ヴァンガードTV-0ロケットの打ち上げ | |
| 名前 | ヴァンガード試験車両-0 ヴァンガード試験車両-0 |
|---|---|
| ミッションタイプ | ヴァンガードのテスト飛行 |
| オペレーター | 海軍研究所 |
| ミッション期間 | 弾道飛行 |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 1956年12月8日 06:05 GMT |
| ロケット | ヴァンガードTV-0 |
| 発射場 | ケープカナベラル、LC-18A |
| 請負業者 | グレン・L・マーティン・カンパニー |
| ミッション終了 | |
| 減衰日 | 弾道飛行 |
| 軌道パラメータ | |
| 高度 | 203.6 km (126.5 マイル) |
ヴァンガード TV-0 は、ヴァンガード・テスト・ビークル・ゼロとも呼ばれ、ヴァンガード計画の一環として行われたバイキングロケットの初の弾道飛行 試験飛行であった。
ヴァンガード計画は、アメリカ 海軍研究所(NRL)が管理し、グレン・L・マーティン社(現ロッキード・マーティン)が設計・構築したプログラムであり、フロリダ州ケープカナベラルミサイル別館から大型液体ロケットの基本設計を搭載したヴァンガードロケット[1]を 使用して、地球周回軌道に最初の人工衛星を打ち上げることを目的としていた。
背景
ヴァンガードTV-0の成功は、宇宙開発競争において重要な部分を占めた。宇宙開発競争は、第二次世界大戦の終わりに、米国とソ連の間で、できるだけ多くのV-2ロケットとナチスドイツのV-2要員を回収する競争が始まったことから始まった。[2] V-2ロケットの兵器と部品を積んだ貨車300両が捕獲されて米国に輸送され、ヴェルナー・フォン・ブラウンやヴァルター・ドルンベルガーを含むV-2の主要設計者126人も米国に渡った。フォン・ブラウン、弟のマグナス・フォン・ブラウン、その他7人は、進撃するソ連軍に捕まったり、捕獲を阻止しようとナチスに射殺されたりしないよう、ペーパークリップ作戦で米国軍に投降することを決めた。[3]こうしてV-2計画は宇宙開発競争の始まりとなり、V-2は軌道に乗ることはできなかったが、長距離軌道では高度88km(55マイル)、垂直に打ち上げれば高度206km(128マイル)まで到達することができた。[4] [5] [6]
ヴァンガードは後に問題が生じたため、無人衛星を軌道に乗せた最初のロケットではなかった。最初の小型打ち上げロケットはスプートニクロケットであり、ソ連のセルゲイ・コロリョフが設計した無人軌道 運搬ロケットを軌道に乗せた。このロケットはR-7セミョルカICBMから派生したものである。1957年10月4日、スプートニクロケットは世界初の衛星打ち上げに使用され、スプートニク1号衛星が低地球軌道に乗せられた。[7] [8] [9]
アメリカはこれに応えてヴァンガードロケットを打ち上げた。[1] [10]これはアメリカが衛星を軌道に乗せるために使用する最初の打ち上げロケットとなるはずだった。しかしスプートニク1号の突然の打ち上げによるスプートニク危機により、ヴァンガードTV-3号の失敗後、アメリカは1958年2月1日にジュノー1号ロケットを打ち上げ、エクスプローラー1号衛星を急いで軌道に乗せることにした。こうしてヴァンガード1号はアメリカによる2度目の軌道打ち上げの成功となった。こうして宇宙開発競争が始まり、アポロ計画で人類を月に送る原動力となった。[11] [12]
打ち上げ
通常、カウントダウンは打ち上げの5時間前のT-300分に開始される。T-255分に技術者が衛星の電源を入れ、点検する。T-95分に液体酸素(LOX)がロケットの酸化剤タンクに注ぎ始める。T-65分にガントリークレーンが飛行発射構造から退避する。T-3分にカウントダウンの時間単位が秒(T-180秒)に変更され、計器作業員がテレメトリ、レーダービーコン、コマンド受信機を内部電源に切り替える。T-30秒に冷却空気アンビリカルケーブルが落下し、ロケットのLOXベントが閉じる。T-0に発射スイッチが閉じ、電気アンビリカルケーブルがロケットから落下し、約6秒後(T+6)、すべてが順調であればロケットは離陸する。[13]
1956年10月、改修されヴァンガード試験機ゼロ号、またはTV-0と改名されたバイキング13号がケープカナベラルに到着した。1956年11月、18A発射台に輸送された。ヴァンガードTV-0は、1段式の試験飛行に過ぎなかった。1956年12月8日、現地時間01:05 (GMT 06:05) にケープカナベラルのLC-18A発射台 から打ち上げられた。バイキング発射台は、ケープカナベラルで使用するためにホワイトサンズミサイル実験場から輸送された。1段式の試験飛行は、 3段式のヴァンガードの完全な打ち上げに備えるためであった。試験の目的の1つは、追跡システムの一部として使用される新しいミニトラック送信機を試験することであった。打ち上げから2分後、小型のテレメトリアンテナがロケットから展開され、発振器のビープ音を送信した。このビープ音は空軍ミサイル試験センター(AFMTC)の追跡ステーションで受信された。
ヴァンガードTV-0は非常に成功し、1段式ロケットは高度203.6km(126.5マイル)、降下距離157.1km(97.6マイル)を達成し、大西洋に着陸した。ヴァンガードTV-0に続いてヴァンガードTV-1が打ち上げられた。ヴァンガードTV-1は成功した2段式プロトタイプロケットだった。[14] [13] [15] [16]ヴァンガードTV-0の成功を受けて、次の弾道試験飛行であるヴァンガードTV-1が1957年5月に打ち上げられた。
参照
参考文献
- ^ ab 「ヴァンガード衛星打ち上げ車両 - エンジニアリング概要」 B. クラワンズ 1960 年 4 月、212 ページ Martin Company エンジニアリング レポート No 11022、光学コピーの PDFこの記事には、パブリック ドメイン
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- ^ 「我々は西側と共にありたい」、タイム誌、1946年12月9日
- ^ “ヴェルナー・フォン・ブラウン” . 2009 年7 月 4 日に取得。
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- ^ 「バンパー プロジェクト」。ホワイト サンズの歴史 - ファクト シートと記事。米国陸軍。2008 年 1 月 10 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年12 月 2 日閲覧。
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- ^ 当時の文脈における「長距離」。NASAの歴史記事を参照。2009年1月7日アーカイブ、Wayback Machineこの記事には、 パブリックドメイン
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- ^ ニューフェルド、マイケル・J.(1995年)。ロケットと帝国:ペーネミュンデと弾道ミサイル時代の到来。ニューヨーク:フリープレス。pp.158、160-2、190。
- ^ 「ディスプレイ:スプートニク1号1957-001B」。nssdc.gsfc.nasa.gov。NASA。2020年5月14日。 2021年2月8日閲覧。
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- ^ 「スプートニク打ち上げロケット8K71PS(M1-1PS)」。russianspaceweb.com。ロシア宇宙ウェブ。 2015年12月24日閲覧。
- ^ (ロシア語)スプートニクロケット
- ^ 「副大統領への覚書」ホワイトハウス(覚書)ボストン、メイン州:ジョン・F・ケネディ大統領図書館・博物館。1961年4月20日。 2013年8月1日閲覧。
- ^ Launius, Roger D. (1994 年 7 月)。「ジョン F. ケネディ大統領の副大統領宛メモ、1961 年 4 月 20 日」(PDF)。アポロ: 回顧的分析。航空宇宙史モノグラフ第 3 号。NASA。OCLC 31825096。2013 年8月 1 日閲覧。アポロ計画の主要ソース文書この記事には、パブリック ドメイン
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- ^ ab コンスタンス・マクラフリン・グリーンとミルトン・ロマスク (1970)。「第10章 初期のテスト発射」。ヴァンガード:歴史。NASA SP-4202。pp. 165–183。
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- ^ 「NASAの歴史、第10章」。history.nasa.gov。NASA。2015年12月24日閲覧。
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- ^ 「米国の宇宙ロケット液体推進剤エンジン」b14643.de。2015年11月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年6月24日閲覧。
- ^ ウィンター、フランク・H. (1990)。「第3章 ロケットが宇宙時代を迎える」。ロケットが宇宙へ。ハーバード大学出版局。66ページ。 2015年6月24日閲覧。
外部リンク
- バイキング米国海軍研究所
さらに読む
- マルロブ、ユージン F.、マトロフ、グレゴリー L.;スターフライト ハンドブック: 星間旅行のパイオニア ガイド、ワイリー、ISBN 0-471-61912-4
