Minotaur VI es un vehículo de lanzamiento de carga media propuesto , derivado del LGM-118 Peacekeeper , un misil balístico intercontinental (ICBM). Pertenece a la familia de cohetes Minotaur y es una versión de mayor rendimiento del Minotaur IV . El Minotaur VI base consiste en un cohete Minotaur IV+ con un motor SR118 adicional en la primera etapa para un rendimiento mejorado. Minotaur VI está optimizado para misiones en órbita terrestre baja (LEO) y puede enviar 3144 kilogramos (6931 lb) a dicha órbita. La variante Minotaur VI+, sin embargo, cuenta con una sexta etapa Star 37FM y está destinada principalmente a misiones de mayor energía.
Los cohetes Minotaur VI y VI+ pueden lanzarse desde la plataforma LP-1 del Complejo Espacial del Pacífico en Alaska, así como desde la plataforma SLC-46 de la Estación Espacial Internacional de Cabo Cañaveral . Otros complejos de lanzamiento de Minotaur, como el Complejo de Lanzamiento Espacial Vandenberg 8 y la plataforma MARS LP-0B , no pueden lanzar el vehículo sin modificaciones debido a la altura limitada de la torre de integración.
A fecha de mayo de 2024, no se ha realizado ningún lanzamiento del Minotaur VI ni hay ninguno programado actualmente.
Descripción
El cohete Minotaur VI fue desarrollado por Orbital Sciences (actualmente propiedad de Northrop Grumman ). Se utilizaría para misiones en órbita terrestre baja y órbita heliosíncrona . El Minotaur VI+ también está disponible para trayectorias de alta energía, como la órbita de transferencia geoestacionaria o la inyección translunar, gracias a un motor adicional en la sexta etapa.
La familia Minotaur IV (que incluye el Minotaur VI) deriva del misil balístico intercontinental (ICBM) LGM-118 Peacekeeper, desplegado desde 1985 hasta 2005. El Minotaur VI utiliza motores de cohete de combustible sólido Peacekeeper fuera de servicio, que componen las tres primeras etapas de todos los cohetes Minotaur IV y sus derivados. Esta arquitectura relativamente simple permite lanzar el Minotaur prácticamente desde cualquier lugar de Estados Unidos mediante plataformas de lanzamiento móviles, aunque esta capacidad nunca ha sido necesaria. [ 1 ] Debido al uso de componentes de ICBM fuera de servicio, el Minotaur VI solo puede utilizarse para lanzar misiones del gobierno estadounidense. [ 3 ]
Para el cohete Minotaur VI existen dos opciones de carenado de carga útil. El carenado estándar, que hasta la fecha se ha utilizado en todos los cohetes Minotaur IV y V, tiene un diámetro de 2300 mm (92 pulgadas) y está compuesto de láminas de epoxi de grafito con un núcleo de nido de abeja de aluminio. El carenado cuenta con una puerta de acceso a la carga útil, aunque se pueden añadir más si el cliente lo solicita. El carenado de 2300 mm (92 pulgadas) se desarrolló originalmente para el cohete Taurus . Para cargas útiles de mayor tamaño, se ofrece una segunda opción de carenado con un diámetro de 2800 mm (110 pulgadas ) . [ 1 ]
En el Minotaur VI+, la sexta etapa del Star 37 está contenida dentro del carenado.
Minotauro VI
El cohete estándar Minotaur VI se compone de cinco etapas. Los motores SR118 de la primera y segunda etapa proporcionan 2224 kilonewtons (500 000 lb f ) de empuje durante sus encendidos consecutivos de 56,6 segundos, seguidos de la separación de etapas y el encendido de la tercera etapa. La tercera etapa, impulsada por un motor SR119, arde durante 61 segundos y proporciona un empuje promedio de 1223 kilonewtons (275 000 lb f ) . La cuarta etapa arde durante 72 segundos, con un empuje promedio de 289 kilonewtons (65 000 lb f ) . Las cuatro primeras etapas cuentan con control de vector de empuje , lo que les permite dirigir el cohete mediante el giro de las toberas de los motores. La tercera y cuarta etapas también cuentan con toberas extensibles, lo que permite un mejor rendimiento en las capas superiores de la atmósfera terrestre, así como en el vacío del espacio. [ 1 ] [ 4 ]
La quinta etapa Star 48BV arde durante 85,2 segundos con un empuje promedio de 68,63 kilonewtons (15 430 lb f ) y también cuenta con vectorización de empuje, algo poco común en los motores Star 48. [ 1 ] El motor Star 48 también se ha utilizado en el Atlas V , el Delta IV y el transbordador espacial , además de en más de 70 misiones del Delta II .
Minotaur VI está diseñado principalmente para misiones en órbita terrestre baja, con una capacidad nominal de 3144 kilogramos (6931 lb) a LEO y 2400 kilogramos (5300 lb) a SSO. [ 1 ]
Minotauro VI+
El Minotaur VI+ se basa en el Minotaur VI estándar al incorporar una sexta etapa Star 37FM. Esto permite que la variante VI+ envíe carga útil adicional a LEO (hasta 3360 kilogramos (7410 lb) ) o cargas útiles más pequeñas a trayectorias de mayor energía. El Star 37FM puede volar en una configuración estabilizada por rotación o en una variante controlada en tres ejes, aunque se sacrifica algo de rendimiento en esta última configuración. [ 1 ]
El cohete Minotaur VI+ puede enviar hasta 866 kilogramos (1909 lb) a una órbita de transferencia geoestacionaria, 560 kilogramos (1230 lb) a una inyección translunar y 300 kilogramos (660 lb) a una inyección transmarciana.
Véase también
Referencias
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Northrop Grumman (10 de septiembre de 2020). "Guía del usuario de Minotaur IV, V, VI" (PDF) . northropgrumman.com . Consultado el 14 de mayo de 2024 .
- 1 2 3 4 Blau, Patrick (2 de julio de 2017). "Vehículo de lanzamiento Minotaur V" (PDF) . spaceflight101.com . Archivado del original (PDF) el 15 de mayo de 2024. Recuperado el 15 de mayo de 2024 .
- ↑ Krebs, Gunter. "Minotauro-3/-4/-5/-6 (OSP-2 Peacekeeper SLV)" . Página espacial de Gunter . Consultado el 4 de marzo de 2009 .
- ↑ Krebs, Gunter. "Minotauro-6 (Minotauro VI, OSP-2 Peacekeeper SLV)" . Página espacial de Gunter . Consultado el 28 de mayo de 2024 .
- Minotauro (familia de cohetes)