距离一二级分离倒计时一百秒。
一百秒准备!
大屏幕上,倒计时牌的红色数字不停的闪烁,提醒大家他们的工作即将正式开始。虽然说一级火箭和整流罩这次都不再雅图海着陆场这边降落,但是关于一级火箭的和整流罩的遥控都将会交由雅图海着陆场指挥控制管理中心这边负责。
尽管这是一枚已经成功回收六次的一级火箭箭体了,但指挥控制管理中心大厅里面的测控团队依然不敢大意,此刻正在全身关注的注视着大屏幕,关注着正枚火箭的各项数据变化。
通常情况下,一级火箭在一百秒到两百秒之间分离。这主要还是根据与一级火箭的大小,从而决定着燃料的多少,发动机的推力,以及所要发射的轨道高地,所以一级火箭的工作时间也各不相同。像这次任务,这枚一级火箭要工作一百六十七秒。
差不多三分钟的时间,因此在这三分钟内,整个测控团队都需要全身关注的盯着这些数据信息,生怕出现遗漏和误读。
一分钟分离准备。
此刻,火箭已经升入高空,通过光学遥测成像画面,大家都能够清楚的看到火箭以及尾部的尾焰。事实上在这个高度,光学遥测设备对于箭体的观察力度非常有限,所以这个过程中主要还是观察一级火箭底部发动机的工作状态。
简单来说就是观察发动机喷射出来的尾焰,整成情况下尾焰应该是趋于稳定燃烧喷射出来,不会有什么波动。只有在发动机出现故障,喷射出来的尾焰自然会出现影响,这在光学红外观测设备中异常显眼。
三十秒!
十、九、八…三、二、一,一二级分离。
随着西北航天发射场的通报,大屏幕上面也能够看到火箭一二级成功分离。
雅图海,一级火箭已经成功分离,遥控权移交你们。
雅图海收到!
大厅的大屏幕上被划分成为了两半,一半是先前的监控界面,包括已经点火成功,正在推着载荷继续上升的建木二号火箭,以及西北发射场这边同步传输回来的各项测控数据。
而另外一半则是辩称了正在降落的一级火箭箭体上监控相机所拍摄的第一视角画面。画面中,火箭的栅格板成功打开,开始控制着火箭在空中调整姿态,然后像下降落起来。
更下面则是一片黄色额沙漠,隐隐约约能够看到一些城镇和道路,湖泊轮廓。远处天边是偏向雾蒙蒙的半圆形蓝色天际线,更上空则是深蓝的天空。
这次这枚一级火箭箭体,所使用的是最新改进技术,也就是摆脱了以往建木二号火箭一级箭体,需要依靠降落伞来进行中高空减速的技术手段。
此次这枚建木二号t型火箭的一级箭体,已经完成了升级改造,使其能够具备与建木七号一级火箭箭体一样,整个返回过程中,均有地步火箭发动机点火反冲减速。
这个改变使得这枚一级火箭箭体的返回降落更加直接,不需要那么多动作。此外,也省去了伞包的空间和重量,可以多携带燃料,增加整体火箭的运载能力。
而且相比于其它返回式可重复利用一级火箭,这枚一级火箭包括建木七号系列火箭的新一级火箭,都是采用一种逐步减速的线性降落方式,简单来说,火箭的发动机并非一开始就是百分之百启动,然后为火箭进行减速的。
不是这样的,可能在刚开始阶段火箭矢量发动机的推力可能只有百分之五,然后随着降落高度的变化,推力一点点的上升。等到距离地面大概五十米的位置,推力达到百分之九十八,然后再继续加速,等到距离地面一米的位置,推力上升到百分之九十九点五左右,然后缓慢降落着陆,火箭发动机关机。
这样做的好处,就是节省燃料,可以极大程度的节省火箭在降落过程中的燃料消耗,一最小的成本来为火箭进行持续性减速。另外一大原因,那就是刚开始较快的速度,便于火箭控制自身的降落姿态,避免受到中高空气流的影响,并且可以极大的缩短整个着陆时间。
一号着陆场阵地二号报告,芯一级火箭距离地面高度三千米,降落姿态正常,降落速度正常,着陆架打开正常。
雅图海明白。
一号着陆场报告,着陆场区域干净,地面风速一米,湿度适宜,可以着陆。
雅图海明白。
随着一级火箭的高度不断下降,大屏幕上面的数字也在不断减小,整个速度变化非常快,一眨眼之间火箭距离地面的高度就只有一千来米了。
而此时呢,两架无人机盘旋与一号着陆场的高空之中,正好通过无人机上的镜头,可以更加近距离的观看整个降落过程中的火箭。
两架无人机呢,也接收到指令,随即向这枚正在快速下降的一级火箭飞去。
透过无人机镜头,大家可以很清楚的看到,一级火箭上面的栅格翼在不断的进行变化,控
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