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Boilerplate

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Versione boilerplate della navicellaGemini in mostra all'Air Force Space and Missile Museum,Cape Canaveral,Florida (15 ottobre 2004)
Modelli boilerplate delle navicelleMercury mentre vengono fabbricate "in casa" dai tecnici delLangley Research Center

Inastronautica, si usa il termineboilerplate per indicare un veicolo o carico non funzionale che viene utilizzato per mettere alla prova varie configurazioni deiveicoli di lancio.

Utilizzo

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È molto più economico costruire tanti modelli boilerplate a grandezza naturale rispetto a sviluppare l'intero sistema (progetto, collaudo, e lancio). In questo modo, i veicoli boilerplate permettono il collaudo di componenti e di vari aspetti dei progetti aerospaziali all'avanguardia prima che venga confermato il progetto definitivo. Questi test possono essere usati per elaborare procedure per l'aggancio di una navicella al suo lanciatore, accesso e uscita di emergenza, per attività di manutenzione e per svariati altri aspetti.In caso di fallimento dei test l'eventuale distruzione di un modello boilerplate comporta costi e rallentamenti nella prosecuzione della campagna di test nettamente inferiori rispetto al perdere un prototipo sviluppato.

I veicoli boilerplate sono usati comunemente per collaudare veicoli spaziali con equipaggio; ad esempio, all'inizio degli anni 60, laNASA effettuò molti test con modelli boilerplate dell'Apollo sopra a razziSaturn I e con modelli delle navicelleMercury sopra a razzi Atlas (per esempioBig Joe 1). Lo sviluppo delprogramma Constellation della NASA ha usato boilerplate dellanavicella Orion sopra a un razzoAres I nei primi test. Il 6 febbraio 2018,Elon Musk, fondatore diSpaceX, ha usato la suaTesla Roadster come carico boilerplate nelvolo inaugurale del Falcon Heavy.[1]

Etimologia

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Il termine boilerplate è nato dall'uso di lamiere di metallo usato nelle caldaie per la costruzione di articoli di prova / modelli. Storicamente, durante lo sviluppo della serie di 7 veicoli di lancio di Little Joe, esisteva effettivamente solo una vera e propria capsula boilerplate e fu chiamata così poiché la sua sezione conica era realizzata in acciaio e prodotta presso ilcantiere navale diNorfolk. Questa capsula è stata utilizzata in un test di interruzione in spiaggia e successivamente utilizzata nel volo LJ1A.[2] Tuttavia, il termine è stato usato successivamente per tutte le capsule prototipo, anche quelle sviluppate ad un livello tale di dettaglio da essere paragonabili alle capsule spaziali finali; questo uso del termine era tecnicamente scorretto, poiché detti modelli di capsule non erano fatti di lamiere, ma il termine boilerplate veniva ormai usato in modo generalizzato.

Boilerplate Mercury

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I boilerplate realizzati per ilProgramma Mercury sono stati fabbricati "in casa" dai tecnici della stessaLangley Research Center della NASA prima che laMcDonnell Aircraft Corporation costruisse la navicella spaziale Mercury. Le capsule boilerplate sono state progettate e utilizzate per testare i sistemi di recupero dei veicoli spaziali e delle torri e motori di fuga. Test formali sono stati condotti presso ilLangley Research Center] e labase di lancio sull'Isola di Wallops usando i missiliLittle Joe.[3][4]
Il progetto Mercury ha visto l'utilizzo di boileplate in svariati test[5][6]:

  • 1959, 22 luglio - Il primo aborto di lancio su piattaforma avvenuto con successo con una torre di fuga funzionale collegata ad un boilerplate Mercury.
  • 1959, 28 luglio - Lancio di un boilerplate Mercury con strumentazione per misurare i livelli di pressione sonora e le vibrazioni causate dal razzo di prova Little Joe e dalla torre di fuga.
  • 9 settembre 1959 - Un boilerplate Mercury su Big Joe Atlas (BJ-1) fu lanciato con successo e volò da Cape Canaveral. Questo volo di prova doveva determinare le prestazioni dello scudo termico e il trasferimento di calore dalloscudo termico ablativo al boilerplate Mercury, osservare la dinamica di volo dello stesso boilerplate durante il rientro nell'Atlantico meridionale, eseguire e valutare le procedure del sistema di galleggiamento e recupero delle capsule e valutare l'intera gamma di caratteristiche di capsula, missile e controlli di sistema.[4]
  • 9 maggio 1960 - Successo del test di aborto in spiaggia con un razzo Little Joe.
  • 25 febbraio 1961 - Test di caduta riuscito della navicella spaziale Mercury con piastra antiurto, cinghie e cavi e scudo termico.[7]
  • 24 marzo 1961 - Lancio con successo su un Mercury-Redstone BD (MR-3) lanciato con un apogeo di 181 km (112 mi); primo volo senza equipaggio suborbitale.[7]

Boilerplate Gemini

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Sono stati realizzati sette boilerplate per il Progetto Gemini: BP-1, 2, 3, 3A, 4, 5, e 201.[8]
Dei sette boilerplate il 3A è stato l'unico impiegato nei test di apertura del portello e successivamente ricostruito come un veicolo qualificato per il volo, privo solo di uno scudo termico e di sedili di espulsione. Questo modello è stato ripetutamente sottoposto condizioni di vuoto e termiche estremi a seguito dei quali si è deciso di modificare il sistema di raffreddamento della capsula Gemini.[9]

Boilerplates Apollo

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Vista la complessità delProgramma Apollo la NASA ha creato diversi boilerplate per analizzare il comportamento della capsula e dei razzi nelle varie fasi[10][11]:

Lista dei principali boilerplate realizzati per il Programma Apollo
NomeDescrizione
BP-1Test di impatto con l'acqua
BP-2Test di galleggiamento
BP-3Test del paracadute
BP-6 / BP-6B / BP-PA-1Successivi test di apertura del paracadute, aborto della missione dalla rampa di lancio
e dimostrazione delle performance delLaunch Escape System (LES)
BP-9Test di volo con la missioneAS-105 (SA-10) e test della dinamica da impatto con Micro Meteoriti
BP-12Test di volo con la missioneA-001 (SA-10) per testare le performance del LES
nella fase di lanciotransonica
BP-13Test di voloAS-101 (SA-6)
BP-14Test del sistema di controlli ambientali comprensivo di modulo di comando, modulo di servizio, LES e adattatori per ilSaturn
BP-15Test di voloAS-102 (SA-7) fu il primo dotato di un computer di volo programmabile
BP-16Test di voloAS-103 (SA-9)
BP-19ATest dell'antennaVHF e test di caduta con paracadute
BP-22Test di voloA-003 durante il quale si è verificato un reale malfunzionamento
che ha fatto intervenire il LES
BP-23Test del LES in condizioni di alta pressione dinamica
BP-23ATest del LES dotato di Canard, BPC
BP-25Test di recupero in acqua del Modulo di Comando
BP-26Test di voloAS-104 (SA-8)
BP-27Moduli di comando e servizio, LES con test della massa e motori insospensione cardanica
BP-28Test di impatto
BP-29Test di caduta
BP-30Test di rotazione dei bracci della torre di lancio

Space Shuttle OV-101 in configurazione boilerplate

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L'Enterprise sul SLC-6 presso il Vandenberg Air Force Base

Dapprima nel marzo 1978 presso ilMarshall Space Flight Center[12] e poi ancora nel giugno 1979[13], loSpace Shuttle Enterprise fu montato insieme alserbatoio esterno e due motori booster in una configurazione da banco di prova o boilerplate. Il programma di test di missione preliminareSTS-1 consisteva in test di vibrazione in modalità orizzontale presso il Marshall Center, quindi in una configurazione di lancio verticale sulla piattaforma di lancio 39A[14] pressoKennedy Space Center,Florida. Nel 1985, la configurazione boilerplat è stata utilizzata per testare le strutture dell'aeronautica militare, presso labase aeronautica di Vandenberg, per lo space shuttle , incluso un accoppiamento completo sulla piattaforma di lancio SLC-6[15].

Boilerplate dell'Orion

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Test di una capsula Orion

Sviluppo

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Il primo boilerplate Orion[16] è stato un prototipo di base per testare le sequenze di assemblaggio e le procedure di lancio presso il Langley Research Center della NASA. In questo primo boilerplate l'integrazione dell'avionica è avvenuta, pressoDryden Flight Research Center di Edwards, inCalifornia, per mano della Lockheed, aggiudicataria dell'appalto per la costruzione dell'Orion;[17] la strumentazione di volo è stata invece integrata direttamente dalla NASA[18] prima della spedizione alla base missilistica diWhite Sands nelNuovo Messico per il primo test di interruzione in piattaforma del lancio Orion (PA-1) nel 2009.
Il 20 novembre 2008 ha avuto luogo una prova completa dei razzi di aborto nelloUtah.[19] PA-1 è il primo dei sei test nel sottoprogetto Orion Abort Flight Test.

Altri boilerplate saranno utilizzati per testare condizioni di vibrazione termica, elettromagnetica, audio, meccanica. Questi test per la navicella spaziale Orion verranno eseguiti alla Plum Brook Station nelGlenn Research Center, con sede inOhio.
Il primo boilerplate Orions avrebbe dovuto essere lanciato e testato nel 2008.[20][21]

Pathfinder

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Il 2 marzo 2009, il LAS Pathfinder ha iniziato il suo trasferimento dalLangley Research Center alla White Sands Missile Range, per i primi test di lancio del PA-1. Pathfinder è la combinazione del boilerplate Orion e del modulo LAS.[22]

Prova di galleggiamento

Post-landing Orion Recovery Test (PORT)

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Il 23 marzo 2009, un boilerplate Orion costruito dallaMarina militare americana iniziò i test PORT, nelle strutture di prova della Marina e poi i test in mare vicino alKennedy Space Center, per verificare il galleggiamento e la stabilità della capsula in acqua.[23]

Note

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  1. ^(EN) Eric Ralph,SpaceX Falcon Heavy spied on the move ahead of test fire, suteslarati.com, 8 gennaio 2019.URL consultato il 13 dicembre 2019.
  2. ^(EN)Mercury Project Summary Including Results of the Fourth Manned Orbital, National Aeronautics and Space Administration - Manned spacecraft Center, 1963, p. 50.URL consultato il 14 dicembre 2019.
  3. ^(EN)Mercury Program, sugrin.hq.nasa.gov.URL consultato il 14 dicembre 2019(archiviato dall'url originale il 27 gennaio 2007).
  4. ^ab(EN)Mecury Spacecraft Boilerplate, sugrin.hq.nasa.gov.URL consultato il 14 dicembre 2019(archiviato dall'url originale il 7 novembre 2007).
  5. ^(EN)Mercury Boilerplate Tests, suastronautix.com.
  6. ^(EN)Research and Development Phase of Project Mercury, suhistory.nasa.gov.
  7. ^ab(EN)1961 Chronology, suastronautix.com.URL consultato il 15 dicembre 2019.
  8. ^(EN) James H. Gerard,Gemini Spacecraft, suamericanspacecraft.com.URL consultato il 15 dicembre 2019.
  9. ^(EN)Capsule, Gemini #3A, Thermo-Vac Test Article, suairandspace.si.edu.URL consultato il 15 dicembre 2019(archiviato dall'url originale il 15 dicembre 2019).
  10. ^(EN)Apollo Spacecraft, suamericanspacecraft.com.URL consultato il 15 dicembre 2019.
  11. ^Apollo/Skylab ASTP and Shuttle --Orbiter major end items (PDF), marzo 1978.
  12. ^(EN) Ben Evans,The Enterprise is set, sunasaspaceflight.com, 24 agosto 2005.URL consultato il 14 dicembre 2019(archiviato dall'url originale il 15 novembre 2006).
  13. ^(EN)Shuttle Orbiter Enterprise on Launch Complex 39, suimages.ksc.nasa.gov.URL consultato il 14 dicembre 2019(archiviato dall'url originale il 24 novembre 2007).
  14. ^(EN)Enterprise(OV-101), suwww-pao.ksc.nasa.gov, 10 marzo 2010.URL consultato il 14 dicembre 2019(archiviato dall'url originale il 5 marzo 2015).
  15. ^(EN) Joseph T,Vandenberg Air Force Base, collanaImages of America, Cherleston, Arcadia Publishing, 2014, pp. 70-73,ISBN 978-1-4671-3209-1,LCCN 2014930446.
  16. ^(EN) Gray Creech,Orion, sunasa.gov.URL consultato il 13 dicembre 2019(archiviato dall'url originale il 5 novembre 2020).
  17. ^(EN)Inside Orion, sulockheedmartin.com.URL consultato il 13 dicembre 2019.
  18. ^(EN) Kevin Petersen,NASA Centers in California:Keys to the Future (PDF), sucaliforniaspaceauthority.org.URL consultato il 13 dicembre 2019(archiviato dall'url originale il 28 settembre 2007).
  19. ^(EN)NASA, ATK Successfully Test First Orion Launch Abort Motor, sunasa.gov, 20 novembre 2008.URL consultato il 13 dicembre 2019(archiviato dall'url originale il 6 aprile 2020).
  20. ^(EN)Environmental Assessment for NASA Launch Abort System (LAS) Test Activities at the U.S. Army White Sands Missile Range, (PDF), sunasa.gov.URL consultato il 13 dicembre 2019(archiviato dall'url originale il 26 novembre 2020).
  21. ^(EN) Leonard David,A Spiral Stairway to the Moon and Beyond, suspace.com, 9 febbraio 2005.URL consultato il 13 dicembre 2019.
  22. ^(EN)Pathfinder Starts Its Journey, sunasa.gov, 4 marzo 2009.URL consultato il 13 dicembre 2019.
  23. ^(EN)NASA's Constellation Program Tests Orion Recovery Procedures, sunasa.gov, 25 marzo 2009.URL consultato il 13 dicembre 2019(archiviato dall'url originale il 15 marzo 2019).

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