[{"@context":"http:\/\/schema.org\/","@type":"BlogPosting","@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/all2fr\/wiki1\/vehicule-de-lancement-polar-satellite-wikipedia\/#BlogPosting","mainEntityOfPage":"https:\/\/wiki.edu.vn\/all2fr\/wiki1\/vehicule-de-lancement-polar-satellite-wikipedia\/","headline":"V\u00e9hicule de lancement Polar Satellite – Wikipedia","name":"V\u00e9hicule de lancement Polar Satellite – Wikipedia","description":"before-content-x4 Le V\u00e9hicule de lancement de satellite polaire (court Le PSLV , Non. 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V\u00e9hicule de lancement de satellite polaire ) est un lancement indien pour les charges utiles l\u00e9g\u00e8res \u00e0 mod\u00e9r\u00e9es. La fus\u00e9e est lanc\u00e9e par l’agence spatiale indienne ISRO depuis la Station spatiale Satish Dhawan Space Center sur Sriharkikta. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4Le PSLV a \u00e9t\u00e9 d\u00e9velopp\u00e9 pour pouvoir d\u00e9marrer l’IRS indien donnant des satellites avec leurs propres roquettes, car jusqu’\u00e0 pr\u00e9sent, on d\u00e9pendait de l’Union sovi\u00e9tique ou de la Russie et de ses transporteurs. Le premier d\u00e9part a eu lieu en 1993, mais a \u00e9chou\u00e9. Bien que la premi\u00e8re \u00e9tape ait fonctionn\u00e9 sans probl\u00e8mes, une erreur dans le syst\u00e8me de stockage s’est produite dans les deuxi\u00e8me et troisi\u00e8me \u00e9tages, ce qui a conduit \u00e0 un crash de la fus\u00e9e. Apr\u00e8s environ un an, le deuxi\u00e8me PSLV a commenc\u00e9 avec succ\u00e8s. Depuis lors, le PSLV a r\u00e9ussi \u00e0 apporter plusieurs charges utiles \u00e9trang\u00e8res indiennes et plus petites suppl\u00e9mentaires dans l’espace. La premi\u00e8re sonde spatiale indienne Chandrayaan-1 a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 lanc\u00e9e en 2008 avec un PSLV sur la lune. Le PSLV est une fus\u00e9e \u00e0 quatre \u00e9tages compos\u00e9e de deux \u00e9tapes solides (premi\u00e8re et troisi\u00e8me \u00e9tape) et deux niveaux de carburant liquide (deuxi\u00e8me et quatri\u00e8me niveau). De plus, la premi\u00e8re \u00e9tape est prise en charge dans la version de base de six petits boosters solides. Dans la version PSLV-CA (noyau seul), celles-ci sont omises, apr\u00e8s quoi la charge utile diminue \u00e0 1100 kg dans une orbite synchrone solaire. La premi\u00e8re \u00e9tape est l’une des plus grandes roquettes solides au monde et br\u00fble le HTPB (poly-butadi\u00e8ne termin\u00e9 par l’hydroxyle) en tant que carburant. La premi\u00e8re \u00e9tape ne contenait que 129 t de carburant jusqu’au troisi\u00e8me d\u00e9part (PSLV-DX) et a ensuite \u00e9t\u00e9 augment\u00e9e \u00e0 138 T (PSLV-CX), \u00e0 partir duquel le PSLV-C4, la pouss\u00e9e maximale a \u00e9t\u00e9 augment\u00e9e de 4430 \u00e0 4628 kN. Il est \u00e9galement utilis\u00e9 comme premi\u00e8re \u00e9tape du GSLV plus grand et plus fort. Le booster est \u00e9galement rempli de roquettes remplies de HTPB, qui s’enfuisent l’une apr\u00e8s l’autre (seulement quatre, puis les deux autres). La deuxi\u00e8me \u00e9tape br\u00fble du carburant liquide et est aliment\u00e9e par un moteur vicas qui est un moteur viking 4a d’Ariane 3. La troisi\u00e8me \u00e9tape br\u00fble \u00e9galement HTPB. Le quatri\u00e8me stade a deux moteurs qui br\u00fblent la combinaison de carburant de la monom\u00e9thylhydrazine et du t\u00e9troxyde d’azote. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4La hauteur de la fus\u00e9e est de 44,4 m, la masse de d\u00e9part 294 t (donn\u00e9es pour la variante de fus\u00e9e PSLV-G 3, comme utilis\u00e9 dans la mission PSLV C6). Depuis le premier lancement en 1993, la fus\u00e9e a \u00e9t\u00e9 constamment renforc\u00e9e et am\u00e9lior\u00e9e, de sorte que la version utilis\u00e9e aujourd’hui peut porter plus de 1600 kg \u00e0 une orbite polaire d’environ 600 km (premi\u00e8re version de d\u00e9marrage d’environ 850 kg) et environ 1000 kg pour une piste de transfert g\u00e9ostationnaire. La derni\u00e8re version (le PSLV-XL) a am\u00e9lior\u00e9 le booster et peut m\u00eame apporter 1800 kg \u00e0 une orbite polaire. [d’abord] Le premier lancement de cette version a eu lieu le 22 octobre 2008 pour Chandrayaan-1. Pour d\u00e9marrer la fus\u00e9e, le Satish Dhawan Space Center a deux syst\u00e8mes de d\u00e9part, le deuxi\u00e8me (deuxi\u00e8me pav\u00e9 de lancement) seulement inaugur\u00e9 en 2005 avec le d\u00e9but de la Mission PSLV C6. Au d\u00e9but du PSLV-C17, un syst\u00e8me informatique a \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9 pour la premi\u00e8re fois qui n’a utilis\u00e9 que des processeurs Indian Vikram 1601 dans les deux ordinateurs de contr\u00f4le redondants. Cela a \u00e9t\u00e9 test\u00e9 en 2009 au d\u00e9but du PSLV-C12, o\u00f9 ils ont \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9s dans l’un des deux syst\u00e8mes. [2] Au d\u00e9but du PSLV C-37 le 15 f\u00e9vrier 2017, 102 satellites individuels ont \u00e9t\u00e9 lanc\u00e9s pour la premi\u00e8re fois. Cela repr\u00e9sente un nouveau record. [3] Apr\u00e8s le succ\u00e8s partiel de C-1 en septembre 1997, 36 d\u00e9parts r\u00e9ussis ont suivi. Cette s\u00e9rie s’est termin\u00e9e le 31 ao\u00fbt 2017 lorsque le rev\u00eatement de charge utile de C-39 n’a pas ouvert, ce qui signifie que la fus\u00e9e n’a pas atteint l’orbite souhait\u00e9e. [4] (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4Donn\u00e9es techniques du PSLV-G (3) Amplificateur 1\u00e8re \u00e9tape 2e niveau 3e \u00e9tape 4e niveau D\u00e9signation Chiens PS1 PS2 PS3 PS4 Nombre 6 d’abord d’abord d’abord d’abord Diam\u00e8tre (m) d’abord 2.8 2.8 2 2.8 Long (m) dix 20 12.8 3.6 2.9 carburant Htpb (Fest) Htpb (Fest) Euh 25 + n 2 O 4 (fluide) Htpb (Fest) Mmh + n 2 O 4 (fluide) Masse de carburant (t) 6 \u00d7 9 138 41.5 7.6 2.5 Max. Thrust (kN) 6 \u00d7 645 4762 800 246 14.6 Temps de br\u00fblure (s) 44 106.4 147 109 515 Donn\u00e9es techniques du PSLV-XL [5] [6] Amplificateur 1\u00e8re \u00e9tape 2e niveau 3e \u00e9tape 4e niveau D\u00e9signation Chien-xl PS1 PS2 Hps3 PS4 Nombre 6 d’abord d’abord d’abord d’abord Diam\u00e8tre (m) d’abord 2.8 2.8 2 1.34 Long (m) douzi\u00e8me 20 12.8 3.6 3 carburant Htpb (Fest) Htpb (Fest) Euh 25 + n 2 O 4 (fluide) Htpb (Fest) MMH + MON3 (fluide) Masse de carburant (t) 6 \u00d7 12,2 139 41 7.65 2.5 Max. Thrust (kN) 6 \u00d7 704 4847 804 240 14.7 Temps de br\u00fblure (s) 69 110 156 230 516 Les informations importantes suivantes sont toujours manquantes dans cet article ou section: Donn\u00e9es le PSLV-CA, -DL, -QL Aidez le wikipedia en le recherchant et Ins\u00e9rer. \u2192 Voir la liste des d\u00e9marrages de la fus\u00e9e PSLV. \u2191 Rapport sur Chandrayan Start avec PSLV (anglais) ( M\u00e9mento des Originaux \u00e0 partir du 30 ao\u00fbt 2008 dans Archives Internet ) Info: Le lien d’archive a \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9 automatiquement et non encore v\u00e9rifi\u00e9. Veuillez v\u00e9rifier le lien d’origine et d’archiver en fonction des instructions, puis supprimez cette note. @d’abord @ 2 Mod\u00e8le: webachiv \/ iabot \/ www.hinduonnet.com \u2191 PSLV-C17 apporte le GSAT 12 dans l’espace \u2191 L’Inde commence avec le PSLV C37 sur 100 satellites | Mission Mars g\u00e9r\u00e9e. Consult\u00e9 le 17 f\u00e9vrier 2017 . \u2191 William Graham: Le lancement du PSLV indien avec le satellite de remplacement IRNSS subit une d\u00e9faillance apparente. nasaspaceflight.com, 31. ao\u00fbt 2017, Consult\u00e9 le 1er septembre 2017 (Englisch): \u00abLes trente-six derniers lancements cons\u00e9cutifs de la fus\u00e9e, couvrant pr\u00e8s de vingt ans, ont r\u00e9ussi.\u00bb \u2191 Brochure PSLV-C52 \/ EOS-04. Dans: Isro.gov.in. Consult\u00e9 le 14 f\u00e9vrier 2022 (Anglais). \u2191 Pslv_c41_brochure. Archiv\u00e9 par Original suis 6. ao\u00fbt 2020 ; consult\u00e9 le 14 f\u00e9vrier 2022 . 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