SI図 | |
| メーカー | クライスラー |
|---|---|
| 原産国 | アメリカ合衆国 |
| 使用場所 | サターンI |
| 一般的な特徴 | |
| 身長 | 24.5メートル(80.3フィート) |
| 直径 | 6.5 m (21.4 フィート) |
| 総質量 | 432,681 kg (953,898 ポンド) |
| 推進剤質量 | 397,414 kg (854,101 ポンド) |
| 空の塊 | 45,267 kg (99,796 ポンド) |
| 関連ステージ | |
| 家族 | 土星 |
| 発売履歴 | |
| 状態 | 引退 |
| 総打ち上げ数 | 10 |
| 成功 (ステージのみ) | 10 |
| 初飛行 | 1961年10月27日 |
| 最終便 | 1965年7月30日 |
| SIエンジンの詳細 | |
| 搭載 | H-1エンジン8基 |
| 最大推力 | (真空) 7,582.1 KN (1,704,524 lbf) |
| 比推力 | 289秒 |
| 推進剤 | RP-1 / 液体酸素 |
SIは、NASAのアポロ計画で使用されたサターンIロケットの第一段であった。[1]
デザイン
SI段は、8基のH-1 ロケットエンジン[2]で駆動され、 RP-1燃料を燃焼させ、酸化剤として液体酸素(LOX)を使用しました。SIの設計は、既存のチェーンを活用するために、ジュピタータンクとレッドストーンタンクに基づいています。中央のジュピタータンク[3]は、8つのレッドストーンタンクのクラスターに囲まれていました。これらのレッドストーンタンクのうち4つにはLOXが、4つにはRP-1が含まれていました。外側のタンクは、タンク内の熱条件を変更し、飛行中の放射状の動きを推定するために使用される「ロールパターン」を提供するために塗装されていました。[4]エンジンは、4つの固定された中央エンジンのグループと4つの外側のジンバルエンジンのグループの2つのクラスターに配置されました。ジンバルにより、ステージを推力偏向で制御できました。SA-5以降の打ち上げでは、大気圏内飛行中の制御を強化するために8つのフィンが追加されました。
歴史
SI 段はクライスラーが開発し、既存のロケットで以前使用されていた 9 つのタンクで構成されていました。中央のタンクは液体酸素を保持するジュピタータンクでした。このジュピター タンクは 8 つのレッドストーンタンクによって支えられ、4 つは液体酸素用、4 つは RP-1 用でした。最初の 4 回の打ち上げでは SI にフィンはありませんでしたが、残りの 6 回では大気圏飛行中の安定性を向上させるためにフィンが追加されました。[5]サターン I の最初の打ち上げは、アクティブな SI、非アクティブな S-IV、および非アクティブな SV 段で構成されていました。このサイズの打ち上げ機が飛行したことがなかったため、緊張が高まりました。SI には、発射台の近くまたは発射台上で異常が発生した場合の破壊を軽減するために、部分的に推進剤が装填されていました。[6]最終的に、打ち上げは成功し、その後の SA-5 打ち上げは、ジョン F. ケネディによって、米国が打ち上げ能力の点でソ連を上回った打ち上げであると評されました。[7]
飛行履歴
参考文献
- ^ “SI stage”. 2016年12月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「土星ファミリー」。
- ^ 「土星の図解年表 - パート 1」。
- ^ 「土星の図解年表 - パート2」。
- ^ 「サターンIおよびIBロケット」。
- ^ “Saturn I”. 2016年8月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「ジョン・F・ケネディ大統領のテキサス州サンアントニオのブルックス空軍基地での演説 – 1963年11月21日」。
