Kamis, 08 Oktober 2026
02:42 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Apresiasi Peran Vital Kader, Pemkot Bandar Lampung Beri Insentif Rp500 Ribu Lampung Barat Emosi Memuncak, Penagih Utang Tewas di Tangan Debitur di Lampung Barat Bandar Lampung Buruh Lampung Berunjuk Rasa, Pertanyakan Pengesahan Dini UU Perlindungan Ketenagakerjaan Cuaca Ratusan Titik Panas Terpantau di Lampung, Tulang Bawang dan Mesuji Teratas Nasional MK Soroti Syarat Pendidikan Gibran, KPU Didesak Diperiksa DPR dan DKPP Bandar Lampung Polisi Bandar Lampung Amankan Lima Remaja Bersenjata Tajam, Kedepankan Edukasi Bandar Lampung Misteri Antrean Panjang Solar di Lampung Meski Pasokan Berlimpah Bandar Lampung Arinal Djunaidi Jalani Sidang Pembuktian, Hakim Tetapkan Vonis 20 Januari 2027 Cuaca Lampung Timur Dominasi Sebaran 140 Titik Panas di Provinsi Lampung Ekonomi Dan Bisnis Harga Emas Antam 6 Oktober 2026 Terkoreksi, Cek Daftar Lengkapnya Bandar Lampung Apresiasi Peran Vital Kader, Pemkot Bandar Lampung Beri Insentif Rp500 Ribu Lampung Barat Emosi Memuncak, Penagih Utang Tewas di Tangan Debitur di Lampung Barat Bandar Lampung Buruh Lampung Berunjuk Rasa, Pertanyakan Pengesahan Dini UU Perlindungan Ketenagakerjaan Cuaca Ratusan Titik Panas Terpantau di Lampung, Tulang Bawang dan Mesuji Teratas Nasional MK Soroti Syarat Pendidikan Gibran, KPU Didesak Diperiksa DPR dan DKPP Bandar Lampung Polisi Bandar Lampung Amankan Lima Remaja Bersenjata Tajam, Kedepankan Edukasi Bandar Lampung Misteri Antrean Panjang Solar di Lampung Meski Pasokan Berlimpah Bandar Lampung Arinal Djunaidi Jalani Sidang Pembuktian, Hakim Tetapkan Vonis 20 Januari 2027 Cuaca Lampung Timur Dominasi Sebaran 140 Titik Panas di Provinsi Lampung Ekonomi Dan Bisnis Harga Emas Antam 6 Oktober 2026 Terkoreksi, Cek Daftar Lengkapnya
Roket propelan padat

Roket propelan padat

Bagikan:
250px-SolidRocketMotor.svg.png?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail

Roket padat atau Roket berbahan bakar padat adalah sebuah roket dengan motor yang menggunakan propelan padat (bahan bakar/oksidator). Roket-roket awal adalah roket berbahan bakar bubuk mesiu, mereka digunakan oleh orang Tiongkok, India, Mongol dan Arab, dalam peperangan pada awal abad ke-13.[1]

Semua roket menggunakan beberapa bentuk propelan padat atau bubuk sampai abad ke-20, ketika roket cair dan roket hibrida menawarkan alternatif yang lebih efisien dan terkendali. Roket padat masih digunakan saat ini dalam model roket dan aplikasi yang lebih besar untuk kesederhanaan dan kehandalan mereka.

Roket berbahan bakar padat dapat disimpan untuk waktu yang lama, dan hanya dapat digunakan dalam waktu singkat, mereka telah sering digunakan dalam aplikasi militer seperti rudal.

Casing

Casing dapat dibuat dari berbagai bahan. Karton digunakan untuk motor model bubuk hitam kecil, sedangkan aluminium digunakan untuk motor hobi berbahan bakar komposit yang lebih besar. Baja digunakan untuk penguat pesawat ulang-alik. Selubung epoksi grafit lilitan filamen digunakan untuk motor berperforma tinggi.

Selubung harus dirancang untuk menahan tekanan dan tekanan yang ditimbulkan oleh motor roket, mungkin pada suhu tinggi. Untuk desain, casing dianggap sebagai bejana tekan.

Untuk melindungi casing dari gas panas korosif, lapisan termal pengorbanan di bagian dalam casing sering diterapkan, yang akan mengikis untuk memperpanjang umur casing motor.

Nozzle

Desain konvergen-divergen mempercepat gas buang keluar dari nosel untuk menghasilkan daya dorong. Nosel harus dibuat dari bahan yang mampu menahan panas aliran gas pembakaran. Sering kali, bahan berbasis karbon tahan panas digunakan, seperti grafit amorf atau karbon-karbon.

Beberapa desain menyertakan kontrol arah knalpot. Hal ini dapat dicapai dengan gimballing nosel, seperti pada SRB Pesawat Ulang-alik, dengan menggunakan baling-baling jet di knalpot seperti pada roket V-2, atau dengan vektor dorong injeksi cair (LITV).

LITV terdiri dari menyuntikkan cairan ke dalam aliran pembuangan setelah tenggorokan nosel. Cairan kemudian menguap, dan dalam banyak kasus bereaksi secara kimia, menambahkan aliran massa ke satu sisi aliran pembuangan dan dengan demikian memberikan momen kendali. Misalnya, penguat padat Titan IIIC menyuntikkan nitrogen tetroksida untuk LITV; tank dapat dilihat di sisi roket antara panggung utama dan booster.

Tahap pertama Minuteman awal menggunakan motor tunggal dengan empat nozel gimball untuk memberikan kontrol pitch, yaw, dan roll.

Performance

250px-STS-130_exhaust_cloud_engulfs_Launch_Pad_39A.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Asap menyelimuti Launch Pad 39A di Kennedy Space Center NASA di Florida saat pesawat ulang-alik Endeavour lepas landas.

Motor tahap pertama propelan komposit amonium perklorat (APCP) yang dirancang dengan baik mungkin memiliki impuls spesifik vakum (Isp) setinggi 285,6 detik (2,801 km/s) (Titan IVB SRMU). Bandingkan dengan 339,3 detik (3,327 km/s) untuk mesin bipropelan RP1/LOX (RD-180)[20] dan 452,3 detik (4,436 km/s) untuk mesin bipropelan LH2/LOX (Blok II RS-25). Impuls spesifik tahap atas agak lebih besar: sebanyak 303,8 detik (2,979 km/s) untuk APCP (Orbus 6E), 359 detik (3,52 km/s) untuk RP1/LOX (RD-0124) dan 465,5 detik (4,565 km/s) untuk LH2/LOX (RL10B-2).

Fraksi propelan biasanya lebih tinggi untuk propelan padat tahap pertama (tidak tersegmentasi) dibandingkan tahap atas. Tahap pertama Castor 120 seberat 53.000 kilogram (117.000 lb) memiliki fraksi massa propelan sebesar 92,23% sedangkan tahap atas Castor 30 seberat 14.000 kilogram (31.000 lb) dikembangkan untuk Taurus II COTS (Commercial Off The Shelf) (Stasiun Luar Angkasa Internasional) dari Orbital Science pasokan ulang) kendaraan peluncuran memiliki fraksi propelan 91,3% dengan casing motor epoksi grafit 2,9%, nosel 2,4%, aktuator vektor penyala dan dorong, dan 3,4% perangkat keras non-motor termasuk hal-hal seperti dudukan muatan, adaptor antartahap, jalur kabel, instrumentasi, dll. Castor 120 dan Castor 30 masing-masing berdiameter 2,36 dan 2,34 meter (93 dan 92 in), dan berfungsi sebagai panggung pada kendaraan peluncuran komersial Athena IC dan IIC. Athena II empat tahap yang menggunakan Castor 120 sebagai tahap pertama dan kedua menjadi kendaraan peluncur pertama yang dikembangkan secara komersial untuk meluncurkan wahana penjelajah bulan (Lunar Prospector) pada tahun 1998.

Roket padat dapat memberikan daya dorong yang tinggi dengan biaya yang relatif rendah. Oleh karena itu, bahan padat telah digunakan sebagai tahap awal dalam roket (misalnya Pesawat Ulang-alik), dan menggunakan mesin impuls spesifik tinggi, terutama mesin berbahan bakar hidrogen yang lebih kecil, untuk tahap yang lebih tinggi. Selain itu, roket padat memiliki sejarah panjang sebagai tahap pendorong terakhir satelit karena kesederhanaan, keandalan, kekompakan, dan fraksi massanya yang cukup tinggi. Motor roket padat dengan putaran stabil terkadang ditambahkan ketika kecepatan ekstra diperlukan, seperti untuk misi ke komet atau tata surya bagian luar, karena spinner tidak memerlukan sistem panduan (pada tahap yang baru ditambahkan). Keluarga besar Thiokol yang sebagian besar terdiri dari motor ruang angkasa Star berbalut titanium telah banyak digunakan, terutama pada kendaraan peluncuran Delta dan sebagai tahap atas yang distabilkan putaran untuk meluncurkan satelit dari ruang kargo Pesawat Ulang-alik. Motor bintang memiliki fraksi propelan sebesar 94,6% tetapi struktur dan peralatan tambahan mengurangi fraksi massa pengoperasian sebesar 2% atau lebih.

Propelan roket padat berperforma lebih tinggi digunakan dalam rudal strategis besar (dibandingkan dengan kendaraan peluncuran komersial). HMX, C4H8N4(NO2)4, suatu nitramin dengan energi lebih besar daripada amonium perklorat, digunakan dalam propelan ICBM Penjaga Perdamaian dan merupakan bahan utama propelan NEPE-75 yang digunakan dalam Rudal Balistik Armada Trident II D-5. Karena bahaya ledakan maka propelan padat militer berenergi lebih tinggi yang mengandung HMX tidak digunakan dalam kendaraan peluncuran komersial kecuali jika LV adalah rudal balistik yang diadaptasi yang sudah mengandung propelan HMX (Minotaur IV dan V berdasarkan ICBM Penjaga Perdamaian yang sudah pensiun). Stasiun Senjata Udara Angkatan Laut di China Lake, California, mengembangkan senyawa baru, C6H6N6(NO2)6, yang disebut CL-20 (senyawa China Lake #20). Dibandingkan dengan HMX, CL-20 memiliki energi per massa 14% lebih banyak, energi per volume 20% lebih banyak, dan rasio oksigen terhadap bahan bakar lebih tinggi. Salah satu motivasi untuk pengembangan propelan padat militer dengan kepadatan energi yang sangat tinggi ini adalah untuk mencapai kemampuan ABM ekso-atmosfer di tengah-tengah dari rudal yang cukup kecil untuk dimasukkan ke dalam tabung peluncuran vertikal di bawah dek yang berbasis kapal dan dipasang di truk yang bergerak di udara. tabung peluncuran. Propelan CL-20 yang mematuhi undang-undang amunisi tidak sensitif (IM) Kongres tahun 2004 telah terbukti dan mungkin, seiring dengan turunnya biaya, cocok untuk digunakan pada kendaraan peluncuran komersial, dengan peningkatan kinerja yang sangat signifikan dibandingkan dengan bahan bakar padat APCP yang saat ini disukai. propelan. Dengan impuls spesifik 309 detik yang telah ditunjukkan oleh tahap kedua Peacekeeper yang menggunakan propelan HMX, energi propelan CL-20 yang lebih tinggi diharapkan dapat meningkatkan impuls spesifik menjadi sekitar 320 detik pada aplikasi ICBM atau kendaraan peluncuran tingkat atas yang serupa, tanpa bahaya ledakan. dari HMX.

Atribut yang menarik untuk penggunaan militer adalah kemampuan propelan roket padat untuk tetap dimuat di dalam roket untuk jangka waktu lama dan kemudian dapat diluncurkan dengan andal pada saat diperlukan.

Penggunaan

Roket penelitian

Artikel utama: Roket penelitian
  • Astrobee
  • Black Brant (roket)
  • S-310, S-520
  • Terrier-Orion, Terrier-Malemute
  • VSB-30

Peluru kendali

  • Air-to-air missiles: AIM-9 Sidewinder
  • Ballistic missiles: Jericho (missile)
  • ICBMs: LGM-30 Minuteman, LGM-118 Peacekeeper, RT-2PM Topol, DF-41, AGNI-V

Roket orbital

  • Scout (rocket family)
  • Mu (rocket family)
  • Pegasus (rocket)
  • Taurus (rocket)
  • Minotaur (rocket family)
  • Start-1
  • PSLV - alternating solid and liquid stages
  • Shavit
  • Antares (rocket) - solid upper stage
  • Vega (rocket)

Larger liquid-fueled orbital rockets often use solid rocket boosters to gain enough initial thrust to launch the fully fueled rocket.

  • Delta II
  • Titan IV
  • Space Shuttle
  • Ariane 5
  • Atlas V (optionally 1-5 boosters)
  • Delta IV (optionally 2 or 4 boosters)
  • H-IIA, H-IIB
  • PSLV - optional solid boosters to lift heavier payloads
  • GSLV Mk III

Mesin roket orbital dengan propelan padat

Mesin Asal Perancang Kendaraan Status Pengguna Propelan Siklus daya Impuls spesifik (s) Daya dorong (N) Tekanan ruang (bar) Massa (kg) Daya dorong:​rasio berat Rasio pengoksidasi:​bahan bakar
GEM 63  USA Northrop Grumman Atlas V Active Booster HTPB Solid fuel &&&&&&&&&&&&0279.&60000279,06 (Vac)[2] 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.1,662,745[3] 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.49,300 with fuel
GEM 63XL  USA Northrop Grumman Vulcan Active Booster HTPB Solid fuel &&&&&&&&&&&&0280.300000280,3 (Vac)[4] &&&&&&&&02025720.&&&&&02.025.720[3] 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.53,400 with fuel
P120  Uni Eropa Avio Ariane 6,
Vega-C
Active Booster, 1st HTPB Solid fuel &&&&&&&&&&&&0279.&&&&&0279[5] 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.4,650,000[5] &&&&&&&&&&&&0105.&&&&&0105 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.153,000 with fuel[5]
S139  India SDSC PSLV Active 1st HTPB Solid fuel &&&&&&&&&&&&0269.&&&&&0269[6] 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.486,0.000 &&&&&&&&&&&&&058.&&&&&058 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.160,200
with fuel
S200  India SDSC GSLV Mk III Active Booster HTPB Solid fuel &&&&&&&&&&&&0274.500000274,5[7] 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.5,150,000[8][9][10] 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.207,000
with fuel[7]
SLS Solid Rocket Booster[a]  USA Orbital ATK SLS Active Booster PBAN Solid fuel &&&&&&&&&&&&0267.&&&&&0267 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.16,000,000 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.730,000
with fuel
SLV-1  India Godrej & Boyce PSLV Active Booster HTPB Solid fuel &&&&&&&&&&&&0253.&&&&&0253[11] 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.502,600 &&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.10,800
with fuel
SRB-A3  Jepang IHI Aerospace,
JAXA
H-IIA,
H-IIB,
Epsilon
Active Booster HTPB Solid fuel &&&&&&&&&&&&0283.600000283,6[12] 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.2,305,000
0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.2,150,000 (SL)
&&&&&&&&&&&&0111.&&&&&0111 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.76,600
with fuel
Zefiro 9A  Uni Eropa Avio Vega-C Active 3rd HTPB Solid fuel &&&&&&&&&&&&0295.200000295,2[13] 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.314,000[13] &&&&&&&&&&&&&075.&&&&&075 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.11,400 with fuel
Zefiro 40  Uni Eropa Avio Vega-C Active 3rd HTPB Solid fuel &&&&&&&&&&&&0293.500000293,5[14] 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.1,304,000[14] &&&&&&&&&&&&0115.&&&&&0115 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.39,206 with fuel
AJ-60A  USA Aerojet Atlas V Retired Booster HTPB Solid fuel &&&&&&&&&&&&0275.&&&&&0275 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.1,270,000[15]
AJ-260-2 Amerika Serikat USA Aerojet S-I stage replacement (proposed) Tested, Cancelled 1st PBAN Solid fuel &&&&&&&&&&&&0263.&&&&&0263 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.26,183,755 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.831,345 with fuel
P80  Uni Eropa Avio Vega Retired 1st HTPB Solid fuel &&&&&&&&&&&&0280.&&&&&0280[16] 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.3,015,000[16] &&&&&&&&&&&&&088.&&&&&088 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.96,000 with fuel
P230  Uni Eropa Avio Ariane 5 Retired Booster HTPB Solid fuel &&&&&&&&&&&&0286.&&&&&0286[17]
&&&&&&&&&&&&0259.&&&&&0259 (SL)
0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.6,996,000
0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.5,860,000 (SL)
&&&&&&&&&&&&&069.&&&&&069 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.269,000 with fuel[17]
Space Shuttle Solid Rocket Booster[b]  USA Thiokol Space Shuttle, Ares I Retired Booster PBAN / APCP Solid fuel &&&&&&&&&&&&0268.&&&&&0268 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.14,000,000
0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.12,500,000 (SL)
0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.590,000
with fuel
SRB-A  Jepang IHI Aerospace, JAXA H-IIA Retired Booster HTPB Solid fuel &&&&&&&&&&&&0280.&&&&&0280[18] 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.2,250,000 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.76,400 with fuel
UA1207  USA United Technologies Titan IV Retired Booster PBAN Solid fuel &&&&&&&&&&&&0272.&&&&&0272[19]
&&&&&&&&&&&&0245.&&&&&0245 (SL)
0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.7,116,000
0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.6,410,400 (SL)
0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.319,330
with fuel
Waxwing  Britania Raya Bristol Aerojet Black Arrow Retired Upper Solid fuel &&&&&&&&&&&&0278.&&&&&0278[20]
&&&&&&&&&&&&0245.&&&&&0245 (SL)
0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.29,400
0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.25,900 (SL)
&&&&&&&&&&&&&087.&&&&&087 &&&&&&&&&&&&&034.48000034,48
Zefiro 23  Uni Eropa Avio Vega Retired 2nd HTPB Solid fuel &&&&&&&&&&&&0287.500000287,5[21] 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.1,122,000[21] &&&&&&&&&&&&&094.&&&&&094 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.25,935 with fuel

Sistem peluncuran orbital berbahan bakar padat semua tahap

Kendaraan Jumlah tahap Asal Pabrikan Tinggi
(meter)
Diameter
(meter)
Berat
(ton)
Massa ke
LEO
(kg)
Massa ke
Orbit Lain
(kg)
Penerbangan perdana Pensiun Rekor Status
ASLV 5  India ISRO 24 1 41 150 1987 1994 2/4 Retired
Epsilon
(without PBS)
3  Jepang IHI AeroSpace 24.4 2.6 90.8 2016 - 1/1 Active
J-I 2(+1)  Jepang NASDA / ISAS 33.1 1.8 88.5 1000 1996 1996 1/1* Retired
Kaituozhe-1 4  Tiongkok CASIC 13.6 1.4 SSO: 50 2002 ? 0/2 ?
Kaituozhe-2  Tiongkok CASIC 2017 1/1 Active
Kuaizhou-11 4  Tiongkok CASIC ? 2.2 78 1500 SSO: 1000@700 km 2017 - - Development
L-4S 4  Jepang Tokyo univ. 16.5 0.735 9.4 26 1966 1970[22] 1/5 Retired
Minotaur I 4  Amerika Serikat Orbital Sciences 19.2 1.67 36.2 580 SSO: 331 2000 - 11/11 Active
Minotaur IV Lite 3  Amerika Serikat Orbital Sciences 23.88[butuh rujukan] 2.34[butuh rujukan] 86.3[butuh rujukan] - 2010 - 2/2* Active
Minotaur IV 4  Amerika Serikat Orbital Sciences 23.88[23] 2.34[butuh rujukan] 86.3[butuh rujukan] 1735[butuh rujukan] 2010 - 1/1 Active
Minotaur IV+ 4  Amerika Serikat Orbital Sciences 23.88 2.34 86.3 1985 2011 1/1 Active
Minotaur IV/Orion 38 4  Amerika Serikat Orbital Sciences 2017 - 1/1 Active
Minotaur V 5  Amerika Serikat Orbital Sciences 1.67 GTO:640 TLI:447 2013 [24] - 1/1 Active
M-3C 3  Jepang Tokyo univ. 20.2 1.41 41.8 195 1974 1979 3/4 Retired
M-3H 3  Jepang Tokyo univ. 23.8 1.41 48.7 300 1977 1978 3/3 Retired
M-3S 3  Jepang Tokyo univ. 23.8 1.41 48.7 300 1980 1984 4/4 Retired
M-3SII 3(+1)  Jepang ISAS 27.8 1.41 61 770 1985 1995 7/8 Retired
M-4S 4  Jepang Tokyo univ. 23.6 1.41 43.6 180 1970 1972 3/4 Retired
M-V 3(+1)  Jepang ISAS 30.8 2.5 140 1850 Interplanetary: 500 1997 2006 6/7 Retired
Pegasus 3  Amerika Serikat Orbital Sciences 16.9 1.27 18.5 375 1990 10/11 ?
Pegasus XL 3  Amerika Serikat Orbital Sciences 17.6 1.27 23.13 443 1994 - 29/32 Active
Qaem 100 3  Iran IRGC 80 2022 - 2/3 Active
Scout 4[25]  Amerika Serikat NACA 23 1.01 21.5 1961 1994 Retired
Scout-A 4  Amerika Serikat NACA 25 1.01 17.85 1965 1970 [26] Retired
Shavit 3  Israel IAI 15.3[butuh rujukan] 1.352[butuh rujukan] 23.2[butuh rujukan] 160[butuh rujukan] 1988 1990 2/2 Retired
Shavit1 (LK-A) 3  Israel IAI 17.2 1.352 27.3 240 1995 2004 2/4 Retired
Shavit2 (LK-1) 3  Israel IAI 19.5[butuh rujukan] 1.352[butuh rujukan] 31.2[butuh rujukan] 350[butuh rujukan] 2007 - 4/4 Active
SLV 4  India ISRO 22 1 17 40 1979 1983 3/4 Retired
RPS-420 4  Indonesia LAPAN 9.5 0.42 50 (2014) - 0/0 Development
SPARK
(Super Strypi)
3  Amerika Serikat Hawaii, Sandia,
Aerojet Rocketdyne
SSO: 250 2015 - 0/1 Active
SS-520(3-stage) 3  Jepang ISAS/JAXA 9.54 0.52 2.6 4 - 2017 - 1/2 Active
Start-1 4  Rusia MIT 22.7 1.61 47.2 532 SSO: 167 1993 - 6/6 Active
Taiwan SLV 4  Republik Tiongkok NSPO 50 - - 0/0 Development
Taurus 3+1  Amerika Serikat Orbital Sciences 27 2.35 69 1259 SSO: 889 1994 - 5/6 ?
Taurus XL
Minotaur-C
3+1  Amerika Serikat Orbital Sciences 32 2.35 77 1458 SSO: 1054 2004 - 2/4 Active
VLS-1 4  Brasil AEB, DCTA-IAE, Avibrás 19.5[butuh rujukan] 1.01[butuh rujukan] 50.7[butuh rujukan] 380[27] 1997 2016 0/3 Retired
VLM-1 3  Brasil/ Germany AEB, DCTA-IAE, Avibrás, DLR 19.6 1.45 28 30 - 2025 - 0/0 Development
* Including suborbital mission

Sistem peluncuran orbital berbahan bakar padat semua tahap kecuali tahap paling atas

Kendaraan Tahapan utama Asal Pabrikan Tinggi
(meter)
Diameter
(meter)
Berat
(ton)
Massa ke... (kg) Penerbangan perdana Pensiun Rekor Status
Padat Cair LEO Orbit lainnya
Ares I 1 1  Amerika Serikat Alliant Techsystems / Boeing 94 5.5 25000 (2015) 0/0 Cancelled
Athena I 2 1  Amerika Serikat Lockheed Martin 1995 2001 3/4 Retired
Athena Ic 2 1  Amerika Serikat Lockheed Martin
Alliant Techsystems
(2012) 0/0 Development
Athena II[28] 3 1  Amerika Serikat Lockheed Martin 30.5 2.36 120.2 1896 1998 1999 2/3 Retired
Athena IIc 3 1  Amerika Serikat Lockheed Martin
Alliant Techsystems
(2012) 0/0 Development
Epsilon PBS 3 1  Jepang IHI AeroSpace 24.4 2.6 90.8 2013 - 3/4 Active
Hyperbola-1 3 1  Tiongkok i-Space 20 31 300 2019 - 1/1 Active
Kuaizhou-1 3 1  Tiongkok CASIC 18 1.4 32 ~300 SSO: 430@500 km 2013 - 1/1 Active
Kuaizhou-1A 3 1  Tiongkok CASIC 1.4 30 ~300 SSO: 200@700 km 2014 - 2/2 Active
Long March 11 3 1  Tiongkok 2015 - 7/7 Active
Minotaur IV HAPS  Amerika Serikat Orbital Sciences 23.88 2.34 86.3 2010 - 1/1 Active
Vega 3 1  Uni Eropa ESA / ISA 30 3 137 2000(?) SSO: 1500 2012 2024 20/22 Retired
Vega-C 3 1  Uni Eropa ESA / ISA 35 3.4 2022 - 1/2 Active
Zuljanah 2 1  Iran MODAFL 25.5 1.5 52 220 - 0/0 Development

Lihat juga

Referensi

  1. ↑ chapters 1–2, Blazing the trail: the early history of spacecraft and rocketry, Mike Gruntman, AIAA, 2004, ISBN 1-56347-705-X.
  2. ↑ "NG Prop Catalog" (PDF). 2020-12-10.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: layanan pengarsipan yang sudah usang (link)
  3. 1 2 "Developing Vulcan Centaur". ULA. April 4, 2019. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal Agustus 25, 2019.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  4. ↑ "NG Prop Catalog" (PDF). 2020-12-10.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: layanan pengarsipan yang sudah usang (link)
  5. 1 2 3 Press release: Successful first test firing for the P120C solid rocket motor for Ariane 6 and Vega-C
  6. ↑ "PSLV-1". Diarsipkan dari asli tanggal 5 Agustus 2014. Diakses tanggal 4 April 2014.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  7. 1 2 "LVM3". Diarsipkan dari asli tanggal 10 September 2015. Diakses tanggal 21 Desember 2014.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  8. ↑ "ISRO Press Release: S200 First Static Test (S-200-ST-01)" (PDF). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2013-03-11. Diakses tanggal 2015-09-25.
  9. ↑ "Isro successfully tests world's 3rd largest solid booster". dna. Diakses tanggal 4 Oktober 2014.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  10. ↑ "India to test world's third largest solid rocket booster". Science and Technology Section. The Hindu News Paper. 2009-12-07. Diakses tanggal 2009-12-07.
  11. ↑ "SLV-1". Diarsipkan dari asli tanggal 5 Agustus 2014. Diakses tanggal 4 April 2014.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  12. ↑ "SRB-A3". Spaceflight101. Diakses tanggal 13 Januari 2016.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  13. 1 2 "VEGA C: 3° stage - zefiro 9". Avio.com (dalam bahasa American English). Diarsipkan dari asli tanggal Juni 5, 2019. Diakses tanggal 2020-01-20.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  14. 1 2 "Zefiro 40 Motor Main Characteristics". Avio.com (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2021-05-24.
  15. ↑ "Atlas V Solid Rocket Motor". Aerojet Rocketdyne. Diarsipkan dari asli tanggal 2017-03-14. Diakses tanggal 2015-06-02.
  16. 1 2 "VEGA: 1° stage - P80 Motor". Avio.com (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2020-01-20.
  17. 1 2 "P230". Encyclopedia Astronautica. Diarsipkan dari asli tanggal 31 Desember 2011. Diakses tanggal 27 Desember 2011.{{cite encyclopedia}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  18. ↑ "SRB-A". Encyclopedia Astronautica. Diarsipkan dari asli tanggal Maret 1, 2002. Diakses tanggal 13 Januari 2016.{{cite encyclopedia}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  19. ↑ "UA1207". Encyclopedia Astronautica. Diarsipkan dari asli tanggal 4 Maret 2016. Diakses tanggal 27 Desember 2015.{{cite encyclopedia}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  20. ↑ "Black Arrow-3". Encyclopedia Astronautica. Diarsipkan dari asli tanggal Desember 28, 2016. Diakses tanggal 26 April 2013.{{cite encyclopedia}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  21. 1 2 "VEGA: 2° stage - zefiro 23". Avio.com (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2020-01-20.
  22. ↑ "OHSUMI | Spacecraft".
  23. ↑ "Spaceflight Now | Minotaur Launch Report | Minotaur rocket poised to send research to new heights".
  24. ↑ "10.0 Integration, Launch, and Deployment | NASA". 16 Oktober 2021.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  25. ↑ "NASA - Scout Launch Vehicle Program". Diarsipkan dari asli tanggal 2022-03-23. Diakses tanggal 2020-05-28.
  26. ↑ "LTV SLV-1 Scout".
  27. ↑ "Veículo Lançador de Satélites", Wikipédia, a enciclopédia livre (dalam bahasa Portugis), 2024-02-18, diakses tanggal 2024-06-01
  28. ↑ "Athena Mission Planner's Guide (MPG)" (PDF). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal Januari 7, 2017. Diakses tanggal November 20, 2022.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  1. ↑ Largest, most powerful solid-fuel rocket motor ever built
  2. ↑ Largest solid-fuel rocket motor ever flown, and the first to be used for primary propulsion on human spaceflight missions
Wikimedia Commons logo
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Solid-fuel rockets.
Roket
kimia
Wujud
Propelan
Pendorong
elektrik
Elektrostatis
Elektromagnetik
Elektrotermal
lainnya
Propulsi
nuklir
Sistem tertutup
Sistem terbuka
Lainnya
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan