重力ターン方式
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重力ターン(じゅうりょくターン、英: gravity turn)またはゼロリフトターン(英: zero-lift turn)とは、天体の周回軌道に宇宙機を投入、もしくは逆に周回軌道から宇宙機を着陸させる際におこなうマニューバのひとつであり、重力を使用して機体を目的の軌道に誘導する軌道最適化のひとつである。高度を稼ぐための垂直飛行から軌道速度を稼ぐための水平飛行に遷移するための姿勢制御を、すべて機体に取り付けたスラスタなどの推力にのみ頼って行う場合と比較して、重力ターン方式の主な利点として次の2つが挙げられる。第一に、機体の進行方向を変えるために推力を用いないため、より多くの推力を軌道速度への加速に使うことができる。第二のより重要な利点は、上昇段階の間、機体の迎え角をゼロもしくは小さくすることができる点である。これにより、機体横方向への空力的応力を最小限に抑えることができ、機体の軽量化が可能となる[1][2]。
注釈
出典
- ^ a b c Glasstone, Samuel (1965). Sourcebook on the Space Sciences. D. Van Nostrand Company, Inc. pp. 209 or §4.97
- ^ a b Callaway, David W. (March 2004). “Coplanar Air Launch with Gravity-Turn Launch Trajectories”. Masters Thesis .
- ^ a b Luidens, Roger W. (1964). “Mars Nonstop Round-Trip Trajectories”. American Institute of Aeronautics and Astronautics 2 (2): 368–370. Bibcode: 1964AIAAJ...2..368L. doi:10.2514/3.2330 .
- ^ Eagle Engineering, Inc (September 30, 1988). “Lander Program Manual”. NASA Contract Number NAS9-17878 EEI Report 88-195.
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- ^ Braun, Robert D.; Manning, Robert M. (2006). “Mars Exploration Entry, Descent and Landing Challenges”. IEEE Aerospace Conference. pp. 1. doi:10.1109/AERO.2006.1655790. ISBN 0-7803-9545-X. オリジナルのSeptember 3, 2006時点におけるアーカイブ。
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- ^ Barker, L. Keith; Queijo, M. J. (June 1964). “A Technique for Thrust-Vector Orientation During Manual Control of Lunar Landings from a Synchronous Orbit”. NASA Technical Note TN D-2298.
- ^ Thurman, Sam W. (February 2004). “Surveyor spacecraft automatic landing system”. 27th Annual AAS Guidance and Control Conference
- ^ “ロケット一覧 (PDF)”. 内之浦宇宙空間観測所の50年. ISAS. 2020年12月20日閲覧。
- ^ Culler, Glen J.; Fried, Burton D. (June 1957). “Universal Gravity Turn Trajectories”. Journal of Applied Physics 28 (6): 672–676. Bibcode: 1957JAP....28..672C. doi:10.1063/1.1722828 .
- ^ “無誘導打上げ方式とは”. 日本の宇宙開発の歴史 宇宙研物語. 宇宙科学研究所. 2021年10月7日閲覧。
- ^ 『内之浦宇宙空間観測所の50年』 宇宙航空研究開発機構、2012年、30頁。
- ^ “4段式から3段式へ──M-3C”. 日本の宇宙開発の歴史 宇宙研物語. 宇宙科学研究所. 2021年10月7日閲覧。
- ^ 『内之浦宇宙空間観測所の50年』 宇宙航空研究開発機構、2012年、32-36頁。
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