杂志汇太空探索

土星5号:最高最重的火箭

作者:□ 邢强
1961年4月12日,苏联航天员尤里·加加林成为了第一个进入太空的人。这是人类星际远征迈出的第一步。然而,在冷战时期,苏联的这项成就无疑加深了美国对于自己在太空竞赛中落后的恐惧。

于是,上世纪60年代初期,时任美国总统约翰·肯尼迪在国会、莱斯大学等处多次发表演讲,正式启动了阿波罗计划。计划的主要内容可以用他的话来概括:“我相信这个国家能够齐聚一心全力以赴达成这个目标,即在1970年以前,人类将乘坐宇宙飞船登陆月球并且安全返回。没有任何一个太空项目能够超越它对人类的影响,超越它对宇宙远程空间探索的重大作用,也没有一个太空项目开发如此困难而且花费如此昂贵。”

虽然阿波罗1号出现了致命的火灾事故,但是,在技术人员的坚持下,无论是火箭还是飞船都逐步满足了工程需要,并最终在公元1969年7月21日凌晨2点56分,让航天员尼尔·阿姆斯特朗的左脚踏上了月球。

而阿波罗计划之所以能够稳步推进,都是因为有着一个推力强大的幕后英雄在做着贡献,这就是土星5号。用于阿波罗计划的土星5号火箭全高110.6米,直径10.1米,发射质量 3039吨。

3039吨的发射质量相当于什么呢?我们在这里放上来一张美国二战时期的巴格里级驱逐舰的照片,可以感受一下。土星5号的发射质量居然和这么大的一艘军舰一样啊!不不,先别惊叹,实际上,土星5号的发射质量相当于这样的两艘驱逐舰的标准排水量。

土星5号火箭的110.6米的高度是什么概念呢?上世纪60年代,有人画了一张这样的海报,可见该火箭比自由女神像和她的基座加起来的高度还要高不少。

土星5号火箭的首次发射是在 1967年11月9日的阿波罗4号任务,同时也是专门为这种世界上最大的运载火箭建造的39号发射台的首次启用,是S-IC第一级火箭和S-II第二级火箭的首次发射,是S-IVB第三级火箭首次在地球轨道上进行二次点火,也是阿波罗飞船首次以接近月球返回轨道速度的速度返回地球大气层。这次任务中,飞船里没有坐人。飞船和火箭上搭载了4098件测量仪器。

土星5号火箭是一枚三级火箭,其设计思路明晰,而每级火箭都有十分值得细说的东西。

土号5号的首发

土星5号和美国自由女神对比图土星5号火箭的第一级

土星5号第一级的箭体试制件(S-1C-1和S-1C-2)由马歇尔航天中心制造,并分别于1967年11月9日和1968年4月4日在阿波罗4号和阿波罗6号计划中得到了验证。从阿波罗8号计划开始,所有的土星5号火箭的第一级都转由波音公司制造(阿波罗7号呢?答:阿波罗7号用的是小一些的土星1号火箭,没有用土星5号)。

1961年12月15日,波音公司拿到了S-IC(土星5号火箭第一级的内部编号)的生产合同,与此同时美国航宇局马歇尔航天飞行中心的工程师们则正在紧锣密鼓地选定新的总工程师。第一级火箭的生产与总工程师的选任几乎同时进行,这表明了美国航宇局对波音公司的充分信任。图为波音公司的技术工人正在第一级的燃料储箱中进行装配工作。储箱里安装十字板,用来减缓发射过程中的液体晃动和旋转。材质用的是2219-T87铝合金。他们放脚的位置是很有讲究的,要踩到规定的地方,如果踩到悬空的铝合金板子上是会出问题的。因为,第一级的储箱最厚的地方也只有6.35毫米,薄的地方只有4.8毫米厚。(从下到上,分为8段,逐段减薄。)

波音显然是把这第一级火箭当成飞机来造了。他们没有一个接一个地生产,而是很快就实现了批量化。并且,他们对第一级火箭的箭体进行了总体设计优化,减轻了560千克的质量。代入到三级火箭的动力学方程中,我们可以发现,这样的优化相当于增加了36千克的有效载荷。图为躺在米丘德总装厂房内的三枚一级火箭。从左至右:S-1C-10、S-1C11和S-1C-9(其中10和9都已经安装上了5台F-1火箭发动机)。这三枚一级火箭将会在3年后,分别用在阿波罗14、15和16号任务中(在1971年1月到1972年4月的3次密集发射)。考虑到在阿波罗11号的任务中,人类将第一次登上月球,这里躺着的3枚一级火箭代表了人类登月之前的科技。米丘德总装厂房现在还在,而且波音和美航宇局正在这里联手总装新的SLS重型火箭。这火箭将接替土星5号火箭,成为人类最大的火箭,这就是后话了。

在发射时,5台F-1火箭发动机产生33400千牛的推力,在150秒左右的时间内将火箭推到6万4千米的高空。这么大的推力,需要坚固的承力结构。土星5号火箭的第一级上有着整个火箭上最大的零件:5台主发动机的承力支架主梁,重21吨。另外,第一级上面有4个重816千克的铝制件,这是当时美国能够加工的最大规格的铝制零件。

F-1火箭发动机是美国洛克达因公司设计制造的一款液氧煤油发动机,专为土星5号运载火箭的第一级打造。F-1火箭发动机是有史以来人类制造的推力最大的单燃烧室液体火箭发动机,也是推力仅次于俄罗斯RD-170的世界第二大推力的液体火箭发动机。(RD-170发动机有4个燃烧室,一台涡轮泵和2个预燃室)。F-1以燃气发生器循环为基础。在预燃烧室里燃烧一小部分燃料,以燃气驱动涡轮泵将燃料和氧化剂泵入主燃烧室。1960年1月1日,F-1发动机在美国爱德华空军基地进行点火试验。粗壮的试验台压制住了F-1发动机6.7兆牛顿的推力(换算以“吨”为单位的推力的话,约为680.39吨),后期型号的推力略有增加。注意试车台上面的两个球罐,里面装的是火箭发动机的燃料和氧化剂。左侧略小的那个是RP-1高纯度煤油储罐,右侧较大的那个是液态氧储罐。

值得一提的是,每台F-1火箭发动机的推力都比航天飞机的3台主发动机推力的总和还要大!

三枚一级火箭躺在米丘德总装厂

土星5号火箭的第二级尾部有摄像机,可以将一二级分离的影像传回地面控制中心

1972年11月21日,最后一枚用于发射阿波罗飞船的土星5号火箭矗立在肯尼迪航天中心第39号发射台上土星5号火箭的第二级

土星5号火箭的第二级由北美航空制造。对,就是那个研制了P-51、F-86、B-25和X-15的公司(不过,1996年北美航空作为洛克维尔国际的一部分被波音收购了。)

这级火箭的箭体主要用7075系的铝合金制成。高24.9米,直径10米,装满燃料后总质量480吨,空壳子重36.2吨。(嗯,第二级火箭92.29%的质量是燃料)。土星5号火箭的第二级采用了5台J-2液氢液氧火箭发动机。该发动机由洛克达因公司研制。海平面推力486.2千牛,真空推力1033.1千牛,连接在第二级底部的承力结构上,其中中间1台是固定的,周围4台可在液压作动器的控制下自由转动,以便控制火箭姿态和飞行方向。

S-II级之所以能够做到让燃料占比达到92%以上,是因为这一级的两个低温储箱之间只用了一层板子相隔。而液态氧也不好弄,关键是这两种低温液体有较大的温差,而且万万不可让液氢的储箱贴上液氧的(液氢的沸点为-252.87℃,液氧的凝固点为-222.65 ℃,沸点-182.96 ℃),液氢的极低温会把液氧给活活冻成冰坨子,这样就出大事了。所以土星5号二级里面采用了一种神奇的隔板来避免液氧被冻住的情况出现。这个隔板中间采用了苯酚蜂窝夹层结构,两侧用铝箔覆盖,挡在了液氢储箱和液氧储箱之间。这样的一块板子硬是顶住了两侧高达70℃的温差。(比采用传统隔离结构的火箭节省了3.6吨的质量,这块板子成了土星5号火箭性能出众的关键。)火箭三级黑色条带内的环状结构

土星5号的第三级

三级上面的圆球是氦气罐土星5号火箭的第三级

土星5号火箭的第三级由道格拉斯公司制造。嗯,就是那个研制了DC-3运输机、DC-8、DC-10客机的道格拉斯。(1967年,与麦克唐纳合并为麦道,1997年并入波音。)土星5号火箭的第三级内部编号为S-IVB,高17.8米,直径6.6米。采用1台洛克达因的J-2液氢液氧火箭发动机。三级火箭上面的那些圆球是用来给低温燃料储罐进行加压的氦气罐。

上面介绍了土星5号火箭的三级发动机,下面介绍一下土星5号火箭的大脑,它位于火箭第三级上面,就是在图中最上面的那个环状黑条带,它的内壁分布着土星5号火箭的弹道计算机、姿态稳定系统等关键部件,是整枚火箭的大脑。

这个环由3块120°的弧形蜂窝夹层板拼接而成。这3块板拼起来正好是一个环,它们各司其职,分别叫做:检修壁板(Fin-A)、飞行控制计算机壁板(Fin-B)和惯性导航平台壁板(Fin-C)。

如果我们以上图中的-X标记处为手表的12点位置的话,8点钟方向有一个检修门,这附近就是Fin-A。7点钟与8点钟之间为脱落插头触点。

8点钟方向旁边有个黑色的管子,这管子和上面的整个环形的管路是连在一起的,这是用来控制土星5号大脑温度的环境控制管路。用于冷却的工质是按照质量比例3:2配置的甲醇和水的混合液。黑色管子下面藏着一个2.7升的小气瓶,内有高纯氮气。黑色管子挨着的白色细管是冷却剂控制管线,下面有两个压力传感器,还有一个手动启闭阀门。7点钟方向的亮亮的圆柱形罐子是储水箱。水箱旁边的红色盒子是传说中的D-30电池系统。另外,D-30旁边是D-10电池,被管子挡住了。

6点到7点方向之间的,为弹载计算机和弹载数据记录仪。6点钟的盒子里是控制指令分配器和遥测遥控指令译码器。

5点钟那些盒子是遥测天线对应的电子器件盒,包括VHF遥测天线、C波段天线、PCM/CCS天线等。

2点钟方向的大方盒子为土星5号火箭的ST-124-M3惯性导航陀螺稳定平台的控制电路。平台旁边是加速度计信号调节器和专门供给导航系统用的56伏电源。另外的电源系统还有28伏直流电源,供小负载的电气系统使用,另有5伏直流电源供传感器使用。

土星5号的控制系统中的轴承不是一般的机械轴承,而是由高压氮气托起来的气垫轴承。4点钟方向的那个大球就是存放氮气的地方,供气压力为703吨/平方米。大球旁边是ST-124-M3惯性导航陀螺仪。

而土星5号火箭的弹载计算机。它的主频(CPU内核工作的时钟频率)为2.048MHz。嗯,你没看错,是MHz。我们现在写这篇文章用的家用电脑的主频为3.60GHz。这不禁让我感慨万千。当年就是2.048MHz主频的电脑把人类送上绕月轨道!这计算机的主频还不到大家常用的智能手机的主频的1/1024。咱们手机有这么强大的计算能力,却主要用来玩游戏和刷朋友圈了。

后来,美航宇局又用土星5号火箭把天空实验室送上太空,只不过火箭的第三级被天空实验室所取代,虽然没有了第三级,但是仅靠第一级和第二级把68.2吨重的天空实验室送入近地轨道还是没问题。

在1967年-1973年间美国共成功发射了13枚“土星5号”运载火箭,它可将45吨的货物送到月亮上,将120吨的货物送到近地球轨道上,随着美国阿波罗计划的结束,土星5号也完成了它的使命,完美谢幕了。

(本栏目稿件由小火箭公众号邢强博士提供)

 

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