Содержание
Northrop намерена разработать ракету Antares без двигателей из России
https://ria.ru/20220809/antares-1808193617.html
Northrop намерена разработать ракету Antares без двигателей из России
Northrop намерена разработать ракету Antares без двигателей из России — РИА Новости, 09.08.2022
Northrop намерена разработать ракету Antares без двигателей из России
Американская компания Northrop Grumman объявила о партнерстве со стартапом Firefly Aerospace для разработки «полностью отечественной» версии ракеты-носителя… РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T00:51
2022-08-09T00:51
2022-08-09T00:51
в мире
northrop grumman
cygnus
южмаш
сша
россия
/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content
/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/31/1563953193_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_8235e5ff3fb05522e479ad681b450e64.jpg
ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. Американская компания Northrop Grumman объявила о партнерстве со стартапом Firefly Aerospace для разработки «полностью отечественной» версии ракеты-носителя Antares — без участия украинских субподрядчиков и российских поставщиков. «Мы разработаем полностью отечественную версию нашей ракеты Antares, Antares-330, для коммерческих услуг Cygnus по снабжению космической станции», — заявил вице-президент Northrop Grumman Скотт Лер в пресс-релизе компании.Сейчас ракета-носитель Antares использует российские двигатели Р-181, а сборкой ее первой ступени занимается украинский «Южмаш».
https://ria.ru/20220303/postavki-1776235132.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4. 7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/31/1563953193_116:0:1933:1363_1920x0_80_0_0_e3e022b48b9d8702fd60dd0a5ef6c78c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, northrop grumman, cygnus, южмаш, сша, россия
В мире, Northrop Grumman, Cygnus, Южмаш, США, Россия
ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. Американская компания Northrop Grumman объявила о партнерстве со стартапом Firefly Aerospace для разработки «полностью отечественной» версии ракеты-носителя Antares — без участия украинских субподрядчиков и российских поставщиков.
«Мы разработаем полностью отечественную версию нашей ракеты Antares, Antares-330, для коммерческих услуг Cygnus по снабжению космической станции», — заявил вице-президент Northrop Grumman Скотт Лер в пресс-релизе компании.
Сейчас ракета-носитель Antares использует российские двигатели Р-181, а сборкой ее первой ступени занимается украинский «Южмаш».
Россия прекратила поставки ракетных двигателей в США
3 марта 2022, 13:08
Ракета-Носитель «Антарес»
5
Ракета «Антарес» — американская одноразовая ракета-носитель, разработанная Orbital Sciences Corporation для запуска полезных грузов массой до 8,0 тонн на низкую опорную орбиту. Компания Orbital Sciences использует «Антарес» для запуска своих беспилотных грузовых космических кораблей «Сигнус» по программам НАСА по доставке грузов частными компаниями на Международную космическую станцию. В дополнение, ракета может быть использована для малых и средних миссий. Всего было произведено 12 запусков ракеты-носителя, один из них неудачный.
Технические характеристики ракеты-носителя «Антарес»
Основные характеристики
Количество ступеней: 2-3
Длина (с ГЧ): 40,5-43 м
Диаметр: 3,9 м
Стартовая масса: 276-286 т
Полезная нагрузка: грузовой космический корабль «Сигнус»
Масса полезной нагрузки на низкой околоземной орбите: 8 т
Первая ступень
Маршевые двигатели: 2 × AJ-26 (модиф. НК-33) или РД-181
Тяга: 308-423,4 тс (3010-3507,6 кН)
Удельный импульс: 297-331 с
Время работы: 230 с
Горючее: RP-1
Окислитель: Жидкий кислород
Вторая ступень — ATK CASTOR 30XL
Маршевый двигатель: ТТУ
Тяга: 30 тс (293,4 кН)
Удельный импульс: 304 с
Время работы: 156 с
15 февраля 2020 года ракета-носитель Antares вывела на орбиту грузовой корабль Cygnus. Старт ракеты состоялся с космодрома на острове Уоллопс в Атлантическом океане. Грузовик доставит на Международную космическую станцию около 3,6 тонны груза, среди которых продовольствие, предметы первой необходимости, оборудование для станции и приборы для проведения научных исследований. Запуск ракеты Antares трижды откладывался из-за нештатных показаний наземного оборудования, стыковка корабля с космической станцией запланирована на 18 февраля.
31 мая 2016 года в США был произведён первый прожиг первой ступени РН «Антарес», как подготовка и испытание работы новой модификации с двигателями РД-181. Прожиг показал неучтённую вибрацию, в результате чего был перенесён запланированный на 6 июля запуск Cygnus CRS OA-5. Потребовались доработки, включая замену привода двигателя. Также были обнаружены посторонние частицы в пневматической системе, попавшие туда от наземного испытательного оборудования, не используемого при реальных запусках.
28 октября 2014 года ракета-носитель «Антарес» была взорвана по решению оператора в связи с аварией ракеты-носителя. Причиной крушения Антареса стал турбонасосный агрегат двигателя AJ-26, разработанный в самарском ОАО «Кузнецов», модифицированный американской компанией Aerojet Rocketdyne с технической поддержкой по адаптации двигателя ОАО «Кузнецов». Orbital Sciences Corporation отказалась от использования этих двигателей. По контракту Orbital Sciences должна была получить 20 таких двигателей от Aerojet Rocketdyne.
21 апреля 2013 года в США произведен первый запуск ракеты-носителя «Антарес». РН успешно вывела на орбиту габаритный макет космического грузовика «Сигнус». Вместе с ним на орбиту были доставлены три малых спутника NASA PhoneSat и один коммерческий наноспутник ДЗЗ.
22 февраля 2013 года в Соединенных Штатах Америки были успешно проведены огневые испытания первой ступени ракеты-носителя «Антарес».
1 октября 2012 года на американском коммерческом Среднеатлантическом региональном космопорте были начаты проливочные и огневые испытания ракеты-носителя «Антарес», однако были приостановлены на несколько дней из-за угрозы со стороны урагана «Сэнди», на несколько дней. После успешного завершения комплекса испытаний был произведён первый тестовый запуск.
12 декабря 2011 года американская ракета-носитель «Таурус-2» была названа «Антарес».
Связанные статьи
Связанные новости и события
-
16.11.2018
Ракета Antares с космическим кораблем Cygnus стартовала с космодрома в США
Американская ракета-носитель Antares 16 ноября 2018 года, с транспортным кораблем Cygnus, успешно стартовала с космодрома на острове Уоллопс, штат Вирджиния, в Атлантическом океане. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.
Читать дальше
5
Создано: 16 февраля 2020 года (3 года назад)
Категории
Космонавтика, Наука, Технологии
Регионы
Страны Мира, США
Теги
#ракета-носитель
справочная информация
ЗАКРЫТЬ X
-
-
Создано: 16 февраля 2020 года (3 года назад)
-
Категории
Космонавтика, Наука, Технологии
Регионы
Страны Мира, США
Теги
#ракета-носитель
Addgene: SEPLuc-IRES-Antares
Изображение: Иллюстрированная плазмидная карта в формате PNG
Файл GenBank: Последовательность плазмиды и аннотации. Используйте текстовый редактор или программное обеспечение для картирования плазмид для просмотра последовательности.
Файл SnapGene: Последовательность плазмиды и расширенные аннотации SnapGene. Используйте с программным обеспечением SnapGene или бесплатным средством просмотра для визуализации дополнительных данных и выравнивания других последовательностей.
Увеличить
- Просмотреть все последовательности
Назначение
предшественник биолюминесцентного репортера pHluc, для обнаружения внеклеточных изменений pH при опухолевом ацидозе
Депонирующая лаборатория
Джек Лин Дин
Публикация
Онг и др.
Фронт Биоэнг Биотехнолог. 2020 8 мая; 8:412. дои: 10.3389/fbioe.2020.00412. Электронная коллекция 2020.
( Как цитировать )
Информация о последовательности
Последовательности (1)
Заказ
Товар | № по каталогу | Описание | Количество | Цена (долл. США) | |
---|---|---|---|---|---|
Плазмида | 141085 | Стандартный формат: плазмида отправлена в бактерии в виде агарового мазка. | 1 | $85 | добавить в корзину |
Этот материал доступен только для ученых и некоммерческих организаций.
Магистраль
Векторная магистраль
пКДНК3. 1
(база данных поисковых векторов)
Производитель магистрали
Термо Фишер Сайентифик
Размер магистрали
без вставки
(бп)
5386- Общий размер вектора (bp)
9292 Векторный тип
Выражение млекопитающих
Выбираемые маркеры
Неомицин (выбрать с помощью G418)
Рост бактерий
Ген/Вставка
Имя гена/вставки
SEPLuc-EMCV IRES-Antares
Вид
H. sapiens (человек), M. musculus (мышь)
Размер вставки (bp)
3906
- Промоутер
ЦМВ
Информация о клонировании
- Метод клонирования
Неизвестный - 5′-праймер для секвенирования
Т7 вперед (TTAATACGACTCACTATAGGG) - 3′-праймер для секвенирования
Реверс BGH (TAGAAGGCACAGTCGAGG)
(Общие праймеры для секвенирования)
Условия и лицензии
Товарные знаки:
- Zeocin® является товарным знаком InvivoGen.
Как цитировать эту плазмиду
(Вернуться к началу)
Эти плазмиды были созданы вашими коллегами. Пожалуйста, подтвердите
Главный исследователь, процитируйте статью, в которой были описаны плазмиды,
и включите Addgene в материалы и методы ваших будущих публикаций.
Для вашего Материалы и методы секция:
SEPLuc-IRES-Antares
был подарком отДжек Линг Дин
(Плазмида Addgene # 141085; http://n2t. net/addgene:141085; RRID:Addgene_141085)
Для вашего Каталожные номера Раздел:
pHLuc, ратиометрический люминесцентный репортер для мониторинга ацидоза опухоли in vivo .
Онг Т.Т., Анг З., Верма Р., Коэн Р., Тэм Дж.К.С., Дин Дж.Л.
Фронт Биоэнг Биотехнолог. 2020 8 мая; 8:412. doi: 10.3389/fbioe.2020.00412. Электронная коллекция 2020.
10.3389/fbioe.2020.00412ПабМед 32457886
Фиксированный однорядный рыхлитель — Надежное сельскохозяйственное орудие JYMPA
youtube.com/embed/1a2UsGx7lR0?rel=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»»>
Оригинал
- Разрыхляет и удаляет почву в глубину, насыщая ее кислородом, способствуя фильтрации воды и развитию корни .
- За выполнение начальной работы на ваших бесплодных полях и за то, чтобы сделать их продуктивными.
- Высокая надежность и прочность. На всю жизнь .
- Его оптимизированная геометрия облегчает проникновение и полностью использует мощность трактора.
- Простая, легкая в использовании машина.
- Широкий ассортимент , для тракторов любой мощности.
- Запасные части для легкой установки.
Принадлежности
Каток
Для регулирования глубины работы глубокорыхлителя и измельчения комков земли. Он может быть одинарным или двойным.
Ботинки из чугуна
Изготовлены из более износостойких материалов и подходят для особо пересеченной местности.
Выравнивающие колеса
Лучше контролируют глубину работы глубокорыхлителя. Они расположены в передней части шасси и могут быть металлическими или пневматическими.
Технические характеристики
Модель | Трактор мощность | Складной | Распределение со сложенными рычагами | Ширина без ролика | Ширина с одинарным роликом | Ширина с двойным роликом | Глубина | Зазор | Расстояние между рычагами | Сцепка категория | Примерный вес | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTARES-1-R | 045-070 HP | Стационарный | — | 0,74 м | — | — | 60 см | 72 см | 1 | 40×180 мм | — | I — II | 2081 | |
ANTARES-3-M | 030-040 HP | Фиксированный | — | 1,22 м | — | — 82 | — | 3 | 25×130 мм | 55 см | I — II | 200 кг | ||
АНТАРЕС-3 | 055-065 л. с. | Стационарный | — | 1,40 м | 1,58 м | 1,85 м | 60 см | 72 см | 3 | |||||
63 см | II — III | 315 кг | ||||||||||||
ANTARES-3-R4 | 055-075 HP | Стационарный | — | 1,40 м | 1,58 м | 1,85 м | 72 см | 3 | 40×180 мм | 63 см | II — III | 360 кг | ||
ANTARES-3-7 | 055-065 HP | Стационарный | — | 1,65 м | 1,85 м | 72 см | 3 | 30×180 мм | 75 см | II — III | 375 кг | |||
ANTARES-3-7-R4 | 055-075 HP | Стационарный | — | 1,65 м | 1,85 м | 2,85 м | 2,85 м | 2,85 м 0 см | 72 см | 3 | 40×180 мм | 42 см | II — III | 420 кг |
ANTARES-5 | 065-080 HP | Стационарный | — | 1,83 м | 2,20 м | 60 90 90 90 90 2,32 м 082 | 72 см | 5 | 30×180 мм | 42 см | II — III | 450 кг | ||
ANTARES-5-E | 080-100 л. с. | Стационарный | — | 2,05 м | 2,44 м | 2,55 м | 60 см | 72 см | 5 | 40×180 мм | 400 мм | 40 09 III | 2 -2 900 575 кг | |
ANTARES-5M-4E | 100-130 л.с. | Стационарная | — | 2,20 м | 2,58 м | 2,58 м | 2,58 м см | 77 см | 5 | 40×180 мм | 51 см | II — III | 590 кг | |
АНТАРЕС-5-Р | 130-160 л.с. | Стационарная | — | 2,35 м | 2,81 м | 2,90 м | 70 см 90 81182 9008 5 | 40×200 мм | 55 см | III | 730 кг | |||
ANTARES-5-SR50 | 150-180 л.с. | Стационарная | — | 2,35 м | 2,81 м | 87 см | 5 | 50×220 мм | 55 см | III | 1160 кг | |||
ANTARES-7-440 | 160-200 л. с. | Стационарная | — | 2,80 м | 3,05 м 10085 м | 0,05 м | 3,05 м см | 79 см | 7 | 40×200 мм | 44 см | III | 1050 кг | |
ANTARES-7 | 160-200 л.с. | Стационарная | — | 2,98 м | 3,48 м | 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 81 3,48 м0082 | 79 см | 7 | 40×220 мм | 47 см | III | 1100 кг | ||
ANTARES-7-E | 175-225 л.с. | Фиксированная | — | 2,98 м | 3,48 м | 3,48 м | 3,48 м | 86 см | 7 | 40×245 мм | 47 см | III | 1250 кг | |
ANTARES-7-SR50 | 170-250 л.с. | Фиксированный | — | 3,30 м | 3,76 м | 3,87 м | 80 см | 87 см | 7 | 2 см 290 8 | 2 50×290 мм | 2 5 081 III | 1570 кг | |
ANTARES-9 | 250-350 л. с. | Фиксированный | — | 4,45 м | 4,83 м | 9 0 90 9 0 4,82 м 082 | 86 см | 9 | 40×245 мм | 52 см | III — IV | 1850 кг | ||
ANTARES-9-SR-PH | 250-350 л.с. | Центральная гидравлика | 4+1+4 | 4,54 м (*) | 4,83 м (*) | * 8.9028 | 75 см | 86 см | 9 | 40×245 мм | 52 см | III — IV | 2050 кг | |
ANTARES-9-SR50-PH | 300-400 л.с. | Центральная гидравлика | 4+1+4 | 4,54 м (*) | 4,082 4,08 9,83 м (2) *) | 80 см | 87 см | 9 | 50×220 мм | 52 см | III — IV | 2270 кг | ||
ANTARES-11 | 350-450 л.с. | Стационарная | — | 5,40 м | 5,85 м | 86 см | 11 | 40×245 мм | 52 см | III — IV | 2200 кг | |||
ANTARES-11-SR-PH | 400-500 л. |