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Ariane 1

La fusée Ariane 1 est la première version de la famille de lanceurs fusées Ariane développée dans les années 1970 par l'Agence spatiale européenne pour que l'Europe puisse lancer ses satellites en toute autonomie. Cette version pouvait placer des charges utiles en orbite de transfert géostationnaire (GTO). Le premier vol a lieu le . Ariane 1 est utilisée à onze reprises et connait deux échecs. Elle est rapidement remplacée par des versions plus puissantes — Ariane 2, Ariane 3 et surtout Ariane 4 — mieux adaptées au poids croissant des satellites de télécommunications. La fusée était lancée depuis un pas de tir construit à son intention au Centre spatial guyanais (CSG), à Kourou en Guyane française.

Ariane 1
Fusée Ariane 1 exposée au musée du Bourget.
Fusée Ariane 1 exposée au musée du Bourget.
Données générales
Pays d’origine
Premier vol
Dernier vol
Lancements (Ă©checs) 11 (2)
Hauteur 47,4 m
Diamètre 3,8 m
Masse au dĂ©collage 212 t
Étage(s) 3
PoussĂ©e au dĂ©collage 245 t (2 402,62 kN)
Base(s) de lancement Pas de tir ELA-1
centre spatial guyanais Kourou
Autres versions Ariane 2, 3 et 4
Famille de lanceurs fusées Ariane
Charge utile
Transfert gĂ©ostationnaire (GTO) 1 850 kg
Dimension coiffe 8,65 x 3,2 (dia) m.
Motorisation
Ergols UDMH / Peroxyde d'azote
1er Ă©tage L140 - 4 moteurs Viking 5
2e Ă©tage L33 - 1 moteur Viking 4
3e Ă©tage H8 - 1 moteur HM-7
(O2 et H2 liquides)
Missions
Lanceur commercial orbital, LEO et GTO

Caractéristiques techniques

Avec une masse au dĂ©collage de 210 tonnes, pour une hauteur de 47,4 m et un diamètre de 3,8 m, elle Ă©tait capable de placer une charge utile de 1 850 kg en orbite de transfert gĂ©ostationnaire (GTO). Elle pouvait emmener au choix un seul gros satellite ou un assemblage de deux plus petits.

Ariane 1 est une fusĂ©e Ă  3 Ă©tages :

  • le premier Ă©tait Ă©quipĂ© de 4 moteurs Viking 5 ;
  • le deuxième n'avait qu'un seul moteur Viking 4 ;
  • le troisième Ă©tait Ă©quipĂ©, lui, d'un moteur cryotechnique HM-7, de 7 tonnes de poussĂ©e.

Cette architecture sera conservée dans les versions suivantes du lanceur.

Premier Ă©tage L140

Le premier Ă©tage d'Ariane 1, Ă  la base du lanceur, est nommĂ© L140 car transportant près de 140 tonnes (147,6 tonnes, plus prĂ©cisĂ©ment) d'ergols liquides (UH25 + N2O4). Ses dimensions sont de 18,40 m de hauteur et 3,80 m de diamètre, pour un poids de 13,270 tonnes Ă  vide. ÉquipĂ© de quatre moteurs Viking 5[1], fournissant au dĂ©collage une poussĂ©e totale de 245 t, il est allumĂ© Ă  H-0 jusqu'Ă  H+146 s. Pour sa conception ont Ă©tĂ© utilisĂ©s des matĂ©riaux Ă  faible densitĂ©, Ă  savoir un alliage d'aluminium, de zinc et de magnĂ©sium.

Deuxième étage L33

Le deuxième Ă©tage d'Ariane 1 se situe au-dessus du premier Ă©tage. Il embarque moins d'ergols (34,1 tonnes), et n'est pourvu que d'un seul moteur Viking 4. De plus petites dimensions que l'Ă©tage L140, 11,69 m de hauteur pour un diamètre de 2,60 m, il pèse 3 285 kg et a Ă©tĂ© conçu en aluminium. La connexion avec le L140 est rendue possible par une « jupe inter-Ă©tage » conique.

Le Viking 4 qui Ă©quipe le L33 prĂ©sente des caractĂ©ristiques proches des Viking 5 du L140. Cependant, il est montĂ© sur un dispositif assurant 2 degrĂ©s de libertĂ©, permettant le contrĂ´le de l'orientation en lacet et en tangage. Sa principale diffĂ©rence rĂ©side dans sa tuyère, ne devant fonctionner que dans le vide car Ă©tant employĂ©e Ă  partir d'une altitude d'environ 90 km. Ă€ l'opposĂ© des Viking 2 qui devaient propulser Ariane dans l'atmosphère et dans le vide, il n'Ă©tait pas nĂ©cessaire de le doter d'une tuyère aussi courte. En effet, de telles tuyères permettent une dĂ©tente plus rapide des gaz sortant de la chambre de combustion face Ă  la pression atmosphĂ©rique. Dans le vide, une tuyère longue donnera un taux de dĂ©tente plus important. Les gaz sortant du Viking 4 sont donc Ă©jectĂ©s Ă  la vitesse de 2 890 m/s pendant 138 s, en dĂ©veloppant une poussĂ©e de 73 t. Le lanceur atteint l'altitude de 140 km et une vitesse proche de 5 km/s, puis intervient la sĂ©paration entre Ă©tages 2 et 3. Le L33 s'autodĂ©truit une trentaine de secondes après cette sĂ©paration.

Troisième étage H8

SituĂ© au-dessus du deuxième Ă©tage et de mĂŞme diamètre que ce dernier, il mesure 9,1 m de haut et contient 8,2 tonnes d'ergols liquĂ©fiĂ©s (O2 et H2 liquides). Il est propulsĂ© par un moteur cryotechnique HM7[2], qui peut fournir une poussĂ©e de t et dont la durĂ©e de fonctionnement est de 557 s[3]. Au sommet de cet Ă©tage se trouve la case Ă  Ă©quipements, qui contient le système de guidage de la fusĂ©e, ainsi que les diffĂ©rents systèmes assurant l'acquisition en temps rĂ©el par le centre de contrĂ´le des donnĂ©es concernant sa mission.

La case Ă  Ă©quipements et la coiffe

La case Ă  Ă©quipements est placĂ©e au sommet du 3e Ă©tage et renferme les Ă©quipements qui permettent de piloter le lanceur. D'un diamètre de 2,6 mètres pour une hauteur de 1,15 mètre elles pèse 326 kg. La coiffe qui couronne le lanceur et protège la charge utile (satellite) et mesure 3,2 m de diamètre pour 8,65 m de hauteur (dimensions extĂ©rieures) et pèse 826 kg.

DĂ©roulement d'un lancement

Le lancement de la fusée est effectué suivant un minutage très précis, dont la référence est établie à H0, qui correspond au moment précis de la mise à feu des moteurs du premier étage du lanceur[3]. Les opérations effectuées avant ce point de départ sont désignées par H0-x secondes, et celles effectuées après le départ de la fusée par H0+x secondes.

H0 -9 s
Déverrouillage de la plateforme inertielle, responsable du guidage de la fusée au cours de son vol.
H0 -4 s
Déverrouillage du système de plaques isolantes et des bras cryogéniques, assurant le maintien de la bonne température dans les réservoirs d'ergols avant le décollage.
H0 -0,2 s
Compte rendu d’effacement des bras cryogéniques. Si ces derniers ne sont pas correctement écartés de la fusée, ils risquent d'être accrochés par cette dernière au moment du décollage.
H0
Mise Ă  feu des 4 moteurs Viking 2 du 1er Ă©tage, qui dĂ©veloppent une poussĂ©e cumulĂ©e au dĂ©collage de 245 t (2 402,62 kN). La fusĂ©e a une masse totale de 211 568 kg.
H0 +3 s
DĂ©collage. 1 500 kg d'ergols sont consommĂ©s sur la table de lancement entre le moment de l'allumage des moteurs et le dĂ©collage[3]. La fusĂ©e dĂ©colle avec une masse de 210 068 kg. Elle suit une trajectoire verticale.
H0 +23 s
Fin de montée verticale et début de basculement en tangage. Entre H0 + 23 s et H0 + 25 s, il bascule en tangage de 1,6° (l'angle de basculement est défini par l'axe X du lanceur et la verticale inertielle passant par la table à l'instant de libération de la centrale). Pendant le reste du vol du 1er étage, l'attitude commandée au lanceur suit une loi prédéterminée qui assure nominalement une trajectoire à incidence quasi nulle dans un plan d'azimut constant de 93,5°. L'angle de basculement en fin de vol du 1er étage vaut 66,3°.
H0 +2 min 30 s
Détection de mi-poussée du 1er étage et extinction de ses moteurs.
H0 +2 min 32 s
Mise à feu des fusées d'accélération du 2e étage. Ces fusées, dites « de tassement », permettent de bien plaquer les ergols au fond des réservoirs, afin que les turbopompes soient bien alimentées et que l'allumage du moteur Viking 4 se produise dans les meilleures conditions.
H0 +2 min 34 s
SĂ©paration du 1er Ă©tage, qui ne pèse plus que 15 136 kg (poids de sa structure et des ergols rĂ©siduels). Mise Ă  feu des rĂ©trofusĂ©es du 1er Ă©tage, afin de l'Ă©loigner rapidement du reste de la fusĂ©e. Il retombe dans l'ocĂ©an Atlantique Ă  environ 400 km du pas de tir. Ă€ la sĂ©paration, la fusĂ©e ne pèse plus que 50 817 kg et elle se trouve Ă  une altitude de 50,9 km[3]. Sa vitesse est de 1 789 m/s.
H0 +2 min 35 s
Allumage du moteur Viking 4 du 2e Ă©tage.
H0 +2 min 37 s
Puissance nominale du moteur du 2e Ă©tage, produisant une poussĂ©e de 73 t (715,88 kN).
H0 +2 min 42 s
Largage des fusées d'accélération du 2e étage.
H0 +2 min 44 s
Fin de la phase d'ascension à incidence nulle et début de la phase guidée. Manœuvre effectuée en lacet.
H0 +4 min 15 s
Largage de la coiffe. La fusĂ©e est Ă  une altitude de 113,3 km et se dĂ©place Ă  une vitesse de 3 493 m/s. Ă€ cette altitude, la rĂ©sistance de l'air a quasiment disparu et elle ne reprĂ©sente plus aucun obstacle. Le fait de se sĂ©parer de la coiffe allège un peu la fusĂ©e (-857 kg). Elle retombe dans l'ocĂ©an Atlantique Ă  environ 1 300 km du pas de tir.
H0 +4 min 49 s
DĂ©but d'extinction du 2e Ă©tage.
H0 +4 min 51 s
Mise à feu des fusées de tassement du 3e étage.
H0 +4 min 55 s
SĂ©paration du 2e Ă©tage, qui ne pèse plus que 4 163 kg (poids de sa structure et des ergols rĂ©siduels). Mise Ă  feu des rĂ©trofusĂ©es du 2e Ă©tage, afin de l'Ă©loigner rapidement du reste de la fusĂ©e (il sera auto-dĂ©truit 30 s plus tard...). Ă€ la sĂ©paration, la fusĂ©e ne pèse plus que 11 290 kg et elle se trouve Ă  une altitude de 138,5 km[3]. Sa vitesse est de 4 223 m/s.
H0 +5 min 01 s
Allumage du moteur-fusée HM-7 du 3e étage.
H0 +5 min 02 s
Puissance nominale du moteur du 3e Ă©tage, produisant une poussĂ©e de t (68,64 kN). Ă€ la diffĂ©rence des deux premiers Ă©tages, celui-ci brĂ»le un mĂ©lange cryogĂ©nique, Ă  savoir O2 + H2 Ă  l'Ă©tat liquide.
H0 +5 min 11 s
Largage des fusées de tassement du 3e étage.
H0 +5 min 26 s
Auto-destruction du 2e Ă©tage. Ses restes retombent dans l'ocĂ©an Atlantique Ă  environ 2 200 km du pas de tir.
H0 +6 min 12 s
Acquisition du lanceur par la station de Natal, au Brésil. Cette poursuite radar s'effectue jusqu'à H0 +13 min 15 s.
H0 +8 min 06 s
Perte du signal de Kourou.
H0 +12 min 02 s
Acquisition lanceur par la station d'Ascension. Cette poursuite s'effectue jusqu'Ă  H0 +21 min 50 s[3].
H0 +13 min 18 s
Perte du signal de Natal.
H0 +14 min 18 s
Vitesse d'injection atteinte. DĂ©marrage de la sĂ©quence d'arrĂŞt du 3e Ă©tage. L'altitude la fusĂ©e est de 222 km et sa vitesse est de 8 751 m/s. Sa masse est de 3 193 kg, dont 1 550 kg pour l'Ă©tage sec, auxquels s'ajoutent la case Ă  Ă©quipements, les fluides rĂ©siduels et les 1 635 kg de charge utile[3].
H0 +14 min 20 s
Stabilisation par le Système de Contrôle d’Attitude et de Roulis (SCAR) de l'attitude du composite dans la direction nominale à l'injection.
H0 +16 min 18 s
Début de la procédure de séparation de la charge utile et du 3e étage.
H0 +16 min 19 s
DĂ©but de spin : rĂ©duction de 10 tr/min Ă  3 tr/min pendant 15 s et basculement en tangage de 90° du 3e Ă©tage.
H0 +16 min 19 s
SĂ©paration de la charge utile. Fin de la mission du lanceur.

Lancements

Vol N° Date Site Résultat Charge utile
L-011Kourou, ELA-1SuccèsVol de qualification.
L-022Kourou, ELA-1ÉchecOscar 9 & Firewell
L-033Kourou, ELA-1SuccèsMétéosat 2
L-044Kourou, ELA-1SuccèsMarecs A
L-055Kourou, ELA-1ÉchecMarecs B
L-066Kourou, ELA-1SuccèsECS 1, Amsat 3
L-077Kourou, ELA-1SuccèsIntelsat-5 F7
L-088Kourou, ELA-1SuccèsIntelsat-5 F8
V-099Kourou, ELA-1SuccèsSpacenet F1
V-1414Kourou, ELA-1SuccèsGiotto
V-1616Kourou, ELA-1SuccèsSpot-1

Carrière opérationnelle

Le premier vol a lieu le et est un succès. Le deuxième se termina par une explosion au cours du décollage. Il y eut encore deux vols de qualification, à partir du , qui se déroulèrent cette fois sans problème. Lors du troisième vol, ce sont 3 satellites qui furent mis en orbite. Le , son cinquième vol, qui était le premier vol commercial, fut un échec. La fusée s'arrêta après sept minutes de vol. Après une revue profonde de toute la fusée, les six vols suivants se déroulèrent sans accroc. Le vol 14 du envoya la sonde Giotto vers la comète de Halley. Le dernier vol, le onzième d'Ariane 1, eut lieu le , il lança le premier satellite Spot.

Notes et références

  1. « Ariane 1 caractéristiques », sur www.capcomespace.net (consulté le )
  2. Ministère de l'Éducation Nationale - Direction générale de l'enseignement scolaire, « Architecture des lanceurs Ariane 1 à 3 » (consulté le )
  3. « La campagne de lancement Ariane 1 » (consulté le )

Voir aussi

Bibliographie

  • William Huon, Ariane, une Ă©popĂ©e europĂ©enne, E-T-A-I, , 207 p. (ISBN 978-2-7268-8709-7)
  • IFHE (Institut Français d'Histoire de l'Espace), Les dĂ©buts de la recherche spatiale française : au temps des fusĂ©es sondes, E-dite, , 398 p. (ISBN 978-2-84608-215-0)

Articles connexes

Liens externes

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