{"id":21779,"date":"2021-01-04T15:19:24","date_gmt":"2021-01-04T14:19:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.laterredufutur.com\/accueil\/?p=21779"},"modified":"2025-01-28T13:34:53","modified_gmt":"2025-01-28T12:34:53","slug":"la-nasa-etudie-de-futures-fusees-nucleaires","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.laterredufutur.com\/accueil\/la-nasa-etudie-de-futures-fusees-nucleaires\/","title":{"rendered":"La Nasa \u00e9tudie de futures fus\u00e9es nucl\u00e9aires"},"content":{"rendered":"<div class=\"1665f18d14f35dd9e7566e1a8ac9a3e9\" data-index=\"1\" style=\"float: none; margin:10px 0 10px 0; text-align:center;\">\n<script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script>\r\n<ins class=\"adsbygoogle\"\r\n     style=\"display:block; text-align:center;\"\r\n     data-ad-layout=\"in-article\"\r\n     data-ad-format=\"fluid\"\r\n     data-ad-client=\"ca-pub-2860849627502538\"\r\n     data-ad-slot=\"3019501113\"><\/ins>\r\n<script>\r\n     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n<\/script>\n<\/div>\n<p>L&rsquo;id\u00e9e des moteurs de fus\u00e9e nucl\u00e9aires remonte aux ann\u00e9es 1940. Malgr\u00e9 toute la controverse qu&rsquo;ils suscitent sur Terre, les r\u00e9acteurs nucl\u00e9aires peuvent produire l&rsquo;\u00e9nergie et la propulsion n\u00e9cessaires pour transporter rapidement de gros engins spatiaux vers Mars, et m\u00eame au-del\u00e0. Depuis quelques ann\u00e9es, de nouveaux concepts prometteurs de propulsions nucl\u00e9aires voient le jour, mais ces moteurs seront destin\u00e9s uniquement aux voyages interplan\u00e9taires.<\/p>\n<p>La propulsion chimique sera toujours utilis\u00e9e pour envoyer un engin spatial au-del\u00e0 de l&rsquo;orbite terrestre. Ce n&rsquo;est qu&rsquo;une fois apr\u00e8s avoir quitt\u00e9 l&rsquo;atmosph\u00e8re de notre plan\u00e8te que le syst\u00e8me de propulsion nucl\u00e9aire sera enclench\u00e9, ceci pour des raisons de s\u00e9curit\u00e9 \u00e9videntes. Si la fus\u00e9e devait exploser lors de la phase de d\u00e9collage, il n&rsquo;y aurait aucune retomb\u00e9es radioactives dans l&rsquo;atmosph\u00e8re et au sol puisque la r\u00e9action nucl\u00e9aire (par fission ou fusion) n&rsquo;aurait pas commenc\u00e9.<\/p>\n<p>Le d\u00e9fi de rendre ces moteurs nucl\u00e9aires s\u00fbrs et fiables reste en effet la priorit\u00e9. La NASA s&rsquo;est associ\u00e9e avec des partenaires de l&rsquo;industrie nucl\u00e9aire pour pr\u00e9parer les futures missions spatiales, et notamment martiennes. \u00ab La propulsion nucl\u00e9aire permettrait d&rsquo;aller sur Mars et de revenir en moins de deux ans \u00bb, d\u00e9clare Jeff Sheehy , ing\u00e9nieur en chef \u00e0 la Direction des missions de technologie spatiale de la NASA. \u00ab Pour atteindre un tel objectif, la technologie cl\u00e9 qui doit \u00eatre optimis\u00e9e est le carburant \u00bb, ajoute-t-il.<\/p>\n<p>Le carburant doit supporter les temp\u00e9ratures extr\u00eamement \u00e9lev\u00e9es et les conditions volatiles \u00e0 l&rsquo;int\u00e9rieur d&rsquo;un moteur thermique nucl\u00e9aire. La propulsion thermique nucl\u00e9aire utilise l&rsquo;\u00e9nergie d\u00e9gag\u00e9e par les r\u00e9actions nucl\u00e9aires pour chauffer l&rsquo;hydrog\u00e8ne liquide \u00e0 environ 2430\u00b0C, soit environ huit fois la temp\u00e9rature des c\u0153urs des centrales nucl\u00e9aires. Une fois arriv\u00e9 \u00e0 destination, le r\u00e9acteur nucl\u00e9aire pourrait passer du syst\u00e8me de propulsion \u00e0 la source d&rsquo;alimentation, permettant \u00e0 l&rsquo;engin de renvoyer des donn\u00e9es de haute qualit\u00e9 pendant des ann\u00e9es.<\/p><div class=\"1665f18d14f35dd9e7566e1a8ac9a3e9\" data-index=\"2\" style=\"float: none; margin:10px 0 10px 0; text-align:center;\">\n<script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script>\r\n<ins class=\"adsbygoogle\"\r\n     style=\"display:block; text-align:center;\"\r\n     data-ad-layout=\"in-article\"\r\n     data-ad-format=\"fluid\"\r\n     data-ad-client=\"ca-pub-2860849627502538\"\r\n     data-ad-slot=\"3019501113\"><\/ins>\r\n<script>\r\n     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n<\/script>\n<\/div>\n\n<p>Obtenir suffisamment de pouss\u00e9e d&rsquo;une fus\u00e9e nucl\u00e9aire n\u00e9cessite de l&rsquo;uranium hautement enrichi de qualit\u00e9 militaire. Les combustibles \u00e0 l&rsquo;uranium faiblement enrichi, utilis\u00e9s dans les centrales \u00e9lectriques commerciales, seraient plus s\u00fbrs \u00e0 utiliser, mais ils peuvent devenir cassants et se d\u00e9sagr\u00e9ger.<\/p>\n<p>A l&rsquo;heure actuelle, deux entreprises affirment que leurs combustibles sont suffisamment robustes pour un r\u00e9acteur s\u00fbr, compact et performant. L&rsquo;une de ces soci\u00e9t\u00e9s, Ultra Safe Nuclear Corp. Technologies (USNC-Tech), bas\u00e9e \u00e0 Seattle, a m\u00eame d\u00e9j\u00e0 fourni une concept d\u00e9taill\u00e9 \u00e0 la NASA. Elle utilise un combustible \u00e0 l&rsquo;uranium enrichi \u00e0 moins de 20%, soit une qualit\u00e9 plus \u00e9lev\u00e9e que celle des r\u00e9acteurs nucl\u00e9aires pour produire de l&rsquo;\u00e9lectricit\u00e9, mais encore trop faible pour \u00eatre d\u00e9tourn\u00e9 \u00e0 des fins n\u00e9fastes. Le carburant de la soci\u00e9t\u00e9 contient des particules microscopiques d&rsquo;uranium rev\u00eatues de c\u00e9ramique dispers\u00e9es dans une matrice de carbure de zirconium. Les microcapsules gardent les sous-produits radioactifs de la fission \u00e0 l&rsquo;int\u00e9rieur tout en laissant la chaleur s&rsquo;\u00e9chapper.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 BWX Technologies, bas\u00e9e \u00e0 Lynchburg, en Virginie, travaille dans le cadre d&rsquo;un contrat de la NASA pour \u00e9tudier un combustible composite c\u00e9ramique similaire, encapsul\u00e9e dans une matrice m\u00e9tallique (image ci-dessous).<br \/>\n\u00ab Nous travaillons sur la conception de notre r\u00e9acteur depuis 2017 \u00bb, d\u00e9clare Joe Miller, directeur g\u00e9n\u00e9ral du groupe des technologies avanc\u00e9es de l&rsquo;entreprise.<\/p>\n<p>Si les deux entreprises s&rsquo;appuient sur une technologie nucl\u00e9aire bas\u00e9e sur la fission, il existe une autre voie pour concevoir des fus\u00e9es nucl\u00e9aires s\u00fbres. Il s&rsquo;agit du r\u00e9acteur \u00e0 fusion. La propulsion par fusion pourrait en th\u00e9orie surpasser de loin la propulsion bas\u00e9e sur la fission, car les r\u00e9actions de fusion lib\u00e8rent jusqu&rsquo;\u00e0 quatre fois plus d&rsquo;\u00e9nergie. Cependant, la technologie n&rsquo;est pas aussi avanc\u00e9e et fait face \u00e0 plusieurs d\u00e9fis, notamment la g\u00e9n\u00e9ration et le confinement du plasma, et la conversion efficace de l&rsquo;\u00e9nergie lib\u00e9r\u00e9e en \u00e9chappement \u00e0 jet dirig\u00e9.<\/p>\n<p>extrait et source : <a href=\"https:\/\/www.planete-mars.eu\/nasa-investit-dans-nucleaire-pour-propulser-fusees-vers-mars.php\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">https:\/\/www.planete-mars.eu\/<\/a><\/p>\n<p class=\"bawpvc-ajax-counter\" data-id=\"21779\">(420)<\/p>\n<!--CusAds0-->\n<div style=\"font-size: 0px; height: 0px; line-height: 0px; margin: 0; padding: 0; clear: both;\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&rsquo;id\u00e9e des moteurs de fus\u00e9e nucl\u00e9aires remonte aux ann\u00e9es 1940. 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