宇航局希望将向国际空间站运送宇航员的工作交由私营公司完成,同时租用巨型“太空出租汽车”,依此节省资金。
节省下的资金将用于地球轨道和地月系统以外的太空探索。宇航局拥有“超支”传统,航天飞机计划的费用便达到最初预算的两倍左右。新火箭的研制也可能延续这一不良传统,最后不得不“克扣”其他任务的资金,填补“太空发射系统”火箭计划的资金缺口。
“太空发射系统”将有能力向太空发射77到110吨货物,可用于发射6人猎户座多功能乘员舱,最终的运载能力将达到143吨,甚至有可能达到165吨。
相比之下,曾将宇航员送上月球的长期休眠的土星v型火箭运载能力为130吨,航天飞机的运载能力为27吨,当前最大的无人火箭更是只有25吨左右。
“太空发射系统”研制计划让人感到吃惊,如此巨大的运载能力将限制火箭的制造和发射频率。
与可以重复使用的航天飞机不同,这种火箭往往是一次性的,每次发射都要制造新火箭。
美国国会规定了“太空发射系统”火箭的一些设计元素、最后期限以及需要满足的要求。
退役的航天飞机的主发动机虽然采用液体氢和液体氧,但还是需要借助固体燃料推进器进入轨道。
固体燃料火箭推进器在设计上成本更低,但由于推进器存在的缺陷,“挑战者”号航天飞机最后于1986年发生空难。
固体燃料火箭的最大缺陷是,一旦点火便无法停止,液体燃料则没有这种缺陷。新型巨型火箭将采用液体氢和液体氧燃料。
“阿波罗”号飞船、“双子座”飞船和“水星”飞船均借助固体燃料火箭进入太空,液体燃料主要用于无人商业火箭。俄罗斯的“联盟”号火箭也采用液体燃料。
“太空发射系统”采用液体燃料,而不是固体燃料火箭推进器,与“阿波罗”号任务采用的火箭更为接近,而不是退役的航天飞机。航天飞机是一种可重复使用的有翼航天器,装有巨型液体燃料油箱,大部分动力由两个固体燃料火箭推进器提供。
研制这种新型火箭体现出美国太空探索重点发生改变,放弃小布什政府提出的以固体燃料火箭为主的月球探索任务。
斯坦福大学教授、前宇航局高管斯特科哈巴德表示:“太空探索的未来将依靠可靠的液体燃料技术。”哈巴德曾参与2003年“哥伦比亚”号空难事故调查。
据以匿名方式接受采访的宇航局高管透露,在本世纪20年代至30年代,宇航局将在15年以上时间里每年制造和发射大约一枚火箭。2017年,宇航局将进行第一次无人试射,2021年进行第一次载人发射,2025年将搭载宇航员奔赴地球附近的一颗小行星。
宇航局希望在30年代使用火箭向火星派遣宇航员,首先环绕这颗红色星球飞行,而后进行登陆。
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