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팰컨 9 풀 스러스트 Falcon 9 Full Thrust |
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<colbgcolor=#005288><colcolor=#ffffff> 기능 | 중형 리프트 발사체 |
제조업체 | 스페이스X |
원산지 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
발사당 비용 |
지출: 6,200만 달러 재사용 가능: 미화 5천만 달러 |
크기 | |
높이 |
69.8 m (229 ft)(페이로드 페어링 포함) 65.7 m (216 ft)(크루 드래곤) 63.7 m (209 ft)(드래곤 포함) |
직경 | 3.7 m (12 ft) |
질량 | 549,000 kg (1,210,000 lb) |
단수 | 2단 |
용량 | |
LEO 페이로드 | |
궤도 경사 | 28.5° |
질량 |
소비량: 22,800 kg (50,300 lb) 재사용 가능: 18,500 kg (40,800 lb) |
GTO 페이로드 | |
궤도 경사 | 27° |
질량 |
소비량: 8,300 kg (18,300 lb) 재사용 가능: 7,000 kg (15,000 lb) |
TMI 페이로드 | |
질량 | 4,020 kg (8,860 lb) |
관련 로켓 | |
계열 | 팰컨 9 |
기반 | 팰컨 9 v1.1 |
파생 작업 |
팰컨 9 블록 5 팰컨 헤비 |
비교 대상 |
아리안 5 아틀라스 V H-IIB 창정 3B/E 프로톤-M |
발사 기록 | |
상태 | 운영 중 |
발사장 |
케이프 커내버럴, SLC-40 케네디 우주센터, LC-39A 반덴버그 우주군기지, SLC-4 |
총발사 | 371회 |
성공 | 370회 |
실패 | 1회 |
주목할 만한 결과 | 1회(AMOS-6 발사 전 파괴) |
착륙 | 348/355 시도 |
첫 발사 |
2015년 12월 22일 (오브콤-OG2-2) |
마지막 발사 | 운영 중 |
승객/화물 유형 |
드래곤 보잉 X-37 이리듐 넥스트 테스 주마 스타링크 |
1단 | |
높이 | 41.2 m (135 ft) |
지름 | 3.7 m (12 ft) |
엔진 | 9 x 멀린 1D |
최대추력 |
해수면: 7,607 kN (1,710,000 lbf) 진공: 8,227 kN (1,850,000 lbf) |
비추력 |
해수면: 282초 (2.77 km/s) 진공: 311초 (3.05 km/s) |
연소시간 | 162초 |
추진제 | LOX/RP-1 |
2단 로켓 | |
높이 | 13.6 m (45 ft) |
지름 | 3.7 m (12 ft) |
엔진 | 1 x 멀린 1D |
최대추력 | 934 kN (210,000 lbf) |
비추력 | 348초 (3.41 km/s) |
연소시간 | 397초 |
추진제 | LOX/RP-1 |
[clearfix]
1. 개요
팰컨 9 풀 스러스트 (팰컨 9 v1.2 라고도 함)는 스페이스X가 미국에서 설계 및 제조한 부분 재사용이 가능한 2단 궤도 진입, 중형 리프트 발사체2. 디자인
- 새로운 설계는 다양한 임무에서 부스터의 재사용성을 향상시키는 것을 목표로 함
- 여기에는 대형 통신 위성을 정지궤도에 올려놓는 것도 포함됨
- 이전 팰컨 9 버전 및 아폴로 프로그램의 새턴 시리즈와 유사하게, 이 설계는 여러 개의 1단 엔진을 갖추고 있음
- 여러 개의 엔진은 이중화 기능을 제공하여 비행 중 엔진 하나가 고장 나더라도 임무를 완수할 수 있음
2.1. 팰컨 9 v1.1의 수정 사항
- 팰컨 9 세 번째 버전은 2014년과 2015년 사이에 개발되었으며 2015년 12월에 첫 비행이 이루어짐
- 팰컨 9 계열의 재사용 가능한 변형 버전으로, 팰컨 9 v1.1의 기능을 능가함
- 로켓은 정지 전이 궤도 (GTO) 임무를 위한 1단을 드론 우주선에 착륙시킬 수 있음
- 로켓은 발사체 단계의 신속한 재사용을 목표로 하는 스페이스X의 재사용 가능한 발사 시스템 개발 프로그램의 기술을 사용하여 설계되었음
- 기술은 그라스호퍼 데모기와 팰컨 9 v1.1 비행에서 제어 하강 테스트를 통해 테스트되었음
- 2015년에 스페이스X는 팰컨 9 v1.1을 수정하여 내부적으로 팰컨 9 v1.2, 향상된 팰컨 9, 풀 퍼포먼스 팰컨 9, 팰컨 9 업그레이드라고도 하는 팰컨 9 풀 스러스트 (Falcon 9 Full Thrust)라는 명칭을 붙었음
- 새로운 설계의 핵심 목표는 대형 통신 위성을 정지궤도로 발사하는 등 더 광범위한 임무에 대한 부스터 재사용성을 향상시키는 것이었음
- 업그레이드된 버전에서 변경된 사항은 다음과 같습니다:
- 밀도 (주어진 탱크 부피에 더 많은 연료와 산화제를 저장할 수 있을 뿐만 아니라 터보 펌프를 통해 추진제 질량 유량을 증가시켜 추력을 증가시킴)를 위해 66.5K (-206.7°C, 119.7°R, -340.0°F)로 냉각된 액체 산소 및 266.5K (-6.6°C, 479.7°R, 20.0°F)로 냉각된 RP-1을 사용함
- 1단 업그레이드 된 구조
- 2단 추진제 탱크가 더 길어짐
- 2단 엔진 노즐, 그리드 핀 및 자세 추진기를 수용하는 더 길고 강력한 인터스테이지
- 단분리를 위해 센터 푸셔 추가
- 그리드 핀의 디자인 진화
- 수정 된 옥타 웹
- 업그레이드된 착륙 다리
- 멀린 1D 엔진 추력 증가 과냉각으로 달성한 밀도 높은 추진제의 이점을 활용하여 멀린 1D의 최대 추력 변형으로 변경
- 추진제 과냉각으로 멀린 1D 진공 추력 증가
- 몇 가지 작은 질량 감소 노력
- 로켓의 수정된 설계로 높이가 1.2m 증가하여 페이로드 페어링을 포함하여 총 70 m (230 ft)에 도달함
- 로켓의 전반적인 성능은 33% 향상됨
- 새로운 1단 엔진은 무게 대비 추력비가 크게 향상된 것이 특징임
- 최대 추력 1단 부스터는 상단과 무거운 위성을 탑재하지 않을 경우 단일 단계로 지구 저궤도에 도달할 수 있음
- 2017년에 스페이스X는 페이로드 페어링 반쪽을 위한 실험적인 복구 시스템을 포함한 버전을 출시함
- 2017년 3월 30일, 스페이스X는 제어된 수상 착륙을 위해 추진기와 조종 가능한 낙하산을 사용하여 SES-10 임무에서 페어링을 성공적으로 회수함
- 2017년 6월 25일 비행 (이리듐 넥스트 11-20)에서는 알루미늄 그리드 핀을 티타늄으로 업그레이드하여 제어력을 향상하고 재진입 열을 견딜 수 있도록 함
- 엘론 머스크는 새로운 티타늄 그리드 핀은 비행 후 검사 후 비행 사이에 정비가 필요하지 않을 것이라고 말함
2.1.1. 자율 비행 종료 시스템
- 스페이스X는 60년 이상 미국 발사에 사용된 기존의 지상 기반 시스템을 대체할 자율 시스템을 개발하고 있음
- 자율 시스템은 텍사스의 VTVL 하위 궤도 비행과 여러 궤도 발사 중에 테스트됨
- 새로운 자율 비행 안전 시스템 (AFSS)을 사용한 첫 번째 운영 발사는 2017년 2월에 이루어진 스페이스X의 CRS-10이었음
- 기존의 지상 기반 시스템을 사용한 마지막 발사는 2017년 3월의 에코스타 23이었음
- AFSS는 지상 기반 임무 비행 제어를 온보드 위치, 내비게이션, 타이밍 소스 및 결정 로직으로 대체함
- AFSS의 이점은 다음과 같습니다:
- 공공 안전 강화
- 범위 인프라에 대한 의존도 감소
- 우주선 비용 절감
- 일정 예측 가능성 및 가용성 향상
- 운영 및 발사 슬롯 유연성 향상
2.1.2. 블록 4
- 2017년에 스페이스X는 “블록 4”라고 하는 팰컨 9 풀 스러스트 버전에 점진적인 변경을 적용하기 시작함
- 처음에는 두 번째 단계만 블록 4 표준으로 업그레이드되었고, 1단는 세 가지 임무를 위해 "블록 3"으로 유지됨:
- NROL-76, 인마샛-5 F4 (2017년 5월)
- 인텔샛 35e (2017년 7월)
- 블록 4는 풀 스러스트 v1.2 “블록 3”과 곧 출시될 팰컨 9 블록 5 사이의 과도기적 설계로 사용됨
- 블록 4 수정에는 엔진 추력에 대한 점진적인 업그레이드가 포함되어 블록 5의 최종 사양으로 이어짐
- 블록 4 설계의 첫 번째 완전 비행 (1단 및 2단 모두)은 2017년 8월 14일 NASA CRS-12 임무 중에 이루어짐
2.1.3. 블록 5
자세한 내용은 팰컨 9 블록 5 문서 참고하십시오.- 스페이스X는 2017년에 블록 4의 뒤를 잇는 팰컨 9 블록 5 버전을 개발한다고 발표함
- 블록 5의 주요 개선 사항은 다음과 같습니다:
- 모든 엔진에서 더 높은 추력
- 향상된 착륙 다리
- 1단 부스터의 복구 및 재사용성을 간소화하기 위한 수많은 작은 변경 사항
- 생산 속도와 재사용 효율성을 높이는 데 중점을 둠
- 스페이스X의 목표는 각 블록 5 부스터를 점검만으로 10회, 수리로 최대 100회까지 비행하는 것임
- 블록 5 2단에는 임무 연장 키트를 장착하여 더 긴 임무와 더 많은 엔진 시동을 할 수 있음
2.2. 로켓 사양
팰컨 9 풀 스러스트 사양 및 특성은 다음과 같습니다:<rowcolor=#ffffff> 특징 | 1단 | 2단 | 페이로드 페어링 |
높이 | 42.6 m (140 ft) | 12.6 m (41 ft) | 13.2 m (43 ft) |
지름 | 3.7 m (12 ft) | 3.7 m (12 ft) | 5.2 m (17 ft) |
빈 질량[a]추진제 없음] | 22,200 kg (48,900 lb) | 4,000 kg (8,800 lb) | 1,700 kg (3,700 lb) |
총 질량[b]추진제 포함] | 433,100 kg (954,800 lb) | 111,500 kg (245,800 lb) | — |
구조 타입 |
LOX 탱크: 모노코크 연료 탱크: 스킨 및 스트링거 |
LOX 탱크: 모노코크 연료 탱크: 스킨 및 스트링거 |
모노코크 반쪽 |
구조물 재질 | 알루미늄 리튬 스킨; 알루미늄 돔 | 탄소 섬유 | |
엔진 | 9 × 멀린 1D | 1 × 멀린 1D 진공 | — |
엔진 종류 | 액체, 가스 발생기 | ||
연료 | 등유 (RP-1) | ||
산화제 | 과냉각 액체 산소 (LOX) | 액체 산소 (LOX) | |
LOX 탱크 용량 | 287,400 kg (633,600 lb) | 75,200 kg (165,800 lb) | |
RP-1 탱크 용량 | 123,500 kg (272,300 lb) | 32,300 kg (71,200 lb) | |
엔진 노즐 | 짐벌, 16:1 확장 | 짐벌, 165:1 확장 | |
총 추력 | 7,607 kN (1,710,000 lbf) | 934 kN (210,000 lbf) | |
추진제 공급 시스템 | 터보펌프 | ||
스로틀 성능 | 845–482 kN (190,000–108,300 lbf) | 930–360 kN (210,000–81,000 lbf) | |
재시작 성능 |
예 (부스트백/재진입/착륙 화상에는 엔진 3개만 사용 가능) |
예 이중 이중화 TEA-TEB 파이로포릭 점화기 |
|
탱크 가압 | 가열 헬륨 | ||
상승 자세 제어 (피치, 요잉) |
짐벌 엔진 | 짐벌 엔진 및 질소 가스 추진기 | |
상승 자세 제어 (롤) |
짐벌 엔진 | 질소 가스 추진기 | |
해안/하강 자세 제어 | 질소 가스 추진기 및 그리드 핀 | 질소 가스 추진기 | 질소 가스 추진기 |
셧다운 프로세스 | 명령 | — | |
단분리 시스템 | 공압식 | — | 공압식 |
- 팰컨 9 풀 스러스트는 4.5 m 길이의 인터스테이지가 특징이며, 이는 팰컨 9 v1.1보다 더 길고 튼튼함
- 인터스테이지는 알루미늄 허니콤 코어와 탄소 섬유 페이스 시트가 있는 복합 구조로 만들어짐
- 발사 시 팰컨 9 풀 스러스트의 총 길이는 70 m이며, 총 연료 질량은 549,000 kg임
- 기체는 알루미늄-리튬 합금, 특히 2195-T8을 사용함
- 업그레이드된 팰컨 9에는 1단 회수 시스템이 포함되어 있어 스페이스X는 임무가 끝난 후 1단을 발사 장소로 회수할 수 있음
- 회수 시스템은 상승하는 동안 잠기는 4개의 전개 가능한 착륙 다리로 구성됨
- 회수를 위한 여분의 추진제는 필요한 경우 주 임무를 지원하기 위해 리디렉션되어 성능 마진을 확보할 수 있음
- 정지 정지 궤도에 대한 공칭 페이로드 용량은 1단 회수 시 5,500 kg (12,100 lb)이며, 발사당 가격은 6,200만 달러임
- 1단 소모품을 사용하면 페이로드 용량은 8,300 kg (18,300 lb)까지 증가함
3. 개발 역사
3.1. 개발
- 2014년 3월, 스페이스X의 팰컨 9 v1.1 로켓은 가격 및 페이로드 사양에 표시된 것보다 약 30% 더 높은 성능을 가짐
- 추가 성능은 고객의 페이로드 요구 사항을 충족하면서 재사용성 테스트에 활용됨
- 팰컨 9 v1.1 버전에서 1단의 재사용성 및 복구를 지원하기 위해 엔지니어링 변경이 이루어짐
- 스페이스X는 팰컨 9 풀 스러스트를 통해 페이로드 성능을 높이거나 발사 가격을 낮추거나 두 가지를 모두 달성할 수 있는 역량을 갖추게 됨
- 2015년에 스페이스X는 팰컨 9 v1.1의 수정 사항을 발표하여 다양한 이름으로도 불리는 팰컨 9 풀 스러스트의 개발을 이끌었음
-
2015년 3월, 그윈 샷웰 스페이스엑스 사장은 새로운 디자인이 생산 효율화와 성능 향상을 가져올 것이라고 설명함:
그래서 우리는 더 높은 추력 엔진을 확보하고 개발을 완료했으며 [자격 테스트]를 진행 중입니다. 또한 구조를 약간 수정하는 작업도 하고 있습니다. 공장에서 두 가지 버전, 즉 두 개의 코어만 만들고 싶은데 그 이상은 고객 입장에서 좋지 않을 것 같아서요. 성능이 30% 정도 향상되었거나 조금 더 향상되었을 수도 있습니다. 이 코어가 하는 일은 드론 우주선에 GTO 임무를 위한 첫 번째 단계를 착륙시킬 수 있게 해주는 것입니다. - 2015년 5월, 스페이스X는 팰컨 9 풀 스러스트가 미국 정부 계약에 대한 재인증이 필요하지 않을 것이라고 발표함
- 그윈 샷웰은 기관과의 인증 절차가 반복적이며 새로운 차량 버전에 대해서는 더 빨라질 것이라고 언급함
- 미 공군은 2016년 1월에 업그레이드된 팰컨 9을 군용 발사용으로 인증함
- 이 인증은 한 번의 성공적인 발사와 국가 안보 우주 위성을 위한 새로운 발사 시스템을 설계, 생산, 검증 및 납품할 수 있는 차량의 입증된 능력을 기반으로 이루어졌음
3.2. 테스트
- 업그레이드된 로켓의 1단계는 2015년 9월에 스페이스X의 맥그리거 시설에서 승인 테스트를 시작함
- 첫 번째 정적 연소 테스트는 2015년 9월 21일에 완료됨
- 테스트에는 과냉각 추진제와 개선된 멀린 1D 엔진이 사용됨
- 로켓은 정적 연소 테스트 중에 최대 스로틀에 도달함
- 발사는 2015년 11월 17일로 예정되어 있음
3.3. 처녀 비행
- SES S.A.는 2015년 2월에 팰컨 9 풀 스러스트 로켓을 사용하여 SES-9 위성을 발사할 계획을 발표함
- 스페이스X는 오브콤 OG2 임무에 사용되었던 첫 번째 발사 대신 팰컨 9 풀 스러스트의 두 번째 비행에서 SES-9을 발사하기로 결정함
- SES-9 임무에는 2단 엔진 재시작을 포함하여 더 복잡한 2단 연소 프로파일이 필요함
- 오브콤 임무는 더 까다로운 SES-9 임무에 앞서 2단 엔진을 추가로 테스트할 수 있었음
- 팰컨 9 풀 스러스트는 2015년 12월 22일 처녀 비행을 완료하여 오브콤 위성 탑재체를 성공적으로 발사하고 1단을 케이프 커내버럴에 착륙시켰음
- SES-9 임무는 2016년 3월 4일에 진행됨
4. 발사 기록
4.1. 2015년
팰컨 9 풀 스러스트 발사 기록 (2015년) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#ffffff> 날짜, 시간( UTC) | 부스터[3] | 발사 장소 | 페이로드 | 페이로드 질량 | 궤도 | 고객 |
발사 결과 |
착륙 결과 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015년 12월 22일 01:29 |
B1019 |
CCSFS, SLC-40 |
오브콤-OG2-2 (11개 위성) |
2,034 kg (4,484 lb) |
지구 저궤도 | 오브콤 | 성공 |
성공 (LZ-1) |
4.2. 2016년
팰컨 9 풀 스러스트 발사 기록 (2016년) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#ffffff> 날짜, 시간( UTC) | 부스터[4] | 발사 장소 | 페이로드 | 페이로드 질량 | 궤도 | 고객 |
발사 결과 |
착륙 결과 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016년 3월 4일 23:35 |
B1020 |
CCSFS, SLC-40 |
SES-9 |
5,271 kg (11,621 lb) |
GTO | SES | 성공 |
실패 (OCISLY) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016년 4월 8일 20:43 |
B1021.1 |
CCSFS, SLC-40 |
CRS-8 (드래곤 C110.1) |
3,136 kg (6,914 lb) (드래곤 질량 제외) |
지구 저궤도 ( ISS) |
NASA (CRS) |
성공 |
성공 (OCISLY) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016년 5월 6일 05:21 |
B1022 |
CCSFS, SLC-40 |
JCSAT-14 |
4,696 kg (10,353 lb) |
GTO |
스카이 퍼펙트 JSAT 그룹 |
성공 |
성공 (OCISLY) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016년 5월 27일 21:39 |
B1023.1 |
CCSFS, SLC-40 |
타이콤 8 |
3,100 kg (6,800 lb) |
GTO | 타이콤 | 성공 |
성공 (OCISLY) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016년 6월 15일 14:29 |
B1024 |
CCSFS, SLC-40 |
ABS-2A 유텔샛 117 웨스트 B |
3,600 kg (7,900 lb) |
GTO |
ABS 유텔샛 |
성공 |
실패 (OCISLY) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016년 7월 18일 04:45 |
B1025.1 |
CCSFS, SLC-40 |
CRS-9 (드래곤 C111.1) |
2,257 kg (4,976 lb) (드래곤 질량 제외) |
지구 저궤도 (ISS) |
NASA (CRS) |
성공 |
성공 (LZ-1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016년 8월 14일 05:26 |
B1026 |
CCSFS, SLC-40 |
JCSAT-16 |
4,600 kg (10,100 lb) |
GTO |
스카이 퍼펙트 JSAT 그룹 |
성공 |
성공 (OCISLY) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016년 9월 3일 07:00 |
B1028 |
CCSFS, SLC-40 |
AMOS-6 |
5,500 kg (12,100 lb) |
GTO | 스페이스콤 |
방지 (비행 전 오류) |
제외 |
4.3. 2017년
팰컨 9 풀 스러스트 (2017년) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#ffffff> 날짜, 시간( UTC) | 부스터[5] | 발사 장소 | 페이로드 | 페이로드 질량 | 궤도 | 고객 |
발사 결과 |
착륙 결과 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017년 1월 14일 17:54 |
B1029.1 |
VSFB, SLC-4E |
이리듐 넥스트-1 (위성 10개) |
9,600 kg (21,200 lb) |
극 저궤도 |
이리듐 커뮤니케이션스 |
성공 |
성공 (JRTI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017년 2월 19일 14:39 |
B1031.1 |
KSC, LC-39A |
CRS-10 (드래곤 C112.1) |
2,490 kg (5,490 lb) (드래곤 질량 제외) |
지구 저궤도 (ISS) |
NASA (CRS) |
성공 |
성공 (LZ-1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017년 3월 16일 06:00 |
B1030 |
KSC, LC-39A |
에코스타 23 |
5,600 kg (12,300 lb) |
GTO | 에코스타 | 성공 |
시도 없음 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017년 3월 30일 22:27 |
B1021.2 |
KSC, LC-39A |
SES-10 |
5,300 kg (11,700 lb) |
GTO | SES | 성공 |
성공 (OCISLY) |
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2017년 5월 1일 11:15 |
B1032.2 |
KSC, LC-39A |
NROL-76 | 기밀 | 지구 저궤도 | NRO | 성공 |
성공 (LZ-1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017년 5월 15일 23:21 |
B1034.1 |
KSC, LC-39A |
인마샛-5 F4 |
6,070 kg (13,380 lb) |
GTO | 인마샛 | 성공 |
시도 없음 |
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2017년 6월 3일 21:07 |
B1035.1 |
KSC, LC-39A |
CRS-11 (드래곤 C106.2) |
2,708 kg (5,970 lb) (드래곤 질량 제외) |
지구 저궤도 (ISS) |
NASA (CRS) |
성공 |
성공 (LZ-1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017년 6월 23일 19:10 |
B1029.2 |
KSC, LC-39A |
불가리아 위성-1 |
3,669 kg (8,089 lb) |
GTO | 불사트콤 | 성공 |
성공 (OCISLY) |
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2017년 6월 25일 20:25 |
B1036.1 |
VSFB, SLC-4E |
이리듐 넥스트-2 (위성 10개) |
9,600 kg (21,200 lb) |
극 저궤도 |
이리듐 커뮤니케이션스 |
성공 |
성공 (JRTI) |
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2017년 7월 5일 23:38 |
B1037.1 |
KSC, LC-39A |
인텔샛 35e |
6,761 kg (14,905 lb) |
GTO | 인텔샛 | 성공 |
시도 없음 |
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2017년 8월 14일 16:31 |
B1039.1 |
KSC, LC-39A |
CRS-12 (드래곤 C113.1) |
3,310 kg (7,300 lb) (드래곤 질량 제외) |
지구 저궤도 (ISS) |
NASA (CRS) |
성공 |
성공 (LZ-1) |
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2017년 8월 24일 18:51 |
B1038.1 |
VSFB, SLC-4E |
포모샛-5 |
475 kg (1,047 lb) |
SSO | NSPO | 성공 |
성공 (JRTI) |
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2017년 9월 7일 14:00 |
B1040.1 |
KSC, LC-39A |
보잉 X-37B OTV-5 |
4,990 kg (11,000 lb) + OTV 페이로드 |
지구 저궤도 | USAF | 성공 |
성공 (LZ-1) |
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2017년 10월 9일 12:37 |
B1041.1 |
VSFB, SLC-4E |
이리듐 넥스트-3 (위성 10개) |
9,600 kg (21,200 lb) |
극 저궤도 |
이리듐 커뮤니케이션스 |
성공 |
성공 (JRTI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017년 10월 11일 22:53 |
B1031.2 |
KSC, LC-39A |
SES-11 / 에코스타 105 |
5,400 kg (11,900 lb) |
GTO |
SES S.A. 에코스타 |
성공 |
성공 (OCISLY) |
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2017년 10월 30일 19:34 |
B1042.2 |
KSC, LC-39A |
무궁화 5A |
3,500 kg (7,700 lb) |
GTO | KT 주식회사 | 성공 |
성공 (OCISLY) |
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2017년 12월 15일 15:36 |
B1035.2 |
CCSFS, SLC-40 |
CRS-13 (드래곤 C108.2) |
2,205 kg (4,861 lb) (드래곤 질량 제외) |
지구 저궤도 (ISS) |
NASA (CRS) |
성공 |
성공 (LZ-1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017년 12월 23일 01:27 |
B1036.2 |
VSFB, SLC-4E |
이리듐 넥스트-4 (위성 10개) |
9,600 kg (21,200 lb) |
극 저궤도 |
이리듐 커뮤니케이션스 |
성공 |
제어 (바다) |
4.4. 2018년
팰컨 9 풀 스러스트 (2018년) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#ffffff> 날짜, 시간( UTC) | 부스터[6] | 발사 장소 | 페이로드 | 페이로드 질량 | 궤도 | 고객 |
발사 결과 |
착륙 결과 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018년 1월 8일 01:00 |
B1043.1 |
CCSFS, SLC-40 |
주마 | 기밀 | 지구 저궤도 |
불특정 미국 정부 기관 |
성공 |
성공 (LZ-1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018년 1월 31일 21:25 |
B1032.2 |
CCSFS, SLC-40 |
정부 위성-1 (SES-16) |
4,230 kg (9,330 lb) |
GTO | SES | 성공 |
제어 (바다) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018년 2월 22일 14:17 |
B1038.2 |
VSFB, SLC-4E |
Paz |
2,150 kg (4,740 lb) |
SSO |
히스데셋 이그젝트어스 |
성공 |
시도 없음 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스타링크 (틴틴 A & B) |
스페이스X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018년 3월 6일 05:33 |
B1044.1 |
CCSFS, SLC-40 |
히스파샛 30W-6 포드샛 |
6,092 kg (13,431 lb) |
GTO |
히스파샛 노바웍스 |
성공 |
제어 (바다) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018년 3월 30일 14:14 |
B1041.2 |
VSFB, SLC-4E |
이리듐 넥스트-5 (위성 10개) |
9,600 kg (21,200 lb) |
극 저궤도 |
이리듐 커뮤니케이션스 |
성공 |
시도 없음 |
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2018년 4월 2일 20:30 |
B1039.2 |
CCSFS, SLC-40 |
CRS-14 (드래곤 C110.2) |
2,647 kg (5,836 lb) (드래곤 질량 제외) |
지구 저궤도 (ISS) |
NASA (CRS) |
성공 |
시도 없음 |
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2018년 4월 18일 22:51 |
B1045.1 |
CCSFS, SLC-40 |
외계 행성 탐사 위성 (TESS) |
362 kg (798 lb) |
HEO용 P/2 궤도 |
NASA (LSP) | 성공 |
성공 (OCISLY) |
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2018년 5월 22일 19:47 |
B1043.2 |
VSFB, SLC-4E |
이리듐 넥스트-6 (위성 5개) 그레이스포 × 2 |
6,460 kg (14,240 lb) |
극 저궤도 |
이리듐 커뮤니케이션스 GFZ • NASA |
성공 |
시도 없음 |
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2018년 6월 4일 04:45 |
B1040.2 |
CCSFS, SLC-40 |
SES-12 |
5,384 kg (11,870 lb) |
GTO | SES | 성공 |
시도 없음 |
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2018년 6월 29일 09:42 |
B1045.2 |
CCSFS, SLC-40 |
CRS-15 (드래곤 C111.2) |
2,697 kg (5,946 lb) (드래곤 질량 제외) |
지구 저궤도 (ISS) |
NASA (CRS) |
성공 |
시도 없음 |
5. 발사 및 착륙 장소
5.1. 발사 장소
- 스페이스X는 처음에 발사 단지 40과 우주 발사 단지 4E에서 팰컨 9 풀 스러스트 로켓을 사용함
- 2016년 사고 이후, 케네디 우주 센터의 LC-39A로 발사가 이전됨
- 2014년에 필요한 시설을 위한 공사가 시작됨
- 2017년에 LC-39A에서 첫 발사 성공
- 이 발사장은 스페이스X 드래곤 2의 크루 탑승 임무도 준비 중
- 텍사스에 또 다른 발사장이 계획되었지만 이제는 팰컨 9 또는 팰컨 헤비 발사 대신 스타쉽 호퍼 시험 비행에 사용될 것임
5.2. 착륙 장소
- 스페이스X는 케이프 커내버럴 공군기지에 직경 282피트 패드를 갖춘 LZ-1이라는 착륙 구역 건설을 완료함
- 이 구역에 처음으로 성공적으로 착륙한 것은 2015년 12월 16일에 팰컨 9 풀 스러스트 (Full Thrust)였음
- 2020년 6월 4일 현재 단 한 번의 착륙 시도가 실패했으며, 부스터가 해상에 착륙함
- 스페이스X는 LZ-1 옆에 팰컨 헤비 비행 후 동시 부스터 착륙을 위한 LZ-2를 건설하여 2022년 11월까지 4대의 부스터가 착륙할 예정임
- 또한 이를 위해 2014년에 철거된 반덴버그 공군 기지의 이전 발사 단지인 SLC-4W에 착륙장을 만듬
- 2018년 10월 8일, 팰컨 9은 처음으로 LZ-4라는 새로운 패드에 성공적으로 착륙함
5.3. 드론 선박
- 2014년부터 스페이스X는 엔진과 착륙 플랫폼을 갖춘 데크 바지선으로 자율 우주선(ASDS)을 제작했음
- 이 선박은 발사 지점에서 멀리 떨어져 있으며 고속 임무에서 1단 회수용으로 사용됨
- 스페이스X는 지침을 읽으십시오, 물론 나는 여전히 당신을 사랑합니다, 그리고 중력 부족이라는 세 가지 드론 선박을 운영함
- '지침을 읽어라'와 '그래비타스 부족'은 케이프 커내버럴에서 대서양으로 발사할 때 사용되며, '물론 나는 여전히 당신을 사랑합니다'는 반덴버그에서 태평양으로 발사할 때 사용함