木星C

木星C
木星C図
関数観測ロケット
メーカーABMAのクライスラー
原産国アメリカ合衆国
サイズ
身長69.9フィート(21.3メートル)
直径5.8フィート(1.8メートル)
質量64,000ポンド(29,000 kg)
ステージ3
容量
弾道軌道へのペイロード
質量11 kg (24 ポンド)
発売履歴
状態引退
発射場LC-56フロリダ州ケープカナベラルミサイル別館
総打ち上げ数3(すべて弾道飛行)
成功1(軌道下)
失敗1(軌道下)
部分的な失敗1(軌道下)
初飛行1956年9月20日
最終便1957年8月8日
第一段階 –レッドストーン(伸長)
搭載1 ノースアメリカン・アビエーション(ロケットダイン)75-110- A-7
最大推力93,560 lbf; 416.18 kN (42,439 kgf)
比推力235秒(2.30 km/s)
燃焼時間155秒
推進剤LOX /ハイダイン
第2段階 –軍曹クラスター
搭載11ソリッド
最大推力16,500 lbf; 73.4 kN (7,480 kgf)
比推力214秒(2.10 km/s)
燃焼時間6秒
第三段階 –軍曹クラスター
搭載3ソリッド
最大推力2,040 kgf (4,500 lbf; 20.0 kN)
比推力214秒(2.10 km/s)
燃焼時間6秒

ジュピターCは、ジュピターAをベースとしたアメリカの研究開発機でした[ 1 ] [ 2 ][ 3 ]ジュピターCは、1956年と1957年に3回の無人弾道宇宙飛行に使用され、後にさらに高性能なPGM-19ジュピター移動式ミサイルに搭載されることになる再突入ノーズコーンの試験が行われました。回収されたノーズコーンは、1957年11月7日に行われたドワイト・D・アイゼンハワー大統領のテレビ演説の一環として、大統領執務室に展示されました[ 4 ]。

レッドストーンロケットファミリーの一員であるジュピターCは、ヴェルナー・フォン・ブラウンの指揮の下、アメリカ陸軍弾道ミサイル局(ABMA)によって設計された。[ 5 ]ジュピターCは3回の飛行を行った。その後、ジュノーIと命名されたこのロケットによる衛星打ち上げが行われた(下記のジュノーIまたはジュノーIの記事を参照)。[ 6 ] [ 7 ]いずれもフロリダ州ケープカナベラルから打ち上げられた。

1955年3月17日のオービター計画委員会の会議

説明

各車両は、2つの固体燃料上段を備えた 改良型レッドストーン弾道ミサイルで構成されていました。

レッドストーンの燃料タンクは、推進剤の供給量を増やすため、8フィート(2.4メートル)延長された。計器室もレッドストーンのものより小型軽量化された。第2段と第3段は、機体上部の「タブ」と呼ばれる容器に集約された。

第2段は、縮小版サージェントロケットエンジン11基を外側に搭載したリング状の構造で、第3段は縮小版サージェントロケット3基を内側に搭載したクラスター状の構造で、隔壁とリングで固定され、円筒形の外殻で囲まれている。外殻の網状のベースプレートは、第1段計器部に取り付けられたボールベアリングシャフト上に載置されている。2つの電動モーターがタブ内で450~750rpmで回転し、クラスター化されたモーターが作動した際の推力の不均衡を補正する。回転速度は、飛行中に変化する第1段の共振周波数と連動しないように、プログラマーによって制御された。[ 8 ]

上段タブは打ち上げ前に目視で回転していた。第一段飛行中、機体はジャイロ制御の自動操縦装置によって誘導され、第一段の空気ベーンとジェットベーンの両方をサーボで制御した。簡素な鋼鉄製のテーブルから垂直に打ち上げられた後、機体は打ち上げから157秒後に第一段の燃焼終了時に水平面から40度の角度で飛行するようにプログラムされていた。[ 9 ]

第一段の燃焼終了時に、爆薬ボルトが点火し、バネによって計器部と第一段タンクが分離した。計器部と回転するタブは、計器部基部にある4つの空気ジェットによってゆっくりと水平に傾けられた。約247秒間の惰性飛行の後、垂直飛行の頂点に達したとき、地上からの無線信号によって第二段の11個のロケットクラスターが点火され、タブと計器部が分離された。続いて第三段が点火し、遠地点が上昇した。 1956年にヴェルナー・フォン・ブラウンがオービター計画のために設計したこのシステムにより、ジュピターCは上段の誘導システムの必要性を排除した。[ 10 ]

レッドストーンジュピターCマーキュリーレッドストーンロケットの比較
第2段階クラスター
木星Cの上段

暗号化されたシリアル番号

ジュピターCはIRBM計画の一部であり、ロケットの製造順序(必ずしも順番通りに打ち上げられるわけではなく、試験で技術的問題の解決策が見つかると更新されることもある)は軍事機密とされていた。そのため、ロケット側面に塗装された識別番号は、平文のシリアル番号ではなく、スタッフが絶対に忘れないようにするための単純な変換暗号が用いられていた。暗号は、設計・試験基地の名称であるアラバマ州ハンツビルから取られ、HUNTSVILEとなり、重複する文字は省略された。Hは1、Uは2、…、Eは9、Xは0である。例えば、エクスプローラー1号を打ち上げるために改造されたジュピターC/ジュノーIの側面には「UE」が塗装されており、これはS/N 29(U→2、E→9)であることを示す。[ 11 ] [ 12 ]

一般的な特徴

  • エクスプローラー1の打ち上げ時に設定された重量(積載/空)
    • 全体、離陸時:64,000ポンド(29,000 kg)/10,230ポンド(4,640 kg)
    • ステージ1 62,700ポンド(28,400 kg)/9,600ポンド(4,400 kg)
    • ステージ2 1,020ポンド(460 kg)/490ポンド(220 kg)
    • ステージ3 280ポンド(130 kg)/140ポンド(64 kg)
  • 推進
    • 第1段階:ロケットダインA-7エンジン
      • 推力、83,000 lbf (370 kN)
      • 燃焼時間、155秒
      • 比推力、235秒(2.30 kN·s/kg)
      • 推進剤、酸化剤としての液体酸素、燃料としてのアルコール
      • 推進剤供給、ターボポンプ型
      • ターボポンプ駆動、90%の過酸化水素が触媒床によって分解され蒸気を生成する
    • 第2段階:JPLの縮小版ベイビー・サージェントロケット 11基
      • 推力、16,500 lbf (73 kN)
      • 燃焼時間、6.5秒
      • 比推力、220秒(2.16 kN·s/kg)
      • 推進剤、ポリサルファイドアルミニウムおよび過塩素酸アンモニウム(固体推進剤
    • 第3段階:JPLの縮小版ベイビーサージェントロケット 3基
      • 推力、4,500 lbf (24 kN)
      • 燃焼時間、6.5秒
      • 比推力、235秒(2.30 kN·s/kg)
      • 推進剤は第2段階と同じ

飛行履歴

1956年から1957年にかけて3回のジュピターC飛行が行われた。[ 5 ] [ 13 ] [ 14 ] これに続いてジュノI号と命名された宇宙船による衛星打ち上げが行われた。 [ 6 ] [ 7 ]すべてフロリダ州ケープカナベラルから打ち上げられた。

ジュピターC飛行
フライト番号 日付 ロケット 発射場 ペイロード ペイロード質量 結果 コメント
1 1956年9月20日 ジュピターC RS-27 (UI) LC-5マイクロロックビーコン39.2キロ 成功 高度1,100km、速度7km/s、航続距離5,300km。[ 5 ] [ 13 ] [ 14 ]
2 1957年5月15日 ジュピターC RS-34(NT) LC-6アブレーションノーズコーン 140キロ 成功 高度560km、射程距離1,100km。[ 5 ] [ 13 ] [ 14 ]
3 1957年8月8日 ジュピターC RS-40(TX) LC-6 1/3スケールの木星のノーズコーン 23キロ 成功 高度460km、航続距離2,140km。[ 5 ] [ 13 ] [ 14 ]宇宙から回収された最初のノーズコーン。[ 15 ]

デリバティブ

ユノ1世

ジュノーIはジュピターCをベースにした衛星打ち上げ機でしたが、第3段の「タブ」の上に第4段を追加し、燃料としてハイダインを使用しました。ジュノーという名称は、フォン・ブラウンが、この衛星打ち上げを、兵器ではなく気象観測ロケットであるバイキングから発展したヴァンガードロケットのように平和的に見せたいと願ったことに由来しています。ジュノーIはジュピターCと同じ高さ(21.2メートル)で、追加された第4段はシェル内に隠されていたため、アメリカ合衆国初の軌道衛星の打ち上げに成功したこのロケットは、しばしば誤ってジュピターCと呼ばれます。

陸軍弾道ミサイル局におけるジュピターC RS-27(UI)の組み立て
LC-6のJupiter-C RS-27(UI)
ジュピターC RS-27 (UI)
ジュピターC RS-40(TX)
回収されたジュピターC RS-40(TX)ノーズコーン

展示中

マーシャル宇宙飛行センターのロケットガーデンにあるジュピターC

Jupiter-C の表示:

参考文献

  1. ^ 「レッドストーン兵器廠歴史情報 – 1957」。アメリカ陸軍。2015年5月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年5月15日閲覧
  2. ^ 「レッドストーン兵器廠の歴史情報 - ジュピター」アメリカ陸軍。2015年5月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年5月15日閲覧
  3. ^ 「ロケットとミサイル」SpaceLine.org . 2018年4月19日閲覧
  4. ^ヤネック・ミェチコフスキ、「チアリーダーの最高責任者」、アイゼンハワーのスプートニクの瞬間:宇宙と世界の威信をめぐる競争、pp. 105–106。
  5. ^ a b c d e「木星CエクスプローラーI」 NASA。
  6. ^ a b「レッドストーン兵器廠の歴史情報 - レッドストーンロケット」アメリカ陸軍。2015年5月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年5月15日閲覧
  7. ^ a b「レッドストーン兵器廠の歴史情報 - エクスプローラー I」。アメリカ陸軍。2015年7月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年5月15日閲覧
  8. ^ 「ABMA Juno I」 . Designation-systems.net . 2013年3月25日閲覧
  9. ^ジュノーV宇宙船開発プログラム報告書No. DSP-TM-10-58、NASA、1958年10月。
  10. ^ジュノーV宇宙船開発プログラム状況報告書、DSP-TM-11-58、NASA、1958年11月。
  11. ^ 「ロケットとミサイル / ジュピターCファクトシート」 www.spaceline.org . 2018年4月19日閲覧
  12. ^ 「SP-4402 NASAの名前の由来」 history.nasa.gov . 2018年12月26日閲覧
  13. ^ a b c d「Jupiter-C」 . Gunter's Space Page . 2023年10月14日閲覧。
  14. ^ a b c dグリムウッド、ジェームズ;ストロウド、フランシス(1962年7月27日)「付録8:ジュピターC発射」ジュピターミサイルシステムの歴史(PDF)。アメリカ陸軍兵器ミサイル司令部。156ページ。
  15. ^ 「アメリカ陸軍 | レッドストーン兵器廠の歴史情報」history.redstone.army.mil . 2025年5月23時点のオリジナルよりアーカイブ。 2025年12月3日閲覧
  16. ^ 「レッドストーンロケットとミサイル | 歴史的な宇宙船」historicspacecraft.com . 2025年12月16日閲覧
  17. ^ "Jupiter-C" . heroicrelics.org . 2025年12月17日閲覧
  18. ^ 「This Jupiter-C Rocket Sits Alongside Mr...」Project Habu . 2014年4月11日. 2017年10月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年10月11日閲覧