Kholod (Холод) es el nombre de un proyecto que se desarrolló originalmente en Rusia . El cohete hipersónico utiliza un motor scramjet y fue creado para superar la velocidad de 5,75 Ma . El prototipo consta de una Soyuz TMKB con hidrógeno líquido y rellenos modificados de los misiles SA-5 Gammon . El cohete completo, incluidos los cuatro cohetes impulsores, tiene 12 metros (39 pies) de largo y 750 milímetros (30 pulgadas) de diámetro. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] El proyecto condujo a otros cohetes hipersónicos rusos como el Iglacohete y la ojiva de propulsión -deslizamiento Yu-71 . El Kholod se convirtió en parte de un proyecto conjunto CIAM / NASA para mejorar la comprensión fundamental de los híbridos ram / scramjet de geometría variable a partir de la década de 1990. [8] Estas pruebas dieron como resultado vuelos exitosos desde el campo de pruebas de Sary Shagan en el centro de Kazajstán en 1998. El banco de pruebas incluido El objetivo de la asociación era probar el scramjet de Kholod a Mach 6.5 mientras se registraban todos los datos de prueba relevantes tanto a bordo como por telemetría. El Kholod permitió la prueba de flujo hipersónico variable, geometría ramjet / scramjet y, lo que es más importante, actuar como una prueba de fuego para garantizar que los datos producidos por los experimentos en tierra fueran consistentes con las pruebas del mundo real en altitud. El Kholod contenía una serie de 83 transductores de presión, 58 termopares, para monitorear los efectos del flujo hipersónico en el borde de ataque y la entrada. El funcionamiento sostenido de Kholods de su ramjet / scramjet de modo dual fue posible principalmente por el desarrollo de una nueva aleación llamada “FeKrAl . La nueva aleación consistió en acero (Fe), cromo (Kr) y aluminio (Al) que luego se cubrió con spray de cromo-níquel; esta fue una mejora importante con respecto al uso de la aleación de acero inoxidable EP-666. La información obtenida por el Hypersonic Flying Laboratory permitió a los investigadores comenzar a diseñar la próxima generación de ramjets y scramjets. [9] [10] Rusia continuaría desarrollando plataformas scramjet bajo el programa ORYOL-2-1 que se enfocaba en desarrollar la plataforma GLL-8 Igla. El éxito del programa Kholod llevó al desarrollo del X-43 de la NASA para refinar aún más la mecánica de los scramjets y desarrollar superficies de control para permitir la maniobrabilidad a velocidades hipersónicas. [11]
Referencias
- ^ Aliento caliente de Kholod, RussianSpaceWeb.com, 16. 2. 2014
- ^ Roudakov, AS, Y. Schickhman, V. Semenov, Ph. Novelli y O. Fourt, "Prueba de vuelo de un Scramjet axisimétrico: avances recientes de Rusia", 44º Congreso de la Federación Astronáutica Internacional, 16 al 22 de octubre de 1993, Graz, Austria
- ^ En venta: La máquina más rápida jamás volada dentro de la atmósfera terrestre, GizMaq.com, 18. 6. 2014 xPlanes, Sága tryskových motorů - XVII. Rychlostní rekordy
- ↑ Supersonic HFL Kholod Mach 6.47 scramjet saldrá a subasta, 23. 6. 2014
- ^ Scramjet supersónico para subastar en Londres
- ^ Cohete usado a la venta, dos propietarios descuidados
- ^ " Cohete ruso ' Cool' instalado en el jardín de Wiltshire" . BBC News . BBC . Consultado el 26 de mayo de 2015 .
- ^ Roudakov, Alexander S., Semenov, Vyacheslav L., Hicks, John W. "Resultados de pruebas de vuelo recientes del programa de vuelo Scramjet conjunto CIAM-NASA Mach 6.5". Servidor de informes técnicos de la NASA, 8 de agosto de 2018. Consultado el 3 de marzo de 2021. https://ntrs.nasa.gov/citations/19980137604 .
- ^ Roudakov, Alexander S., Semenov, Vyacheslav L., Hicks, John W. "Resultados de pruebas de vuelo recientes del programa de vuelo Scramjet conjunto CIAM-NASA Mach 6.5". Servidor de informes técnicos de la NASA, 8 de agosto de 2018. Consultado el 3 de marzo de 2021. https://ntrs.nasa.gov/citations/19980137604 .
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- ^ Alexander Roudakov, Vyacheslav Semenov, Valeriy Kopchenov y John Hicks. "Futuros planes de prueba de vuelo de un motor scramjet de hidrógeno simétrico en el laboratorio de vuelo hipersónico", AIAA 1996-4572. Conferencia de Tecnología y Sistemas Hipersónicos y Plano Espacial. Noviembre de 1996. Consultado el 3 de marzo de 2021. https://arc.aiaa.org/doi/10.2514/6.1996-4572 .