По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 623.745 DOI:10.33920/pro-02-2509-08

Ракеты многоразового использования и технологии возвращаемых ступеней: текущее состояние и перспективы развития

Ильичев Е. Д. техник, E-mail: Fireworksxxx@yandex.ru, Филиал АО «ЦЭНКИ» — НИИ СК им. В. П. Бармина (129110, Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2), Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5)
Полтанов Т. А. инженер, АО “ГКНПЦ им. М. В. Хруничева”, 121309, Москва, ул. Новозаводская, д. 18

В последние десятилетия космическая отрасль переживает революцию, связанную с развитием ракетных технологий многоразового использования. Возвращаемые ступени ракет-носителей позволяют значительно снизить затраты на вывод полезных грузов на орбиту, повышая экономическую эффективность космических полетов. В данной статье рассматриваются ключевые технологии, используемые в современных ракетах многоразового использования, анализируются успешные примеры их внедрения, а также обсуждаются перспективы дальнейшего развития в этой области.

Литература:

1. Blue Origin. Технический обзор New Shepard. Эл. ресурс. — URL: https://www.blueorigin.com/new-shepard (дата обращения 05.05.2025 г.).

2. Rocket lab. Эл. ресурс. — URL: https://www.rocketlabusa.com (дата обращения: 05.05.2025).

3. SpaceX. Эл. ресурс. — URL : https://www.spacex.com(дата обращения: 05.05.2025).

4. Крыло СВ. Эл. ресурс. — URL: https://fpi.gov.ru/projects/fiziko-tekhnicheskie-issledovaniya/krylo-sv / (дата обращения: 05.05.2025).

5. Первушин, А. История китайской космонавтики: изобретение ракет, технический прогресс и люди Великой Пустоты. Эл. ресурс. URL: https://www.mirf.ru/science/istoriya-kitajskoj-kosmonavtiki-izobretenie-raket-tehnologicheskij-progress-i-lyudi-velikoj-pustoty (дата обращения: 05.05.2025).

6. Дегтяр, Г. В. Государственному Ракетному центру им. Макеева 70 // Труды МАИ. — 2018. — № 1. — С. 11–13.

7. Байокко, П. Обзор космических систем многоразового использования с учетом технологических аспектов // Acta Astronautica. — 2021. — № 189 (6). — С. 10–25.

8. Сельвесюк, Н. Л. Многоразовые космические аппараты «Спейс Шаттл» и «Буран» / Н. Л. Сельвесюк, Е. И. Смирнова // Технические науки в России и за рубежом: материалы VII Международной научной конференции (Москва, ноябрь 2017 г.). — Москва: Буки-Веди, 2017. — С. 167–172.

9. Тимофеев, П.М. Сравнение ступеней многоразовых ракет // Труды МАИ. — 2020. — № 113. — С. 13–24.

10. Хао, В., Чжию, Ч. Анализ развития технологии многоразовых ракет-носителей // Материалы Международной конференции мехатроники и умных систем (Москва, ноябрь 2023 г.). — № 1. — С. 65–75.

11. Шрейи, М. Обзор по системе космического многоразового запуска Reusable // Международный журнал всех исследований, образования и научных методов (IJARESM). — 2024. — № 12. — С. 135–157.

Дата поступления: 12.07.2025. Дата принятия к публикации: 14.07.2025

Современная космическая отрасль вступила в период радикальных преобразований, во многом благодаря развитию технологий многоразовых ракет-носителей. Эта революция, начавшаяся в первые десятилетия ХХI в., коренным образом меняет экономическую и технологическую парадигмы космических запусков, открывая новые перспективы для исследователей и обеспечивая более устойчивое присутствие человека в космосе [1–7].

В отличие от традиционных одноразовых ракет, которые прекращают работу после каждого запуска, системы многоразового использования позволяют повторно совершать пуски аппаратов в космос. Возвращение космических аппаратов, особенно ракет-носителей, часто означает более высокое использование ресурсов и эффективный контроль затрат, что имеет беспрецедентные преимущества в бизнес-моделях. Многие страны и организации все чаще проявляют интерес по поводу транспортных средств многоразового использования.

В этой статье обобщаются исследования и разработки многоразовых транспортных средств за прошедшие годы и оцениваются их преимущества и недостатки. Также будут проанализированы современные технологии возвратных ракет, определены основные тенденции развития, а также возможные перспективы в этой области.

История использования технологии многократного использования имеет глубокие корни, уходящие в древность. Современные историки называют Китай родиной ракет. Именно там был изобретен черный порох, а в XIII в. научились делать «огненные стрелы», которые летели дальше обычного и поджигали вражеские постройки [1, 5]. Эти ракеты были по сути одноразовыми, поскольку их конструкция состояла из доступного материала (бамбука, который привязывался к деревянному стержню) и представляла собой простую схему: бак для твердого топлива, содержащий порох, конусообразный обтекатель для аэродинамического эффекта, а сопло представляло собой узкое отверстие, через которое проходил газ. Но такие ракеты были исключительно одноразовыми, поскольку при запуске происходил взрыв пиротехнического заряда (либо боевого заряда, используемого в боях, либо заряда для фейерверков), который в конечном итоге разрушал всю конструкцию.

Для Цитирования:
Ильичев Е. Д., Полтанов Т. А., Ракеты многоразового использования и технологии возвращаемых ступеней: текущее состояние и перспективы развития. Главный механик. 2025;9.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: