Diagrama que muestra el uso de un Castor como segunda etapa de un vehículo Scout. Castor es una familia de etapas y propulsores de cohetes de combustible sólido fabricados por T...
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Diagrama que muestra el uso de un Castor como segunda etapa de un vehículo Scout.
El Castor 1 (TX-33) [ 2 ] se utilizó por primera vez para un lanzamiento suborbital exitoso de un cohete Scout X-1 el 2 de septiembre de 1960. [ 5 ]
Tenía 5,92 m (19,42 pies) de largo, 0,79 m (2,6 pies ) de diámetro y un tiempo de combustión de 27 segundos. Las etapas Castor 1 también se usaban como propulsores auxiliares para vehículos de lanzamiento que utilizaban primeras etapas Thor , incluido el Delta D. (Un Delta-D se usó en 1964 para lanzar Syncom-3 , el primer satélite colocado en órbita geoestacionaria ). Las etapas Castor 1 se usaron en 141 intentos de lanzamiento de cohetes Scout y Delta, de los cuales solo 2 fueron fallidos. También se usaron en algunos lanzadores Thor-Agena con asistencia de empuje . El último lanzamiento que utilizó un Castor 1 fue en 1971. [ 6 ]
Castor 2
El Castor 2 (TX-354-3, X-354-4, X-354-5) [ 2 ] fue una versión mejorada del Castor 1. Se utilizó por primera vez en un Scout en 1965 y continuó utilizándose en Scouts hasta el último lanzamiento de Scout en 1994. Las etapas Castor 2 también se utilizaron como propulsores auxiliares para el Delta E y para los cohetes NI , N-II y HI de fabricación japonesa . Mantuvo el mismo diámetro que el Castor 1 y tenía una longitud de entre 5,96 m y 6,27 m.
Ricino 4
El Castor 4 (TX-526), junto con sus variantes A y B (TX-780-1, TX-780-2, TX-780-3, TX-780-4, TX-780-5, TX-780XL, TX-780B, TX-859), [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] se expandieron a 1,02 m de diámetro. Se utilizaron como propulsores auxiliares en algunos vehículos de lanzamiento Delta, Delta II , Atlas IIAS y Athena RTV . También se planeó que sirvieran como primera etapa del cohete Capricornio español ; sin embargo, no se realizaron tales vuelos antes de que se cancelara el proyecto. [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]
El Castor 4B se utiliza en el programa europeo Maxus , con lanzamientos desde Esrange en Suecia.
Ciertas versiones de los cohetes H-IIA utilizados por JAXA empleaban dos o cuatro propulsores auxiliares desarrollados y fabricados por Alliant Techsystems . Estos propulsores utilizan motores que son versiones modificadas del diseño del motor Castor 4A-XL (TX-780XL). Estos motores tienen 11,6 m (38 pies ) de largo y aproximadamente 1,02 m (40 pulgadas ) de diámetro. [ 12 ]
La etapa superior CASTOR 30 mide 3,5 m de largo y 2,3 m de diámetro, y pesa 14 000 kg . El motor está diseñado nominalmente como una etapa superior que también puede funcionar como segunda o tercera etapa, según la configuración del vehículo.
El motor de cohete sólido CASTOR 30XL mide 6,0 m de largo y 2,3 m de diámetro, y pesa aproximadamente 25 000 kg . La tobera tiene ocho pies de largo, un diseño sumergido con una relación de expansión de alto rendimiento (56:1) y un cono de salida de doble densidad.
Ricino 120
Un motor Castor 120 que se utilizó como etapa 0 de un cohete Taurus XL para el lanzamiento de OCO.
Un desarrollo independiente de los anteriores Castor 1, 2 y 4, el Castor 120 es un derivado del motor de primera etapa del misil MX ("Peacekeeper") . [ 14 ] [ 15 ] "120" se refiere al peso planeado, en miles de libras, del propulsor al inicio del proyecto. Sin embargo, el producto real resultó ser más ligero que esto. Se utilizó por primera vez como motor de primera etapa del Athena I de Lockheed Martin , y más tarde la primera y segunda etapas del Athena II . [ 16 ] Después de un lanzamiento de prueba en agosto de 1995, el primer lanzamiento de una carga útil de un cliente tuvo lugar el 22 de agosto de 1997, cuando un Athena se utilizó para lanzar el satélite Lewis de la NASA . [ 17 ] En 2006 Orbital Sciences Corporation acordó pagar $ 17.5 millones por los motores Castor 120 utilizados en los vehículos de lanzamiento Taurus XL para los satélites Orbiting Carbon Observatory y Glory . [ 18 ] Los principales cohetes propulsores sólidos ( SRB-A ) del vehículo de lanzamiento japonés H-IIA se basan en el Castor 120 y fueron diseñados conjuntamente por ATK e IHI Aerospace . [ 19 ]
Versiones propuestas, basadas en el cohete propulsor de combustible sólido del transbordador espacial.
En lugar de utilizar una carcasa de acero D6AC y un aglutinante PBAN como el SRB del transbordador espacial, estos utilizarán la tecnología derivada de los motores GEM , que tienen carcasas de material compuesto de carbono y un aglutinante HTPB . [ 20 ] El diseño de material compuesto de carbono elimina la junta de fábrica común en todos los SRB del transbordador espacial.
Castor 300
El motor CASTOR 300 es un propulsor propuesto basado en el propulsor de cohete sólido del transbordador espacial y estaba destinado a ser utilizado como la segunda etapa del OmegA . Se sugirió que el vuelo inaugural del nuevo motor tuviera lugar tan pronto como en 2021. [ 21 ]
Basado en un cohete propulsor de combustible sólido (SRB) de un segmento del transbordador espacial, el Castor 300 mide 499,6 pulgadas (12,69 m) de longitud y 146,1 pulgadas (3,71 m) de diámetro, y pesa aproximadamente 300.000 libras (140.000 kg) . [ 22 ]
Castor 600
El motor CASTOR 600 es un propulsor propuesto basado en el cohete propulsor de combustible sólido del transbordador espacial y estaba destinado a ser utilizado como la primera etapa de las configuraciones pequeñas del OmegA . Se sugirió que el vuelo inaugural del nuevo motor tuviera lugar tan pronto como en 2021.
Basado en un cohete propulsor de combustible sólido (SRB) de dos segmentos del transbordador espacial, el Castor 600 mide 860 pulgadas (22 m) de largo y 146,1 pulgadas (3,71 m) de diámetro, y pesa aproximadamente 600.000 libras (270.000 kg) .
Castor 1200
El motor CASTOR 1200 es un propulsor propuesto basado en el propulsor de cohete sólido del transbordador espacial y estaba destinado a ser utilizado como la primera etapa de la configuración pesada del OmegA . Se sugirió que el vuelo inaugural del nuevo motor tuviera lugar en la década de 2020. También se ha propuesto para reemplazar los motores RSRMV de 5 segmentos en el Sistema de Lanzamiento Espacial Block 2 .
Basado en un cohete propulsor de combustible sólido (SRB) de 4 segmentos del transbordador espacial, el Castor 1200 mide 37,50 m (1476,3 pulgadas ) de largo y 3,71 m (146,1 pulgadas) de diámetro, y pesa aproximadamente 540 000 kg (1 200 000 libras) .
Véase también
Antares (cohete) , vehículo de lanzamiento de Northrop Grumman Corporation que utiliza el motor Castor 30.
↑ "Castor 1" . Enciclopedia Astronáutica. Archivado del original el 7 de abril de 2007.
↑ "Castor-4" . space.skyrocket.de . Consultado el 19 de mayo de 2026 .
↑ "Castor-4A" . Página espacial de Gunter . Consultado el 19 de mayo de 2026 .
1 2 "Castor-4B" . Página espacial de Gunter . Consultado el 19 de mayo de 2026 .
↑ "Familia Castor-4" . Página espacial de Gunter . Consultado el 19 de mayo de 2026 .
↑ "Capricornio" . Página espacial de Gunter . Consultado el 19 de mayo de 2026 .
↑ "Catálogo de productos de propulsión NGIS" (PDF) . NGIS. Archivado del original (PDF) el 23 de septiembre de 2019. Consultado el 2 de noviembre de 2019 .
↑ "Athena-H" . Página espacial de Gunter . Consultado el 19 de mayo de 2026 .
↑ "Familia Peacekeeper / Castor-120" . Página espacial de Gunter . Consultado el 19 de mayo de 2026 .
↑ "TU-903 / Castor-120" . space.skyrocket.de . Consultado el 19 de mayo de 2026 .
↑ "Castor 120" . Andrews Space & Technology. Archivado del original el 4 de septiembre de 2012.
↑ "Atenea" . NASA. Archivado del original el 4 de octubre de 2006.
↑ "ATK recibe un contrato de 17,5 millones de dólares para los motores CASTOR 120" . ATK. 23 de octubre de 2006.
↑ "La tecnología de materiales compuestos de ATK respalda el vuelo inaugural del vehículo de lanzamiento espacial H-IIA de Japón" . ATK. 29 de agosto de 2001. Archivado del original el 26 de diciembre de 2013.
↑ "Entrevista exclusiva con Charlie Precourt de ATK sobre materiales compuestos y el Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA" . 7 de diciembre de 2013.
↑ "Se revelan detalles del lanzador pesado propuesto por Orbital ATK – Spaceflight Now" . spaceflightnow.com . Consultado el 13 de abril de 2018 .
↑ "Orbital ATK" (PDF) . www.orbitalatk.com . Consultado el 13 de abril de 2018 .
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