caravag

На Пикабу
поставил 762 плюса и 170 минусов
отредактировал 1 пост
проголосовал за 1 редактирование
Награды:
5 лет на Пикабу
44К рейтинг 21 подписчик 2 подписки 255 постов 113 в горячем

КамАЗ выпустил новый самосвал семейства К5

КамАЗ выпустил новый самосвал семейства К5 Камаз, Самосвал, Производство, Грузовик, Авто, Новости

Российский автопроизводитель КамАЗ собрал первый самосвал нового семейства К5 — КАМАЗ-6595. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба предприятия.


Самосвал предназначен для работы на крупных промышленных инфраструктурных объектах, в горных и песчаных карьерах. Он оснащен мотором Р6 мощностью 450 л.с. Грузоподъемность машины достигает 26 т.


Автомобиль получил трехсекционный бампер из штампованной стали спереди и усиленный брус сзади.


Отмечается, что с конвейера завода сходят еще две новых модели самосвалов К5: КАМАЗ-65951 с повышенной грузоподъемностью и КАМАЗ-65952 с повышенной проходимостью.


16 июня сообщалось, что КамАЗ разрабатывает новое семейство грузовых автомобилей на электрической тяге «КамАЗ-Чистогор».


https://iz.ru/1057741/2020-09-07/kamaz-vypustil-novyi-samosv...

Показать полностью

ВЦИОМ выяснил, хотят ли россияне переехать за границу

ВЦИОМ выяснил, хотят ли россияне переехать за границу ВЦИОМ, Опрос, Заграница, Эмиграция

Большинство россиян не хотели бы уехать за границу на постоянное место жительства, при этом более половины граждан считают неправильным и непатриотичным эмигрировать из страны, в которой вырос и получил образование, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.


По данным исследования, 82% опрошенных "скорее, не хотели бы" уехать за границу на постоянное жительства, чаще всего так отвечают люди в возрасте от 60 лет и старше (96%) и от 45 до 59 лет (90%), 16% придерживаются обратного мнения, 2% затруднились ответить. Также 29% респондентов полагают, что за последние несколько лет людей, уезжающих из России в другие страны на постоянное место жительства, стало больше, 25% думают, что это число осталось прежним, 18% - что меньше, а 28% затруднились ответить.


Отмечается, что 51% россиян считают неправильным, нечестным и непатриотичным эмигрировать из страны, в которой вырос и получил образование, 41% утверждают, что не имеет большого значения, в какой именно стране жить — главное, чтобы человеку в ней было комфортно и удобно, а если этого нет, то вполне допустимо поменять одну страну на другую. Еще 8% затруднились ответить.


Как указано в опросе, среди желающих уехать за границу 43% еще не задумывались о том, когда примерно они могли бы осуществить этот переезд, 19% рассчитывают в течение трех-пяти ближайших лет, по 11% соответственно - в течение ближайшего года-двух и в течение шести-девяти ближайших лет, 10% - через десятилетие или позже, 6% думали об этом, но не знают, когда это будет возможно, в силу определенных причин.


Также те, кто не отрицает желания переехать, в первую очередь среди причин называют более высокий уровень жизни, зарплаты, пенсии, пособия (50%), еще 22% не нравится нынешнее правительство, политика, проводимая властями, 17% выделяют разницу в соблюдении прав человека, законодательство, 16% - социальную защищенность, стабильность, 11% - уровень медицины.


Кроме этого, для того, чтобы сейчас или позже переехать за границу, 29% граждан данной категории учат иностранный язык, 21% консультируются со знакомыми, переехавшими за границу, по 16% копят деньги на переезд и собирают информацию о стране, куда хотели бы переехать.


Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 15 августа среди 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Добавляется, что помимо ошибки выборки могут разниться от формулировки вопросов.


https://ria.ru/20200907/pereezd-1576863920.html

Показать полностью

Луна ржавеет, и причиной этого может оказаться Земля

Луна ржавеет, и причиной этого может оказаться Земля Космос, Луна, Земля, Гипотеза, Окисление, Исследования, Длиннопост, Астрономия

Луна постепенно краснеет, и, вероятно, по вине Земли. Новые исследования показывают, что атмосфера нашей планеты может быть причиной появления ржавчины на Луне.


Ржавчина, она же оксид железа, представляет собой красноватое соединение, которое образуется, когда железо взаимодействует с водой и кислородом. Ржавчина – обычная химическая реакция для любых железяк, начиная с гвоздей и заканчивая красными скалами Гранд-Каньона и даже Марсом.


Согласно отчету Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL) в Пасадене, Калифорния, Красная планета получила прозвище из-за красноватого оттенка, вызванного ржавчиной, которая возникла давным-давно, когда железо на ее поверхности соединилось с кислородом и водой.


Но не все небесные тела подвержены этому процессу, особенно наша сухая, лишенная атмосферы Луна.


«Это очень странно», - говорится в отчете ведущего автора исследования Шуай Ли, младшего научного сотрудника Гавайского университета при Гавайском институте геофизики и планетологии. «Луна – крайне неподходящая среда для образования [ржавчины]».


Ли изучал результаты, полученные при помощи орбитального аппарата Chandrayaan-1 Индийской организации космических исследований, исследовавшего Луну в 2008 году. Результаты работы привели Ли к мысли, что состав полюсов Луны сильно отличается от остальной поверхности спутника земли.

Луна ржавеет, и причиной этого может оказаться Земля Космос, Луна, Земля, Гипотеза, Окисление, Исследования, Длиннопост, Астрономия

Во время своей миссии Moon Mineralogy Mapper проводил спектральный анализ отраженного света от различных поверхностей Луны.


Когда Ли обратил пристальное внимание на полюса, он обнаружил, что в полярных областях Луны есть богатые железом камни, спектральные характеристики которых соответствуют гематиту. Минерал гематит (он же красный железняк), встречающийся на поверхности Земли, представляет собой особый тип оксида железа, или ржавчины, с формулой Fe2O3.


«Я не мог этому поверить. Он не должен существовать в условиях, характерных для Луны», - говорится в заявлении соавтора Эбигейл Фрейман, планетарного геолога из JPL.


«Однако после обнаружения воды на Луне появились предположения, что разнообразие минералов там больше, чем мы думаем».

Луна ржавеет, и причиной этого может оказаться Земля Космос, Луна, Земля, Гипотеза, Окисление, Исследования, Длиннопост, Астрономия

Причем тут Земля?

Чтобы железо стало ржаво-красным, ему нужен окислитель - молекула, например, кислород, которая забирает электроны из такого материала, как железо. Но солнечный ветер, поток заряженных частиц, который постоянно бомбардирует Луну водородом, имеет противоположный эффект. Водород - это восстановитель или молекула, которая отдает электроны другим молекулам. Без защиты от этого солнечного ветра, а такой защитой является, например, магнитное поле, ржавчина не должна образовываться на Луне.


Но это так, и причиной может быть наша собственная планета.


У Луны нет собственной атмосферы, которая обеспечивала бы достаточное количество кислорода, но она имеет его следы, которые появились из атмосферы Земли. Этот земной кислород достигает Луны при помощи удлиненного магнитного поля планеты, называемого «хвостом магнитосферы».


Считается, что хвост магнитосферы Земли может достигать ближайшей стороны Луны, где и было обнаружено больше гематита. Более того, в каждое полнолуние магнитосферный хвост блокирует 99% солнечного ветра, создавая временную завесу над лунной поверхностью, и давая время для образования ржавчины. Это все хорошо, но нужен еще один дополнительный ингредиент, необходимый для образования ржавчины: вода.


На Луне практически нет воды, за исключением льда, обнаруженного в лунных кратерах на обратной ее стороне - вдали от того места, где была обнаружена большая часть гематита. Исследователи предполагают, что быстро движущиеся частицы пыли, бомбардирующие Луну, могут освободить молекулы воды, заблокированные в поверхностном слое, что позволяет воде смешиваться с железом. По словам исследователей, эти частицы пыли могут даже сами нести молекулы воды, и их удар может генерировать тепло, которое увеличивает скорость окисления.

Луна ржавеет, и причиной этого может оказаться Земля Космос, Луна, Земля, Гипотеза, Окисление, Исследования, Длиннопост, Астрономия

«Это открытие изменит наши знания о полярных регионах Луны», - сказал Ли в отдельном заявлении Гавайского университета. «Земля могла сыграть важную роль в эволюции поверхности Луны».


Однако это все еще гипотезы, и необходимы дополнительные данные, чтобы точно понять, почему Луна ржавеет. Еще более удивительно то, что небольшое количество гематита было обнаружено на обратной стороне Луны, на которую не должно распространяться воздействие от хвоста магнитосферы Земли.


Результаты были опубликованы 2 сентября в журнале Science Advances.


https://www.space.com/earth-rusting-moon.html

Показать полностью 4

Неопределенность с ракетой-носителем осложняет проект Europa Clipper

Неопределенность с ракетой-носителем осложняет проект Europa Clipper Космос, NASA, Sls, Юпитер, Европа, Космический аппарат, Космический зонд, Проект, Техника, Технологии, Длиннопост

Долгожданная миссия НАСА к спутнику Юпитера Европе остро нуждается в ракете, как утверждают разработчики проекта. Зонд Europa Clipper планируется запустить в 2024 году для изучения спутника Юпитера, на котором ледяная оболочка скрывает огромный океан жидкой воды


Clipper попытается оценить потенциальную обитаемость этого погребенного под толстым льдом океана и выполнит ряд других задач, в том числе разведку потенциальны участков для посадки будущего аппарата по поиску жизни. Конгресс уже давно постановил, что «Клипер» будет использовать SLS, гигантскую ракету, которую НАСА разрабатывает для отправки астронавтов на Луну и в дальний космос. Но SLS страдает от задержек и перерасхода средств, а запуск этой мегарокеты не планируется раньше конца 2021 года.


Сначала будет запущена капсула Orion в беспилотный полет вокруг Луны в рамках программы космического агентства Artemis по исследованию Луны. SLS и Orion являются ключевыми элементами Artemis, цель которой – высадка двух астронавтов возле южного полюса Луны в 2024 году и обеспечение устойчивого присутствия человека на ближайшей соседке Земли и вокруг нее к концу десятилетия.


Учитывая, что основная цель SLS – это программа Artemis, то в сочетании с относительно медленными темпами разработки ракеты, ее готовность к своевременному запуску Europa Clipper находится под большим сомнением, заключило в прошлом году Управление генерального инспектора НАСА.


Эта озабоченность, по-видимому, дошла до Палаты представителей США. Предлагаемый бюджет НАСА на 2021 год, который был обнародован в июле, предписывает агентству запустить «Clipper» к 2025 году, а посадочный модуль «Европа» - к 2027 году. Предложение требует, чтобы SLS использовался для обеих миссий «по возможности».


Эта последняя формулировка оставляет поле для маневра и поиска альтернатив, в том числе среди коммерческих компаний, например, Falcon Heavy от SpaceX, действующей ракеты, которая наиболее близка по возможностям к SLS (хотя мощность SLS пока остается чисто гипотетической, пока она не начнет летать). Команда Europa Clipper рассматривает оба варианта, но, по словам членов команды, миссия не может оставаться в этом подвешенном состоянии надолго.


«Мы должны принять решение к концу этого календарного года, чтобы продолжить разработку космических кораблей», - сказал в среду (2 сентября) менеджер проекта Europa Clipper Ян Чодас из Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии.


Команда миссии выполняет критический обзор проектных решений (CDR) Clipper, последний важный этап перед началом полномасштабного производства, которое начнется в декабре.

CDR "изначально планировалось провести раньше, но из-за неопределенности в отношении ракеты-носителя мы отложили его до конца года", - сказал Чодас.


У миссии Europa Clipper стоимостью около 3 миллиардов долларов были и другие слоэности. Например, резко выросли расходы на некоторые научные приборы. По словам Чодаса, пандемия коронавируса оказала значительное влияние, масштабы которого все еще оцениваются.


Команда планирует подготовить Clipper к началу 2024 года. Старт состоится летом или осенью того же года, если все пойдет по плану. Цель Клипера - выйти на орбиту Юпитера. Зонд будет тщательно изучать Европу во время серии из примерно 50 пролетов. На все потребуется почти четыре земных года. Clipper будет использовать девять научных инструментов, чтобы получать данные об океане Европы, измерять толщину ледяной оболочки этой луны и, среди прочего, искать струи водяного пара, поднимающиеся с поверхности. Зонд также будет искать подходящие места для приземления посадочного модуля Europa, который все еще является концептуальной миссией, а не официальным проектом НАСА.


https://www.space.com/nasa-europa-clipper-mission-rocket-lim...

Показать полностью 1

Aerojet Rocketdyne готовит двигатели Shuttle для тестирования первой ступени SLS

Aerojet Rocketdyne готовит двигатели Shuttle для тестирования первой ступени SLS Космос, Sls, Aerojet Rocketdyne, NASA, Испытание, Rs-25, Техника, Технологии, Длиннопост

Четыре двигателя, оставшиеся после закрытия программы Space Shuttle, будут установлены на первой ступени ракеты-носителя SLS для проведения двух последних этапов испытаний в рамках тестовой программы подготовки носителя Green Run. Будут проведены заправка первой ступени топливом и симуляция обратного отсчета для проверки готовности двигателей к заключительным испытаниям, в частности, к запуску, запланированному на конец октября.


Четыре двигателя Aerojet Rocketdyne RS-25, не использовавшиеся почти 10 лет, сейчас проходят последние предпусковые проверки в рамках подготовки к использованию на SLS. После паузы, вызванной изменчивой тропической погодой, тестирование Green Run возобновилось на этой неделе. Выполняется пятый этап. В частности, проверяется совместная работа гидравлической системы первой ступени вместе с ранее протестированной авионикой и силовыми установками чтобы убедиться, что все готово к заправке ступени топливом и прожигу.


Заслуженные двигатели готовы к работе

Четыре двигателя RS-25 выполнили несколько запусков космических челноков. Первая ступень SLS - это новая четырехмоторная ракетная ступень, разработанная с учетом возможностей RS-25. Одной из основных целей кампании Green Run является эксплуатационная проверка конструкции ступени. Последним, восьмым этапом проверок будет прожиг, который, как планируется, продлится чуть более восьми минут, полностью опустошив баки и имитируя полет.

Половина из восьми этапов тестов завершены. Эти четыре двигателя Shuttle впервые проходят стандартную предпусковую подготовку, но уже по для SLS. Двигатели, установленные на основной ступени, не запускались с момента завершения запусков Shuttle в 2011 году. Теперь двигатели проходят инспекцию, чтобы убедиться, что они готовы выдержать два больших испытания.

«С точки зрения двигателей, мы не делаем ничего, чем не делали на Shuttle»,

- сказал Билл Маддл, ведущий инженер по интеграции RS-25 в Aerojet Rocketdyne.

«Мы занимаемся тем, что мы называем электрическими проверками, там есть три категории. Это проверка и калибровка датчиков, проверка воспламенителя, а затем есть проверка DCU (цифровой компьютерный блок)".

«Как только мы закончим эту часть, мы подключим пневматику к двигателю, а затем проведем пневматическую проверку, которая тестирует все пневматические элементы управления двигателем. Затем, когда это будет завершено, мы подключим гидравлику, затем проведем калибровку привода, а затем перейдем к тесту на готовность к полету».

Эти процедуры являются частью пятого тестового этапа Green Run, который выполняется в настоящее время, а системы, которые были активированы во время предыдущих тестовых этапов, теперь используются для проверки гидравлики основной ступени ракеты и двигателей RS-25. Гидравлическая система ступени обеспечивает управление двигателем и рулевое управление.

Aerojet Rocketdyne готовит двигатели Shuttle для тестирования первой ступени SLS Космос, Sls, Aerojet Rocketdyne, NASA, Испытание, Rs-25, Техника, Технологии, Длиннопост

Клапаны в двигателе приводятся в действие гидравлически, пневматический привод является резервным и нужен для отключения. Новые блоки управления двигателем (ЭБУ) являются частью нового набора авионики, используемой на SLS. Каждый двигатель имеет специальный дублирующегося ЭБУ, контролирующего его работу, состояние и обменивается данными с бортовыми компьютерами ракеты-носителя. В рамках программы сертификации, завершенной в 2017 году, новые ЭБУ прошли десятки испытаний на стенде.


Хотя эти летные двигатели использовались для запусков Shuttle, теперь они будут выводить в космос SLS. Программа сертификации двигателей подтвердила, что конструкция двигателей может быть адаптирована к требованиям SLS по рабочим температурам, давлению и настройкам мощности.


Как и в случае со старыми контроллерами, новые контроллеры двигателя имеют два резервных цифровых вычислительных блока, каждый со своим собственным каналом управления. И канал A, и канал B по-отдельности проверяются во время испытаний на готовность к полету, вместе с основной гидравликой и резервной пневматической системой для остановки двигателя.

«По сути, это имитация прожига»,

- объяснил Маддл.

«Фактически, мы выполняем последовательность продувки двигателя, не продолжительность, а именно последовательность очистки».

Пока баки с жидким водородом и жидким кислородом заполняются топливом, двигатель охлаждается до аналогичных криогенных температур; двигатель также продувается, чтобы предотвратить загрязнение уплотнителей и других механизмов перед воспламенением. Затем выполняется прожиг, сначала с использование канала B контроллера.

«Мы запустим последовательность запуска, а затем перейдем к основному этапу [где] мы пройдем через несколько уровней мощности, чтобы убедиться, что клапаны реагируют на команду изменения мощности. Потом мы сделаем пневматическое отключение в первый раз»,

- отметил Маддл.

«Мы повторим ту же самую операцию последовательности продувки, но уже с использованием канала А контроллера, и вновь сделаем гидравлический останов».

Следующий этап поверок состоит из пяти процедур. Будут испытаны системы гидравлического управления вектором тяги (TVC) ступени для стабилизации двигателей. Эти процедуры помогут убедиться, что гидросистема готова к активной работе во время прожига.


В дополнение к тестированию и проверке приводов TVC, которые управляют двигателями со специализированными контроллерами авионики, гидравлические системы ступени также будут настроены для предстоящего огневого испытания. После заполнения гидравлических баков в каждом из четырех двигателей, они будут переведены в автономный режим, и гидравлика ступени будет работать так же, как и при прожиге и запуске.


Вспомогательные блоки питания (CAPU) ступени запускаются газообразным гелием, подаваемым через один из шлангокабелей.


Пятый этап тестирований возобновлен после задержки из-за ураганов

Первая ступень находится на испытательном стенде в Космическом центре Стеннис в Миссисипи с января. В середине августа прогнозы погоды предсказывали приход друг за другом двух тропических ураганов в течение нескольких дней. Поэтому НАСА и главный подрядчик Boeing отложили проведение пятого этапа тестовой программы Green Run.

«Мы начали работу по подготовке оборудования к Green Run Test 5, гидравлическому тестированию и тестированию управления вектором тяги, и мы планировали начать тестирование 23 августа»,

- говорится в заявлении NASA SLS Stages Office.

«В связи с предсказанием двух ураганов в Мексиканском заливе, которые могут затронуть космический центр Стеннис, НАСА приняло разумное решение обезопасить ценное летное оборудование основной ступени Artemis I и испытательный стенд B-2».

Aerojet Rocketdyne готовит двигатели Shuttle для тестирования первой ступени SLS Космос, Sls, Aerojet Rocketdyne, NASA, Испытание, Rs-25, Техника, Технологии, Длиннопост

Ураганы Marco и Laura в конечном итоге не повлияли напрямую на космический центр Миссисипи, но несколько дней были потеряны. Тропический шторм Cristobal также вызвал остановку работы в июне, но возможные задержки испытаний были предусмотрены и несколько дней в графике были «зарезервированы» именно для таких ситуаций.


Это позволило более или менее соответствовать графику испытаний чтобы успеть все закончить к запланированному на конец октября огневому испытанию. Работы возобновились рано утром 27 августа.


После пятого тестового этапа приступит к окончательной сборке ступени и проведению двух последних важных тестов с полной заправкой ступени топливом.


Седьмой тестовый этап (Wet Dress Rehearsal) - это стендовое испытание полностью заправленной ракеты без запуска двигателей.


Восьмой тестовый этап - это огневое испытание, в котором повторяется обратный отсчет, загрузка ракетного топлива WDR с последующим восьмиминутным запуском четырех двигателей ступени, имитирующий полет.


Прежде, чем перейти к этапам с использованием топлива, шестой тестовый этап - это имитация обратного отсчета, которую планируется выполнить с обновлениями программного обеспечения как для ступени ракеты, так и для наземных управляющих компьютеров. Симуляция будет «сухой» генеральной репетицией для испытательной группы и руководства программы перед тем, как приступить к заправке ракеты для последних двух тестов.


Время на ремонт после прожига уменьшено, чтобы ускорить транспортировку на космодром

После проведения огневых испытаний ступень будет готова к погрузке на баржу NASA «Пегас» для буксировки через Мексиканский залив, а затем вокруг полуострова Флорида в Космический центр Кеннеди (KSC) для подготовки к запуску. Во время ремонта после огневого испытания ступень и ее двигатели будут проверены и отремонтированы на испытательном стенде. Часть работ необходимо выполнить до морской перевозки, остальные будут проведены в KSC параллельно с подготовкой к запуску.


После прожига оборудование двигателя будет очищаться и проверяться, а детали заменяться или ремонтироваться по мере необходимости, чтобы подготовить двигатели к их следующему запуску. Чтобы сократить время между огневым испытанием и отправкой ступени в KSC, некоторые работы по ремонту двигателя будут отложены до прибытия во Флориду. Поскольку запуск Artemis 1 отстает от графика, НАСА хочет как можно скорее доставить Core Stage в KSC.


Параллельное выполнение работ по ремонту и подготовке к запуску на стартовой площадке должно обеспечить более эффективное использование времени и быстрее подготовить ракету к запуску.

Aerojet Rocketdyne готовит двигатели Shuttle для тестирования первой ступени SLS Космос, Sls, Aerojet Rocketdyne, NASA, Испытание, Rs-25, Техника, Технологии, Длиннопост

Кроме того, большая часть работ над SLS в KSC будет проводиться в помещении внутри большого здания сборки на стартовом комплексе 39. В отличие от этого, в космический центр Стеннис ступень находится снаружи, и погодные условия могут чаще мешать работе


Главный подрядчик RS-25 Aerojet Rocketdyne сократил график ремонта двигателей с Shuttle до SLS, основываясь на опыте, полученном в период длительной истории полетов и испытаний программы Shuttle.


«Количество проверок в программах Shuttle и SLS разное, - сказал Маддл. «Сейчас инспекций меньше».

«Мы провели большие исследования, чтобы попытаться сократить время ремонта, потому что изначально мы начинали в 90 дней. Сейчас мы укладываемся в 42».

«Мы взяли за основу работу по программе Shuttle, выполняли все итерации и дошли до меньшего количества инспекций. Это позволило нам уложиться в 42-дневный график ремонта.»

В дополнение к сокращению общих сроков ремонта, Aerojet Rocketdyne также определила, какие работы после прожига необходимо выполнить на Стеннисе, а какие - в KSC.


Вернувшись в Стеннис, после завершения огневого испытания, будет обеспечен непосредственный доступ к ступени, включая такие узлы, как передняя юбка, отсек двигателя и т. п., которые продуваются азотом, когда ступень заправляется топливом, а затем воздухом, когда заправка окончена.

«Сушка - это одна из четырех важных вещей, которые мы должны сделать, прежде чем мы скажем, что двигатели готовы [для] снятия ступени с испытательного стенда»,

- пояснил Маддл.

Aerojet Rocketdyne готовит двигатели Shuttle для тестирования первой ступени SLS Космос, Sls, Aerojet Rocketdyne, NASA, Испытание, Rs-25, Техника, Технологии, Длиннопост

«Первое, что вы должны сделать в течение 48 часов, - это начать просушку двигателей, чтобы удалить влагу из критически важных областей двигателя».

Во-вторых, необходимо проверить и задокументировать текущее состояние оборудования двигателя после запуска.

«Мы хотим узнать, есть ли в двигателе какие-либо повреждения, которых мы не обнаружили с помощью датчиков», - сказал он. «Мы хотим увидеть состояние двигателя, прежде чем приступить к работе с ним».

В-третьих, проверка герметичности всех 1080 трубок охлаждающей жидкости в каждом сопле двигателя. По этим трубкам циркулирует жидкий водород для охлаждения внутренней части сопла во время работы двигателя. Если будут обнаружены какие-либо утечки, проверка герметичности сопловой трубки на стенде в Стеннисе даст больше времени, чтобы решить, какие варианты ремонта у нее есть, чтобы внести исправления после прибытия в KSC.

«Есть участки, на устранение которых может потребоваться много времени, - пояснил Маддл. «Поэтому, вы хотите знать заранее, прежде ступень отправится в KSC, можно ли устранить утечку, которую обнаружили, или повреждения незначительны и использование». Если же это невозможно, то необходимо решить, нужно ли удалять двигатель».

Четвертая область - это внутренний осмотр нижней части сопла двигателя. Задний коллектор распределяет жидкий водород от силовой головки двигателя по трубкам охлаждающей жидкости сопла.

«Мы должны попасть внутрь и провести бороскоп вокруг нижней части сопла, чтобы найти любое возможное загрязнение, так что это будет четвертое, что мы хотели бы сделать до отправки в KSC»,

- сказал Маддл. Он отметил, что в Aerojet Rocketdyne приняли решение, чтобы его команда, обслуживающая двигатели RS-25, работала круглосуточно, чтобы успеть выполнить все работы после огневого испытания в космическом центре на Стеннис.


https://www.nasaspaceflight.com/2020/09/shuttle-engines-read...

Показать полностью 4

Китайцы запустили возвращаемый экспериментальный космический аппарат

Китайцы запустили возвращаемый экспериментальный космический аппарат Китай, Космос, Long March, Космический аппарат, Запуск, Техника, Технологии

Китайские специалисты произвели с космодрома Цзюцюань запуск экспериментального возвращаемого космического аппарата. Как сообщает «Синьхуа», аппарат был запущен с помощью ракеты Long March-2F; это была 14-я миссия носителя. Как ожидается, космический аппарат проведет на орбите некоторое время, после чего совершит посадку в заранее намеченной точке на территории Китая. Другие подробности о состоявшемся запуске не уточняются, в том числе и о типе космического аппарата.


В 2017 году Китай объявил о намерении в 2020 году вывести на орбиту возвращаемый космоплан. Подробности о нем так же не раскрывались. Сообщалось только, что аппарат будет способен доставлять на орбиту Земли грузы и людей. Предполагается, что его использование позволит существенно увеличить число космических запусков, снизив при этом их стоимость. Разработка космоплана ведется в рамках правительственной программы по разработке одноступенчатых космических систем выхода на орбиту.


В 2017 году Китай также обнародовал планы по разработке нескольких космопланов. Один из них как раз относится к одноступенчатым системам. Его разработке планируется завершить к 2030 году. Кроме того, сообщалось, что к 2045 году китайские разработчики намерены создать возвращаемый космоплан с атомной бортовой энергетической установкой.


В мае текущего года Китай произвел запуск космического корабля нового поколения с помощью тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5 B» (CZ-5B). Корабль провел на орбите Земли чуть больше суток. Китайский корабль, разработанный для доставки космонавтов на перспективную орбитальную станцию, рассчитан на перевозку до шести космонавтов. Согласно проекту, масса корабля составит от 14 до 20 тонн в зависимости от версии.


https://nplus1.ru/news/2020/09/04/spacecraft

Показать полностью 1

Достопримечательности Марса. 8 мест, которые следует посетить туристам

Достопримечательности Марса. 8 мест, которые следует посетить туристам Космос, Марс, Колонизация, Космический туризм, NASA, Техника, Достопримечательности, Длиннопост, Внеземные вулканы

Марс – планета контрастов. Высокие вулканы соседствуют с глубокими каньонами и кратерами, в которых может течь (а может и нет) вода. Это удивительные места, интересные для космических туристов, которые обязательно появятся после того, как на Марсе будут организованы первые постоянные поселения. Конечно, находиться они (поселения) должны на плоских равнинах по вопросам безопасности и из практических соображений, но, возможно, некоторые из них могут быть расположены на расстоянии нескольких дней пути.


Olympus Mons

Достопримечательности Марса. 8 мест, которые следует посетить туристам Космос, Марс, Колонизация, Космический туризм, NASA, Техника, Достопримечательности, Длиннопост, Внеземные вулканы

Это едва ли не самый крупный вулкан в Солнечной системе. Он расположен в регионе Tharsis площадью со штат Аризона. Высота вулкана – 25 км, что в почти в 3 раза выше Эвереста (высота 8.9 км).

Olympus Mons – гигантский плоский вулкан, образовавшийся в результате медленно растекающейся лавы. Это делает его удобным для исследований, т. к. уклон не превышает 5 процентов. На его вершине находится впечатляющая впадина шириной около 85 км.


Вулканы Tharsis

Достопримечательности Марса. 8 мест, которые следует посетить туристам Космос, Марс, Колонизация, Космический туризм, NASA, Техника, Достопримечательности, Длиннопост, Внеземные вулканы

После того, как вы заберетесь на Olympus Mons, осмотритесь вокруг. В регионе Tharsis в радиусе 4 000 км, по сообщениям NASA, находятся еще 12 огромных вулканов. Как и Olympus, они крупнее любого земного «аналога», скорее всего из-за более низкого атмосферного давления на Марсе. Эти вулканы могли оставаться действующими на протяжении двух миллиардов лет, или половину всей истории существования Красной планеты.


На снимке, сделанном в 1980 году аппаратом Viking-1, показана восточная часть региона Tharsis. Можно заметить три плоских вулкана, Ascraeus Mons, Pavonis Mons и Arsia Mons, каждый, предположительно, 25 км высотой. Вверху справа видна часть еще одного такого вулкана, Tholus.


Долины Marineris

Достопримечательности Марса. 8 мест, которые следует посетить туристам Космос, Марс, Колонизация, Космический туризм, NASA, Техника, Достопримечательности, Длиннопост, Внеземные вулканы

Не только крупнейшими вулканами славится Марс, но и не менее впечатляющим каньоном. Согласно исследованиям NASA, он имеет длину порядка 3 000 км, что примерно в 4 раза больше, чем Grand Canyon, длина которого составляет около 800 км.


У исследователей нет общего мнения о происхождении каньона. Многие ученые считают, что он образовался в результате активной вулканической деятельности в регионе Tharsis, из-за чего в коре Марса образовались трещины, которые впоследствии превратились в долину Marineris.


Северный и Южный полюса

Достопримечательности Марса. 8 мест, которые следует посетить туристам Космос, Марс, Колонизация, Космический туризм, NASA, Техника, Достопримечательности, Длиннопост, Внеземные вулканы

Две области Марса покрыты льдом, это полюса планеты, которые несколько отличаются друг от друга по структуре. Северный полюс был лучше изучен спускаемым аппаратом Phoenix в 2008 году, в то время как изображения южного полюса были получен только с аппаратов, находящихся на орбите Марса.


По информации NASA, низкая температура зимой в полярных областях приводит к конденсированию диоксида углерода на поверхности планеты в виде льда. С повышением температуры происходит обратный процесс и газ возвращается обратно в атмосферу. В северном полушарии двуокись углерода полностью исчезает и оставляет только водяной ледяной покров.


В южном же полушарии часть углекислого газа остается в виде льда, и эти процессы существенно влияют на марсианский климат, в частности, вызывая сильные ветры.


Кратер Гейл (Gale) и гора Шарп (Mount Sharp)

Достопримечательности Марса. 8 мест, которые следует посетить туристам Космос, Марс, Колонизация, Космический туризм, NASA, Техника, Достопримечательности, Длиннопост, Внеземные вулканы

Этот регион стал широко известен благодаря посадке тут марсохода Curiosity в 2012 году. В кратере находится большое количество признаков того, что некогда тут была вода. Curiosity наткнулся на русло реки через несколько недель после приземления, а также регулярно находит другие свидетельства наличия воды по мере передвижения по дну кратера. Curiosity сейчас совершает восхождение на ближайший вулкан под названием Mount Sharp (Aeolis Mons) и изучает геологические особенности его пластов.


Одной из самых интересных находок Curiosity было многократное открытие сложных органических молекул в этом регионе. В 2018 году эти органические вещества были обнаружены в скалах возрастом 3.5 миллиарда лет.


Помимо этого, было обнаружено, что концентрация метана в атмосфере изменяется в зависимости от сезона. Метан может производиться микробами, а также возникать в результаты геологических процессов, поэтому неясно, является ли это признаком жизни.


Medusae Fossae

Достопримечательности Марса. 8 мест, которые следует посетить туристам Космос, Марс, Колонизация, Космический туризм, NASA, Техника, Достопримечательности, Длиннопост, Внеземные вулканы

Это одно из самых странных мест на Марсе, и некоторые даже предполагают, что оно содержит свидетельства некоей катастрофы НЛО. Более вероятное объяснение - это огромный вулканический регион размером примерно в пятую часть Соединенных Штатов. Со временем ветры превратили скалы в красивые образования.


К сожалению, причины появления Medusae Fossae неясны и требуются дополнительные исследования. Результаты работы марсохода в 2018 года показало, что это регион мог появиться в в результате огромных извержений вулканов, происходивших сотни раз в течение 500 миллионов лет. Парниковые газы этих извержений могли быть источником нагрева атмосферы, что влияло на весь климат Красной планеты.


Повторяющиеся наклонные линии в кратере Гейла (Gale)

Достопримечательности Марса. 8 мест, которые следует посетить туристам Космос, Марс, Колонизация, Космический туризм, NASA, Техника, Достопримечательности, Длиннопост, Внеземные вулканы

На Марсе существует странное образование, называемое повторяющимися линиями на склонах (recurring slope lineae, RSL), которые в течение теплого сезона обычно образуются по бокам крутых кратеров. Спектральный анализ таких мест (на фото склон кратера Гейла) показал признаки гидратации.


В 2015 году в NASA предположили, что гидратированные соли должны быть признаками проточной воды на поверхности, но более поздние исследования показали, что RSL может образовываться из атмосферной воды или сухих потоков песка.


Чтобы разобраться, что это за линии, скорее всего, придется подойти поближе к этим RSL. Но здесь есть трудность - если в RSL действительно обитают инопланетные микробы, не хотелось бы заразиться ими. Так что, пока NASA реашет, как проводить исследования в рамках своих протоколов планетарной защиты, будущим исследователям, возможно, придется полюбоваться этими загадочными особенностями издалека, используя бинокль.


"Дюны-призраки" (Ghost Dunes) в лабиринте Ноктис (Noctis) и в бассейне Эллады (Hellas)

Достопримечательности Марса. 8 мест, которые следует посетить туристам Космос, Марс, Колонизация, Космический туризм, NASA, Техника, Достопримечательности, Длиннопост, Внеземные вулканы

Сейчас Марс - планета, облик которой в основном свормирован ветрами, поскольку вода испарялась по мере разрежения его атмосферы. Но мы можем видеть обширные свидетельства наличия воды в прошлом, например, области «Ghost Dunes», обнаруженные в лабиринте Ноктис (Noctis Labyrinthus) и в бассейне Эллады.


Как говорят исследователи, в этих регионах раньше находились дюны высотой в десятки метров. Позже дюны были затоплены лавой или водой, что позволило сохранить их основания, а вот вершины были размыты. Эти старые дюны показывают, как ветры дуют на древнем Марсе, что, в свою очередь, дает климатологам некоторые подсказки относительно древней среды обитания Красной планеты. Интригующим моментом может быть предположение, что в защищенных местах этих дюн могут сохраниться микробы, защищенные от радиации и ветра, которые в противном случае сметали бы их прочь.


https://www.space.com/41254-touring-mars-red-planet-road-tri...


P.S. Если кто побывает в тех местах, не забудьте запостить фотки. ;)

Показать полностью 8

НАСА провело испытание разгонного блока ракеты для полетов к Луне и Марсу

НАСА провело испытание разгонного блока ракеты для полетов к Луне и Марсу NASA, Sls, Луна, Испытание, Разгонный Блок, Орион, Артемида (космическая программа), Космос, Техника

НАСА в среду провело успешное полномасштабное испытание разгонного блока ракеты-носителя SLS (Space Launch System), на которой планируется отправлять корабль Orion на Луну и Марс


Трансляция испытания велась на сайте НАСА.


Двигатель укрепленного горизонтально на полигоне в штате Юта разгонного блока проработал 120 секунд. Задачей испытания было проверить работу двигателя, качество использованных в ускорителе материалов, оценить потенциал для новых материалов и других доработок.


Ракета будет оснащена двумя разгонными блоками, которые обеспечивают три четверти тяги для выхода на орбиту, где потом отделяются.


SLS строится для запуска создаваемого нового американского космического корабля Orion для отправки астронавтов на Луну в 2024 году и последующих полетов в далекий космос, в том числе на Марс. В декабре 2019 года сообщалось, что НАСА завершило сборку центрального блока ракеты-носителя SLS.


Ввод в эксплуатацию ракеты многократно откладывался. Первый пуск планировался на 2019 год, затем был перенесен на июнь 2020 года. В соответствии с этим графиком предполагалось, что первый запуск ракеты с миссией "Артемис-1" состоится в 2021 году.


https://ria.ru/20200902/nasa-1576655184.html

Показать полностью
Отличная работа, все прочитано!