ジュノー1号はエクスプローラー1号とともに打ち上げを待つ | |
| 関数 | 軌道打ち上げロケット |
|---|---|
| メーカー | クライスラー、 ABMA |
| 原産国 | アメリカ合衆国 |
| サイズ | |
| 身長 | 21.2メートル(70フィート) |
| 直径 | 1.78 m (5 フィート 10 インチ) |
| 質量 | 29,060 kg (64,070 ポンド) |
| ステージ | 4 |
| 容量 | |
| LEOへのペイロード | |
| 質量 | 11 kg (24 ポンド) |
| 発売履歴 | |
| 状態 | 引退 |
| 発射場 | LC-5および26A、フロリダ州 ケープカナベラルミサイル別館 |
| 総打ち上げ数 | 6 |
| 成功 | 3 |
| 失敗 | 3 |
| 初飛行 | 1958年2月1日 03:47:56 GMT |
| 最終便 | 1959年10月23日 |
| 第一段階 –レッドストーン(伸長) | |
| 搭載 | ロケットダインA-7 1機 |
| 最大推力 | 42,439 kgf ( 416.18 kN; 93,560 lbf ) |
| 比推力 | 235秒(2.30km/秒) |
| 燃焼時間 | 155秒 |
| 推進剤 | ハイダイン/ LOX |
| 第2段階 –ベイビーサージェントクラスター | |
| 搭載 | 11ソリッド[1] |
| 最大推力 | 7,480 kgf ( 73.4 kN; 16,500 lbf ) |
| 比推力 | 220秒(2.2km/秒) |
| 燃焼時間 | 6秒 |
| 推進剤 | ポリサルファイド-過塩素酸アルミニウムおよびアンモニウム(固体) |
| 第3段階 –ベイビーサージェントクラスター | |
| 搭載 | 3ソリッド |
| 最大推力 | 2,040 kgf ( 20.0 kN; 4,500 lbf ) |
| 比推力 | 236秒(2.31km/秒) |
| 燃焼時間 | 6秒 |
| 推進剤 | ポリサルファイド-過塩素酸アルミニウムおよびアンモニウム(固体) |
| 第4段階 –ベイビー軍曹 | |
| 搭載 | 1固体 |
| 最大推力 | 680 kgf ( 6.7 kN; 1,500 lbf ) |
| 比推力 | 249秒(2.44km/秒) |
| 燃焼時間 | 6秒 |
| 推進剤 | ポリサルファイド-過塩素酸アルミニウムおよびアンモニウム(固体) |
ジュノーIは、アメリカの4段式宇宙ロケットで、軽量のペイロードを低地球軌道に打ち上げるために使用されました。このロケットは、1958年1月から1959年12月まで使用されました。このロケットは、レッドストーンロケットファミリーの一員で、ジュピターC 観測ロケットから派生したものです。PGM -19ジュピター中距離弾道ミサイルから派生したジュノーIIロケットとよく混同されます。1958年、ジュノーIロケットは、アメリカ初の衛星であるエクスプローラー1号の打ち上げに使用されました。
歴史
エクスプローラー計画の一環として開発された このロケットの当初の目的は、人工衛星を軌道に乗せることだった。 1957年10月4日のソ連によるスプートニク1号の打ち上げ(およびそれに伴う「スプートニク危機」)とヴァンガード1号の打ち上げ失敗を受けて、この計画はソ連の宇宙での業績に匹敵する資金を獲得した。ロケットのファミリー名は、1957年11月にジェット推進研究所(JPL)所長ウィリアム・ピカリング博士によって提案された。ピカリング博士は、ローマの女神と神々の女王にちなんで、またジュピターCの衛星打ち上げバージョンとしての位置付けから、ジュノーという名前を提案した。ジュノーIロケットの第4段は、1956年9月に陸軍弾道ミサイル局向けのジュピターCの試験打ち上げを受けて派生したもので、第4段が積載され燃料が供給されていれば、世界初の衛星打ち上げになっていたはずだった。第4段ではノーズコーンが目標地点を越えて軌道に乗ることが可能になるはずだった。[2]
ジュノー1号ロケットの最初の打ち上げは1958年初頭で、ソ連のスプートニク1号の打ち上げが1957年10月4日に行われた後、1958年2月1日3時47分56秒(グリニッジ標準時)にエクスプローラー1号衛星の打ち上げが成功した。 [2]打ち上げは1958年1月29日に予定されていたが、2度延期された。エクスプローラー1号は米国初の衛星であり、ヴァン・アレン放射線帯の存在を確認した。最初の打ち上げ成功に続いて、さらに5回のジュノー1号打ち上げが試みられ、2回成功、3回失敗した。最後の打ち上げは1958年10月23日にケープカナベラル第5発射台から行われたが、失敗に終わった。[3]
打ち上げロケット

ジュノーIは、レッドストーンミサイルをベースとしたジュピターCの第1段と、軌道に到達するための追加の推進力を提供するサージェントミサイルをベースとした3つの追加の固体燃料段で構成されていました。 [4]第4段は第3段の「タブ」の上に搭載され、第3段のバーンアウト後に点火され、ペイロードと第4段を軌道速度8 km/s (5.0 mi/s)、加速度25〜51 gまでブーストしました。タブは、打ち上げロケットが発射台の上にある間、第4段とともに回転するように設定され、推力偏向、バーニアスラスタ、または反応制御システムを必要とする誘導システムの代わりにジャイロ力を提供しました。タブが取り付けられたブースター誘導パッケージは、バーンアウト後に第1段から分離され、第2段点火まで姿勢制御を提供します。[2] 1956年にヴェルナー・フォン・ブラウンが提案したオービター計画のために設計されたこの多段式ロケットは、上段の誘導装置の必要性を排除した。これはペイロードを軌道に乗せる最も簡単な方法であったが、上段の誘導装置がなかったため、ペイロードは正確な軌道に到達できなかった。4段式のジュノーIと3段式のジュピターCロケットはどちらも高さが同じ(21.2メートル(70フィート))で、ジュノーIの追加された第4段ブースターは第3段のノーズコーンの中に収められていた。
発売履歴
ジュノーI号は1958年にABMAによって6回打ち上げられ、LEOに衛星を配置することを目的としていた。[4] [5]
1958年2月1日にアメリカ初の衛星エクスプローラー1号の打ち上げが成功した後、ジュノーI号はさらに5回の打ち上げが行われ、ジュノーII号に取って代わられた。[4]ジュノーI号によるエクスプローラー1号の打ち上げはアメリカの宇宙計画にとって大きな成功であったが、残りの5回の飛行のうち成功したのはエクスプローラー3号とエクスプローラー4号の2回のみであり、[1]ジュノーI号のミッション全体の成功率は50%であった。[4]ジュノーI号は1959年にジュノーII号に置き換えられた。
アメリカ国民は、ヴァンガードとバイキングの一連の打ち上げ失敗の後、アメリカがついに衛星打ち上げに成功したことに喜びと安堵を覚えた。ジュノー I 計画が比較的成功したことから、フォン ブラウンはレッドストーンではなく PGM-19 ジュピターの第一段を使用したジュノー IIを開発した。
ギャラリー
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ジュノー I RS-29 UE によるエクスプローラー 1の打ち上げ
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ジュノー I RS-26 UV によるエクスプローラー 2 号の打ち上げ
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ジュノー I RS-24 UT がエクスプローラー 3 号を打ち上げる
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ジュノ I RS-44 TT とエクスプローラー 4
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ジュノー I RS-44 TT がエクスプローラー 4を打ち上げる
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ジュノー I RS-49 HE とBEACON 1
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ジュノー I RS-49 HE によるBEACON 1の打ち上げ
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ケネディ宇宙センターのロケットガーデンにあるジュノー1号とエクスプローラー1号の模型
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国立航空宇宙博物館にあるジュノー 1 号とエクスプローラー 1 号の模型
参照
参考文献
- ^ ab Boehm, J.; Fichtner, HJ; Hoberg, Otto A. Juno 1号およびJuno 2号によって打ち上げられた探査衛星(PDF)(レポート)。米国:NASA。
この記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
- ^ abc Bello, Francis (1959). 「宇宙時代の初期」. Fortune . 2013年11月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年6月5日閲覧。
- ^ 「JUNO I ファクトシート」。スペースライン。 2021年8月1日閲覧。
- ^ abcde 「Juno-1」。ギュンターのスペースページ。2023 年10 月 15 日に取得。
- ^ ab “Juno-1 (5 stage)”. Gunter's Space Page . 2023年10月15日閲覧。
