« Longue Marche 5 » : différence entre les versions
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|image = 长征五号遥二火箭转场.jpg |
|image = 长征五号遥二火箭转场.jpg |
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|légende = La seconde Longue Marche 5 le 26 juin 2017. |
|légende = La seconde {{italique|Longue Marche 5}} le 26 juin 2017. |
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|constructeur = [[Académie chinoise de technologie des lanceurs]] |
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|développement = 2007-2015 |
|développement = 2007-2015 |
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|statut = En service |
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|premiervol = 3 novembre 2016 |
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[[Image:Cz5.jpg|thumb|Les lanceurs Longue Marche 7 et Longue Marche 5 (à droite) : le corps des fusées présentées a un diamètre compris entre {{unité|3.35|m}} et {{unité|5|m}}.]] |
[[Image:Cz5.jpg|thumb|Les lanceurs ''{{Nobr|Longue Marche 7}}'' et ''{{Nobr|Longue Marche 5}}'' (à droite) : le corps des fusées présentées a un diamètre compris entre {{unité|3.35|m}} et {{unité|5|m}}.]] |
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La [[fusée (astronautique)|fusée]] '''Longue Marche 5''' ('''LM-5''', '''CZ-5''' ou encore '''Chang Zheng 5''' ; en {{chinois|c=长征五号|p=Chángzhēng wǔ hào}}) est un [[lanceur |
La [[fusée (astronautique)|fusée]] '''''Longue Marche 5''''' ('''''LM-5''''', '''''CZ-5''''' ou encore '''''{{Nobr|Chang Zheng 5}}''''' ; en {{chinois|c=长征五号|p=Chángzhēng wǔ hào}}) est un [[lanceur lourd]] [[Chine|chinois]] capable de placer une [[charge utile (astronautique)|charge utile]] de {{unité|25|tonnes}} en [[orbite basse]] (en version ''CZ-5B'') et de {{unité|13|tonnes}} en [[orbite de transfert géostationnaire]]. Avec la fusée légère ''{{Lnobr|Longue Marche 6}}'' et les fusées de moyenne puissance ''{{Lnobr|Longue Marche 7}}'' et [[Longue Marche 8|''8'']], la ''CZ-5'' fait partie de la nouvelle génération de fusées chinoises développées dans le but de compléter et à terme remplacer la famille des lanceurs ''{{Lnobr|Longue Marche 2}}'', [[Longue Marche 3|''3'']] et [[Longue Marche 4|''4'']] héritée des débuts du [[programme spatial chinois]]. |
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La CZ-5 utilise de nouveaux moteurs performants et brûlant un mélange semi-cryogénique [[kérosène]] / [[oxygène liquide]], ce qui permet à la Chine de disposer d'un lanceur lourd comparable à ceux des autres grandes puissances spatiales. Cette fusée doit jouer un rôle central dans le programme spatial du pays en permettant notamment l'assemblage de la [[Grande station spatiale modulaire chinoise|future station spatiale chinoise]], des missions ambitieuses d'exploration du [[système solaire]] ainsi que les versions les plus lourdes de ses satellites de télécommunications. |
La ''CZ-5'' utilise de nouveaux moteurs performants et brûlant un mélange semi-cryogénique [[kérosène]] / [[oxygène liquide]], ce qui permet à la Chine de disposer d'un lanceur lourd comparable à ceux des autres grandes puissances spatiales. Cette fusée doit jouer un rôle central dans le programme spatial du pays en permettant notamment l'assemblage de la [[Grande station spatiale modulaire chinoise|future station spatiale chinoise]], des missions ambitieuses d'exploration du [[système solaire]] ainsi que les versions les plus lourdes de ses [[Satellite de télécommunications|satellites de télécommunications]]. |
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Le premier vol du lanceur a lieu le {{date-|3 novembre 2016}} et est un succès. La fusée a décollé depuis la nouvelle [[base de lancement de Wenchang]] construite notamment pour son usage et située dans l'île de [[Hainan]] dans le sud-ouest de la Chine. Le deuxième tir le {{date-|2 juillet 2017}} est un échec, victime d'une défaillance du premier étage, ce qui provoque une interruption des vols de deux ans. Le lanceur reprend du service le {{date-|27 décembre 2019}} avec succès, la version CZ-5B optimisée pour l'envoi de charge lourde en [[orbite basse]] réalise son premier vol le {{date-|5 mai 2020}}. |
Le premier vol du lanceur a lieu le {{date-|3 novembre 2016}} et est un succès. La fusée a décollé depuis la nouvelle [[base de lancement de Wenchang]] construite notamment pour son usage et située dans l'île de [[Hainan]] dans le sud-ouest de la Chine. Le deuxième tir le {{date-|2 juillet 2017}} est un échec, victime d'une défaillance du premier [[Étage de fusée|étage]], ce qui provoque une interruption des vols de deux ans. Le lanceur reprend du service le {{date-|27 décembre 2019}} avec succès, la version ''CZ-5B'' optimisée pour l'envoi de charge lourde en [[orbite basse]] réalise son premier vol le {{date-|5 mai 2020}}. |
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== Historique == |
== Historique == |
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=== Remplacement de lanceurs obsolètes et d'une capacité limitée === |
=== Remplacement de lanceurs obsolètes et d'une capacité limitée === |
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Au début des années 2000, la [[Chine]] utilise toujours sa première génération des [[lanceur (astronautique)|lanceurs]] |
Au début des années 2000, la [[Chine]] utilise toujours sa première génération des [[lanceur (astronautique)|lanceurs]] (''{{Lnobr|Longue Marche 2}}'', [[Longue Marche 3|''3'']] et [[Longue Marche 4|''4'']]) dérivés du [[missile balistique intercontinental]] ''[[DF-5]]''. Peu performants par rapport aux lanceurs des autres nations spatiales, ceux-ci utilisent des ergols [[1,1-Diméthylhydrazine|UDMH]]/[[Peroxyde d'azote|N{{sub|2}}O{{sub|4}}]] toxiques et coûteux qui sont en voie de bannissement partout dans le monde<ref>[http://www.bernd-leitenberger.de/langer-marsch5.shtml Site Bernd-leitenberger ''Langer Marsch 5 (ChangZheng 5)'']</ref>. Avec ses lanceurs, la Chine peut placer en orbite basse des engins spatiaux d'une masse maximale de {{Nobr|10 tonnes}} environ : il manque un [[lanceur lourd]] capable de répondre aux besoins de son programme spatial en pleine expansion. Celui-ci nécessite désormais de placer en [[orbite géostationnaire]] des [[satellites de télécommunications]] lourds, de lancer des [[sonde spatiale|missions d'exploration du système solaire]] ambitieuses ([[mission de retour d'échantillon]] lunaire, [[Astromobile|rover]] martien) et d'assembler des composants de la [[station spatiale chinoise]] dont la masse unitaire approche les {{Nobr|20 tonnes}}. Pour répondre à ces besoins, le développement d'une nouvelle famille de lanceurs baptisée ''{{Nobr|Longue Marche 5}}'' et comprenant notamment un lanceur lourd est annoncé par le gouvernement chinois en {{date-|février 2001}} avec comme objectif un premier lancement en 2008. Mais les moyens financiers correspondant ne sont débloqués qu'en 2007. |
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=== Construction de l'usine de Tianjin === |
=== Construction de l'usine de Tianjin === |
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La construction d'une usine destinée à la fabrication de cette nouvelle famille de lanceurs démarre en {{date-|octobre 2007}}. Le site retenu est situé |
La construction d'une usine destinée à la fabrication de cette nouvelle famille de lanceurs démarre en {{date-|octobre 2007}}. Le site retenu est situé non loin des installations portuaires de la ville côtière de [[Tianjin]] pour faciliter le transport des composants des lanceurs jusqu'à la [[base de lancement de Wenchang]] dans l'île de [[Hainan]] dont la construction est lancée en parallèle. Cette implantation permet d'utiliser la voie maritime pour le transport des [[Étage de fusée|étages]] de {{unité|5.2|mètres}} de diamètre dont l'encombrement est incompatible avec le gabarit autorisé par la voie ferrée. Deux navires de transport d’un déplacement pleine charge de {{unité|9080|tonnes}} chacun, [[Classe Yuan Wang|''Yuan Wang-22'' et ''Yuan Wang-23'']], ont été construits à cet effet<ref name="hen"/>. |
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La nouvelle usine, dont le coût est estimé à 650 millions de [[dollar américain|dollars américains]], a une superficie totale de {{unité|500000|m²}}. La première tranche est achevée en 2009<ref>{{en}} {{Lien web |url=http://www.chinadaily.com.cn/china/2007-10/31/content_6217880.htm |titre=New carrier rocket series to be built |éditeur=China Daily}}</ref>. |
La nouvelle usine, dont le coût est estimé à {{Nobr|650 millions}} de [[dollar américain|dollars américains]], a une superficie totale de {{unité|500000|m²}}. La première tranche est achevée en 2009<ref>{{en}} {{Lien web |url=http://www.chinadaily.com.cn/china/2007-10/31/content_6217880.htm |titre=New carrier rocket series to be built |éditeur=China Daily}}.</ref>. |
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=== Construction de la base de lancement de Wenchang === |
=== Construction de la base de lancement de Wenchang === |
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La construction de la |
La construction de la [[base de lancement de Wenchang]] qui a débuté en 2009 s'achève en 2014. La base comprend deux [[Aire de lancement|pas de tir]] : l'un est destiné à la ''{{Nobr|Longue Marche 5}}'' et l'autre au [[lanceur moyen]] ''{{Lnobr|Longue Marche 7}}''. Ce dernier inaugure les installations avec un premier vol réussi qui intervient le {{date-|25 juin 2016}}<ref>{{Lien web |langue=en|url=http://spaceflight101.com/long-march-7-maiden-launch/china-debuts-long-march-7-rocket-from-new-wenchang-satellite-launch-center/|titre=China debuts Long March 7 Rocket from new Wenchang Satellite Launch Center |auteur=Patric Blau|date=25 juin 2016}}.</ref>. |
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=== Développement du lanceur et vol inaugural === |
=== Développement du lanceur et vol inaugural === |
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Le développement des moteurs du nouveau lanceur débute en 2001 et les tests au [[Banc d'essais de moteur-fusée|banc d'essais]] lancés en 2005 s'achèvent mi-2007. Le premier lancement de la CZ-5 reporté à plusieurs reprises est finalement fixé à début {{date-|novembre 2016}}. Une maquette du lanceur Longue Marche 5 arrive sur la base en {{date-|septembre 2015}} pour mettre au point les installations de lancement. À la fin août 2016, le premier lanceur prêt pour le vol est acheminé par voie maritime depuis l'usine de Tanjin. Le vol inaugural a lieu le {{date-|3 novembre 2016}}<ref name=spaceflight101LM528102016/>. |
Le développement des moteurs du nouveau lanceur débute en 2001 et les tests au [[Banc d'essais de moteur-fusée|banc d'essais]] lancés en 2005 s'achèvent mi-2007. Le premier lancement de la ''CZ-5'' reporté à plusieurs reprises est finalement fixé à début {{date-|novembre 2016}}. Une maquette du lanceur ''{{Nobr|Longue Marche 5}}'' arrive sur la base en {{date-|septembre 2015}} pour mettre au point les installations de lancement. À la fin {{Date|août 2016}}, le premier lanceur prêt pour le vol est acheminé par voie maritime depuis l'usine de Tanjin. Le vol inaugural a lieu le {{date-|3 novembre 2016}}<ref name=spaceflight101LM528102016/>. |
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== La deuxième génération des lanceurs Longue Marche == |
== La deuxième génération des lanceurs ''Longue Marche'' == |
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Lors du lancement du projet de lanceur Longue Marche 5, celui-ci doit être développé dans plusieurs versions dont la capacité d'emport s'échelonne entre {{unité|10|tonnes}} |
Lors du lancement du projet de lanceur ''{{Nobr|Longue Marche 5}}'', celui-ci doit être développé dans plusieurs versions dont la capacité d'emport s'échelonne entre {{unité|10|tonnes}} et {{unité|25|tonnes}} en [[orbite basse]] et entre {{unité|6|tonnes}} à {{unité|14|tonnes}} en [[orbite de transfert géostationnaire]]. Toutes les versions partagent de nombreux composants communs comme les moteurs ou les étages. Tout en conservant le principe des composants communs, les différentes versions de lanceurs de cette famille ont reçu par la suite des désignations différentes et la ''{{Nobr|Longue Marche 5}}'' ne désigne plus désormais que la [[Lanceur lourd|version lourde]] de cette deuxième génération de lanceurs ''{{Nobr|Longue Marche}}''. Les autres membres de cette famille sont les lanceurs ''{{Lnobr|Longue Marche 6}}'' ([[lanceur léger]]) et ''{{Lnobr|Longue Marche 7}}'' (lanceur moyen)<ref name="longmarch">{{article |langue=en | url=http://www.sinodefence.com/space/launcher/changzheng5.asp | titre= ChangZheng 5 (Long March 5) Launch Vehicle | périodique=SinoDefence.com |jour=20|mois=2|année=2009 |consulté le=6 mars 2009}}</ref>{{,}}<ref name="config">{{lien brisé | url = http://www.geocities.com/launchreport/cz5.html | titre = Space Launch Report: CZ-5 Data Sheet | éditeur=Geocities.com | date=2 mars 2008 | date consultation=2009-03-06}}</ref>. |
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|+Composants communs aux lanceurs de la génération Longue Marche 5<ref name=spaceflight101LM5/>{{,}}<ref name=spaceflight101LM6>{{Lien web |langue=en|url=http://spaceflight101.com/spacerockets/long-march-6/|titre=Long March 6 Launch Vehicle |auteur=Patric Blau|consulté le=18 juin 2016}}</ref>{{,}}<ref name=spaceflight101LM7>{{Lien web |langue=en|url=http://spaceflight101.com/spacerockets/long-march-7/|titre=Long March 7 Launch Vehicle |auteur=Patric Blau|consulté le=18 juin 2016}}</ref> |
|+Composants communs aux lanceurs de la génération ''Longue Marche 5''<ref name=spaceflight101LM5/>{{,}}<ref name=spaceflight101LM6>{{Lien web |langue=en|url=http://spaceflight101.com/spacerockets/long-march-6/|titre=Long March 6 Launch Vehicle |auteur=Patric Blau|consulté le=18 juin 2016}}.</ref>{{,}}<ref name=spaceflight101LM7>{{Lien web |langue=en|url=http://spaceflight101.com/spacerockets/long-march-7/|titre=Long March 7 Launch Vehicle |auteur=Patric Blau|consulté le=18 juin 2016}}.</ref> |
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|colspan="2"| [[Charge utile (astronautique)|Charge utile]] [[orbite basse]] : || align="center" |25 tonnes (CZ-5B) || align="center" |1,5 tonne || align="center" |13,5 tonnes |
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|Moteur [[YF-100]] || Nouveau || Propulseurs d'appoint || {{1er|étage}} || - Propulseurs d'appoint |
|Moteur [[YF-100]] || Nouveau || Propulseurs d'appoint || {{1er|étage}} || - Propulseurs d'appoint <br />- {{1er|étage}} |
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|Moteur [[YF-75]] || [[Longue Marche 3]] || {{2e|étage}} || align="center" |- || align="center" |- |
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== Versions == |
== Versions == |
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Le lanceur lourd Longue Marche 5 est décliné en deux versions. La version de base (CZ-5) comporte deux étages centraux et quatre propulseurs d'appoint ; elle sera utilisée pour desservir l'orbite héliosynchrone et les orbites hautes. La version CZ-5B se différencie par l'absence de second étage : elle est utilisée pour placer en orbite basse des charges utiles lourdes pouvant aller jusqu'à 23 tonnes<ref name=spaceflight101LM5/>. La fusée est conçue pour un taux de fiabilité de 98 % (les fusées chinoises actuelles ont un taux de 91 %)<ref>[http://www.astronautix.com/lvs/cznglv.htm Site Astronautix : la famille de lanceurs Longue Marche 5]</ref>. |
Le lanceur lourd ''{{Nobr|Longue Marche 5}}'' est décliné en deux versions. La version de base (''CZ-5'') comporte deux [[Étage de fusée|étages]] centraux et quatre [[Propulseur d'appoint|propulseurs d'appoint]] ; elle sera utilisée pour desservir l'[[orbite héliosynchrone]] et les orbites hautes. La version ''CZ-5B'' se différencie par l'absence de second étage : elle est utilisée pour placer en [[Orbite terrestre basse|orbite basse]] des charges utiles lourdes pouvant aller jusqu'à {{Nobr|23 tonnes}}<ref name=spaceflight101LM5/>. La fusée est conçue pour un taux de fiabilité de 98 % (les fusées chinoises actuelles ont un taux de 91 %)<ref>[http://www.astronautix.com/lvs/cznglv.htm Site Astronautix : la famille de lanceurs Longue Marche 5]</ref>. |
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== Caractéristiques techniques == |
== Caractéristiques techniques == |
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|+Longue Marche 5 comparé à<ref>{{Lien web |langue=en|url=http://spaceflight101.com/spacerockets/long-march-5/|titre=Long March 5 Launch Vehicle |auteur=Patric Blau|consulté le=3 novembre 2016}}</ref>{{,}}<ref>{{Lien web |langue=en|url=http://spaceflight101.com/spacerockets/proton-m-briz-m/|titre=Proton-M/Briz-M – Launch Vehicle |auteur=Patric Blau|consulté le=3 novembre 2016}}</ref>{{,}}<ref>{{Lien web |langue=en|url=http://spaceflight101.com/spacerockets/falcon-9-ft/|titre=Falcon 9 FT (Falcon 9 v1.2) |auteur=Patric Blau|consulté le=3 novembre 2016}}</ref>{{,}}<ref>{{Lien web |langue=en|url=http://spaceflight101.com/spacerockets/delta-iv-heavy-rs-68a/|titre=Delta IV Heavy – RS-68A Upgrade |auteur=Patric Blau|consulté le=3 novembre 2016}}</ref>{{,}}<ref>{{Lien web |langue=en|url=http://spaceflight101.com/spacerockets/atlas-v-551/|titre=Atlas V 551 |auteur=Patric Blau|consulté le=3 novembre 2016}}</ref>{{,}}<ref>{{Lien web |langue=en|url=http://spaceflight101.com/spacerockets/ariane-5-eca/|titre=Ariane 5 ECA |auteur=Patric Blau|consulté le=3 novembre 2016}}</ref>{{,}}<ref>{{Lien web |langue=en|url=http://spaceflight101.com/spacerockets/h-iib/|titre=H-IIB Launch Vehicle |auteur=Patric Blau|consulté le=3 novembre 2016}}</ref>... |
|+''Longue Marche 5'' comparé à<ref>{{Lien web |langue=en|url=http://spaceflight101.com/spacerockets/long-march-5/|titre=Long March 5 Launch Vehicle |auteur=Patric Blau|consulté le=3 novembre 2016}}.</ref>{{,}}<ref>{{Lien web |langue=en|url=http://spaceflight101.com/spacerockets/proton-m-briz-m/|titre=Proton-M/Briz-M – Launch Vehicle |auteur=Patric Blau|consulté le=3 novembre 2016}}.</ref>{{,}}<ref>{{Lien web |langue=en|url=http://spaceflight101.com/spacerockets/falcon-9-ft/|titre=Falcon 9 FT (Falcon 9 v1.2) |auteur=Patric Blau|consulté le=3 novembre 2016}}.</ref>{{,}}<ref>{{Lien web |langue=en|url=http://spaceflight101.com/spacerockets/delta-iv-heavy-rs-68a/|titre=Delta IV Heavy – RS-68A Upgrade |auteur=Patric Blau|consulté le=3 novembre 2016}}.</ref>{{,}}<ref>{{Lien web |langue=en|url=http://spaceflight101.com/spacerockets/atlas-v-551/|titre=Atlas V 551 |auteur=Patric Blau|consulté le=3 novembre 2016}}.</ref>{{,}}<ref>{{Lien web |langue=en|url=http://spaceflight101.com/spacerockets/ariane-5-eca/|titre=Ariane 5 ECA |auteur=Patric Blau|consulté le=3 novembre 2016}}.</ref>{{,}}<ref>{{Lien web |langue=en|url=http://spaceflight101.com/spacerockets/h-iib/|titre=H-IIB Launch Vehicle |auteur=Patric Blau|consulté le=3 novembre 2016}}.</ref>... |
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La version de base CZ-5 comprend |
La version de base ''CZ-5'' comprend deux [[Étage de fusée|étages]] centraux d'un diamètre de 5,2 mètres et quatre [[Propulseur d'appoint|propulseurs d'appoint]] tandis que la version ''CZ-5B'' s'en distingue par l'absence de deuxième étage. Enfin la version de base peut recevoir un troisième étage. La version de base a une hauteur de {{unité|57|mètres}} pour une masse de {{unité|867|tonnes}}. La ''CZ-5B'' est haute de {{Nobr|53,7 mètres}} pour une masse de {{Nobr|837 tonnes}}. |
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=== Premier étage === |
=== Premier étage === |
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Le premier étage CZ-5-500 est haut de 33,2 mètres et a un diamètre de 5 mètres pour une masse à vide de 20 tonnes. La structure est en alliage d'aluminium. L'étage emporte 175 tonnes d'ergols et est propulsé par deux moteurs [[YF-77]] développés pour cette génération de lanceurs qui fournissant une poussée unitaire de 510 |
Le premier étage CZ-5-500 est haut de {{Nobr|33,2 mètres}} et a un diamètre de {{Nobr|5 mètres}} pour une masse à vide de {{Nobr|20 tonnes}}. La structure est en alliage d'aluminium. L'étage emporte {{Nobr|175 tonnes}} d'ergols et est propulsé par deux moteurs [[YF-77]] développés pour cette génération de lanceurs qui fournissant une poussée unitaire de {{Nobr|510 kilonewtons}} au sol ({{Nb|700 kN}} dans le vide) en brûlant un mélange [[hydrogène liquide]]/[[oxygène liquide]]. Ces moteurs alimentés par turbopompe sont à combustion étagée et cycle ouvert. La pression dans la [[chambre de combustion]] est de {{Nobr|102 bars}}. Les moteurs ont une [[impulsion spécifique]] de {{Nobr|310 secondes}} au sol et de {{Nobr|426 secondes}} dans le vide. Les réservoirs qui ont des fonds séparés sont pressurisés par les gaz produits par les moteurs. La durée de la combustion de l'étage est d'environ {{Nobr|520 secondes}}<ref name=spaceflight101LM5/>. |
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=== Propulseurs d'appoint === |
=== Propulseurs d'appoint === |
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Le premier étage est assisté au décollage par quatre [[Propulseur d'appoint|propulseurs d'appoint]] CZ-5-300 qui fournissent l'essentiel de la poussée. Les quatre propulseurs d'appoint |
Le premier étage est assisté au décollage par quatre [[Propulseur d'appoint|propulseurs d'appoint]] CZ-5-300 qui fournissent l'essentiel de la poussée. Les quatre propulseurs d'appoint ont un diamètre de {{Nobr|3,35 mètres}} et sont longs de {{Nobr|27.6 mètres}}. Leur masse à vide est de {{Nobr|14 tonnes}} et la structure est réalisée en alliage d'aluminium. Les réservoirs ont des fonds séparés. Ils sont propulsés par deux [[moteur-fusée|moteurs-fusées]] [[YF-100]] orientables d'une poussée unitaire de {{Nobr|122 tonnes}} (environ {{unité|1180|kN}}) au sol ({{Nb|1340 kN}} dans le vide) brûlant un mélange de [[kérosène]] et d'[[oxygène liquide]]. Ce moteur dont le développement a démarré en 2010 est basé sur le moteur [[Russie|russe]] de conception très avancée (combustion étagée) [[RD-120]] dont la Chine a acquis des exemplaires dans les années 1990. La pression dans la [[chambre de combustion]] est de {{Nobr|180 bars}}. Le moteur a une [[impulsion spécifique]] au sol de {{Nobr|300 secondes}} et dans le vide de {{Nobr|335 secondes}}. La [[poussée]] peut être modulée de 65 à 100 %. La durée de la combustion est d'environ {{Nobr|170 secondes}}. Les moteurs peuvent être orientés selon deux axes pour modifier l'axe de la poussée. Les ergols sont mis sous pression par de l'[[hélium]]<ref name=spaceflight101LM5/>. |
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=== Deuxième étage === |
=== Deuxième étage === |
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Le deuxième étage CZ-5-HO est haut de 11,5 mètres pour un diamètre de 5 mètres. Réalisée en alliage d'aluminium, sa structure avec les moteurs a une masse à vide est de 3,6 tonnes et l'étage emporte 26,5 tonnes d'ergols. Il utilise une version améliorée du moteur [[YF-75]] (YF-75D) utilisé sur les lanceurs existants dont la poussée totale est de {{unité|176.52|kN}}. L'impulsion spécifique est de 442 secondes. Les moteurs peuvent être redémarrés plusieurs fois. Le rapport de section des tuyères est de 80. La durée de combustion totale est de 650 secondes. Les moteurs sont montés sur vérin pour l'orientation de l'étage. Durant les phases non propulsées, l'étage utilise des petits moteurs auxiliaires pour maintenir son orientation. Les réservoirs sont pressurisés par de l'hélium<ref name=spaceflight101LM5/>. |
Le deuxième étage ''CZ-5-HO'' est haut de {{Nobr|11,5 mètres}} pour un diamètre de {{Nobr|5 mètres}}. Réalisée en alliage d'aluminium, sa structure avec les moteurs a une masse à vide est de 3,6 tonnes et l'étage emporte 26,5 tonnes d'ergols. Il utilise une version améliorée du moteur [[YF-75]] (YF-75D) utilisé sur les lanceurs existants dont la poussée totale est de {{unité|176.52|kN}}. L'impulsion spécifique est de {{Nobr|442 secondes}}. Les moteurs peuvent être redémarrés plusieurs fois. Le rapport de section des [[Tuyère|tuyères]] est de 80. La durée de combustion totale est de {{Nobr|650 secondes}}. Les moteurs sont montés sur [[vérin]] pour l'orientation de l'étage. Durant les phases non propulsées, l'étage utilise des petits moteurs auxiliaires pour maintenir son orientation. Les réservoirs sont pressurisés par de l'hélium<ref name=spaceflight101LM5/>. |
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=== Troisième étage YZ-2 (optionnel) === |
=== Troisième étage YZ-2 (optionnel) === |
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Pour placer des engins spatiaux sur une orbite haute, le modèle de base pourra utiliser un troisième étage, pouvant être rallumé au moins une fois, dérivé de l'étage |
Pour placer des engins spatiaux sur une orbite haute, le modèle de base pourra utiliser un troisième étage, pouvant être rallumé au moins une fois, dérivé de l'étage {{lien|lang=en|trad=Yuanzheng|fr=Yuanzheng|texte=Yuanzheng-1}} (YZ-1) utilisé par la fusée ''{{Lnobr|Longue Marche 3}}'' depuis 2015. L'étage Yuanzheng-2 (YZ-2) utilise une paire de moteurs-fusées [[YF-50D]] brûlant un mélange [[hypergolique]] de [[1,1-Diméthylhydrazine|UDMH]] et de [[peroxyde d'azote]]. Chaque moteur a une [[poussée]] de {{Nb|6,5 kN}} et une [[impulsion spécifique]] dans le vide de {{Nobr|315,5 secondes}}<ref name=spaceflight101LM5/>. |
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=== Coiffe === |
=== Coiffe === |
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[[Fichier:Tianhe before launch 07.png|vignette|Le [[Tianhe (station spatiale chinoise)|module Tianhe]] de la [[station spatiale chinoise]] dans la coiffe du lanceur avant son lancement.]] |
[[Fichier:Tianhe before launch 07.png|vignette|Le [[Tianhe (station spatiale chinoise)|module Tianhe]] de la [[station spatiale chinoise]] dans la coiffe du lanceur avant son lancement.]] |
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Deux [[coiffe (astronautique)|coiffe]]s peuvent être utilisées. La version courte du lanceur CZ-5B utilise une version allongée de 20,5 mètres et d'un diamètre interne de 4,5 mètres (diamètre externe 5,2 mètres) qui peut être utilisée par exemple pour le lancement des modules de la [[station spatiale chinoise]]. La version de la coiffe utilisée par le modèle de base a une longueur de 12,27 mètres<ref name=spaceflight101LM5/>. |
Deux [[coiffe (astronautique)|coiffe]]s peuvent être utilisées. La version courte du lanceur ''CZ-5B'' utilise une version allongée de {{Nobr|20,5 mètres}} et d'un diamètre interne de {{Nobr|4,5 mètres}} (diamètre externe {{Nobr|5,2 mètres}}) qui peut être utilisée par exemple pour le lancement des modules de la [[station spatiale chinoise]]. La version de la coiffe utilisée par le modèle de base a une longueur de {{Nobr|12,27 mètres}}<ref name=spaceflight101LM5/>. |
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{| class="wikitable centre" |
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|+ Caractéristiques techniques du lanceur<ref name=spaceflight101LM5>{{Lien web |langue=en|url=http://spaceflight101.com/spacerockets/long-march-5/|titre=Long March 5 Launch Vehicle |auteur=Patric Blau|consulté le=18 juin 2016}}</ref> |
|+ Caractéristiques techniques du lanceur<ref name=spaceflight101LM5>{{Lien web |langue=en|url=http://spaceflight101.com/spacerockets/long-march-5/|titre=Long March 5 Launch Vehicle |auteur=Patric Blau|consulté le=18 juin 2016}}.</ref> |
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! Version !! CZ-5 |
! Version !! ''CZ-5''!! ''CZ-5B'' |
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| colspan="3" align="center" | '''Caractéristiques générales''' |
| colspan="3" align="center" | '''Caractéristiques générales''' |
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| Masse au lancement || align="center" | {{unité|867|t}} || align="center" | {{unité|837|t}} |
| Masse au lancement || align="center" | {{unité|867|t}} || align="center" | {{unité|837|t}} |
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| [[Poussée]] || align="center" colspan = "2"| {{Nb|10524 kN}} |
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| [[Charge utile (astronautique)|Charge utile]] || align="center" | [[orbite héliosynchrone]] : 15 t <br />[[orbite de transfert géostationnaire]] : 13 t |
| [[Charge utile (astronautique)|Charge utile]] || align="center" | [[orbite héliosynchrone]] : {{Nb|15 t}} <br />[[orbite de transfert géostationnaire]] : {{Nb|13 t}}|| align="center" | [[orbite basse]] : {{Nb|23 t}} |
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| colspan="3" align="center" | '''[[Coiffe (astronautique)|Coiffe]]''' |
| colspan="3" align="center" | '''[[Coiffe (astronautique)|Coiffe]]''' |
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| Hauteur || align="center" colspan = "2" | {{Nobr|12,3 m}} / {{Nb|12,3 m}} |
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| Masse || align="center" colspan = "2" | ? |
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| Nombre || align="center" colspan = "2" | 4 |
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| Hauteur|| align="center" colspan = "2" | {{Nb|27,6 m}} |
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| Diamètre || align="center" colspan = "2" | {{Nb|3,35 m}} |
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| Masse totale (dont [[ergol]]s) || align="center" colspan = "2" | K-3-1 : {{Nb|616 t}} <br /> ({{Nb|560 t}} ergols) |
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| Propulsion || align="center" colspan = "2"| 2 x [[YF-100]] par propulseur |
| Propulsion || align="center" colspan = "2"| 2 x [[YF-100]] par propulseur <br /> (poussée totale {{Nb|4821 kN}}) |
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| Ergols || align="center" colspan = "6"| [[Kérosène]] et [[oxygène liquide]] |
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| Durée de combustion || align="center" colspan = "2" | 170 s |
| Durée de combustion || align="center" colspan = "2" | {{Nb|170 s}} |
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| colspan="3" align="center" | '''{{1er|étage}}''' |
| colspan="3" align="center" | '''{{1er|étage}}''' |
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| Désignation || align="center" colspan = "2" | H-5-1 |
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| Diamètre || align="center" colspan = "2" | {{Nb|5 m}} |
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| Masse au lancement (dont ergols) || align="center" colspan = "2" | {{Nb|173 t}} ({{Nb|158,6 t}} ergols) |
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| Propulsion || align="center" colspan = "2" | [[YF-77]] x 2 (poussée totale : 1373 kN) |
| Propulsion || align="center" colspan = "2" | [[YF-77]] x 2 (poussée totale : {{Nb|1373 kN}}) |
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| [[Ergol]]s || align="center" colspan = "2" | [[Hydrogène liquide|Hydrogène]] et oxygène liquide |
| [[Ergol]]s || align="center" colspan = "2" | [[Hydrogène liquide|Hydrogène]] et oxygène liquide |
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| Durée de combustion || align="center" colspan = "2" | |
| Durée de combustion || align="center" colspan = "2" | |
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| colspan="3" align="center" | '''{{2e|étage}}''' |
| colspan="3" align="center" | '''{{2e|étage}}''' |
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| Propulsion || align="center" | [[YF-75D]] (poussée 196 kN) ||align="center" |
| Propulsion || align="center" | [[YF-75D]] (poussée {{Nb|196 kN}}) || align="center" | - |
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| Ergols || align="center" |Hydrogène et oxygène liquide||align="center" | - |
| Ergols || align="center" |Hydrogène et oxygène liquide||align="center" | - |
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| Durée de la combustion || align="center" | 600 s |
| Durée de la combustion || align="center" | {{Nb|600 s}}|| align="center" | - |
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== Installations de lancement == |
== Installations de lancement == |
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Le seul complexe de lancement du [[lanceur (astronautique)|lanceur]] Longue Marche 5 se trouve dans la [[base de lancement de Wenchang|base de Wenchang]] inaugurée en 2014 et située dans l'île de [[Hainan]] dans le sud-ouest de la Chine. Les composants de la fusée sont transportés depuis leur site de fabrication dans des containers à grand gabarit par un cargo qui les décharge dans le petit port de Qinglan situé |
Le seul complexe de lancement du [[lanceur (astronautique)|lanceur]] ''{{Nobr|Longue Marche 5}}'' se trouve dans la [[base de lancement de Wenchang|base de Wenchang]] inaugurée en 2014 et située dans l'île de [[Hainan]] dans le sud-ouest de la Chine. Les composants de la fusée sont transportés depuis leur site de fabrication dans des containers à grand gabarit par un cargo qui les décharge dans le petit port de Qinglan situé à [[Sanya]] à quelques dizaines de kilomètres de la base. Les différents éléments du lanceur ainsi que la [[charge utile (astronautique)|charge utile]] sont assemblés dans le bâtiment « 501 » en position verticale à l'aide d'une grue située dans cet édifice. Le bâtiment haut de {{Nobr|99,4 mètres}} comporte {{Nobr|15 étages}} dont un en sous-sol pour permettre aux équipes d'intervenir sur le lanceur. La fusée est posée sur une plateforme mobile circulant sur deux voies ferrées écartées de {{Nobr|20 mètres}}. La plateforme comporte un [[mât ombilical]] qui comprend six bras d'alimentation en électricité, ergols{{Etc.}} situés à différentes hauteurs. Une fois l'assemblage achevé, la plateforme transporte en 2 à {{Nobr|3 heures}} le lanceur jusqu'au [[Aire de lancement|pas de tir]] 101 situé à {{Nb|2,8 km}} du bâtiment d'assemblage<ref name=chinaspacereport28102016>{{Lien web |langue=en|url=https://chinaspacereport.com/2016/10/29/long-march-5-to-make-debut-flight-in-early-november/|titre=Long March 5 to make debut flight in early November|site=Chinaspacereport |date=28 octobre 2016}}.</ref>{{,}}<ref name=chinaspacereportWenchang>{{Lien web |langue=en|url=https://chinaspacereport.com/facilities/wenchang/|titre=Wenchang Space Launch Centre |consulté le=3 novembre 2016|site=chinaspacereport.com}}.</ref>. |
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== Historique des vols == |
== Historique des vols == |
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=== Vol inaugural (3 novembre 2016) === |
=== Vol inaugural (3 novembre 2016) === |
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Le vol inaugural du lanceur Longue Marche 5 eut lieu le {{date-|3 novembre 2016}} : le lanceur décolle à |
Le [[Premier vol|vol inaugural]] du lanceur ''{{Nobr|Longue Marche 5}}'' eut lieu le {{date-|3 novembre 2016}} : le lanceur décolle à {{Heure|12|43|fuseau=TU}} et la phase propulsée se déroule de manière nominale. Le lancement est effectué depuis le pas de tir de la [[base de lancement de Wenchang]] destiné au lanceur construit sur la base dans l'île de [[Hainan]] dans le sud-ouest de la Chine. Après les fusées ''{{Lnobr|Longue Marche 6}}'' ([[lanceur léger]] à [[Moteur-fusée à ergols liquides|propulsion liquide]]), ''{{Lnobr|Longue Marche 11}}'' (lanceur léger à [[Propulsion à propergol solide|propergol solide]]) et ''{{Lnobr|Longue Marche 11}}'' ([[lanceur moyen]]), il s'agit du quatrième lanceur chinois effectuant son premier vol sur une période de {{Nobr|14 mois}}. Cette première mission du lanceur lourd est destinée à tester son fonctionnement. Elle utilise la version à deux [[Étage de fusée|étages]] coiffée de l'étage supérieur ''YZ-2'' et emporte le satellite expérimental ''[[Shijian-17]] YZ-2''. L'ensemble formé par l'étage supérieur et ''Shijian-17'' a une masse évaluée à environ {{Nobr|13 tonnes}}<ref name=spaceflight101LM528102016>{{Lien web |langue=en|url=http://spaceflight101.com/long-march-5-rolls-out-for-first-launch/|titre=China’s new Heavy-Lift Rocket rolls to Hainan Island Launch Pad for Shakedown Mission |date=28 octobre 2016|auteur=Patric Blau}}.</ref>{{,}}<ref name=chinaspacereport28102016/>{{,}}<ref name=spaceflight101LM503112016>{{Lien web |langue=en|url=http://spaceflight101.com/long-march-5-inaugural-launch-success/|titre=China’s Long March 5 Heavy-Lift Rocket achieves full Success in Inaugural Mission |date=3 novembre 2016|auteur=Patric Blau}}.</ref>. |
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=== Échec du second vol (2 juillet 2017) === |
=== Échec du second vol (2 juillet 2017) === |
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Pour son deuxième vol qui a lieu le {{date-|2 juillet 2017}}, le lanceur Longue Marche 5 doit placer sur une orbite géostationnaire [[SJ_(satellite)#Historique_des_missions_SJ|Shijian-18]], un satellite de télécommunications expérimental de 7,5 tonnes. Celui-ci utilise pour la première fois la [[plateforme (astronautique)|plateforme]] [[DFH-5]] qui met en œuvre des techniques les plus avancées et constitue le plus gros satellite lancé par la Chine. 5 minutes et 47 secondes après le décollage, la vidéo retransmise par la fusée montre l'apparition d'un jet de gaz blanc qui semble résulter d'une brèche dans l'ensemble propulsif du premier étage. L'extinction de celui-ci, programmée après 465 secondes de vol, a lieu 105 secondes plus tard semblant indiquer que le système de pilotage du lanceur a tenté de compenser une insuffisance de [[poussée]]. Le second étage prend le relais mais s'éteint après seulement 3 minutes et 15 secondes, une durée beaucoup plus courte que celle programmée. Dès l'extinction du premier étage, le lanceur, dont la vitesse est insuffisante, perd de l'altitude. Le satellite ne parvient pas à se placer en orbite<ref>{{Lien web |langue=en|url=http://spaceflight101.com/chinese-long-march-5-fails-on-second-mission/|titre=China’s Long March 5 Fails on Second Orbital Mission, innovative Shijian-18 Satellite lost |auteur=Patric Blau|date=2 juillet 2017}}</ref>. La perte, selon certaines sources, serait chiffrée à 1,8 milliard de [[yuan|yuans]] (232 millions d’euros) et retardera les missions lunaires prévues<ref name="hen">{{Lien web |
Pour son deuxième vol qui a lieu le {{date-|2 juillet 2017}}, le lanceur ''{{Nobr|Longue Marche 5}}'' doit placer sur une [[orbite géostationnaire]] [[SJ_(satellite)#Historique_des_missions_SJ|''Shijian-18'']], un [[satellite de télécommunications]] expérimental de {{Nobr|7,5 tonnes}}. Celui-ci utilise pour la première fois la [[plateforme (astronautique)|plateforme]] [[DFH-5]] qui met en œuvre des techniques les plus avancées et constitue le plus gros satellite lancé par la Chine. {{Nobr|5 minutes}} et {{Nobr|47 secondes}} après le décollage, la vidéo retransmise par la fusée montre l'apparition d'un jet de gaz blanc qui semble résulter d'une brèche dans l'ensemble propulsif du premier étage. L'extinction de celui-ci, programmée après {{Nobr|465 secondes}} de vol, a lieu {{Nobr|105 secondes}} plus tard semblant indiquer que le système de pilotage du lanceur a tenté de compenser une insuffisance de [[poussée]]. Le second étage prend le relais mais s'éteint après seulement {{Nobr|3 minutes}} et {{Nobr|15 secondes}}, une durée beaucoup plus courte que celle programmée. Dès l'extinction du premier étage, le lanceur, dont la vitesse est insuffisante, perd de l'altitude. Le satellite ne parvient pas à se placer en orbite<ref>{{Lien web |langue=en|url=http://spaceflight101.com/chinese-long-march-5-fails-on-second-mission/|titre=China’s Long March 5 Fails on Second Orbital Mission, innovative Shijian-18 Satellite lost |auteur=Patric Blau|date=2 juillet 2017}}.</ref>. La perte, selon certaines sources, serait chiffrée à {{Nobr|1,8 milliard}} de [[yuan|yuans]] ({{Nobr|232 millions}} d’euros) et retardera les missions lunaires prévues<ref name="hen">{{Lien web|auteur1= Henri Kenhmann|titre=Longue Marche 5 : Échec du 2ème vol|url=http://www.eastpendulum.com/longue-marche-5-echec-du-2eme-vol|date= 3 juillet 2017|site=eastpendulum.com |consulté le=3 juillet 2017 }}.</ref>. L'échec est attribué à la défaillance structurelle d'une [[turbopompe]] d'un moteur [[YF-77]] du premier étage. L'immobilisation du lanceur a des conséquences importantes sur le calendrier de l'ambitieux programme d'exploration lunaire du pays<ref>{{lien web|langue=en|url=http://spaceflight101.com/2017-space-launch-statistics/|titre=2017 Space Launch Statistics|date=31 décembre 2017|site=spaceflight101.com|auteur1=Patric Blau}}.</ref>. |
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=== Reprise des vols (27 décembre 2019) === |
=== Reprise des vols (27 décembre 2019) === |
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Après une longue interruption de plus de deux ans, le lanceur effectue un troisième vol réussi le {{date-|27 décembre 2019}} en plaçant sur une orbite géostationnaire le satellite de télécommunications Shijan-20. Celui-ci inaugure une nouvelle plateforme DFH-5 disposant d'un débit en [[bande Ka]] de 70 gigabits de données par seconde et disposant d'une liaison descendante laser infrarouge allant jusqu'à 4,8 gigabits par seconde<ref>{{lien web|langue=en|url=https://www.nasaspaceflight.com/2019/12/long-march-5-critical-rtf-mission/|titre=Long March 5 conducts critical Return To Flight mission |
Après une longue interruption de plus de deux ans, le lanceur effectue un troisième vol réussi le {{date-|27 décembre 2019}} en plaçant sur une [[orbite géostationnaire]] le satellite de télécommunications ''Shijan-20''. Celui-ci inaugure une nouvelle plateforme DFH-5 disposant d'un débit en [[bande Ka]] de {{Nobr|70 gigabits}} de données par seconde et disposant d'une liaison descendante laser infrarouge allant jusqu'à {{Nobr|4,8 gigabits}} par seconde<ref>{{lien web|langue=en|url=https://www.nasaspaceflight.com/2019/12/long-march-5-critical-rtf-mission/|titre=Long March 5 conducts critical Return To Flight mission|date=27 décembre 2019|site=nasaspaceflight.com|auteur1=Chris Gebhardt }}.</ref>. |
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=== Premier vol de la version 5B (5 mai 2020) === |
=== Premier vol de la version ''5B'' (5 mai 2020) === |
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[[Fichier:2020年5月5日_长征五号B火箭首飞成功_拉开中国空间站在轨建造任务序幕.webm|vignette|Vidéo du décollage de la première Longue Marche 5B]] |
[[Fichier:2020年5月5日_长征五号B火箭首飞成功_拉开中国空间站在轨建造任务序幕.webm|vignette|Vidéo du décollage de la première Longue Marche 5B]] |
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Le premier vol de la version 5B a lieu le {{Date-|5 mai 2020}} à |
Le premier vol de la version ''5B'' a lieu le {{Date-|5 mai 2020}} à {{Heure|10|fuseau=UTC}}, la [[Société de sciences et technologies aérospatiales de Chine|CASC]] confirmant le succès du lancement {{Unité|20|minutes}} après le décollage. Cette version sans deuxième étage est capable de placer plus de {{Nobr|22 tonnes}} en [[Orbite terrestre basse|orbite basse]] et dispose d'une [[Coiffe (astronautique)|coiffe]] de {{Unité|20.5|m}} de longueur pour {{Unité|5.2|m}} de diamètre. La charge utile est placée en orbite {{Unité|488|secondes}} après le décollage. Il s'agit d'un prototype du [[vaisseau spatial habité chinois de nouvelle génération]], d'une longueur de {{Unité|8.8|m}} et d'une masse de {{Unité|21.6|tonnes}}<ref name=":1" />. Le vaisseau réalise sept manœuvres de haussement d'orbite à l'aide de sa propre propulsion, atteignant un [[apogée]] d'environ {{Unité|8000|km}}, afin de tester une rentrée à grande vitesse similaire à un retour de l'orbite lunaire. Il allume une dernière fois sa propulsion le {{Date|8 mai}} à {{Heure|5|21|fuseau=UTC}} pour se désorbiter. Le module d'équipage et le module de service se séparent à {{Heure|5|33|fuseau=UTC}}. La vitesse lors de la [[rentrée atmosphérique]] dépasse les {{Unité|9|km/s}}. La capsule ralentit sa descente avec trois parachutes, amortissant l'impact final avec le sol à l'aide d'[[Airbag|airbags]] à {{Heure|5|49|fuseau=UTC}} en [[Mongolie-Intérieure|Mongolie Intérieure]] dans le désert de Dongfeng, mettant fin à la mission de {{Nobr|67 heures}} du vaisseau<ref name=":2">{{Lien web|langue=en|auteur1=Andrew Jones|titre=New Chinese spacecraft landing marks step toward future crewed lunar missions|url=https://spacenews.com/new-chinese-spacecraft-landing-marks-step-toward-future-crewed-lunar-missions/|site=[[SpaceNews]]|date=2020-05-08|consulté le=2020-05-08}}.</ref>. |
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Lors du lancement, la Longue Marche 5B insère également son étage central dans une orbite elliptique de {{Unité|151|}} par {{Unité|317|km}} avec une inclinaison de {{Unité|41|degrés}}. L'étage vide possède alors une masse d'environ 20 tonnes, pour une longueur de {{Unité|31.7|m}} et un diamètre de {{Unité|5|m}}. Le {{Date|11 mai 2020}} à {{Heure|15|33}} |
Lors du lancement, la ''{{Nobr|Longue Marche 5B}}'' insère également son étage central dans une orbite elliptique de {{Unité|151|}} par {{Unité|317|km}} avec une inclinaison de {{Unité|41|degrés}}. L'étage vide possède alors une masse d'environ {{Nobr|20 tonnes}}, pour une longueur de {{Unité|31.7|m}} et un diamètre de {{Unité|5|m}}. Le {{Date|11 mai 2020}} à {{Heure|15|33|fuseau=UTC}}, l'étage rentre dans l'atmosphère au-dessus de l'[[océan Atlantique]], ne provoquant aucun dégât. Quinze minutes auparavant, il survolait la ville de [[New York]] à seulement {{Unité|170|km}} d'altitude. Un accident potentiel a donc été évité<ref name=":3" />. Certains rapports indiquent toutefois que des débris sont tombés en [[Côte d'Ivoire]]<ref>{{Lien web |langue=fr |prénom=Eric |nom=Bottlaender |titre=L'étage de fusée qui a emmené la station chinoise en orbite va retomber sur Terre... Mais où ? |url=https://www.clubic.com/mag/sciences/conquete-spatiale/actualite-370338-l-etage-de-fusee-qui-a-emmene-la-station-chinoise-en-orbite-va-retomber-sur-terre-mais-ou-.html |site=Clubic.com |date=2021-05-03 |consulté le=2021-05-06}}.</ref>{{,}}<ref>{{Lien web |langue=fr |titre=Chute de débris de Fusée, Pékin avoue et veut négocier avec Abidjan |url=https://www.afrique-sur7.fr/440662-debris-fusee-pekin-avoue-negocier |site=afrique-sur7.fr |consulté le=2021-05-06}}.</ref>. Il s'agit du plus gros objet à effectuer une rentrée incontrôlée depuis la désintégration de la [[station spatiale]] [[Union des républiques socialistes soviétiques|soviétique]] ''{{Lnobr|Saliout 7}}'' en [[1991]]<ref name=":3">{{Lien web|langue=en-US|nom1=Clark|prénom1=Stephen|titre=China’s massive Long March 5B’s rocket falls out of orbit over Atlantic Ocean – Spaceflight Now|url=https://spaceflightnow.com/2020/05/11/chinas-massive-long-march-5bs-rocket-falls-out-of-orbit-over-ocean/|consulté le=2020-05-12}}.</ref>{{,}}<ref>{{Lien web|langue=en|auteur=[[Jonathan McDowell]]|titre=At 11:21 Eastern time the CZ-5B rocket is predicted to pass 170 km directly above Central Park, New York. I've never seen a major reentry pass directly over so many major conurbations!|url=https://twitter.com/planet4589/status/1259861653514043392?s=20|site=@planet4589|date=2020T08:03|consulté le=2020-05-12}}.</ref>. |
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=== Second vol de la version 5B (29 avril 2021) === |
=== Second vol de la version ''5B'' (29 avril 2021) === |
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[[Fichier:2021-035B CZ-5B R-B decay.svg|vignette|[[Déclin d'orbite]] de l'étage central lors de sa [[rentrée atmosphérique]] incontrôlée. Altitude (km) en fonction du temps (UTC). Courbe rouge : [[Apoapside|apoapse]] ([[apogée]]) ; courbe bleue : [[Périapside|péripapse]] ([[périgée]]).]] |
[[Fichier:2021-035B CZ-5B R-B decay.svg|vignette|[[Déclin d'orbite]] de l'étage central lors de sa [[rentrée atmosphérique]] incontrôlée. Altitude (km) en fonction du temps (UTC). Courbe rouge : [[Apoapside|apoapse]] ([[apogée]]) ; courbe bleue : [[Périapside|péripapse]] ([[périgée]]).]] |
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Le second vol de la version 5B a lieu le {{Date-|2021-04-29}} à {{Heure|3|23}} |
Le second vol de la version ''5B'' a lieu le {{Date-|2021-04-29}} à {{Heure|3|23|fuseau=UTC}}. Elle emporte en [[orbite terrestre basse]] le module [[Tianhe (station spatiale chinoise)|''Tianhe'']], premier élément de la [[station spatiale chinoise]] d'une masse de {{Unité|22|tonnes}} pour une longueur de {{Unité|16,6|mètres}} et un diamètre de {{Unité|4,2|mètres}}. Le lancement est un succès et le module s'insère dans une orbite de {{Unité|370|km}} d'altitude et de {{Unité|41,5|°}} d'[[Inclinaison orbitale|inclinaison]]<ref>{{Lien web |langue=en-US |auteur=Andrew Jones |titre=China launches Tianhe space station core module into orbit |url=https://spacenews.com/china-launches-tianhe-space-station-core-module-into-orbit/ |site=[[SpaceNews]] |date=2021-04-29 |consulté le=2021-05-09}}.</ref>{{,}}<ref>{{Article |langue=fr |titre=La Chine lance le premier module de sa future station spatiale |périodique=Le Monde |date=2021-04-29 |lire en ligne=https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/29/espace-la-chine-lance-le-premier-module-de-sa-future-station-spatiale_6078449_3210.html |consulté le=2021-05-09 }}</ref>. Comme lors du premier vol de la ''{{Nobr|Longue Marche 5B}}'' en {{Date-|2020}}, l'étage central s'insère en orbite autour de la Terre avec sa charge utile et devient un [[débris spatial]]. Du fait de sa taille très importante et de la faible altitude de son orbite, le freinage atmosphérique provoque un [[déclin d'orbite]] le condamnant à effectuer une [[rentrée atmosphérique]] non contrôlée. L’événement suscite une importante couverture médiatique vu la taille de l'étage et l'incertitude quant au moment et à l'endroit de sa rentrée dans l'atmosphère. Des experts nuancent le danger, indiquant que la probabilité que des débris tombent sur une zone habitée est très petite, un argument repris par la diplomatie chinoise. La rentrée atmosphérique a finalement lieu le {{Date-|2021-05-09}} à {{Heure|4|15|fuseau=UTC}} au-dessus de l'[[Arabie]], les débris retombant dans l'[[Océan Indien]] à {{Heure|4|24|fuseau=UTC}} au large des [[Maldives]]<ref>{{Lien web |langue=en-US |auteur=Andrew Jones |titre=Long March 5B falls into Indian Ocean after world follows rocket reentry |url=https://spacenews.com/long-march-5b-falls-into-indian-ocean-after-world-follows-rocket-reentry/ |site=[[SpaceNews]] |date=2021-05-09 |consulté le=2021-05-09}}.</ref>{{,}}<ref>{{Article|langue=fr|titre=Un segment de la fusée chinoise, dont le retour était incontrôlé, s’est désintégré au-dessus de l’océan Indien|périodique=[[Le Monde]]|date=2021-05-08|lire en ligne=https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/08/la-fusee-chinoise-devrait-rentrer-dans-l-atmosphere-terrestre-dans-la-nuit-de-samedi-a-dimanche_6079572_3210.html|consulté le=2021-05-09}}</ref>. |
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=== Débris spatiaux === |
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La variante ''{{Nobr|Longue Marche 5B}}'' présente une particularité spécifique : son premier étage (étage central) s'insère en orbite autour de la Terre avec sa charge utile<ref>{{lien web|url=https://spacenews.com/huge-rocket-looks-set-for-uncontrolled-reentry-following-chinese-space-station-launch/ |titre=Huge rocket looks set for uncontrolled re-entry following Chinese space station launch |website=Space News |date=30 April 2021 |prénom=Andrew |nom=Jones }}</ref>{{,}}<ref name="lm5b_y4">{{lien web|url=https://spacenews.com/massive-long-march-5b-booster-predicted-to-reenter-on-july-31/ |titre=Massive Long March 5B booster predicted to re-enter on July 31 |website=Space News |date=26 July 2022 |prénom=Andrew |nom=Jones }}</ref>. Comme il pèse environ {{Nobr|20 tonnes}}, et qu'il n'a actuellement pas la capacité de [[rentrée atmosphérique]] contrôlée, il devient un énorme [[débris spatial]], capable de causer des dommages au sol lors de sa rentrée, qui survient rapidement compte tenu de sa taille très importante et de la faible altitude de son orbite<ref name="wp">{{article|url=https://www.washingtonpost.com/world/2022/07/25/china-launches-rocket-space-station-tiangong/ |titre=Debris from China rocket launch to crash-land — and no one knows where |date=2022-07-25 |prénom=Christian |nom=Shepherd |journal=[[The Washington Post]] |lieu=Washington, D.C. |issn=0190-8286 |oclc=1330888409}}</ref>. Sans modification, il est prévu que tous les lancements LEO de la ''{{Nobr|Longue Marche 5B}}'' entraîneront des rentrées incontrôlées<ref>{{lien web|url=https://spaceflightnow.com/2021/05/10/nasa-chief-criticizes-china-for-uncontrolled-rocket-re-entry/ |titre=NASA chief criticizes China for uncontrolled rocket re-entry |website=Spaceflight Now |date=10 May 2021 |prénom=Stephen |nom=Clark }}</ref>{{,}}<ref>{{lien web|url=https://gizmodo.com/problematic-rocket-launch-expected-china-space-station-1849705767 |titre=Another Problematic Launch Expected as China Seeks to Complete Its Space Station |website=Gizmodo |date=26 October 2022 |prénom=Passant |nom=Rabie }}</ref>. Ce problème ne se pose pas pour la majorité des lanceurs où ce sont les seconds étages qui sont placés en orbite. Beaucoup plus petits, ils disposent de plus en plus souvent de capacités de désorbitation (rallumage des moteurs{{Etc.}}) et brûlent dans l'atmosphère lors de leur rentrée : leur petite taille diminue d'autant plus la probabilité qu'un morceau non brûlé ne touche la surface. |
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Les solutions potentielles incluent le redémarrage des moteurs lors de la rentrée pour réduire la vitesse et la probabilité de collision, comme c'est le cas pour ''{{Lnobr|Longue Marche 2D}}''. La Chine a également développé des [[panneaux cellulaires]] pour effectuer des rentrées contrôlées<ref name="2022_5b">{{lien web|url=https://www.nasaspaceflight.com/2022/10/china-launch-mengtian/ |titre=China to launch Mengtian science module to Tiangong space station |website=NASA Spaceflight |date=30 October 2022 |prénom=Adrian |nom=Beil }}</ref>. Cependant, ''{{Nobr|Longue Marche 5B}}'' n'a pas encore démontré ces capacités<ref name="lm5b_y4" />. |
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Le choix d'une rentrée non contrôlée semble aussi reposer sur le fait que de toute façon, seule une infime minorité des [[Terre émergée|terres émergées]], elles-mêmes ne constituant qu'un quart de la surface terrestre, n'est habitée, ce qui rend la possibilité de dommages improbable. Cependant, des débris de la fusée lancée en {{Date|mai 2020}} retombent bel et bien au sol, en [[Côte d'Ivoire]]<ref>{{lien web|nom=Tingley |prénom=Brett |date=4 November 2022 |titre=Whew! 23-ton Chinese rocket debris falls to Earth over Pacific Ocean |url=https://www.space.com/china-long-march-5b-rocket-falls-into-pacific-ocean |website=Space.com}}</ref>{{,}}<ref name="bbc_5by3" />. Certains scientifiques craignent que cette attitude laxiste partagée par de nombreux pays puisse finalement entraîner des victimes<ref>{{lien web|url=https://gizmodo.com/falling-rocket-parts-more-likely-to-cause-deaths-1849165671 |titre=Deaths From Falling Rocket Debris Are Highly Unlikely—but That's Changing |website=Gizmodo |date=11 July 2022 |prénom=Kyle |nom=Barr }}</ref>. |
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En réponse aux critiques, la [[China National Space Administration|CNSA]] a affirmé avoir pris des mesures pour garantir des rentrées en toute sécurité. Xu Yansong, ancien directeur de la coopération internationale à la CNSA, a déclaré au public lors de la diffusion en direct de la CNSA pour ''5B-Y3'' que le processus de rentrée a été amélioré grâce au « processus de passivation » ({{lang-zh|钝化处理}}<ref>{{lien web|url=https://www.dw.com/zh/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%BA%94%E5%8F%B7%E7%A2%8E%E7%89%87%E9%80%A0%E6%88%90%E5%8D%B1%E5%AE%B3%E7%9A%84%E6%A6%82%E7%8E%87%E6%9E%81%E4%BD%8E/a-57464784 |titre=中国:"长征五号"碎片造成危害的概率极低 |site=Deutsche Welle |langue=zh |date=5 July 2021 }}</ref>), et que l'étage central a été spécialement conçu avec des matériaux plus légers afin que la grande majorité des composants soient brûlés lors de la rentrée<ref>{{lien web|url=https://www.theverge.com/2022/7/28/23280497/china-long-march-5b-uncontrolled-rocket-reentry |titre=It's time for another round of anxiety over a Chinese rocket booster falling back to Earth |website=The Verge |date=28 July 2022 |prénom=Loren |nom=Grush }}</ref>{{,}}<ref>{{lien web|url=https://www.dw.com/zh/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%A9%B3%E5%9B%9E%E5%AF%B9%E5%85%B6%E8%BF%90%E8%BD%BD%E7%81%AB%E7%AE%AD%E6%AE%8B%E9%AA%B8%E7%9A%84%E5%AE%89%E5%85%A8%E8%AD%A6%E5%91%8A/a-57450895 |titre=中国驳回对其运载火箭残骸的安全警告 |site=Deutsche Welle |langue=zh |date=6 May 2021 }}</ref>. Avant le lancement du ''5B-Y4'', Liu Bing, directeur-concepteur adjoint du programme ''{{Nobr|Longue Marche 5B}}'', a déclaré aux journalistes qu'« une évaluation approfondie » avait été effectuée sur la ''5B'' pour permettre une rentrée en toute sécurité, mais aucun détail concernant la procédure de réentrée améliorée n'a été révélé<ref>{{lien web|url=https://www.space.com/china-long-march-rocket-fall-mengtian-launch |titre=Chinese launch next week will set the stage for another big space-junk crash |website=Space.com |date=28 October 2022 |prénom= Leonard |nom=David }}</ref>. |
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Les étages des lancements ''5B-Y2'', ''5B-Y3'' et ''5B-Y4'' finissent dans l'océan<ref name="bbc_5by3">{{article|url=https://www.bbc.com/news/science-environment-62333546|titre=Long March 5B: Debris from Chinese rocket falls back to Earth|périodique=BBC News |date=29 July 2022 |consulté le=31 juillet 2022}}</ref>{{,}}<ref>{{lien web|url=https://edition.cnn.com/2022/11/04/world/china-rocket-booster-long-march-reentry-scn/index.html |titre=China's rocket booster falls from space, crash lands in the Pacific Ocean |website=CNN |date=4 November 2022 |prénom=Jackie |nom=Wattles }}</ref>. |
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== Liste des vols == |
== Liste des vols == |
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|+'''Historique des lancements'''<ref>{{Lien web |langue=en |auteur=Gunter Dirk Krebs |titre=CZ-5 (Chang Zheng-5) |url=https://space.skyrocket.de/doc_lau/cz-5.htm |site=Gunter's Space Page |consulté le=}}.</ref> |
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|+'''Historique des lancements''' |
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| {{date-|2016-11-03}}<ref>{{Lien web|langue=en|auteur1=Jeff Foust|titre=Long March 5 launch fails|url=https://spacenews.com/long-march-5-launch-fails/|site=SpaceNews |
| {{date-|2016-11-03}}<ref>{{Lien web|langue=en|auteur1=Jeff Foust|titre=Long March 5 launch fails|url=https://spacenews.com/long-march-5-launch-fails/|site=[[SpaceNews]]|date=2017-07-02|consulté le=2020-05-08}}.</ref> |
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|[[Base de lancement de Wenchang|Wenchang]], ZL-101 |
|[[Base de lancement de Wenchang|Wenchang]], ZL-101 |
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|Shijian 17, satellite de télécommunication |
|''[[SJ (satellite)|Shijian]] 17'', satellite de télécommunication |
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|[[Orbite géostationnaire|GEO]] |
|[[Orbite géostationnaire|GEO]] |
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| {{date-|2017-07-02}}<ref>{{Lien web|langue=en|auteur1=Andrew Jones|titre=Successful Long March 5 launch opens way for China's major space plans|url=https://spacenews.com/successful-long-march-5-launch-opens-way-for-chinas-major-space-plans/|site=SpaceNews |
| {{date-|2017-07-02}}<ref>{{Lien web|langue=en|auteur1=Andrew Jones|titre=Successful Long March 5 launch opens way for China's major space plans|url=https://spacenews.com/successful-long-march-5-launch-opens-way-for-chinas-major-space-plans/|site=[[SpaceNews]]|date=2019-12-27|consulté le=2020-05-08}}.</ref> |
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|[[Base de lancement de Wenchang|Wenchang]], ZL-101 |
|[[Base de lancement de Wenchang|Wenchang]], ZL-101 |
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|Shijian 18, satellite de télécommunication |
|''Shijian 18'', satellite de télécommunication |
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|[[Orbite de transfert géostationnaire|GTO]] |
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| {{date-|2019-12-27}}<ref name=":1">{{Lien web|langue=en|auteur1=Andrew Jones|titre=Long March 5B launch clears path for Chinese space station project|url=https://spacenews.com/long-march-5b-launch-clears-path-for-chinese-space-station-project/|site=[[SpaceNews]]|date=2020-05-05|consulté le=2020-05-08}}.</ref> |
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|[[Base de lancement de Wenchang|Wenchang]], ZL-101 |
|[[Base de lancement de Wenchang|Wenchang]], ZL-101 |
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|Shijian 20, satellite de télécommunication |
|''Shijian 20'', satellite de télécommunication |
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|[[Orbite de transfert géostationnaire|GTO]] |
|[[Orbite de transfert géostationnaire|GTO]] |
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| {{Succès}} |
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| {{date-|2020-05-05}}<ref name=":1" /> |
| {{date-|2020-05-05}}<ref name=":1" /> |
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|[[Base de lancement de Wenchang|Wenchang]], ZL-101 |
|[[Base de lancement de Wenchang|Wenchang]], ZL-101 |
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|5B |
|''5B'' |
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|[[Vaisseau spatial habité chinois de nouvelle génération|Vaisseau spatial habité de nouvelle génération]] |
|[[Vaisseau spatial habité chinois de nouvelle génération|Vaisseau spatial habité de nouvelle génération]] |
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|[[Orbite terrestre basse|LEO]] |
|[[Orbite terrestre basse|LEO]] |
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| {{Succès}} |
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|Premier vol de la CZ-5B. L'étage central se désintègre au-dessus de l'[[Océan Atlantique]]. |
|Premier vol de la ''CZ-5B''. L'étage central se désintègre au-dessus de l'[[Océan Atlantique]] mais des débris tombent en [[Côte d'Ivoire]]. |
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|[[Base de lancement de Wenchang|Wenchang]], ZL-101 |
|[[Base de lancement de Wenchang|Wenchang]], ZL-101 |
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|[[Tianwen-1]], sonde martienne, atterrisseur, orbiteur et rover |
|''[[Tianwen-1]]'', sonde martienne, atterrisseur, orbiteur et rover |
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|TMI |
|TMI |
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| {{Succès}} |
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| {{date-|2020-11-23}} |
| {{date-|2020-11-23}} |
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|[[Base de lancement de Wenchang|Wenchang]], ZL-101 |
|[[Base de lancement de Wenchang|Wenchang]], ZL-101 |
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|[[Chang'e 5]], sonde lunaire de retour d'échantillons |
|''[[Chang'e 5]]'', sonde lunaire de retour d'échantillons |
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|[[Injection trans-lunaire|TLI]] |
|[[Injection trans-lunaire|TLI]] |
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| {{Succès}} |
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| 5B-Y2 |
| 5B-Y2 |
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| {{date-|2021-04-29}}<ref name=":4">{{Lien web |langue=fr |titre=La Chine lance le premier module de sa grande station spatiale |url=https://www.cieletespace.fr/actualites/la-chine-lance-le-premier-module-de-sa-grande-station-spatiale |site=Ciel & Espace |consulté le=2021-05-06}}</ref> |
| {{date-|2021-04-29}}<ref name=":4">{{Lien web |langue=fr |titre=La Chine lance le premier module de sa grande station spatiale |url=https://www.cieletespace.fr/actualites/la-chine-lance-le-premier-module-de-sa-grande-station-spatiale |site=Ciel & Espace |consulté le=2021-05-06}}.</ref> |
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| [[Base de lancement de Wenchang|Wenchang]], ZL-101 |
| [[Base de lancement de Wenchang|Wenchang]], ZL-101 |
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| 5B |
| ''5B'' |
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| [[Tianhe (station spatiale chinoise)|Tianhe]], module central de la [[Station spatiale chinoise]] |
| [[Tianhe (station spatiale chinoise)|''Tianhe'']], module central de la [[Station spatiale chinoise]] |
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| [[Orbite terrestre basse|LEO]] |
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|L'étage central se désintègre au-dessus de l'[[Océan Indien]] sans faire de dégât<ref>{{Lien web |langue=fr-FR |titre=Espace : une partie de la fusée chinoise s'est désintégrée au-dessus de l'océan Indien |url=https://www.francetvinfo.fr/sciences/espace/espace-une-partie-de-la-fusee-chinoise-s-est-desintegree-au-dessus-de-l-ocean-indien_4617069.html |site=[[France Info]] |date=2021-05-09 |consulté le=2024-09-06}}</ref>. |
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| Une partie des débris devrait chuter dans une zone couvrant l'[[Amérique centrale]], les [[États-Unis]], l'[[océan Atlantique Nord]], le [[bassin méditerranéen]], l'[[Afrique]], l'[[Arabie]], l'[[océan Indien]] et l'[[Océanie]]<ref name="ladepeche 04/11/22"/>. |
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| Premier lancement de la mégaconstellation nationale chinoise. Le lanceur CZ-5B est équipé d'un étage supérieur {{lien|lang=en|trad=Yuanzheng|fr=Yuanzheng|texte=Yuanzheng-2}}, évitant la satellisation puis la rentrée incontrôlée de son énorme premier étage<ref>{{Lien web |langue=en |auteur=Stephen Clark |titre=China orbits first Guowang Internet satellites, with thousands more to come |url=https://arstechnica.com/space/2024/12/china-orbits-first-guowang-internet-satellites-with-thousands-more-to-come/ |date=17 décembre 2024 |site=[[Ars Technica]] |consulté le=19 décembre 2024}}.</ref>. |
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* [[Programme spatial habité de la Chine]] |
* [[Programme spatial habité de la Chine]] |
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=== Liens externes === |
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* {{en}} [http://spaceflight101.com/spacerockets/long-march-5/ Caractéristiques de la Longue Marche 5 sur le site spaceflight101.com] |
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Dernière version du 20 décembre 2024 à 08:15
Longue Marche 5 Lanceur spatial | |
La seconde Longue Marche 5 le 26 juin 2017. | |
Données générales | |
---|---|
Pays d’origine | Chine |
Constructeur | Académie chinoise de technologie des lanceurs |
Premier vol | 3 novembre 2016 |
Période développement | 2007-2015 |
Statut | En service |
Lancements (échecs) | 9 (1) |
Hauteur | 53,66 m |
Diamètre | 5 m |
Masse au décollage | 867 t |
Étage(s) | 2 |
Base(s) de lancement | Wenchang |
Version décrite | CZ-5 |
Autres versions | CZ-5B |
Famille de lanceurs | Longue Marche |
Charge utile | |
Orbite basse | 25 t (CZ-5B) |
Orbite héliosynchrone | 15 t |
Transfert géostationnaire (GTO) | 14 t (CZ-5) |
Dimension coiffe | 20,5 x 5,2 (dia.) m |
Motorisation | |
Ergols | Kérosène / LOX Hydrogène liquide/LOX |
Propulseurs d'appoint | 4 x CZ-5-300 : 2 x YF-100 |
1er étage | CZ-5-500 : 2 x YF-77 |
2e étage | CZ-5-HO : 2 x YF-75D |
Missions | |
Station spatiale chinoise, sondes spatiales | |
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La fusée Longue Marche 5 (LM-5, CZ-5 ou encore Chang Zheng 5 ; en chinois : 长征五号 ; pinyin : ) est un lanceur lourd chinois capable de placer une charge utile de 25 tonnes en orbite basse (en version CZ-5B) et de 13 tonnes en orbite de transfert géostationnaire. Avec la fusée légère Longue Marche 6 et les fusées de moyenne puissance Longue Marche 7 et 8, la CZ-5 fait partie de la nouvelle génération de fusées chinoises développées dans le but de compléter et à terme remplacer la famille des lanceurs Longue Marche 2, 3 et 4 héritée des débuts du programme spatial chinois.
La CZ-5 utilise de nouveaux moteurs performants et brûlant un mélange semi-cryogénique kérosène / oxygène liquide, ce qui permet à la Chine de disposer d'un lanceur lourd comparable à ceux des autres grandes puissances spatiales. Cette fusée doit jouer un rôle central dans le programme spatial du pays en permettant notamment l'assemblage de la future station spatiale chinoise, des missions ambitieuses d'exploration du système solaire ainsi que les versions les plus lourdes de ses satellites de télécommunications.
Le premier vol du lanceur a lieu le et est un succès. La fusée a décollé depuis la nouvelle base de lancement de Wenchang construite notamment pour son usage et située dans l'île de Hainan dans le sud-ouest de la Chine. Le deuxième tir le est un échec, victime d'une défaillance du premier étage, ce qui provoque une interruption des vols de deux ans. Le lanceur reprend du service le avec succès, la version CZ-5B optimisée pour l'envoi de charge lourde en orbite basse réalise son premier vol le .
Historique
[modifier | modifier le code]Remplacement de lanceurs obsolètes et d'une capacité limitée
[modifier | modifier le code]Au début des années 2000, la Chine utilise toujours sa première génération des lanceurs (Longue Marche 2, 3 et 4) dérivés du missile balistique intercontinental DF-5. Peu performants par rapport aux lanceurs des autres nations spatiales, ceux-ci utilisent des ergols UDMH/N2O4 toxiques et coûteux qui sont en voie de bannissement partout dans le monde[1]. Avec ses lanceurs, la Chine peut placer en orbite basse des engins spatiaux d'une masse maximale de 10 tonnes environ : il manque un lanceur lourd capable de répondre aux besoins de son programme spatial en pleine expansion. Celui-ci nécessite désormais de placer en orbite géostationnaire des satellites de télécommunications lourds, de lancer des missions d'exploration du système solaire ambitieuses (mission de retour d'échantillon lunaire, rover martien) et d'assembler des composants de la station spatiale chinoise dont la masse unitaire approche les 20 tonnes. Pour répondre à ces besoins, le développement d'une nouvelle famille de lanceurs baptisée Longue Marche 5 et comprenant notamment un lanceur lourd est annoncé par le gouvernement chinois en avec comme objectif un premier lancement en 2008. Mais les moyens financiers correspondant ne sont débloqués qu'en 2007.
Construction de l'usine de Tianjin
[modifier | modifier le code]La construction d'une usine destinée à la fabrication de cette nouvelle famille de lanceurs démarre en . Le site retenu est situé non loin des installations portuaires de la ville côtière de Tianjin pour faciliter le transport des composants des lanceurs jusqu'à la base de lancement de Wenchang dans l'île de Hainan dont la construction est lancée en parallèle. Cette implantation permet d'utiliser la voie maritime pour le transport des étages de 5,2 mètres de diamètre dont l'encombrement est incompatible avec le gabarit autorisé par la voie ferrée. Deux navires de transport d’un déplacement pleine charge de 9 080 tonnes chacun, Yuan Wang-22 et Yuan Wang-23, ont été construits à cet effet[2].
La nouvelle usine, dont le coût est estimé à 650 millions de dollars américains, a une superficie totale de 500 000 m2. La première tranche est achevée en 2009[3].
Construction de la base de lancement de Wenchang
[modifier | modifier le code]La construction de la base de lancement de Wenchang qui a débuté en 2009 s'achève en 2014. La base comprend deux pas de tir : l'un est destiné à la Longue Marche 5 et l'autre au lanceur moyen Longue Marche 7. Ce dernier inaugure les installations avec un premier vol réussi qui intervient le [4].
Développement du lanceur et vol inaugural
[modifier | modifier le code]Le développement des moteurs du nouveau lanceur débute en 2001 et les tests au banc d'essais lancés en 2005 s'achèvent mi-2007. Le premier lancement de la CZ-5 reporté à plusieurs reprises est finalement fixé à début . Une maquette du lanceur Longue Marche 5 arrive sur la base en pour mettre au point les installations de lancement. À la fin , le premier lanceur prêt pour le vol est acheminé par voie maritime depuis l'usine de Tanjin. Le vol inaugural a lieu le [5].
La deuxième génération des lanceurs Longue Marche
[modifier | modifier le code]Lors du lancement du projet de lanceur Longue Marche 5, celui-ci doit être développé dans plusieurs versions dont la capacité d'emport s'échelonne entre 10 tonnes et 25 tonnes en orbite basse et entre 6 tonnes à 14 tonnes en orbite de transfert géostationnaire. Toutes les versions partagent de nombreux composants communs comme les moteurs ou les étages. Tout en conservant le principe des composants communs, les différentes versions de lanceurs de cette famille ont reçu par la suite des désignations différentes et la Longue Marche 5 ne désigne plus désormais que la version lourde de cette deuxième génération de lanceurs Longue Marche. Les autres membres de cette famille sont les lanceurs Longue Marche 6 (lanceur léger) et Longue Marche 7 (lanceur moyen)[6],[7].
Composant | Origine | Longue Marche 5 | Longue Marche 6 | Longue Marche 7 |
---|---|---|---|---|
Charge utile orbite basse : | 25 tonnes (CZ-5B) | 1,5 tonne | 13,5 tonnes | |
Moteur YF-100 | Nouveau | Propulseurs d'appoint | 1er étage | - Propulseurs d'appoint - 1er étage |
Moteur YF-115 | Nouveau | - | 2e étage | étage supérieur |
Moteur YF-75 | Longue Marche 3 | 2e étage | - | - |
Versions
[modifier | modifier le code]Le lanceur lourd Longue Marche 5 est décliné en deux versions. La version de base (CZ-5) comporte deux étages centraux et quatre propulseurs d'appoint ; elle sera utilisée pour desservir l'orbite héliosynchrone et les orbites hautes. La version CZ-5B se différencie par l'absence de second étage : elle est utilisée pour placer en orbite basse des charges utiles lourdes pouvant aller jusqu'à 23 tonnes[8]. La fusée est conçue pour un taux de fiabilité de 98 % (les fusées chinoises actuelles ont un taux de 91 %)[11].
Caractéristiques techniques
[modifier | modifier le code]Charge utile | ||||
---|---|---|---|---|
Lanceur | Masse | Hauteur | Orbite basse |
Orbite GTO |
Longue Marche 5 | 867 t | 57 m | 25 t (CZ-5B) | 14 t |
Ariane 5 ECA | 777 t | 53 m | 21 t | 10,5 t |
Atlas V 551 | 587 t | 62 m | 18,5 t | 8,7 t |
Delta IV Heavy | 733 t | 71 m | 29 t | 14,2 t |
Falcon 9 FT | 549 t | 70 m | 23 t | 8,3 t |
Proton-M/Briz-M | 713 t | 58,2 m | 22 t | 6 t |
Angara A-5/Briz-M | 773 t | 55,4 m | 24,5 t | 5,4 t |
H-IIB | 531 t | 56,6 m | 19 t | 8 t |
La version de base CZ-5 comprend deux étages centraux d'un diamètre de 5,2 mètres et quatre propulseurs d'appoint tandis que la version CZ-5B s'en distingue par l'absence de deuxième étage. Enfin la version de base peut recevoir un troisième étage. La version de base a une hauteur de 57 mètres pour une masse de 867 tonnes. La CZ-5B est haute de 53,7 mètres pour une masse de 837 tonnes.
Premier étage
[modifier | modifier le code]Le premier étage CZ-5-500 est haut de 33,2 mètres et a un diamètre de 5 mètres pour une masse à vide de 20 tonnes. La structure est en alliage d'aluminium. L'étage emporte 175 tonnes d'ergols et est propulsé par deux moteurs YF-77 développés pour cette génération de lanceurs qui fournissant une poussée unitaire de 510 kilonewtons au sol (700 kN dans le vide) en brûlant un mélange hydrogène liquide/oxygène liquide. Ces moteurs alimentés par turbopompe sont à combustion étagée et cycle ouvert. La pression dans la chambre de combustion est de 102 bars. Les moteurs ont une impulsion spécifique de 310 secondes au sol et de 426 secondes dans le vide. Les réservoirs qui ont des fonds séparés sont pressurisés par les gaz produits par les moteurs. La durée de la combustion de l'étage est d'environ 520 secondes[8].
Propulseurs d'appoint
[modifier | modifier le code]Le premier étage est assisté au décollage par quatre propulseurs d'appoint CZ-5-300 qui fournissent l'essentiel de la poussée. Les quatre propulseurs d'appoint ont un diamètre de 3,35 mètres et sont longs de 27.6 mètres. Leur masse à vide est de 14 tonnes et la structure est réalisée en alliage d'aluminium. Les réservoirs ont des fonds séparés. Ils sont propulsés par deux moteurs-fusées YF-100 orientables d'une poussée unitaire de 122 tonnes (environ 1 180 kN) au sol (1 340 kN dans le vide) brûlant un mélange de kérosène et d'oxygène liquide. Ce moteur dont le développement a démarré en 2010 est basé sur le moteur russe de conception très avancée (combustion étagée) RD-120 dont la Chine a acquis des exemplaires dans les années 1990. La pression dans la chambre de combustion est de 180 bars. Le moteur a une impulsion spécifique au sol de 300 secondes et dans le vide de 335 secondes. La poussée peut être modulée de 65 à 100 %. La durée de la combustion est d'environ 170 secondes. Les moteurs peuvent être orientés selon deux axes pour modifier l'axe de la poussée. Les ergols sont mis sous pression par de l'hélium[8].
Deuxième étage
[modifier | modifier le code]Le deuxième étage CZ-5-HO est haut de 11,5 mètres pour un diamètre de 5 mètres. Réalisée en alliage d'aluminium, sa structure avec les moteurs a une masse à vide est de 3,6 tonnes et l'étage emporte 26,5 tonnes d'ergols. Il utilise une version améliorée du moteur YF-75 (YF-75D) utilisé sur les lanceurs existants dont la poussée totale est de 176,52 kN. L'impulsion spécifique est de 442 secondes. Les moteurs peuvent être redémarrés plusieurs fois. Le rapport de section des tuyères est de 80. La durée de combustion totale est de 650 secondes. Les moteurs sont montés sur vérin pour l'orientation de l'étage. Durant les phases non propulsées, l'étage utilise des petits moteurs auxiliaires pour maintenir son orientation. Les réservoirs sont pressurisés par de l'hélium[8].
Troisième étage YZ-2 (optionnel)
[modifier | modifier le code]Pour placer des engins spatiaux sur une orbite haute, le modèle de base pourra utiliser un troisième étage, pouvant être rallumé au moins une fois, dérivé de l'étage Yuanzheng-1 (en) (YZ-1) utilisé par la fusée Longue Marche 3 depuis 2015. L'étage Yuanzheng-2 (YZ-2) utilise une paire de moteurs-fusées YF-50D brûlant un mélange hypergolique de UDMH et de peroxyde d'azote. Chaque moteur a une poussée de 6,5 kN et une impulsion spécifique dans le vide de 315,5 secondes[8].
Coiffe
[modifier | modifier le code]Deux coiffes peuvent être utilisées. La version courte du lanceur CZ-5B utilise une version allongée de 20,5 mètres et d'un diamètre interne de 4,5 mètres (diamètre externe 5,2 mètres) qui peut être utilisée par exemple pour le lancement des modules de la station spatiale chinoise. La version de la coiffe utilisée par le modèle de base a une longueur de 12,27 mètres[8].
Version | CZ-5 | CZ-5B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques générales | ||||||
Etages | 2,5 | 1,5 | ||||
Hauteur | 57 m | 53,7 m | ||||
Diamètre | 5,2 m | |||||
Masse au lancement | 867 t | 837 t | ||||
Poussée | 10 524 kN | |||||
Charge utile | orbite héliosynchrone : 15 t orbite de transfert géostationnaire : 13 t |
orbite basse : 23 t | ||||
Coiffe | ||||||
Hauteur | 12,3 m / 12,3 m | |||||
Diamètre | 5,2 m | |||||
Masse | ? | |||||
Propulseurs d'appoint | ||||||
Désignation | CZ-5-300 | |||||
Nombre | 4 | |||||
Hauteur | 27,6 m | |||||
Diamètre | 3,35 m | |||||
Masse totale (dont ergols) | K-3-1 : 616 t (560 t ergols) | |||||
Propulsion | 2 x YF-100 par propulseur (poussée totale 4 821 kN) | |||||
Ergols | Kérosène et oxygène liquide | |||||
Durée de combustion | 170 s | |||||
1er étage | ||||||
Désignation | H-5-1 | |||||
Hauteur | 31 m | |||||
Diamètre | 5 m | |||||
Masse au lancement (dont ergols) | 173 t (158,6 t ergols) | |||||
Propulsion | YF-77 x 2 (poussée totale : 1 373 kN) | |||||
Ergols | Hydrogène et oxygène liquide | |||||
Durée de combustion | ||||||
2e étage | ||||||
Désignation | H-5-2 | - | ||||
Hauteur | 10 m | - | ||||
Diamètre | 5 m | - | ||||
Masse au lancement (dont ergols) | 29,5 t (27,5 t ergols) | - | ||||
Propulsion | YF-75D (poussée 196 kN) | - | ||||
Ergols | Hydrogène et oxygène liquide | - | ||||
Durée de la combustion | 600 s | - |
Installations de lancement
[modifier | modifier le code]Le seul complexe de lancement du lanceur Longue Marche 5 se trouve dans la base de Wenchang inaugurée en 2014 et située dans l'île de Hainan dans le sud-ouest de la Chine. Les composants de la fusée sont transportés depuis leur site de fabrication dans des containers à grand gabarit par un cargo qui les décharge dans le petit port de Qinglan situé à Sanya à quelques dizaines de kilomètres de la base. Les différents éléments du lanceur ainsi que la charge utile sont assemblés dans le bâtiment « 501 » en position verticale à l'aide d'une grue située dans cet édifice. Le bâtiment haut de 99,4 mètres comporte 15 étages dont un en sous-sol pour permettre aux équipes d'intervenir sur le lanceur. La fusée est posée sur une plateforme mobile circulant sur deux voies ferrées écartées de 20 mètres. La plateforme comporte un mât ombilical qui comprend six bras d'alimentation en électricité, ergols, etc. situés à différentes hauteurs. Une fois l'assemblage achevé, la plateforme transporte en 2 à 3 heures le lanceur jusqu'au pas de tir 101 situé à 2,8 km du bâtiment d'assemblage[19],[20].
Historique des vols
[modifier | modifier le code]Vol inaugural (3 novembre 2016)
[modifier | modifier le code]Le vol inaugural du lanceur Longue Marche 5 eut lieu le : le lanceur décolle à 12 h 43 TU et la phase propulsée se déroule de manière nominale. Le lancement est effectué depuis le pas de tir de la base de lancement de Wenchang destiné au lanceur construit sur la base dans l'île de Hainan dans le sud-ouest de la Chine. Après les fusées Longue Marche 6 (lanceur léger à propulsion liquide), Longue Marche 11 (lanceur léger à propergol solide) et Longue Marche 11 (lanceur moyen), il s'agit du quatrième lanceur chinois effectuant son premier vol sur une période de 14 mois. Cette première mission du lanceur lourd est destinée à tester son fonctionnement. Elle utilise la version à deux étages coiffée de l'étage supérieur YZ-2 et emporte le satellite expérimental Shijian-17 YZ-2. L'ensemble formé par l'étage supérieur et Shijian-17 a une masse évaluée à environ 13 tonnes[5],[19],[21].
Échec du second vol (2 juillet 2017)
[modifier | modifier le code]Pour son deuxième vol qui a lieu le , le lanceur Longue Marche 5 doit placer sur une orbite géostationnaire Shijian-18, un satellite de télécommunications expérimental de 7,5 tonnes. Celui-ci utilise pour la première fois la plateforme DFH-5 qui met en œuvre des techniques les plus avancées et constitue le plus gros satellite lancé par la Chine. 5 minutes et 47 secondes après le décollage, la vidéo retransmise par la fusée montre l'apparition d'un jet de gaz blanc qui semble résulter d'une brèche dans l'ensemble propulsif du premier étage. L'extinction de celui-ci, programmée après 465 secondes de vol, a lieu 105 secondes plus tard semblant indiquer que le système de pilotage du lanceur a tenté de compenser une insuffisance de poussée. Le second étage prend le relais mais s'éteint après seulement 3 minutes et 15 secondes, une durée beaucoup plus courte que celle programmée. Dès l'extinction du premier étage, le lanceur, dont la vitesse est insuffisante, perd de l'altitude. Le satellite ne parvient pas à se placer en orbite[22]. La perte, selon certaines sources, serait chiffrée à 1,8 milliard de yuans (232 millions d’euros) et retardera les missions lunaires prévues[2]. L'échec est attribué à la défaillance structurelle d'une turbopompe d'un moteur YF-77 du premier étage. L'immobilisation du lanceur a des conséquences importantes sur le calendrier de l'ambitieux programme d'exploration lunaire du pays[23].
Reprise des vols (27 décembre 2019)
[modifier | modifier le code]Après une longue interruption de plus de deux ans, le lanceur effectue un troisième vol réussi le en plaçant sur une orbite géostationnaire le satellite de télécommunications Shijan-20. Celui-ci inaugure une nouvelle plateforme DFH-5 disposant d'un débit en bande Ka de 70 gigabits de données par seconde et disposant d'une liaison descendante laser infrarouge allant jusqu'à 4,8 gigabits par seconde[24].
Premier vol de la version 5B (5 mai 2020)
[modifier | modifier le code]Le premier vol de la version 5B a lieu le à 10 h UTC, la CASC confirmant le succès du lancement 20 minutes après le décollage. Cette version sans deuxième étage est capable de placer plus de 22 tonnes en orbite basse et dispose d'une coiffe de 20,5 m de longueur pour 5,2 m de diamètre. La charge utile est placée en orbite 488 secondes après le décollage. Il s'agit d'un prototype du vaisseau spatial habité chinois de nouvelle génération, d'une longueur de 8,8 m et d'une masse de 21,6 tonnes[25]. Le vaisseau réalise sept manœuvres de haussement d'orbite à l'aide de sa propre propulsion, atteignant un apogée d'environ 8 000 km, afin de tester une rentrée à grande vitesse similaire à un retour de l'orbite lunaire. Il allume une dernière fois sa propulsion le à 5 h 21 UTC pour se désorbiter. Le module d'équipage et le module de service se séparent à 5 h 33 UTC. La vitesse lors de la rentrée atmosphérique dépasse les 9 km/s. La capsule ralentit sa descente avec trois parachutes, amortissant l'impact final avec le sol à l'aide d'airbags à 5 h 49 UTC en Mongolie Intérieure dans le désert de Dongfeng, mettant fin à la mission de 67 heures du vaisseau[26].
Lors du lancement, la Longue Marche 5B insère également son étage central dans une orbite elliptique de 151 par 317 km avec une inclinaison de 41 degrés. L'étage vide possède alors une masse d'environ 20 tonnes, pour une longueur de 31,7 m et un diamètre de 5 m. Le à 15 h 33 UTC, l'étage rentre dans l'atmosphère au-dessus de l'océan Atlantique, ne provoquant aucun dégât. Quinze minutes auparavant, il survolait la ville de New York à seulement 170 km d'altitude. Un accident potentiel a donc été évité[27]. Certains rapports indiquent toutefois que des débris sont tombés en Côte d'Ivoire[28],[29]. Il s'agit du plus gros objet à effectuer une rentrée incontrôlée depuis la désintégration de la station spatiale soviétique Saliout 7 en 1991[27],[30].
Second vol de la version 5B (29 avril 2021)
[modifier | modifier le code]Le second vol de la version 5B a lieu le à 3 h 23 UTC. Elle emporte en orbite terrestre basse le module Tianhe, premier élément de la station spatiale chinoise d'une masse de 22 tonnes pour une longueur de 16,6 mètres et un diamètre de 4,2 mètres. Le lancement est un succès et le module s'insère dans une orbite de 370 km d'altitude et de 41,5° d'inclinaison[31],[32]. Comme lors du premier vol de la Longue Marche 5B en , l'étage central s'insère en orbite autour de la Terre avec sa charge utile et devient un débris spatial. Du fait de sa taille très importante et de la faible altitude de son orbite, le freinage atmosphérique provoque un déclin d'orbite le condamnant à effectuer une rentrée atmosphérique non contrôlée. L’événement suscite une importante couverture médiatique vu la taille de l'étage et l'incertitude quant au moment et à l'endroit de sa rentrée dans l'atmosphère. Des experts nuancent le danger, indiquant que la probabilité que des débris tombent sur une zone habitée est très petite, un argument repris par la diplomatie chinoise. La rentrée atmosphérique a finalement lieu le à 4 h 15 UTC au-dessus de l'Arabie, les débris retombant dans l'Océan Indien à 4 h 24 UTC au large des Maldives[33],[34].
Débris spatiaux
[modifier | modifier le code]La variante Longue Marche 5B présente une particularité spécifique : son premier étage (étage central) s'insère en orbite autour de la Terre avec sa charge utile[35],[36]. Comme il pèse environ 20 tonnes, et qu'il n'a actuellement pas la capacité de rentrée atmosphérique contrôlée, il devient un énorme débris spatial, capable de causer des dommages au sol lors de sa rentrée, qui survient rapidement compte tenu de sa taille très importante et de la faible altitude de son orbite[37]. Sans modification, il est prévu que tous les lancements LEO de la Longue Marche 5B entraîneront des rentrées incontrôlées[38],[39]. Ce problème ne se pose pas pour la majorité des lanceurs où ce sont les seconds étages qui sont placés en orbite. Beaucoup plus petits, ils disposent de plus en plus souvent de capacités de désorbitation (rallumage des moteurs, etc.) et brûlent dans l'atmosphère lors de leur rentrée : leur petite taille diminue d'autant plus la probabilité qu'un morceau non brûlé ne touche la surface.
Les solutions potentielles incluent le redémarrage des moteurs lors de la rentrée pour réduire la vitesse et la probabilité de collision, comme c'est le cas pour Longue Marche 2D. La Chine a également développé des panneaux cellulaires pour effectuer des rentrées contrôlées[40]. Cependant, Longue Marche 5B n'a pas encore démontré ces capacités[36].
Le choix d'une rentrée non contrôlée semble aussi reposer sur le fait que de toute façon, seule une infime minorité des terres émergées, elles-mêmes ne constituant qu'un quart de la surface terrestre, n'est habitée, ce qui rend la possibilité de dommages improbable. Cependant, des débris de la fusée lancée en retombent bel et bien au sol, en Côte d'Ivoire[41],[42]. Certains scientifiques craignent que cette attitude laxiste partagée par de nombreux pays puisse finalement entraîner des victimes[43].
En réponse aux critiques, la CNSA a affirmé avoir pris des mesures pour garantir des rentrées en toute sécurité. Xu Yansong, ancien directeur de la coopération internationale à la CNSA, a déclaré au public lors de la diffusion en direct de la CNSA pour 5B-Y3 que le processus de rentrée a été amélioré grâce au « processus de passivation » (chinois : 钝化处理[44]), et que l'étage central a été spécialement conçu avec des matériaux plus légers afin que la grande majorité des composants soient brûlés lors de la rentrée[45],[46]. Avant le lancement du 5B-Y4, Liu Bing, directeur-concepteur adjoint du programme Longue Marche 5B, a déclaré aux journalistes qu'« une évaluation approfondie » avait été effectuée sur la 5B pour permettre une rentrée en toute sécurité, mais aucun détail concernant la procédure de réentrée améliorée n'a été révélé[47].
Les étages des lancements 5B-Y2, 5B-Y3 et 5B-Y4 finissent dans l'océan[42],[48].
Liste des vols
[modifier | modifier le code]Lancements passés
[modifier | modifier le code]Vol no | Date de lancement (UTC) | Base de lancement | Modèle | Charge(s) utile(s) | Orbite | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y1 | [50] | Wenchang, ZL-101 | 5 | Shijian 17, satellite de télécommunication | GEO | Succès | |
Y2 | [51] | Wenchang, ZL-101 | 5 | Shijian 18, satellite de télécommunication | GTO | Échec | Défaillance technique d'un des moteurs-fusées du premier étage du lanceur. |
Y3 | [25] | Wenchang, ZL-101 | 5 | Shijian 20, satellite de télécommunication | GTO | Succès | |
5B-Y1 | [25] | Wenchang, ZL-101 | 5B | Vaisseau spatial habité de nouvelle génération | LEO | Succès | Premier vol de la CZ-5B. L'étage central se désintègre au-dessus de l'Océan Atlantique mais des débris tombent en Côte d'Ivoire. |
Y4 | Wenchang, ZL-101 | 5 | Tianwen-1, sonde martienne, atterrisseur, orbiteur et rover | TMI | Succès | ||
Y5 | Wenchang, ZL-101 | 5 | Chang'e 5, sonde lunaire de retour d'échantillons | TLI | Succès | ||
5B-Y2 | [52] | Wenchang, ZL-101 | 5B | Tianhe, module central de la Station spatiale chinoise | LEO | Succès | L'étage central se désintègre au-dessus de l'Océan Indien sans faire de dégât[53]. |
5B-Y3 | [54] | Wenchang, ZL-101 | 5B | Wentian, 1er module expérimental de la station spatiale chinoise | LEO | Succès | Les débris de l'étage central ont chuté en mer de Sulu[55]. |
5B-Y4 | [56] | Wenchang, ZL-101 | 5B | Mengtian, 2d module expérimental de la future station spatiale chinoise | LEO | Succès | Une partie des débris devrait chuter dans une zone couvrant l'Amérique centrale, les États-Unis, l'océan Atlantique Nord, le bassin méditerranéen, l'Afrique, l'Arabie, l'océan Indien et l'Océanie[56]. |
Y6 | [57] | Wenchang, ZL-101 | 5 | Yaogan 41, satellite de reconnaissance militaire | GSO | Succès | Satellite estimé comme essentiellement destiné à l'observation optique. |
Y7 | [58] | Wenchang, ZL-101 | 5 | TJS 11, satellite de communication militaire | GEO | Succès | |
5B-Y6 | Wenchang, ZL-101 | 5 | 10 x Guowang (SatNet LEO Group 01), constellation de satellites de communication | LEO polaire | Succès | Premier lancement de la mégaconstellation nationale chinoise. Le lanceur CZ-5B est équipé d'un étage supérieur Yuanzheng-2 (en), évitant la satellisation puis la rentrée incontrôlée de son énorme premier étage[59]. |
Lancements prévus
[modifier | modifier le code]Vol no | Date | Version | Site de lancement | Charge utile | Orbite | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
5B-Y5 | 2023[60] | 5B | Wenchang, ZL-101 | Xuntian, grand télescope spatial de la station spatiale Tiangong | LEO | Prévu |
2024[60] | 5 | Wenchang, ZL-101 | Chang'e 6, sonde lunaire de retour d'échantillons | TLI | Prévu | |
2024[60] | 5 | Wenchang, ZL-101 | Chang'e 7, mission d'exploration de l'Antarctique lunaire | TLI | Prévu | |
2027 | 5 | Wenchang, ZL-101 | Chang'e 8 | TLI | Prévu | |
2029 | 5 | Wenchang, ZL-101 | Tianwen 4, orbiteur de Jupiter | Orbite héliocentrique | Prévu |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Site Bernd-leitenberger Langer Marsch 5 (ChangZheng 5)
- Henri Kenhmann, « Longue Marche 5 : Échec du 2ème vol », sur eastpendulum.com, (consulté le ).
- (en) « New carrier rocket series to be built », China Daily.
- (en) Patric Blau, « China debuts Long March 7 Rocket from new Wenchang Satellite Launch Center », .
- (en) Patric Blau, « China’s new Heavy-Lift Rocket rolls to Hainan Island Launch Pad for Shakedown Mission », .
- (en) « ChangZheng 5 (Long March 5) Launch Vehicle », SinoDefence.com, (lire en ligne, consulté le )
- « Space Launch Report: CZ-5 Data Sheet »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), Geocities.com,
- (en) Patric Blau, « Long March 5 Launch Vehicle » (consulté le ).
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- (en) Patric Blau, « Long March 7 Launch Vehicle » (consulté le ).
- Site Astronautix : la famille de lanceurs Longue Marche 5
- (en) Patric Blau, « Long March 5 Launch Vehicle » (consulté le ).
- (en) Patric Blau, « Proton-M/Briz-M – Launch Vehicle » (consulté le ).
- (en) Patric Blau, « Falcon 9 FT (Falcon 9 v1.2) » (consulté le ).
- (en) Patric Blau, « Delta IV Heavy – RS-68A Upgrade » (consulté le ).
- (en) Patric Blau, « Atlas V 551 » (consulté le ).
- (en) Patric Blau, « Ariane 5 ECA » (consulté le ).
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- (en) « Long March 5 to make debut flight in early November », sur Chinaspacereport, .
- (en) « Wenchang Space Launch Centre », sur chinaspacereport.com (consulté le ).
- (en) Patric Blau, « China’s Long March 5 Heavy-Lift Rocket achieves full Success in Inaugural Mission », .
- (en) Patric Blau, « China’s Long March 5 Fails on Second Orbital Mission, innovative Shijian-18 Satellite lost », .
- (en) Patric Blau, « 2017 Space Launch Statistics », sur spaceflight101.com, .
- (en) Chris Gebhardt, « Long March 5 conducts critical Return To Flight mission », sur nasaspaceflight.com, .
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- Andrew Jones, « Massive Long March 5B booster predicted to re-enter on July 31 », sur Space News,
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- Stephen Clark, « NASA chief criticizes China for uncontrolled rocket re-entry », sur Spaceflight Now,
- Passant Rabie, « Another Problematic Launch Expected as China Seeks to Complete Its Space Station », sur Gizmodo,
- Adrian Beil, « China to launch Mengtian science module to Tiangong space station », sur NASA Spaceflight,
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