓載荷,同時還要抵抗液氧和煤油之間將近200攝氏度的溫差。科技人員耗時16個月,研制了22個貯箱,開展了六次低溫加注、強度試驗,最終攻克了夾層共底研制難題,并掌握了激光掃描及仿形加工、結構件整體膠接成型等關鍵制造技術。

低溫閥門的研制是另一道難關。長征六號的低溫閥門有40多種、90余件,零件生產的精度有的要比常溫閥門精確上10倍。液氧溫度低至零下183攝氏度,作為火箭管路中的關鍵部件,閥門必須適應從零下196攝氏度到50攝氏度的大溫度跨差工況要求,否則溫差變化容易造成閥門產品的收縮、膨脹變形,從而影響氣密。這對閥門的原材料選型、零件機加工精度、裝配試驗維護等等產生了一系列的影響。為了將閥門的變形減到最小,科技人員開展了為期10個月艱苦攻關和試驗,最終掌握了低溫閥門研制技術。

多星發射:邁向商業發射新起點

上世紀80年代,我國首次實現一箭三星發射技術,后續長征系列運載火箭也曾多次開展一箭多星的國內國際發射任務。一箭多星發射可以充分利用運載火箭的運載能力余量,經濟便捷地將搭載衛星送入地球軌道,為衛星發射服務提供多種選擇模式。

長征六號首飛采用了一箭20星狀態,將中國航天科技集團公司所屬航天東方紅衛星有限公司、深圳航天東方紅海特衛星有限公司和國防科大、清華大學、哈工大、浙江大學6家單位研制的20顆衛星送入了預定的軌道,在國內屬于首次。為了滿足多星發射的需求,長征六號還在國內首次采用了全透波衛星整流罩,使衛星整流罩具備了全向透波能力,有力改善全箭力學環境和衛星環境條件,使得衛星在旅途中更加“舒適”。

通過對多星發射技術的探索,我國形成了系列化、標準化的多星發射接口,為今后進一步降低衛星發射成本、提升多星發射能力奠定了技術基礎。

文/付毅飛 來源:科技日報

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