Lanzamiento de seis satélites mediante un PSLV-CA (PSLV C29)

El 16 de diciembre de 2015 a las 12:30 UTC India puso en órbita un cohete PSLV-CA en la misión C29 desde el Complejo de Lanzamiento FLP (First Launch Pad) del Centro Espacial Satish Dawan en la isla de Shriharikota con siete satélites. La carga eran seis satélites de Singapur: TeLEOS 1, VELOX C1, Kent Ridge 1, VELOX II, Athenoxat 1 y Galassia. La órbita inicial fue de 550 kilómetros de altura y 15º de inclinación. Este ha sido el cuarto y último lanzamiento de un PSLV durante 2015. La carga principal era el satélite TeLEOS 1 de 440 kg. El VELOX C1 es un satélite de 123 kg construido por la Universidad Tecnológica de Singapur para estudiar la atmósfera terrestre a través de la ocultación de señales de radio y el Kent Ridge 1 (78 kg) ha sido construido por la Universidad Nacional de Singapur para observar la Tierra en el infrarrojo. El resto de satélites eran cubesats de pequeño tamaño.

Lanzamiento del PSLV de la misión (ISRO).
Lanzamiento del PSLV de la misión C29 (ISRO).

TeLEOS 1

El TeLEOS 1 es un satélite de observación de la Tierra de 400 kg construido por ST Electronics (Satellite Systems) para la empresa AgilSpace de Singapur. Tiene unas dimensiones de 1,9 x 2,0 x 1,6 metros y será capaz de ofrecer imágenes con una resolución de un metro. Cada fotografía abarcará un ancho de 12 kilómetros. Las imágenes se grabarán en una memoria de 64 Gbits. Su vida útil es de cinco años. A diferencia de otros satélites de observación de la Tierra, situados en una órbita polar heliosíncrona, el TeLEOS 1 estará situado en una órbita casi ecuatorial para minimizar el tiempo entre cada sobrevuelo de la región de Singapur.

TeLEOS 1 (ISRO).
TeLEOS 1 (ISRO).
Cobertura del TeLEOS-1 (ISRO).
Cobertura del TeLEOS-1 (ISRO).
Cobertura del TeLEOS 1 (ISRO).
Cobertura del TeLEOS 1 (ISRO).
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Satélites VELOX-C1 y VELOX-2 (ISRO).
Los otros satélites lanzados (ISRO).
Los otros satélites lanzados (ISRO).

Cohete PSLV

El PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) es un cohete de cuatro etapas que combina de forma alterna fases de combustible sólido y líquido, además de aceleradores de combustible sólido (PS0M) en la primera etapa. Tiene una longitud de 44,4 metros y una masa de 320 toneladas al lanzamiento. El PSLV-CA puede situar en órbita baja (LEO) 2100 kg y 1100 kg en una órbita heliosíncrona, mientras que la versión PSLV-XL tiene capacidad para colocar 3800 kg en LEO y 1300 kg en órbita de transferencia geoestacionaria (GTO).

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Cohete PSLV (ISRO).
PSLV C29 (ISRO).
PSLV C29 (ISRO).
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Versiones del PSLV indio (ISRO).

La primera fase (PS-1 ó S-138), de 20,34 x 2,8 m, es uno de los cohetes de combustible sólido más potentes del mundo, con un empuje de 4430 kN (4819 kN en el vacío) y 269 segundos de impulso específico. El combustible consiste en 138 toneladas de polibutadieno (HTPB) y el fuselaje está fabricado en acero. El control de guiñada y cabeceo se consigue mediante un ingenioso sistema de inyección de una solución acuosa de perclorato de estroncio en la tobera. El líquido se almacena en contenedores cilíndricos pegados a la base de la primera etapa con la apariencia de pequeños cohetes de combustible sólido. Este sistema de control se denomina SITVC (Secondary Injection Thrust Vector Control System). La primera fase funciona durante 102 segundos.

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Primera etapa de la misión C29 (ISRO).

El PSLV-XL incorpora seis cohetes de combustible sólido PS0M-XL (con un motor S-12). Estos cohetes aceleradores tienen unas dimensiones de 9,99 x 1 m y un empuje de 716 kN cada uno, con 12 toneladas de HTPB de combustible. En las misiones con cohetes PS0M, cuatro de ellos se encienden durante el lanzamiento y dos restantes 25 segundos después. El tiempo total de ignición es de 49,5 segundos.

La segunda etapa (PS2 o L-40) tiene unas dimensiones de 12,8 x 2,8 metros y utiliza una carga de combustible hipergólico consistente en 41,7 toneladas de tetróxido de nitrógeno y UH25 (una versión de la hidrazina). Emplea un motor Vikas de 724 kN de empuje (804 kN en el vacío). Este motor se trata en realidad de un Viking 4 europeo empleado en el Ariane 4 y fabricado en la India bajo licencia. La segunda etapa funciona durante 149 segundos.

Segunda etapa del PSLV C29 (ISRO).
Segunda etapa del PSLV C29 (ISRO).

La tercera etapa (PS3 o S-7) emplea 7,6 toneladas de HTPB y tiene un empuje de 242 kN. Sus dimensiones son de 2,0 x 3,6 metros. Su chasis es de fibra epoxi con Kevlar y la tobera puede moverse ±2° para el control en guiñada y cabeceo. Para el control de giro se usa el sistema de control a reacción (RCS) de la cuarta etapa. Funciona durante 112,1 segundos.

La cuarta etapa (PS4 o L-2.5) usa 0,82 toneladas de una mezcla de varios óxidos de nitrógeno (MON-3) y MMH. Sus dimensiones son de 2,8 x 2,6 metros y tiene dos motores de 7,3 kN cada uno. Cada tobera puede moverse ±3°. El sistema de navegación inercial del cohete se encuentra en la cuarta etapa. Funciona durante 513 segundos. La cofia tiene un diámetro de 3,2 metros.

Tercera (debajo) y cuarta etapas del PSLV C29 (ISRO).
Tercera (debajo) y cuarta etapas del PSLV C29 (ISRO).

El centro espacial de Satish Dhawan (SHAR) tiene dos rampas de lanzamiento para el PSLV denominadas First Launch Pad (FLP) y Second Launch Pad (SLP). La situación del centro, con una latitud de sólo 13,5º N, permite a la ISRO aprovechar casi todo el potencial de sus lanzadores. El PSLV se integra en vertical en el VAB (Vehicle Assembly Building) y luego se transporta sobre la plataforma móvil MLP (Mobile Launch Pedestal) a la rampa, a un kilómetro del VAB, aproximadamente. El MLP se mueve a una velocidad de 7 metros por minuto. Una vez en la rampa se conecta a la torre umbilical fija UT (Umbilical Tower). El PSLV se puede lanzar con un azimut de 102º para lanzamientos a una órbita de transferencia geoestacionaria (GTO) o de 140º para lanzamientos a órbitas polares. Debido a que el azimut de la rampa es de 135º, es necesaria una maniobra de giro del vehículo tras el despegue.

Configuración de lanzamiento (ISRO).
Configuración de lanzamiento (ISRO).
Fases del lanzamiento del SPOT 7 (ISRO).
Fases del lanzamiento del SPOT 7 (ISRO).

Montaje del lanzador e inserción en la cofia:

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El cohete en la rampa:

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Lanzamiento:

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Vídeo del lanzamiento:

2 Comentarios

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TrollTroll

cualquier lanzamiento del PSLV es util en lo que a avances de su ritmo de exitos contra fallos se refiere,. consolidaccion del programa, etc. Pero es una pena que este año no se hayan producido lanmzamientos del GSLV III, con las pruebas y trabajo que necesita este lanzador. Saludos

AnónimoAnónimo

Cada vez que se lanza uno, cada vez que me sorprende: Sólido-Líquido-Sólido-Líquido. Estos indianos son geniales. ^^

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