大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于火箭日本比分的问题,于是小编就整理了5个相关介绍火箭日本比分的解答,让我们一起看看吧。
H-2A 是日本研制的新一代运载火箭,目前主要包括 H2A-202、H2A-2022、H2A-2024、H2A-204 等 4 种型号,GTO 运载能力从 4.15 t到 6 t 不等。
日本的火箭技术来自美国“Delta”系列运载火箭。通过购买Delta运载火箭进行研制,日本掌握了大型固体火箭发动机技术和液体火箭发动机技术,先后开发出L、M、N、H系列运载火箭。H系列火箭的性能可以同欧美国家的运载火箭媲美,被誉为日本航天业的骄傲。
H2A火箭是H系列火箭的最新型,能够代表日本重工业整体实力:日本三菱重工负责机体、发动机等的组装和发射的准备工作;石川岛播磨重工负责提供向发动机输送燃料的涡轮泵;IHI航空航天公司负责制造固体火箭助推器;川崎重工承造卫星整流罩;NEC、日本航空电子公司等单位也参加了H2A的开发与研制。
H2A运载火箭在旧H2火箭基础上,引入了“通用化、模块化、标准化”这一火箭开发领域最新概念,使火箭的运载能力得到提高。由于引入了新的设计原则,允许由多种型号发动机组成运载火箭发动机系统。H2A火箭第一子级使用LE-7A液氢液氧主发动机,推力达到110吨,第二子级使用LE-5B液氢液氧主发动机,推力达到137千牛。
H2A运载火箭可以使用3种助推器:推力225吨的SRB-A固体助推器;推力75吨的SSB固体助推器;如果使用2台LE-7A发动机组成助推器,则可以提供220吨的推力。火箭的运载能力是代表火箭技术水平的一个重要指标,在最大推力情况下,H2A可以将重达9吨的卫星送入太空。
不难看出,日本自主研发的LE-7A发动机在H2A火箭中起到至关重要的作用,LE-7A采用液氢液氧分级燃烧方式,最大真空推力112吨,在发动机结构上,硬件简单紧凑,易于检测和维修,是世界上最先进的运载火箭发动机之一。另外,H2A“上面级”发动机(与有效载荷相连的发动机)LE-5B发动机使用了高效的再生膨胀循环技术,也代表了主流发展方向。
我国火箭发射次数反超美国,成为2021年发射火箭最多的国家(截止2021年10月31日):
1、发射次数:第一名中国,火箭发射40次,失败2.5次,成功37.5次(其中一次火箭发射成功,卫星入轨异常,算半次);第二名美国,发射次数39次,失败3次,成功36次;第三名俄罗斯,发射17次,成功17次。
2、入轨航天器数量:第一名美国,入轨航天器数量1117;第二名俄罗斯,入轨航天器数量260;第三名中国,入轨航天器数量76。
我国首次火箭发射次数达到40次,并且今年首次超过美国,成为今年世界发射火箭最多的国家!
韩国的宇宙号火箭虽然达到了预定轨道,但是速度没有达到第一宇宙速度,所以发射失败。
另外日本鸽了这么多年,终于发射了一枚H2A火箭,将一颗导航卫星送进太空!
根据目前的计划,世界上载人火箭的发射顺序如下:首先是美国的SpaceX公司的Crew Dragon火箭,它已经成功进行了多次载人任务。
其次是俄罗斯的联盟号火箭,它一直是国际空间站的主要运输工具。
接下来是中国的长征系列火箭,包括长征二号F、长征五号等,中国计划在未来几年内进行多次载人任务。
此外,印度也计划发射载人航天器,他们正在开发GSLV Mark III火箭。
其他国家如欧洲、日本和伊朗也有自己的载人火箭计划,但目前尚未确定具体的发射顺序。总体而言,世界上的载人火箭发射顺序将由各国的航天计划和技术进展决定。
比日本先进! 中国航天技术世界第三!仅次于美俄! 第四名是欧洲航天局 第五是日本! 第六印度 日本火箭成功率不高! 但是虽然日本排名中国之下,不表示中国航天所有指标都超过日本、印度!仅仅表示中国第三航天大国,仅此而已! 中国:发射82次,成功率90% 美国:发射328次,成功率87% 俄罗斯:发射306次,成功率88% 欧洲:发射164次,成功率93% 日本:发射14次,成功率78%
我国目前的火箭技术并不比日本先进。
一、悲观的
首先引用两张图片:
特别鸣谢(@凹凸学院)
从这两张图片可以非常直观的看出,我国LEO(近地轨道)运载能力最强的火箭长征三号乙(图中没有标出它的运力)为12吨,而日本运载能力最强的H-2B的运载能力为23吨,这之间,存在着相当大的差距。
其实,日本的航天技术一向是可圈可点的,在运载火箭领域,日本第一个实用化了部分膨胀循环发动机(LE-5A/B),虽然并没有能够被广泛采用,但这也是一种除美苏欧火箭发动机工作机制(完全膨胀循环)以外的新工作机制。
上图:LE-5B火箭发动机
不同于很多网友的想象,日本的火箭技术的发展图谱非常明晰,是一个非常典型的由仿制到部分自制,再到完全自制的过程,尤其是自八十年代开始到今天,基本上排除了美国人的影响。具体的说,是指从N系列火箭水平一般的仿制,再到H-1火箭实现部分自制(一级和三级是德尔塔的技术,许可证生产),再到完全自制的,拥有相当高运载系数的H-2火箭,整个过程与其他后进的航天大国基本上是一致的。
同时,日本的其他航天技术也是别有特色,比如著名的隼鸟小行星登陆探测任务,再比如深空的VLBI探测网及实验卫星。
上图:隼鸟号
我国的航天投入一直以来并不高,长期以来比美俄欧日要少许多,直到最近才实现对后三者在经费上的超越。在经费短缺的情况下,要在921工程启动以后,1992-2012这二十年间完成载人航天、建设空间站、建立国产导航(北斗)、遥感(遥感)、数据中继(天链)、通信与广播(东方红)、深空探测(金星探测、2017年月球取样返回、2018年火星车着陆巡视探测)、天文观测(空间太阳望远镜)等一系列任务,就需要对经费进行合理的运用。因此,在没有需求牵引的情况下(除了新东方红平台、空间站、深空探测外,其他这20年的任务基本上可以用现有火箭或其改型解决),在航天技术投资中一直对更大推力的火箭,技术更先进的火箭发动机缺乏兴趣(当然工业界、科研界还是高瞻远瞩的,无奈经费有限)。再加上78年到90年代的“军队要勒紧裤腰带,为经济建设让路”,大幅取消国防项目、削减国防开支的政策,个人认为上述这些最终导致日本在80年代末开始实现对中国运载火箭技术的超越。
二、
乐观的
然而,我对中国航天是有信心的,信心来自于未来10年中国的潜力。
由于这些年投入的增加,可以乐观地说,未来的中国不仅是航天大国,也会是一个处在航天技术第一梯队的航天强国。
虽然在技术上并不出彩,但是在未来2-3年内,我国的航天运载能力就能实现对日本的超越,其原因——
就是长征五号火箭的投入使用。
上图:长征五号(2015年首射)
长征五号的投入使用,将使我国的航天运载能力跃入国际先进行列(LEO轨道25吨,GTO轨道14吨)。同时在中型运载火箭、突出快速发射,临时组网能力的小型运载火箭上,也会有新的CZ-7(中型,今年首射)、CZ-6、CZ-11出现,来填补我国与目前国际先进水平的差距。
不仅如此,起飞推力达到3000吨级、LEO能力达到130吨级的重型运载火箭,也开始逐渐掀开自己的面纱。
重型火箭氢氧发动机大流量单喷嘴首次热试成功-中国航天报
一直关注航天的同学一定知道,其实“重型火箭氢氧发动机”,就是YF-220。
作为芯一级的火箭发动机,YF-220的出现标志着新的重型运载火箭——长征九号的研制,已经在一定程度上展开。
(如果肯投入研制,那么我觉得十年后绝对不会有人再问这个问题了。)
上图:长征九号(这不是最终方案,而且我觉得就他的构型来看,LTO运载能力小的离谱)
为什么对中国未来的运载火箭能力保持着信心呢?
因为今天的中国,真正开始需要大火箭了。未来中国的空间站建设、深空探测(2030年火星取样返回以及进一步的深空探测)、载人登月(虽然目前看可能不能立项),开始对更大推力的运载火箭有了强大的需求牵引。同时,中国的综合国力相比之前已经有了很大幅度的增长,足以支撑这种水平的对航天产业的投入。所以我个人认为,未来的中国运载火箭能力,一定会处在世界的最先进行列。
到此,以上就是小编对于火箭日本比分的问题就介绍到这了,希望介绍关于火箭日本比分的5点解答对大家有用。
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