탄소/탄소 복합 로켓 모터 노즐 해외 개발, 무게 67% 줄이고 탑재량 15kg 늘려

Apr 20, 2024

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4월 15일, 인도 국립 우주국인 인도 우주 연구 기구(ISRO)의 공식 웹사이트는 ISRO가 경량 탄소 섬유 강화 탄소 복합재(탄소-탄소/CC) 노즐을 성공적으로 개발하는 등 로켓 엔진 기술의 새로운 돌파구를 발표했습니다. .

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VSSC(Vikram Sarabhai Space Center)가 수행한 이 기술 혁신은 추력 수준, 특정 추력 및 추력 대 중량 비율을 포함하여 로켓 엔진의 중요한 매개변수를 개선하여 발사체의 탑재량 용량을 증가시킬 것으로 예상됩니다.
VSSC는 탄소-탄소(CC) 복합재와 같은 첨단 소재를 활용하여 탁월한 특성을 지닌 노즐 분산기를 제작함으로써 우주 연구 분야의 선구적인 작업을 지속적으로 확장하고 있습니다. 그린복합재료의 탄화, 화학적 기상침윤, 고온처리 등의 공정을 활용하여 고온에서도 우수한 기계적 성질을 유지하는 저밀도, 고비강도, 우수한 강성을 지닌 노즐을 제작하였습니다.
 

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CC 복합 노즐의 주요 특징은 산화 환경에서 서비스 한계를 확장하는 특수 탄화규소 산화 방지 코팅입니다. 이 혁신은 열 응력을 줄일 뿐만 아니라 내부식성을 향상시켜 열악한 환경에서도 작동 온도 제한을 확장할 수 있습니다.

이 기술 혁신의 잠재적 영향은 특히 ISRO의 주력 발사대인 극지 위성 발사체(PSLV)의 경우 엄청납니다. PS4는 현재 콜럼븀 합금으로 만든 노즐이 있는 트윈 엔진으로 구동되는 PSLV의 4단계입니다. 그러나 이러한 금속 노즐을 CC 복합 노즐로 교체하면 약 67%의 중량 감소를 실현할 수 있습니다. 이러한 대체는 PSLV의 탑재량을 15kg 증가시켜 우주 임무에 있어 상당한 증가를 가져올 것으로 예상됩니다.
 

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CC 복합 노즐의 성공적인 테스트는 이 분야에 대한 ISRO 연구의 새로운 중요한 이정표를 의미합니다. 60-두 번째 열 테스트는 ISRO 추진 단지(IPRC)의 고고도 테스트(HAT) 설정에서 수행되었습니다. Mahendragiri는 2024년 3월 19일에 시스템의 성능과 하드웨어 무결성을 확인했습니다. Mahendragiri의 ISRO Propulsion Complex(IPRC)에 있는 테스트(HAT) 장치. 여기서 시스템의 성능과 하드웨어 무결성을 확인하기 위해 60-두 번째 열 테스트가 수행되었습니다. 2024년 4월 2일의 200-두 번째 열 테스트를 포함한 후속 테스트에서는 노즐의 성능이 추가로 검증되어 예상대로 온도가 1,216K에 도달했습니다.

Valiamala의 액체 추진 시스템 센터(LPSC)는 실험 테스트 설계 및 수행에 참여했으며 Mahendragiri의 IPRC는 HAT 시설에서 테스트 장비 및 테스트 실행을 제공했습니다.

인도 우주 연구 기관 ISRO 소개

인도우주연구기구(ISRO)는 인도 정부 우주국(DOS)의 주요 구성 요소인 인도의 국가 우주 기관입니다. 부서는 주로 ISRO 내의 다양한 센터 또는 단위를 통해 인도 우주 프로그램을 구현합니다.
 

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이전에 INCOSPAR(인도 국가 우주 연구 위원회)로 알려졌던 ISRO는 1962년 인도 정부에 의해 설립되었으며, 더 큰 역할을 하기 위해 INCOSPAR를 대신하여 1969년 8월 15일 인도 우주 연구 기구(ISRO)가 설립되었습니다. 우주기술의 활용에 중요한 역할을 합니다. 1972년 DOS가 설립되면서 ISRO는 DOS 사업부에 속하게 되었습니다. ISRO/DOS의 주요 목적은 국가의 다양한 요구에 부응하는 우주 기술을 개발하고 적용하는 것입니다.

ISRO는 방갈로르에 본사를 두고 있으며 다양한 센터와 부서에서 활동을 펼치고 있습니다. 발사체는 Thiruvananthapuram의 VikramSarabhai 우주 센터에서 제작되었습니다. 위성은 방갈로르의 UR Rao 위성 센터(URSC)에서 설계 및 개발되었습니다. 위성 및 발사체의 통합 및 발사는 Sriharikota의 Satish Dhawan 우주 센터(SDSC)에서 수행됩니다. 극저온 단계를 포함한 액체 단계의 개발은 Valliamala와 Bangalore의 액체 추진 시스템 센터(LPSC)에서 수행됩니다. 통신 및 원격 탐사 위성용 센서와 우주 기술 응용은 Ahmedabad에서 수행됩니다. 액체 단계(극저온 단계 포함)의 개발은 Valliamala 및 Bangalore의 액체 추진 시스템 센터(LPSC)에서 수행됩니다. 통신 및 원격탐사 위성용 센서와 우주 기술 응용은 아메다바드의 우주응용센터(SAC)에서 처리하고, 원격탐사 위성의 데이터 수신, 처리 및 전파는 하이데라바드의 국립원격탐사센터(NRSC)에서 처리합니다. .

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