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中国航天迈入火箭回收时代,专家解析长十乙首飞亮点

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    长征十号乙运载火箭成功首飞,一级采用海上平台网系捕获技术回收,系全球首创。该火箭直径5米,复用状态近地轨道运力16吨。回收过程经滑行、减速、着陆四阶段,实现精准捕获。此举标志中国正式进入火箭回收时代,为低成本、大运力重复使用技术奠定基础。

    中国航天迈入火箭回收时代:从长十乙首飞看东方智慧

    两天前,中国航天又干了一件大事。7月10日上午,长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场升空,成功将卫星送入预定轨道。但比这更令人振奋的是——火箭一级在分离后,稳稳地降落在数百公里外的海上回收平台上,被一张精心布置的网系精准捕获。这可不是什么小打小闹的试验,而是中国首次成功实施运载火箭一级可控回收,也是全球首例采用网系捕获方式的回收尝试。一个不容忽视的信号是:中国航天,从此正式进入了火箭回收时代。

    回收过程步步惊心

    在首飞前,记者近距离观摩过起竖状态下的长十乙。约二十层楼高的粗大箭体,七台大推力发动机并联构型,光看着就觉得不易。了解得越深,这种感受就越强烈。

    这款由中国航天科技集团火箭院抓总研制的火箭,直径5米,采用两级串联构型。芯一级用液氧煤油推进剂,芯二级用液氧甲烷推进剂。全箭起飞推力约890吨,起飞重量约760吨,首飞箭全长约63米。重复使用状态下,近地轨道运载能力达到16吨。火箭专家阚镭在评价时提到一个关键点:“5米直径是当前大型运载火箭的主流设计,可容纳更大推力发动机与更多推进剂,支撑大运力需求。长十乙在复用状态下可大幅降低发射成本,具有大运力、高性价比的优势。”这话说得实在,也为后续商业航天市场留下了充足的想象空间。

    在首飞中,火箭上升飞行了3000秒。一级7台液氧煤油发动机完成加速飞行,二级的1台液氧甲烷发动机接力工作,经过一次飞行、滑行调姿、二次点火等环节,精准将卫星送入预定轨道,同时完成箭体钝化处置。这些环节环环相扣,任何一个出了问题,都可能前功尽弃。

    而返回着陆段,才是本次发射任务真正的核心验证内容。长十乙的一级在升空150秒左右与二级分离后,从海拔100公里以上的高度开始下落,以数倍于音速的状态进入返回飞行阶段。火箭设计师王聪把这套流程梳理得清清楚楚:返回过程要经历滑行调姿段、动力减速段、气动减速段及着陆段四个阶段。在滑行调姿段,栅格舵系统展开,完成再入姿态调整,推进剂沉底管理系统同步工作。在动力减速段,一级发动机再次点火,在进入稠密大气层前及时踩一脚“刹车”,把速度降下来,避免因热流等不利因素破坏箭体。随后是气动减速段,这是防热设计的关键验证环节,箭体底部要承受严苛的气动加热和气动载荷考验。最后是着陆段,采用“准悬停”控制策略,把一级的高度和速度都控制到相对为“0”的状态,最终在海上回收平台通过网系捕获方式成功回收。

    整个从发射到回收的流程,堪称步步惊心。记者在现场看到,当一级平稳降落的实时画面传回时,许多参与研发的航天人热泪盈眶。这一刻,中国成为全球第二个掌握火箭垂直回收技术的国家。

    全球首创网系回收

    目前,绝大多数重复使用火箭都采用着陆腿回收方案。长十乙研发团队另辟蹊径,独创性地采用了海上平台网系捕获回收技术。这个决定,为中国航天乃至全球的大规模箭体回收提供了一套独特的中国方案。

    在回收当天,南海之上,一艘名为“领航者”号的火箭网系回收平台早已就位。这是一艘长144米、宽50米、吃水5.5米、满载排水量2.5万吨的巨轮,具备DP2动力定位能力,能利用自身推力器抵抗风浪流干扰,维持预设位置。它与网系回收装置组合,就成了一个稳定、精准的移动着陆场。

    火箭院技术专家孙振莲用了一个非常形象的表述:这就像火箭和海上回收平台进行的一场精准“双向奔赴”。箭体上的导航与定位系统实时获取速度和位置信息,传递给控制系统,及时调整姿态和速度。同时,网系回收装置实时监测箭体状态,通过地面控制系统控制绳索运动。一级箭体进入网系后,箭体上的挂索机构提前展开,与4根“井”字型绳索接触。触发、滑动、牵拉,整个过程时间极短,但每个环节都要做到精密配合。孙振莲形容,“挂索机构就像一双有力的大手,稳稳地抓住了火箭,随后在海上平台网系装置作用下,火箭实现缓冲减速。”

    捕获后,平台的回收系统还要进一步固定箭体。受海浪、海风影响,箭体可能晃动。系统通过两步实现稳固:先由辅助稳固绳索从四周进行初步固定,再用自动锁紧平台完成抱夹锁紧支撑。“就像给火箭系上了安全带,让它在海上也能稳稳当当,”孙振莲说。

    网系回收的优势也很突出。火箭院技术专家陈牧野指出,相比主流回收方案,网系回收对火箭的着陆指标更为友好。它有助于简化箭上结构,火箭无需配备复杂的着陆腿,从而减轻箭体重量,增加运载能力和效益。这种回收方式对落点偏差的适应能力强,可通过网系协同来“放大”捕获窗口。此外,网系回收系统还可以通过系列化设计,适应不同规模火箭的回收需求。

    据了解,后续研制团队将持续优化火箭性能,加快重复使用火箭技术的迭代升级,预计今年年底前完成一子级火箭复用飞行。

    构建我国航天运输新体系

    在商业航天、卫星互联网、深空探索被写入“十五五”纲要的背景下,这次在重复使用技术领域取得的突破,意义自然非同小可。

    阚镭介绍称,“可回收复用火箭的技术成熟度和工业化水平,直接决定我国进入空间的技术能力和成本。”从需求端看,目前多个巨型卫星互联网星座已进入实质性发射阶段,呈现爆发式增长、发射时间窗口高度集中、发射频次密集的特点。传统一次性运载火箭在成本与产能方面的制约越来越突出,难以跟上短周期、高密度的组网需求。长十乙此次成功首飞并成功回收,核心意义就在于突破了低成本、大运力重复使用火箭技术,填补了国内空白。未来将大幅降低商业发射成本,提升我国商业航天在国际市场的竞争力。按照规划,长十乙未来将承担低轨卫星组网及其他商业发射任务,支撑低轨卫星互联网、中轨道通信卫星等大规模组网需求。

    更值得关注的是,长十乙未来还可利用回收后的长十甲火箭一子级执行发射任务,这同时为长十甲火箭的载人任务积累飞行数据,进一步提升可靠性。长十甲运载火箭作为我国新一代近地载人火箭,主要承担低轨载人和载货任务,堪称长征二号F和长征七号的“集大成升级版”。它将来的角色,是航天员往返地球与空间站的“生命之梯”。

    此外,在长十乙5米直径的基础上,我国正在研制规模更大的液氧甲烷一子级,并与长征十号乙的二子级液氧甲烷模块组合,打造全液氧甲烷的长征十号丙运载火箭。王聪表示,这款火箭定位为主力商业火箭,运载能力更强,能更好地满足不同商业发射任务需求。目前,它正在紧锣密鼓研制中。

    诸位,这才是本次任务最硬核的价值所在。阚镭总结得十分清晰:一方面,这是长征十号甲运载火箭的全剖面飞行验证,有力推进了新一代载人火箭的研制进程;另一方面,作为我国首型回收成功的火箭,它标志着运载火箭正式迈入重复使用的新时代,加速常态化发射能力的形成;同时,此次试验还验证了液氧甲烷发动机的功能性能,为长征十号丙火箭的关键技术攻关提供了坚实支撑。一句话:这是对我国航天运输体系的一次全方位升级。

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