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“火箭推进”是我部液体火箭发动机研究、生产、试验的专业性刊物,既有理论又有研制实践的科技报告,是我基地唯一的对外学术交流的刊物。自创刊以来,刊登的大量科技研究论文和研制报告,始终贯彻了为科研生产服务,为研制运载火箭的各种型号发动机提供了宝 相似文献
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近来,有关空间运输与研究可重复使用火箭各种需求的增加,世界各国正致力于降低费用与提高可靠性的工作。在美国,研制可重复使用火箭“冒险号”以替代航天飞机,其二分之一缩尺模型“X-33”计划1999年进行第一次飞行。在日本,计划研制可重复使用火箭(RLV)的主要依据是建立在 H-2A 火箭技术之上,在研制空天飞机型 RLV 前,先研制 HOPE-X。计划研制的可重复使用火箭发动机是采用液氢/液氧、推力980.665~1961.33kN,并具有调节能力的发动机。发动机(包括液氢/液氧涡轮泵)的其他要求是工作寿命长,可靠性高。本文就可重复使用涡轮泵提出了一些关键技术。 相似文献
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1992年9月9日至12日,《固体火箭技术》编委会二届首次全体会议在陕西省眉县汤浴召开,刊物顾问、编委及编辑部人员共24人出席了会议.他们大多数是固体火箭专业科研、设计、生产、使用、教学等方面的专家、学者. 刊物主办单位航空航天部四院科技委副主任邹德兴研究员莅会,并代表主办单位致欢迎词.上届编委会副主任、北京航空航天大学李宜敏教授在会上简要评价了《固体火箭技术》在国内固体火箭技术领 相似文献
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一、日本的固体推进剂1953年,日本东京大学系川教授等会同日产汽车公司、日本油脂公司等单位,开始火箭的研究。当时世界上还是以液体火箭为主,而日本却决定了以固体火箭为主的研究方向。开始了“铅笔火箭”固体发动机(当时使用的是双基推进剂)的研制,并于1995年4月在 相似文献
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日本正在火箭发动机试验中心新建的设备中进行先进火箭系统的研制工作,这些火箭系统将使日本在21世纪具备发射大型新卫星的能力。宇宙开发事业团(NASDA)和国家宇航实验室(NAL)分别管理角田地区的两个研究中心的各项火箭试验活动。H-1和H-2火箭用的氢氧发动机是这两个单位联合研制的。日本航天飞机所需的可重复使用的火箭发动机和21世纪的重型运载火箭用的空气冲压—火箭发动机的各种新技术也正在 相似文献