Серия «Космос»

Кто продаёт спутниковые фотографии и сколько они стоят

Автор: Albert_Wesker

Оригинальный материал + бонусом дополнительная информация, невошедшая в статью (таблицы).

Статья содержит ответы на ряд популярных вопросов, о возможности строительства и запуска космических спутников, способах и стоимости заказа космической фотосъёмки и о ресурсах, на которых можно найти бесплатные спутниковые фото, а также о том, какую пользу приносит использование спутниковых фото в разных сферах жизни.

Кто продаёт спутниковые фотографии и сколько они стоят Познавательно, Timeweb, Факты, IT, Спутники, SpaceX, Naca, Роскосмос, Наука, Научпоп, Длиннопост

❯ Можно ли анонимно запустить собственный спутник или другой космический аппарат? Например, для шпионской съёмки


Это вряд ли. В первую очередь потому, что для запуска потребуется соблюдение множества процедур. Например, в США нужно получить лицензию Федеральной комиссии по связи. Такие документы периодически выдаются различным структурам и организациям (в данном случае лицензия выдана проекту широкополосного доступа в сеть Kuiper, компании Amazon). В России, согласно закону «О космической деятельности», необходимо разрешение правительства РФ на запуск.

Кроме того, нужна ракета. Существует несколько космических операторов, которые могут выполнить различные по масштабу заказы. Если требуется тяжёлая ракета для многотонного космического аппарата то эти услуги можно заказать у International Launch Services, SpaceX, United Launch Alliance, ArianSpace. Малые аппараты, как правило, запускаются «попутным грузом», реже малыми ракетами (компаний RocketLab и Virgin Orbital). Ряд фирм занимается организацией и подготовкой запуска космических аппаратов. Это, например, EXO Launch, IsiSpace. Но запуск спутника — всё ещё очень дорогое удовольствие.

Когда-то Илон Маск обещал, что к 2015 году запуск на орбиту килограмма груза будет стоить тысячу долларов. Но пока запуск ракеты Falcon 9 обходится примерно в $50 млн. То есть стоимость выведения килограмма груза на орбиту именно этой ракетой составляет около $30 тыс. Но это не единственное предложение на рынке, цены могут разниться, в зависимости от стоимости и грузоподьёмности носителя и тарифов оператора. К примеру, стоимость запуска килограмма груза с помощью ракеты «Титан-3» указана в 21 тыс. долларов.

Если у вас образовательный или научный спутник, его можно запустить дешевле, при поддержке каких-либо грантов или научных проектов, например, как инициатива НАСА по запуску малых спутников типа Cubesat. Если агентство одобрит ваш спутник, то вам компенсируют часть издержек, но заплатить $30 тыс. за килограмм груза всё же придётся. Для физлица это многовато, но для какого-нибудь университета вполне доступно. Правда, спутник ещё нужно построить.

Кто продаёт спутниковые фотографии и сколько они стоят Познавательно, Timeweb, Факты, IT, Спутники, SpaceX, Naca, Роскосмос, Наука, Научпоп, Длиннопост
Кто продаёт спутниковые фотографии и сколько они стоят Познавательно, Timeweb, Факты, IT, Спутники, SpaceX, Naca, Роскосмос, Наука, Научпоп, Длиннопост



❯ А можно ли построить свой малый спутник? Или большой?


Теоретически, малый спутник сделать нетрудно, и их строят. По данным NanoSats, на 1 января нынешнего года 638 компаний из 80 стран запустили уже 2138 малых спутников.

Самые дешёвые комплекты для сборки типа CubeSat (10×10×10 см) стоят совсем дёшево. Есть даже инструкции для сборки таких аппаратов. Можно заказать постройку более серьёзного спутника. Например, у российского «Спутникса», который оказывает соответствующие услуги или у другого крупного оператора. Но это уже будет дорого — от $100 тыс.

Кто продаёт спутниковые фотографии и сколько они стоят Познавательно, Timeweb, Факты, IT, Спутники, SpaceX, Naca, Роскосмос, Наука, Научпоп, Длиннопост

Стоимость серьёзных спутников может быть разной, но никогда они не будут дешёвыми, особенно если это касается аппаратов, предназначенных для съёмки Земли в высоком разрешении и различных спектрах. Спутник для космической съёмки WorldView-3, например, обошёлся DigitalGlobe в $650 млн.

Кто продаёт спутниковые фотографии и сколько они стоят Познавательно, Timeweb, Факты, IT, Спутники, SpaceX, Naca, Роскосмос, Наука, Научпоп, Длиннопост

Постройка спутника — ещё не всё. Нужно получить разрешение на диапазон частот для связи с аппаратом. Кроме того, для запуска потребуется транспортно-пусковой контейнер. Он представляет собой герметичный короб (например, вот такой), обеспечивающий контроль работоспособности аппарата до выхода в космос, необходимые интерфейсы питания и передачи данных, телеметрию и навигацию. Вдобавок к этому необходим и габаритно-массовый макет на случай, если запуск не состоится (в ракете вес рассчитан, ничего по своему усмотрению убирать или добавлять нельзя). В общем, для запуска спутника нужно очень много того, о чём вы и не подозревали и строительство аппарата — лишь одна из задач.

❯ Ладно, построить и запустить спутник мы не можем. А можем ли заказать спутниковую съёмку… Например, своей дачи?


Это можно сделать, например, воспользовавшись услугами крупной российской компании «Иннотер». Цена: от: 30 000 руб. Срок выполнения: от пяти дней. Снимки оплачиваются отдельно от $0,1 до $200 за 1 км² в зависимости от типа (архивная/новая, моно/стерео, разрешение). «Иннотер» — дистрибьютор операторов космических аппаратов дистанционного зондирования DigitalGlobe, Planet, Airbus Defence and Space, RESTEC, Deimos, BSEI, 21AT, HEAD Aerospace Group и других.

Можно заказать снимки у компании «Терратех» (Роскосмос). «Терратех» указывает начальную стоимость снимков от 41 250 руб. Компания работает с группировками DailyVision (24 спутника с разрешением выше 1 м), Superview (четыре спутника с разрешением 0,5 м на пиксель), Superview-2 (0,42 м на пиксель), EarthScanner (0,5 м на пиксель, полоса захвата сенсоров достигает рекордных 136 км), китайскими GaoFen, ZiYuan и другими.

В России и за рубежом множество продавцов и дистрибьюторов разнообразных космических данных. Например, Scanex, который предоставляет онлайн-каталоги для выбора снимков по различным критериям — времени съёмки, разрешению, углу над горизонтом, облачности. Компания получает данные со спутников в Х- и L-диапазонах частот: Terra, Aqua, NOAA-20, FengYun-3B, Аист-2Д, NOAA-18/19, METOP-A/B/C, FengYun-3B, «Метеор-М», а также Landsat-8, Sentinel-1/2/3.

Стоит упомянуть Airbus Defenсe and Space, подразделение компании Airbus, группировка которой включает шесть спутников. В её составе аппараты нового поколения Pleiades-Neo с разрешением до 30 см.

Ниже приведена стоимость вывода груза на орбиту у разных операторов, по данным Aerospace Security. Цены начинаются от $1500 за килограмм.

Кто продаёт спутниковые фотографии и сколько они стоят Познавательно, Timeweb, Факты, IT, Спутники, SpaceX, Naca, Роскосмос, Наука, Научпоп, Длиннопост



❯ Если нет 40 тыс. рублей, а снимки получить хочется?


Тогда можно воспользоваться бесплатными ресурсами, предоставляющими спутниковые данные. Но слишком уж хорошего разрешения снимков от них не ждите, да и возраст таких фото будет варьироваться от нескольких дней до пары лет.

Начнём с Sentinel. Это одна из самых популярных баз спутниковых данных. Она обновляется с пятидневной периодичностью и позволяет получать бесплатные и относительно свежие снимки. Минус этого ресурса — небольшое, до 10 метров, разрешение.

Кто продаёт спутниковые фотографии и сколько они стоят Познавательно, Timeweb, Факты, IT, Спутники, SpaceX, Naca, Роскосмос, Наука, Научпоп, Длиннопост

EartExplorer — бесплатная браузерная платформа для доступа к спутниковым снимкам программы Landsat. Это совместный проект НАСА и геологической службы (США).
В системе доступны цифровые (ASTER и SRTM) и спектральные (Hyperion) модели рельефа. Удобно и то, что доступны старые фото для сравнения.

Кто продаёт спутниковые фотографии и сколько они стоят Познавательно, Timeweb, Факты, IT, Спутники, SpaceX, Naca, Роскосмос, Наука, Научпоп, Длиннопост

В базе данных Copernicus Open Access Hub собраны снимки со спутников Copernicus Sentinel. Здесь можно найти как самые последние снимки, так и исторические для просмотра ретроспективы. На сайте есть API, которое даёт возможность писать поисковые скрипты.

Кто продаёт спутниковые фотографии и сколько они стоят Познавательно, Timeweb, Факты, IT, Спутники, SpaceX, Naca, Роскосмос, Наука, Научпоп, Длиннопост

Неплохой ресурс Wego. Довольно простой интерфейс, снимки доступны без регистрации. Вполне вменяемое качество. Дачу начальника мы нашли за 30 секунд.

Кто продаёт спутниковые фотографии и сколько они стоят Познавательно, Timeweb, Факты, IT, Спутники, SpaceX, Naca, Роскосмос, Наука, Научпоп, Длиннопост

GeoVisual Search. Интересный сервис, который даёт возможность поиска похожих объектов. Использует снимки Landsat, Национальной программы сельскохозяйственных изображений (NAIP) и PlanetScope Европейского космического агентства.

Кто продаёт спутниковые фотографии и сколько они стоят Познавательно, Timeweb, Факты, IT, Спутники, SpaceX, Naca, Роскосмос, Наука, Научпоп, Длиннопост

Ещё есть ZoomEarth, который отображает спутниковые снимки земли в виде карты с возможностью их быстрого масштабирования, правда, разрешение у снимков невысокое. Платформа получает данные каждые 10 минут со спутников NOAA GOES и JMA Himawari-8, а также каждые 15 минут через спутники EUMETSAT Meteosat.

Кто продаёт спутниковые фотографии и сколько они стоят Познавательно, Timeweb, Факты, IT, Спутники, SpaceX, Naca, Роскосмос, Наука, Научпоп, Длиннопост



❯ Что полезного для себя и общества можно делать, используя данные спутниковой съёмки?


Многое. Можно искать различные объекты и их следы. Причём не только на Земле но и например, на Марсе. Так всем известный Виталий Егоров аkа Zelenyikot нашёл
разбившийся аппарат «Марс-3».

Кто продаёт спутниковые фотографии и сколько они стоят Познавательно, Timeweb, Факты, IT, Спутники, SpaceX, Naca, Роскосмос, Наука, Научпоп, Длиннопост

Репортёры «Ассошиэйтед Пресс» при помощи спутниковой съёмки отслеживали рыболовецкие траулеры с рабами на борту, которых, в итоге помогли освободить, за что получили престижную Пулитцеровскую премию.

Кто продаёт спутниковые фотографии и сколько они стоят Познавательно, Timeweb, Факты, IT, Спутники, SpaceX, Naca, Роскосмос, Наука, Научпоп, Длиннопост

Журналисты Reuters, в том числе и при помощи спутниковых фото мониторят положение беженцев в лагерях на территории Бангладеш.

Кто продаёт спутниковые фотографии и сколько они стоят Познавательно, Timeweb, Факты, IT, Спутники, SpaceX, Naca, Роскосмос, Наука, Научпоп, Длиннопост

Это лишь самые известные примеры. Быть может, когда-нибудь вы придумаете собственный, уникальный способ использования спутниковой съёмки, который будет полезен вам и обществу.

Кто продаёт спутниковые фотографии и сколько они стоят Познавательно, Timeweb, Факты, IT, Спутники, SpaceX, Naca, Роскосмос, Наука, Научпоп, Длиннопост

Еще больше новостей и статей в нашем блоге Timeweb Cloud.

Показать полностью 16

«Союз-5» и «Байтерек» — пример грамотного сотрудничества России и Казахстана

Автор: Сергей Калядин

Оригинальный материал

«Союз-5» и «Байтерек» — пример грамотного сотрудничества России и Казахстана Технологии, Роскосмос, Россия, Казахстан, Ракета, Наука, Политика, Запуск ракеты, МКС, Илон Маск, Космонавтика, Длиннопост

А давайте поговорим о ракете «Союз-5», в конце концов, это самая новая ракета, которая должна в ближайшее время полететь, и о космодроме, с которой эту ракету будут запускать. Но начнём по порядку.

В советские годы под руководством академика Глушко была построена прекрасная ракета «Зенит». Изначально она являлась лишь боковой ступенью сверхтяжелой ракеты «Энергия», но впоследствии эволюционировала до самостоятельного носителя. «Зенит-2» летал с 1985 года и хорошо себя зарекомендовал. Мощный двигатель, две ступени и 14 тонн полезной нагрузки. А главное — стоимость. Одна ракета выходит где-то в 1,4 млрд рублей, в эту же стоимость выходит и ракета «Союз», у которой стоимость лишь на 100 млн меньше. Причём разница между выводимой полезной нагрузкой составляет до 5 тонн!

В Советском Союзе ракета не без проблем, но производилась и запускалась. Но вот наступил 1991 год, страна прекратила своё существование. Производства оказались в двух суверенных государствах (Украина и Россия), а космодром для ракеты находился в ещё одном государстве (Казахстан). Несмотря на это разогнанные мощности продолжали выдавать хорошую продукцию и «Зениты» летали.

Это объяснялось весьма хорошими характеристиками самой ракеты — она была привлекательна для иностранных компаний, подобно Falcon 9 сегодня. Немного о ней. Ракета Илона Маска в реюзабельном варианте может вытянуть на орбиту 16 тонн за примерно 50 млн долларов. Подобные характеристики сегодня являются наиболее востребованными на рынке пусковых услуг. Сегодня «Девятый сокол» уже налетал больше 150 миссий и их число растёт год от года — ракета очень нравится частным компаниям. Фактически все негосударственные компании из США и Европы только и используют ракету SpaceX для своих спутников.

«Союз-5» и «Байтерек» — пример грамотного сотрудничества России и Казахстана Технологии, Роскосмос, Россия, Казахстан, Ракета, Наука, Политика, Запуск ракеты, МКС, Илон Маск, Космонавтика, Длиннопост

«Зенит», при схожих характеристиках, стоил около 40 млн долларов. Так что его успех был предрешён. После распада СССР большая часть миссий «Зенита» состояла в выводе иностранных спутников. Зарубежные компании активно заключали контракты с Россией и Украиной на постройку ракет. Сам Илон Маск считал «Зенит» лучшей ракетой в мире, после, естественно, своих детищ.

Время шло, носитель модернизировали и обновляли. «Зенит» смогли приспособить для запуска с экватора — платформа «Морской старт» везла ракету на нулевую широту и оттуда она уходила в космос. За счёт этого, выводимый вес ракеты увеличивался на 1,5 тонны, что привлекало дополнительных клиентов. Несмотря на это основной платформой для «Зенитов» оставался «Байконур» — площадка №45.

«Союз-5» и «Байтерек» — пример грамотного сотрудничества России и Казахстана Технологии, Роскосмос, Россия, Казахстан, Ракета, Наука, Политика, Запуск ракеты, МКС, Илон Маск, Космонавтика, Длиннопост

Но вот настал 2014 год, и сотрудничество России и Украины сошло на нет. «Зениты» ещё летали некоторое время, но в 2017 году последняя ракета ушла в космическое пространство. История ракеты «Зенит» подошла к концу.

Россия уже в 2015 году поняла, что надо что-то делать, в конце концов до 70% ракеты изготавливалось внутри необъятной, включая самую главную часть — мощнейший двигатель РД-171. Остальные 30%, включая сборку — это Украина. Руководством Роскосмоса было принято решение создавать ракету «Союз-5» или «Иртыш».

Чуть больше корпус, чуть подкрученный двигатель РД-171МВ и вуаля — ваш импортозамещенный «Зенит-2» тянет в космическое пространство уже 17 с лишним тонн с того же «Байконура». Полезная нагрузка увеличилась на 4 тонны. Это очень хороший результат, который позволяет запускать новый пилотируемый корабль России — «Орёл». Кроме того, по первым прикидкам «Иртыш» может тянуть уже до 20 тонн, если его выводить с экватора. А это уже характеристики тяжелой ракеты.

Так что наши инженеры смогли не только сохранить советское наследство, но и преумножить его характеристики. Но стоял вопрос, откуда летать ракете? Восточный трогать не хочется, там и так только-только стройка стартового стола для «Ангары» началась. Параллельно возводить ещё один комплекс для «Союза-5»? Ну такое. Это большие деньги на инфраструктуру и новый стартовый стол. Благо решение было — использовать инфраструктуру «Зенита» на «Байконуре».

«Союз-5» и «Байтерек» — пример грамотного сотрудничества России и Казахстана Технологии, Роскосмос, Россия, Казахстан, Ракета, Наука, Политика, Запуск ракеты, МКС, Илон Маск, Космонавтика, Длиннопост

Ещё в нулевые годы между Россией и Казахстаном было заключено соглашение о строительстве космического комплекса «Байтерек» на «Байконуре». Сделка была довольно простой — Казахстан строит стартовый стол, Россия ракету. Под ракетой на тот момент подразумевалась «Ангара». Но с началом 2010-х и строительства «Восточного», руководством Роскосмоса было принято решение отказаться от полётов новой тяжелой ракеты в другой стране. «Байтерек» повис в воздухе. Решили обновлять комплекс для запуска «Зенитов» — отвалилась Украина. И в 2014-2015 году «Байтерек» оказался в подвешенном состоянии.

Как вы поняли, в момент принятия решения о разработке «Союза-5» «Байтерек» обрёл ещё один шанс на существование. Вкладываем деньги в площадку №45 — получаем новый стартовый стол. Правительство России и Казахстана стали налаживать работу по этому вопросу и в конце концов пришли к соглашению. Казахстан выделит 233 млн долларов на модернизацию наземной инфраструктуры, а Россия построит «Союз-5».

«Союз-5» и «Байтерек» — пример грамотного сотрудничества России и Казахстана Технологии, Роскосмос, Россия, Казахстан, Ракета, Наука, Политика, Запуск ракеты, МКС, Илон Маск, Космонавтика, Длиннопост

Панорама «Байтерека»

Почему сделка состоялась? Выгода России очевидна — она не тратит деньги на строительство наземной инфраструктуры, что позволяет ускорить начало летных испытаний. Казахстан же за счёт «Байтерека» поддерживает «Байконур» в приемлемом состоянии, возрождается инфраструктура, привлекаются высококвалифицированные специалисты. Ну и главное — Казахстан становится оператором космодрома, а не просто арендует инфраструктуру. В перспективе, это может дать привлечение инвестиций со стороны иностранных компаний, которые могут размещать производство тех же спутников прямо в стране-операторе космодрома.

Первые лётные испытания «Союза-5» ожидаются в 2023-2024 годах, соответственно, тогда же «Байтерек» будет ввёден в эксплуатацию. Его основной задачей на ближайшие лет 5-10 будет являться обслуживание именно этого носителя. В принципе, Россия и Казахстан могут вместе развить комплекс до возможности пилотируемого. На излёте существования Советского Союза на площадке №45 уже шли работы по приспособлении её под пилотируемые полёты — на «Зените» планировалась запускать новый пилотируемый корабль «Заря». Так что имея уже существующую наземную инфраструктуру, можно модернизировать «Байтерек» для запусков «Орла».

«Союз-5» и «Байтерек» — пример грамотного сотрудничества России и Казахстана Технологии, Роскосмос, Россия, Казахстан, Ракета, Наука, Политика, Запуск ракеты, МКС, Илон Маск, Космонавтика, Длиннопост

Вообще, «Байтерек» и «Союз-5» это пример, без иронии, грамотного менеджмента в СНГ. Причём как со стороны России, так и со стороны Казахстана. Используя общее наследие, две страны смогли создать проект, которые выгоден всем. Буквально win-win. Россия получает возможность как можно раньше ввести в эксплуатацию свою ракету не тратя при этом денег на новую инфраструктуру, Казахстан — инфраструктуру и полноценный, блин, космодром в свою собственность. Будем надеяться, что этот проект ждёт светлое будущее.

Показать полностью 5

Магия орбитального рандеву

Мы привыкли к тому, что космические корабли рутинно летают к орбитальным станциям, сближаются и стыкуются. Но даже симулятор уровня Kerbal Space Program показывает, насколько это нетривиальная задача — то по расстоянию промахнулись, то скорость не та, то в тень вошли, то слишком много топлива потратили. А ведь в реальной космонавтике были истории, когда после отказа техники сближались вручную, причем, используя инструменты, которые, казалось, давно остались в прошлом. Сегодня мы поговорим о рандеву разнообразных космических аппаратов, от «Джемини» и первых «Союзов» до летающих сейчас к МКС Crew Dragon, Boeing Starliner и «Союзов», научившихся сверхкороткой схеме сближения.

Магия орбитального рандеву Сближение, Стыковка, Орбитальная механика, Баллистика, Длиннопост, Космический корабль, Наука, Космос, Гифка

Астронавт Александр Герст проводит эксперименты по навигации в космосе с секстантом, фото NASA

Основы

Для того, чтобы был понятны смысл выполняемых маневров и изображенные на графиках траектории, нужно коротко объяснить основы орбитального сближения и стыковки. Для простоты в примерах ниже орбиты круговые.

Магия орбитального рандеву Сближение, Стыковка, Орбитальная механика, Баллистика, Длиннопост, Космический корабль, Наука, Космос, Гифка

Прежде всего, чем ниже орбита космического аппарата, тем быстрее он пролетает виток. Причем аналогия с машинами, двигающимися по кольцевым московским улицам, Садовому кольцу, МКАД и ТТК будет некорректна, аппарат на низкой орбите не только пролетает меньшее расстояние за виток, но и движется быстрее. Физически правильная аналогия — шарики, катающиеся по натянутой ткани с грузиком-планетой. Главное следствие из этого для задач сближения и стыковки очень простое — чтобы догонять цель на орбите надо быть ниже, чтобы отставать — выше.

Магия орбитального рандеву Сближение, Стыковка, Орбитальная механика, Баллистика, Длиннопост, Космический корабль, Наука, Космос, Гифка

Несколько важных терминов связано с понятием «фазовый». Фазовый угол — угол между направлениями на два аппарата из центра, вокруг которого они вращаются, например, орбитальной станцией и кораблем, который к ней летит. Фазовый диапазон — допустимые значения фазовых углов. Орбита фазирования — на ней получают нужные значения фазового угла.

Общий принцип сближения для последующей стыковки прост — активный корабль стартует в нужный момент, чтобы по окончании выведения оказаться в плоскости орбиты цели и получить требуемое значение фазового угла. Затем догоняет цель по более низкой орбите фазирования и в нужный момент дает импульс, который приведет его близко к цели. Затем уже у цели выдается импульс, который уменьшает относительную скорость, и можно переходить к финальному сближению и стыковке. Но самое интересное скрывается в деталях — разные страны и поколения космических баллистиков создали очень разные реализации этого вроде бы простого алгоритма.

«Джемини» и секстант

«В надежде, что эта работа может помочь им в освоении космоса, она посвящается настоящим и будущим экипажам космических кораблей моей страны. О если бы я мог присоединиться к ним в их захватывающих начинаниях!»

Такое посвящение написал Базз Олдрин к своей диссертации «Визуальные техники наведения для ручного сближения». На момент защиты он провалил отбор во второй отряд астронавтов и еще не знал, что попадет в третий отряд и в итоге станет вторым человеком на Луне. Еще один малоизвестный факт — именно предложенный Олдрином подход в итоге и использовали на «Джемини».

Какие варианты сближения успели придумать до начала полетов?

Магия орбитального рандеву Сближение, Стыковка, Орбитальная механика, Баллистика, Длиннопост, Космический корабль, Наука, Космос, Гифка

Слева относительное движение, мишень в центре, тонкая линия — траектория активного корабля. Справа — то же самое, но в абсолютных координатах

Вариант для идеального мира — сразу на выведении ракета отправляет на траекторию перехвата цели. В реальной жизни любая задержка, авария, неточность приведет к траектории, которая пройдет мимо цели, и ни времени ни возможности исправить ситуацию уже не будет.

Магия орбитального рандеву Сближение, Стыковка, Орбитальная механика, Баллистика, Длиннопост, Космический корабль, Наука, Космос, Гифка

А этот вариант знаком всем, кто пытался сближаться и стыковаться в KSP, Orbiter или других симуляторах. Активный корабль выходит на орбиту фазирования, которая в одной точке касается орбиты цели. Затем, управляя высотой перицентра (нижней точки) эллиптической орбиты, задается период обращения, чтобы после очередного витка оказаться очень близко к цели. Концепция проста, но имеет свои недостатки — небольшая ошибка в финальном маневре может привести к промаху или неудобному ракурсу сближения. Такую ошибку будет сложно заметить и еще сложнее исправить, а, когда встреча через виток, ~90 минут, даже очень маленькая ошибка может в итоге стать заметной.

Магия орбитального рандеву Сближение, Стыковка, Орбитальная механика, Баллистика, Длиннопост, Космический корабль, Наука, Космос, Гифка

Олдрин в своей диссертации предложил то, что назвал орбитой ожидания, а сейчас это называют коэллиптической орбитой. Активный корабль после выведения и предварительного фазирования выходит на орбиту, которая имеет постоянную разницу высоты с целью. Ее плюс — в относительных координатах она выглядит как прямая линия, и расстояние до цели уменьшается с примерно постоянной скоростью. В определенных пределах длительностью нахождения на коэллиптической орбите можно управлять, чтобы сближаться в удобных условиях освещения. Для «Джемини» в итоге выбрали орбиту, которая на 28 км (15 миль) ниже.

Магия орбитального рандеву Сближение, Стыковка, Орбитальная механика, Баллистика, Длиннопост, Космический корабль, Наука, Космос, Гифка

Источник

Затем, когда высота цели над местным горизонтом составит 27,2°, производится маневр перехода на траекторию сближения. Важно — он выполняется по вектору, направленному на цель (развернув корабль носом на нее). Это не Гоманов переход, не самый экономный маневр, но он имеет множество плюсов. За время сближения есть две точки, когда можно обнаружить и исправить возможные ошибки. Корабль подходит к цели снизу, и она хорошо видна на фоне неба. И, главное, маневр выполняется в зоне видимости цели и может быть выполнен вручную с использованием резервных инструментов. Как это выглядит в динамике, можно посмотреть в симуляторе Orbiter.

Первая, упрощенная, попытка сближения, была предпринята уже на «Джемини-4» — астронавты должны были подойти к верхней ступени ракеты-носителя «Титан-2», которая вывела корабль на орбиту, и после отделения находилась совсем рядом. Однако из-за недостаточной тренировки этого сделать не получилось. Главной задачей «Джемини-4» был первый американский выход в открытый космос, который прошел в целом успешно. На «Джемини-5» попытку сближения с мишенью, которую везли с собой прикрепленной к кораблю, отменили из-за аварии в системе электропитания корабля. Из-за аварии при выведении мишени Agena Target Vehicle для «Джемини-6А» в качестве цели выбрали уже находящийся в космосе «Джемини-7». Получилось — за три витка активный корабль благополучно сблизился с целью и заснял шикарные кадры.

На «Джемини-8» удалось совершить первую в истории стыковку, но из-за случившейся сразу после аварии каких-то дополнительных экспериментов не проводили. А вот на “Джемини-9А” состыковаться не получилось из-за того, что на мишени не отделился головной обтекатель. Тем не менее, астронавты благополучно провели эксперименты с «футбольной» равнопериодической орбитой, а также ушли по орбите вперед и выполнили маневр сближения с противоположной стороны, сверху и спереди. Тогда же впервые использовали секстант для определения углового положения мишени.

Магия орбитального рандеву Сближение, Стыковка, Орбитальная механика, Баллистика, Длиннопост, Космический корабль, Наука, Космос, Гифка

«Футбольная» орбита слева

На «Джемини-11» успешно провели сближение за один виток и проверили «стабильную» орбиту. После отделения корабля от второй ступени выполнили первую коррекцию, на 23 минуте совместили орбитальные плоскости, на 35 минуте мишень увидел радар и на 50 минуте выполнили переход на траекторию сближения. Спустя 88 минут после старта корабль был уже около мишени «Аджена». Стабильной назвали орбиту, когда корабль летит по той же орбите за мишенью. В этом случае можно долго находиться на фиксированном расстоянии до цели и выполнить маневр сближения, когда это наиболее удобно.

Магия орбитального рандеву Сближение, Стыковка, Орбитальная механика, Баллистика, Длиннопост, Космический корабль, Наука, Космос, Гифка

Сближение за один виток (слева) и переход к цели из неподвижного висения на стабильной орбите

Но самая яркая история случилась на «Джемини-12», где, вот совпадение, летел Базз Олдрин. Бортовой радиолокатор корабля благополучно захватил мишень «Аджена» на расстоянии 436 км, но перестал ее видеть на 119 км. Баззу пришлось вспомнить свою диссертацию, достать хранящийся на всякий случай секстант и сближаться вручную. Получилось!

Магия орбитального рандеву Сближение, Стыковка, Орбитальная механика, Баллистика, Длиннопост, Космический корабль, Наука, Космос, Гифка

Базз Олдрин (слева) с секстантом в руках и командир корабля Джим Лоувелл

На плечах гигантов

Вопрос «Как же лунные модули «Аполлонов» могли, стартовав с Луны, найти командный модуль на орбите?» имеет очень простой ответ — так же, как это уже было отработано на «Джемини». На 11 и 12 «Аполлонах» лунный модуль стартовал в нужный момент времени, выходил на круговую орбиту позади командного модуля, выполнял маневр коррекции плоскости орбиты и переходил на уже знакомую вам коэллиптическую орбиту на те же 28 км (15 миль) ниже командного модуля. Затем, когда высота командного модуля составляла 26,6°, выполнялся переход на траекторию сближения.

Магия орбитального рандеву Сближение, Стыковка, Орбитальная механика, Баллистика, Длиннопост, Космический корабль, Наука, Космос, Гифка

Полет в абсолютных координатах. 0:00 — старт и выход на орбиту 17х83 км, 1:00 — маневр перехода на круговую орбиту высотой 83 км, 1:30 — совмещение орбитальных плоскостей, 2:00 — переход на коэллиптическую орбиту, 2:40 — переход на траекторию сближения, 2:55 и 3:10 — коррекции, 3:25 — торможение и стыковка. Источник

На «Аполлонах» 14-17 использовали быструю схему, которую проверили на «Джемини-11», и выходили сразу на траекторию, финальная точка которой совпадала с началом сближения.

Магия орбитального рандеву Сближение, Стыковка, Орбитальная механика, Баллистика, Длиннопост, Космический корабль, Наука, Космос, Гифка

Наглядное сравнение обычной (светло-серый) и быстрой схемы в относительных координатах

И, в общем, с этими траекториями особых проблем не было. Неприятность случилась там, где не ждали. На «Аполлоне-16» командный модуль должен был выйти на орбиту 15х110 км, отделить лунный модуль и перейти на круговую орбиту встречи высотой 110 км. Однако последний пункт выполнить не получилось из-за внезапной проблемы с приводом, поворачивающим маршевый двигатель служебного модуля. Принятое за неделю до этого правило безопасности говорило, что отказ любого из четырех приводов маршевого двигателя запрещает скругление орбиты и высадку на поверхность, лунный модуль должен подойти к командному, состыковаться, и астронавты, несолоно хлебавши, должны отправиться на Землю. На то, чтобы разобраться в ситуации, было примерно 10 часов, затем плоскость орбиты модулей оказывалась слишком далеко от района посадки. ЦУП принял решение, чтобы лунный модуль (ЛМ) подошел к командному (КМ). И тут начались неприятности — при выполнении маневра сближения пилот КМ Томас Маттингли заметил, что он тормозит, а расстояние до ЛМ не начинает уменьшаться. Подумав, он включил двигатели ориентации еще раз и убрал выданное изменение скорости — когда у тебя перицентр 15 км уменьшать его, тормозя, опасно. Так что когда модули вышли из тени Луны, ЦУП осознал наличие еще одной проблемы — относительное движение модулей определено неверно, и КМ не находится на «футбольной» орбите, которая сама через виток должна доставить КМ близко к ЛМ. По бортовым данным КМ перицентр орбиты составлял 11,6 км, а по данным ЦУПа — 16,6 км. Когда оба модуля подошли к району перицентра, астронавты при помощи ЦУПа начали выполнять сближение методом грубой силы — направив КМ в сторону ЛМ и вручную убирая постоянно возникающие боковые скорости. История закончилась хорошо — модули сблизились благополучно, на 16 витке ЦУП разрешил спуск на поверхность. Посадка, взлет, встреча на орбите и полет домой прошли без серьезных происшествий.

По эту сторону океана

В СССР связанный со сближением пиар и троллинг устроили еще в 1962 году. Корабль «Восток-4» был запущен ровно сутки спустя после старта «Востока-3» и был выведен на близкую орбиту. Космонавты Андриян Николаев и Павел Попович видели корабли друг друга и вели прямую связь. Но на «Востоках» не было двигателей для маневрирования, поэтому неизбежная небольшая разница орбит постепенно увеличивала расстояние.

Первым советским кораблем, который мог маневрировать на орбите, стал «Союз». Но подход советских инженеров очень сильно отличался от американского. Расчеты для рандеву выполнялись на Земле, корабли выполняли маневры, чтобы оказаться на расстоянии менее 30 км друг от друга, а дальше в дело вступала автоматика. При помощи обзорных антенн активный и пассивный корабли определяли положение относительно друг друга и оба разворачивались стыковочными узлами один к другому. Затем, определяя относительную скорость при помощи радиосигналов, активный аппарат подходил методом «грубой силы» — разгонялся в направлении пассивного, разворачивался, гася боковые скорости (при этом его гиростабилизированная антенна сопровождала пассивный корабль), тормозил и в финале подходил к стыковочному узлу.

Магия орбитального рандеву Сближение, Стыковка, Орбитальная механика, Баллистика, Длиннопост, Космический корабль, Наука, Космос, Гифка

Антенны системы “Игла” и принцип работы, источник

На первых полетах расстояние для срабатывания «Иглы» обеспечивалось выведением без предварительного сближения — после отделения от последней ступени ракеты-носителя корабль оказывался сразу в районе цели. Реализуемость идеи продемонстрировали беспилотные «Союзы», обозначенные как «Космос-186» и «Космос-188», совершившие 30 октября 1967 первую в истории автоматическую стыковку.

Похожий подход попытались выполнить на «Союзе-3», но там из-за сочетания недостатков планирования, подготовки и ошибок космонавта получилось автоматическое дальнее сближение, но не удалось вручную подойти к пассивному кораблю и состыковаться. На «Союзах» 4 и 5 уже стыковались через сутки, для чего корректировали орбиту по передаваемым из ЦУПа уставкам.

Любопытная деталь — автономность сближения и невозможность быстро расшифровать телеметрию приводила к тому, что в ЦУПе знали только общую логику сближения и первые годы хватались за сердце, когда корабль, по ощущениям, слишком долго выполнял маневр или сближался без торможения.

Принятый в СССР подход имел серьезный недостаток — баллистики могли вывести корабль к цели до расстояния в несколько километров, а космонавты — состыковаться вручную с расстояния примерно сто метров. Но в случае отказа радиотехнической системы не было запасного ручного способа подойти от нескольких километров до сотни метров. По этой причине сорвались стыковки «Союзов» 7 и 8, «Союза-15» к станции «Салют-3», «Союза-23» к станции «Салют-5» и даже в 83 году, когда «Союз Т-8» не смог пристыковаться к станции «Салют-7». «Союз Т-8» стал последней каплей, после которой решили начать разрабатывать алгоритмы ручного дальнего сближения. Наработки очень пригодились в 1985 году, когда оказалась полностью обесточена станция «Салют-7» и к ней отправился корабль «Союз Т-13». Баллистики смогли подвести корабль на 5 км к станции, после чего космонавты Джанибеков и Савиных сближались вручную, используя лазерный дальномер, калькулятор и графические шаблоны с предварительно рассчитанными диапазонами расстояний и скоростей. Затем эти же наработки пригодились на уникальном полете «Союз Т-15», где перелетали от станции «Мир» к «Салюту-7» и обратно. На «Салюте-7» к тому времени сломалась «Игла» на свободном стыковочном порту, так что пришлось использовать дальномер.

Новые ограничения новой техники

Когда Space Shuttle еще только создавался, было ясно, что ему придется стыковаться со спутниками для обслуживания их на орбите, а в будущем и с орбитальными станциями. Так что уже в 70-х вовсю велись дискуссии о лучшем способе сближения. Принятый в 1973 году профиль из двух коэллиптических орбит быстро стал терять привлекательность из-за своей негибкости.

Магия орбитального рандеву Сближение, Стыковка, Орбитальная механика, Баллистика, Длиннопост, Космический корабль, Наука, Космос, Гифка

Изначально предложенный вариант сближения с двумя коэллиптическими орбитами

Еще одной потенциальной проблемой стали опасения, что при финальном торможении у цели шаттл останется без запасов топлива в носовых двигателях ориентации — переход с коэллиптической орбиты приводил к довольно высокой относительной скорости у цели. Какое-то время рассматривался модифицированный вариант с коэллиптической орбитой не на 18 км ниже, а всего на 4,6, но у него проявились свои недостатки. В итоге был принят вариант со стабильной орбитой, проверенной на «Джемини-11». Вне зависимости от того, с какой стороны подходил шаттл, он прицеливался в точку в 15 км позади цели на той же высоте. В теории можно было бы, выполнив маневр, перейти на ту же орбиту, что и цель, и находиться на ней сколько угодно долго, сохраняя постоянное расстояние 15 км за целью, но была принята другая концепция — если все было в порядке, шаттл выполнял маневр Ti для перехода к цели, либо, если были какие-то проблемы, переходил на равнопериодическую «футбольную» орбиту и описывал эллипсы в стороне от цели.

Магия орбитального рандеву Сближение, Стыковка, Орбитальная механика, Баллистика, Длиннопост, Космический корабль, Наука, Космос, Гифка

Варианты со сближением за 2 или 3 витка

Другие ограничения могли быть связаны с выхлопом маневровых двигателей шаттла, который не должен был попадать на цель. По этой причине основными стали два варианта финального сближения — по вертикальной или горизонтальной осям. В этом случае, благодаря орбитальной механике, импульсы двигателями надо было делать вбок.

Магия орбитального рандеву Сближение, Стыковка, Орбитальная механика, Баллистика, Длиннопост, Космический корабль, Наука, Космос, Гифка

В 1997 году приняли модифицированный вариант стабильной орбиты, еще более удобный и позволяющий экономить еще больше топлива, а после катастрофы «Колумбии» добавили маневр кувырка на финальном сближении.

Знакомые траектории новых кораблей

Теперь вы уже умеете читать траектории кораблей, и для вас совершенно ясно, как, например, сближается Crew Dragon с МКС.

Магия орбитального рандеву Сближение, Стыковка, Орбитальная механика, Баллистика, Длиннопост, Космический корабль, Наука, Космос, Гифка

На схеме отлично видны и даже подписаны две коэллиптические орбиты, значит Crew Dragon сближается по модифицированной траектории, которая когда-то предлагалась для шаттлов. Разница высоты второй коэллиптической орбиты составляет всего 2,5 км, это гарантирует низкие относительные скорости.

Магия орбитального рандеву Сближение, Стыковка, Орбитальная механика, Баллистика, Длиннопост, Космический корабль, Наука, Космос, Гифка

Траектория финального сближения связана с виртуальной сферой, которая окружает МКС, и в нее можно заходить только для непосредственно стыковки. Поэтому, когда точка прицеливания лежит ниже станции, а стыковаться нужно, как, например, в случае Crew 4, к зенитному (верхнему) узлу модуля Harmony, то запретную зону придется облетать.

Магия орбитального рандеву Сближение, Стыковка, Орбитальная механика, Баллистика, Длиннопост, Космический корабль, Наука, Космос, Гифка

У Boeing Starliner очень похожая траектория, но переход на вторую коэллиптическую орбиту производится с проходом под станцией и уходом назад, а разница высот второй коэллиптической орбиты составляет 5 км.

Быстрее и быстрее

В СССР новая система «Курс» на смену «Игле» появилась в 1986 году. Она уже позволяла более продвинутые траектории сближения и не требовала разворота станции навстречу кораблю. Скорее всего, вы слышали про мем “In Soviet Russia все наоборот”. Забавно, но он работает в орбитальном сближении — на «Союзах» коэллиптическая орбита используется перед орбитами фазирования, а не после, как на Западе. А финальный переход немного похож на идею из диссертации Олдрина — когда высота станции над горизонтом составляет 23°, корабль выполняет маневр перехода на траекторию финального сближения. Но он выполняется в направлении не на станцию, а по вектору орбитальной скорости, т.е. это более экономный Гоманов переход и встреча состоится через пол-витка.

Магия орбитального рандеву Сближение, Стыковка, Орбитальная механика, Баллистика, Длиннопост, Космический корабль, Наука, Космос, Гифка

Траектория перехода в относительных координатах, t’0 — симметричная траектория, для сближения сверху и спереди, источник

Во время финального сближения «Курс» позволяет в автоматическом режиме производить сложные облеты станции от точки прицеливания к оси стыковочного узла.

Магия орбитального рандеву Сближение, Стыковка, Орбитальная механика, Баллистика, Длиннопост, Космический корабль, Наука, Космос, Гифка

Источник

В том же 1986 году была выведена станция «Мир» и для нее перевели «Союзы» от суточной схемы к двухсуточной. Во времена «Салютов» стыковка через сутки диктовалась удобством зон связи. Станция «Мир» должна была расширяться новыми модулями, и маневрировать ей для формирования нужного фазового угла становилось бы все более накладно. А двухсуточная схема имела очень большой диапазон возможных фазовых углов, целых 150°. Однако она была дискомфортна для людей. Прошли годы. Космонавты терпеть приучены, а вот начавшим летать к МКС космическим туристам было плохо. Для того, чтобы сделать полет к МКС комфортнее российские баллистики задумались о более коротких схемах. В 2012 четырехвитковую шестичасовую схему отработали на грузовых «Прогрессах», а с 2013 года стали применять на пилотируемых кораблях.

Магия орбитального рандеву Сближение, Стыковка, Орбитальная механика, Баллистика, Длиннопост, Космический корабль, Наука, Космос, Гифка
Магия орбитального рандеву Сближение, Стыковка, Орбитальная механика, Баллистика, Длиннопост, Космический корабль, Наука, Космос, Гифка

Еще один вариант представления орбит, по высоте над поверхностью со временем. Полет «Союз МС-11». Участок 1 очень похож на коэллиптическую орбиту, 2 — орбита фазирования, 3 — биэллиптический переход к станции за три импульса, высота 23° в районе △V6. Источник

Но четыре витка не предел. После тестов на грузовиках с 2018 года, корабль «Союз МС-17» долетел до МКС за два витка или три часа.

Магия орбитального рандеву Сближение, Стыковка, Орбитальная механика, Баллистика, Длиннопост, Космический корабль, Наука, Космос, Гифка

Обратите внимание, насколько стал меньше допустимый диапазон фазовых углов

Но и это еще не все. Сейчас ведется подготовка к одновитковой схеме. После выведения корабль перейдет на коэллиптическую орбиту и, когда высота станции над горизонтом составит 23°, выполнит маневр перехода на траекторию к МКС. Здесь будет еще сложнее, фазовый диапазон составит всего-то 1°. Но у баллистиков есть хак — можно выйти на совсем немного отличающуюся плоскость орбиты, и за счет этих маневров расширить допустимый фазовый диапазон.

Развитие баллистики не остановилось, наоборот — сейчас аппараты летают по все более сложным орбитам. И уже в этом десятилетии нас должно ждать увлекательное зрелище — смотреть, по какой траектории посадочный модуль HLS на базе Starship будет сближаться со станцией Gateway на почти прямолинейной гало-орбите Луны.

Оригинал

Подписывайтесь на наш блог, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Показать полностью 24

Как появилась Луна и что из этого вышло

А также с чего началась земная геология, и почему мы такие особенные в Солнечной системе.

Как появилась Луна и что из этого вышло Наука, Исследования, Научпоп, Познавательно, Космос, Длиннопост, Земля

Момент рождения (фото 4,5 млрд год д.н.э)

Довольно быстро Луна приобрела более-менее современный облик:

Как появилась Луна и что из этого вышло Наука, Исследования, Научпоп, Познавательно, Космос, Длиннопост, Земля

Седые тайны мирозданья

Нам не постичь путём наук.

Здесь не поможет ключ познанья.

Всё снова выскользнет из рук.

Учёный позабудь свой вывод!

Ну что твоя изменит мысль?

Зачем слону педальный привод?

Увы не в том ты ищешь смысл!

Не рассчитают инженеры и математики слабы,

И физики не знают меру расчёта происков судьбы.

Ещё никто не дал ответа на все вопросы слова как

Но…..

(с) (А. Яковенко)

…..Но мы немножко попробуем разобраться в вопросе.



Пользуясь методами, о которых говорилось тут, можно с очень высокой долей вероятностью сделать вывод, что на самой ранней стадии своей жизни Земля переживала весьма эпичный этап своей жизни.

Как появилась Луна и что из этого вышло Наука, Исследования, Научпоп, Познавательно, Космос, Длиннопост, Земля

Эпичный момент

В это время в солнечная система была крайне беспокойным местом: во все стороны носились булыжники и планетоиды. Всё это дело сталкивалось, меняло орбиты и в конечном итоге падало на планеты и Солнце, малая доля осталась между Юпитером и Марсом в виде пояса астероидов.

Как появилась Луна и что из этого вышло Наука, Исследования, Научпоп, Познавательно, Космос, Длиннопост, Земля

Это фотошоп! Воды на оригинальном снимке не было!

Как раз в это время в Землю по касательной врезалась вполне себе планета размером с Марс. На всякий случай ей даже придумали имя – Тея (То, что было Землёй до удара называют Гея). Часть вещества планет выбросило в космос с концами, часть упала на Землю. Есть предположения, что комок вещества от Теи до сих пор болтается в мантии Земли в виде огромной сейсмической аномалии.

Как появилась Луна и что из этого вышло Наука, Исследования, Научпоп, Познавательно, Космос, Длиннопост, Земля

Столкновение (Фото из частной коллекции)

Самое интересное получилось с тем веществом, что набрало скорость повыше первой космической (7,91 км/с) и поменьше второй (11,2км/с); оно образовало кольцевое облако, на околоземной орбите. Из этого облака за весьма короткий срок сконденсировалась наша Луна. Она же помогла расчистить пространство у Земли от всякой мелочи типа марсианских Фобосов и Деймосов. Вообще луна получилась на столько крупной, что вполне справедливо считать нас двойной планетной системой.

В принципе придумать можно любую движуху и любые истории. Критерием возможности будет подсчёт энергетики процесса. Если энергии в принципе хватает, то и процесс возможен. Так что без этого нам никуда.

Энергетика и энерговыделение Земли

Сейчас выделения тепловой энергии складывается из:

Как появилась Луна и что из этого вышло Наука, Исследования, Научпоп, Познавательно, Космос, Длиннопост, Земля

69% -энергия гравитационной дифференциации

Около 30 % радиогенная энергия. 22% выделяется в коре и 8% в мантии

Важно понимать, что радиогенная энергия от распада радиоактивных элементов выделяется в основном в континентальной коре, богатой кремнием, алюминием, калием и прочими элементами с которыми дружат ураны тории и всё что вместе с ними. В мантии, в которой калиев и кремниев не много, а железа и магния наоборот с избытком, концентрация радиоактивных изотопов раз в 200 меньше, т.к. химически они плохо совместимы. Вся эта хитрая взаимосвязь приводит к тому, что радиогенное тепло выделяется в основном в верхних слоях планеты, быстро рассеивается в космос и никак не влияет на прогрев глубинных частей. Понятно, что в далёком прошлом радиогенное тепло выделялось сильнее, т к нераспавшихся изотопов в тот момент было больше.

Ну а теперь самое интересное! То, что выводится не прямыми измерениями, а расчётами и моделями. Ну всё как мы любим!

«ИНТРИГИ! СКАНДАЛЫ! РАССЛЕДОВАНИЯ!»

Как появилась Луна и что из этого вышло Наука, Исследования, Научпоп, Познавательно, Космос, Длиннопост, Земля

Скользкий Сид Хадженс и позёр Джек Винсенс секретничают (Середина 50-х Лос-Анджелес)

Тот самый 1 (один) процент энергии выделяемый за счёт приливного взаимодействия в системе Земля – Луна. Луна приливными силами жамкает землю, внутреннее трение разогревает её, как проволоку, которую гнут в разные стороны, чтоб сломать. Сейчас высота твёрдых приливов в земной коре первые сантиметры, луна от нас на расстоянии почти 400 тыс. км. И, как мы помним, мееедленно отдаляется.

Что же было, когда Луна была близко, Земля вертелась быстро, старики были моложе, а пиво вкуснее?

Земля как единое космическое тело образовалось вместе с солнечной системой около 4,5 млрд. лет назад. Судя по всему, это произошло довольно быстро. Земля набрала основную массу, но структура её была в целом однородна и хаотична. Планета в своей массе не была расплавленной, скорее тёплой от первоначальной гравитационной энергии. Поверхность постоянно разогревалась ударами метеоритов, но также быстро отдавала тепло в космос.
Учитывая всё это получаем такую картинку распределения тепла в ранней Земле:

Как появилась Луна и что из этого вышло Наука, Исследования, Научпоп, Познавательно, Космос, Длиннопост, Земля

То есть без всяких дополнительных усилий у нас образуется слой повышенного прогрева на глубинах 300-700 км – потом это будет важно.

Так бы это всё и шло потихоньку, как на Марсе-Меркурии и прочих Венерах– медленное расслоение на лёгкие и тяжёлые оболочки, выделение железного ядра с медленным-же и слабым разогревом, а потом чахлым остыванием без нормального магнитного поля и без перспектив на вершину вселенской эволюции, о которой хорошо сказал Э. Амперьян ранним утром 1 января 1964 года:

«— … Сначала протовирус, потом белок, потом товарищ

Амперян, а потом вся планета заселяется нежитью.

— Именно, — сказал Витька.

— А мы все за ненадобностью вымерли.

— А почему бы и нет? — сказал Витька.

— У меня есть один знакомый, — сказал Эдик. — Он утверждает, будто человек — это только промежуточное звено, необходимое природе для создания венца творения: рюмки коньяка с ломтиком лимона.»

(с) АБС

Но вдруг! Жахнуло!

Тея влетела в нас и понеслось! Картинка это подтверждает!!

Как появилась Луна и что из этого вышло Наука, Исследования, Научпоп, Познавательно, Космос, Длиннопост, Земля

Результаты моделирования одного из возможных вариантов столкновения

Таким образом Луна быстро вращаясь весьма близко к земле поднимала на планете приливные горбы высотой около 2 км. Расходуя на это энергию вращения пары Земля-Луна, замедляя землю, и удаляясь от неё.

Как появилась Луна и что из этого вышло Наука, Исследования, Научпоп, Познавательно, Космос, Длиннопост, Земля

С наибольшей интенсивностью приливная энергия выделялась в Земле в самом начале ее геологического развития. В те далекие времена, сразу же после появления Луны около 4,6 млрд лет назад, скорость выделения приливной энергии, согласно расчетам, достигала гигантской величины – около 1,4х1017 Вт, что в 3000 (!) раз превышает скорость генерации всей эндогенной энергии в современной Земле. Тектоническая активность в этот период также была аномально высокой, хотя и весьма специфической: каждые лунные сутки вдоль экватора, обращенного к Луне, Землю обходил приливный горб высотой до двух километров!

Поскольку молодая Земля в то время еще не была дифференцирована и у нее отсутствовала астеносфера, то приливная энергия более или менее равномерно распределялась по большей части массы Земли и целиком уходила на ее разогрев.

В результате только за счет приливного взаимодействия с Луной Земля могла дополнительно прогреться примерно на 500°С.

Процесс шёл по уменьшающейся экспоненте и чем дальше, тем быстрее затухал. За несколько десятков миллионов лет с ведущих ролей до нынешнего 1 %. Когда прошёл пик энерговыделения приливной энергии (3,8 - 4 млрд. лет назад), земная кора перестала взбиваться в гоголь-моголь.

Как появилась Луна и что из этого вышло Наука, Исследования, Научпоп, Познавательно, Космос, Длиннопост, Земля

гоголь-моголь

Но это только начало всей истории!

С этого момента начинается нормальная геология, которую мы можем увидеть и пощупать на поверхности Земли.

Начало тектонической активности Земли очень неплохо соответствует эпохе интенсивного проявления базальтового магматизма на Луне. Она была вызвана импульсом ускоренного отодвигания Луны от Земли и выметанием ею других естественных спутников (микролун) из околоземного пространства. Такой импульс отодвигания Луны возник благодаря образованию в то время у Земли ее астеносферного слоя, резко снизившего механическую добротность нашей планеты быстрым расплавлением и перегревом вещества верхней мантии, а также обусловившего начало процесса дифференциации земного вещества. В этом пластичном слое быстро рассеивалась приливная энергия.

Основное энерговыделение от приливных взаимодействий шло в верхних слоях земли: с поверхности тепло быстро рассеивалось, а на глубине первых сотен километров накапливалось. Так образовалась первая астеносфера, ещё далеко не всепланетная – скорее экваториальный пояс разогретых, частично расплавленных пород.

Как появилась Луна и что из этого вышло Наука, Исследования, Научпоп, Познавательно, Космос, Длиннопост, Земля

График выделения энергии в Земле

Сплошная линия – суммарная энергия, пунктирная – скорость выделения энергии

Дальше совершенно логично и неизбежно в этом слое началось конвективное движение и гравитационное разделение вещества.

Как появилась Луна и что из этого вышло Наука, Исследования, Научпоп, Познавательно, Космос, Длиннопост, Земля

Конвективное движение(конвекция)

В первичной земле содержание железа было более-менее равномерно и гораздо выше, чем в нынешней коре и даже в мантии, а потому процесс дифференциации развивался весьма энергично. Это даёт нам первый пик энерговыделения на графике. В районе 3,5 млрд. лет назад.

Ещё пол миллиарда лет всё шло по накатанной. В это время происходила дегазация планеты – выделялись водороды фторы и аргоны, но для нас главное - свободный кислород! Он резко повышает скорость выплавки и выделения железа из первичного вещества. А с этим и скорость выделения тепла при дифференциации в первичной астеносфере. Когда его выделилось много, процесс плавки железа сильно упростился. Гравитационное разделение и выход энергии ускорились.

Это нам даёт второй, гораздо более высокий пик на графике. Около 3 млрд. лет назад.

Теперь получается совсем круто:

В первичной астеносфере образовалась глобальная гравитационная неустойчивость – тяжелое обогащённое железом вещество в нижней части астеносферы лежало на заметно более лёгком веществе первичной земли. Понятно, что долго швабра на кончике ручки не простоит. Так и с этим тяжёлым слоем.

В какой-то момент неустойчивость схлопнулась – это было, пожалуй, самое грандиозное событие в жизни планеты! Хотя на поверхности, скорее всего это отражалось весьма умерено.

По сути, земля внутри себя вывернулась на изнанку! Появился глобальный поток проваливающегося к центру земли тяжёлого вещества и обратный поток вытесняемого\всплывающего лёгкого вещества!!!

Как появилась Луна и что из этого вышло Наука, Исследования, Научпоп, Познавательно, Космос, Длиннопост, Земля

Последовательные этапы развития (а—г) процесса зонной дифференциации земного вещества и формирования плотного ядра Земли

1— расплавы железа и его окислов; 2 — первичное земное вещество; З — континентальные массивы

Представляется весьма вероятным, что именно таким путем около 2,9—2,8 млрд лет назад у Земли началось формирование плотного ядра. Причем, раз начавшись процесс должен был развиваться лавинообразно и достаточно быстро, поскольку разность плотности между” ядерным” и первичным земным веществом достигала 3—3,5 г/см, а к концу архея в кольцевой зоне дифференциации уже скопилась большая масса тяжелых окисно-железных расплавов. Скорость развития этого процесса тогда сдерживалась только высокой вязкостью первичного вещества бывшей земной сердцевины, растекавшегося по активному поясу верхней мантии под влиянием гигантских избыточных давлений, действовавших на эту сердцевину со стороны формировавшегося тогда ядра Земли. Тем не менее, вероятно, что весь процесс формирования земного ядра по описанному сценарию занял не более 100—200 млн лет.

После выделения железистого ядра, его разогрева и частичного плавления стало возможно генерировать мощное магнитное поле, что сильнейшим образом сказалось на развитии жизни, поле защищало её от жёсткого космического и солнечного излучения. Заодно геомагнитное поле не давало солнечному ветру уносить нашу атмосферу, как это происходит на Марсе.

Над нисходящей ветвью этого глобального потока первые литосферные плиты собрались в первый мегаконтинент, над восходящей началось формирование океанской коры современного типа. Весь процесс сопровождался сильнейшим скачком выделения энергии, разогревом и понижением вязкости вещества планеты.

Это был первый глобальный конвективный процесс на планете – он запустил всю дальнейшую эволюцию Земли, которая сделала её столь непохожей на остальные планеты нашей системы.

Как появилась Луна и что из этого вышло Наука, Исследования, Научпоп, Познавательно, Космос, Длиннопост, Земля

Рождение Мира (визуализация результатов численного моделирования)

Оригинал

Подписывайтесь на наш блог, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Показать полностью 14

Болезни и смерть станции «Мир»

23 марта 2001 года 124 т металла и оборудования быстро сгорали в атмосфере. Орбитальный комплекс 27КС «Мир», последний осколок советской пилотируемой программы в космосе, прекратил своё существование. Люди в ЦУПе не скрывали слёз, провожая в последний путь своё детище. До сих пор ведутся споры на тему, а вот не топили бы Мир, не нуждались бы в МКС, не дарили бы иностранцам бесценный опыт эксплуатации модульных станций. Не так давно и Сергей Крикалёв, один из опытнейших космонавтов в мире, назвал ошибкой затопление «Мира». Главной причиной прекращения эксплуатации считается недостаток финансирования. Не без этого, Россия тогда очень мало денег выделяла на космос, а тут уже МКС в эксплуатацию входила. Но… есть один нюанс, про который не все помнят. Аварии.

Болезни и смерть станции «Мир» Длиннопост, Космос, Станция, Мир, Цуп, МКС, Модуль, Союз, Пожар, История, Катастрофа, Космонавтика, Наука

«Мир» был первой модульной станцией, создавался и эксплуатировался в эпоху огромной космической отрасли, когда многим было откровенно плевать на качество своей работы. Ещё до рождения станция страдала от нехватки финансирования — очень много уходило на программу «Бурана». В 1984 году работы вообще фактически замерли. Ещё средства съедал сменщик — «Мир-2», который начали создавать в том же 1984-ом. Позже — работы по МКС. Сама же станция требовала очень много денег и столько в 90-х для её полноценного существования Россия выделить не могла. Сравните: в 1986 году на «Мир» было затрачено 357 млн $, в 1989 вообще 595 млн, зато в 1991 — всего лишь 6,1 млн. Ситуацию исправило соглашение Черномырдина-Гора, по которому США на эксплуатацию и дооснащение станции выделяли от 73 до 211 млн $ в год, что всё равно меньше требуемого. Сам «Мир» изначально имел всего лишь 3 года гарантийной эксплуатации, что очень мало. Аварии в сей ситуации были просто вопросом времени.

Болезни и смерть станции «Мир» Длиннопост, Космос, Станция, Мир, Цуп, МКС, Модуль, Союз, Пожар, История, Катастрофа, Космонавтика, Наука

Так должна была выглядеть станция «Мир-2»

Серьёзные проблемы начались ещё при сборке базового блока. После выделения финансирования в нужном объёме весной 1984 года работы шли в авральном режиме, чтобы успеть через два года запустить базовый блок 17КС №127-01. И тут оказалось, что масса проводки вместо заложенных 1500 кг оказалась 4500 кг, а общее превышение массы — 3900 кг! Пришлось на ходу переделывать 75% компоновочных чертежей. Для облегчения модуля сняли третью солнечную батарею, холодный радиатор системы терморегулирования и часть телеметрии и управляющей электроники. Установили облегчённую стыковочную систему. В 1985-ом продолжились вноситься изменения в модуль. Также модернизировали ракету-носитель — Протону поставили форсированные двигатели, сняли часть телеметрических и дублирующих систем. Но этого всё равно не хватало для выведения базового блока на орбиту 65 град, пришлось ограничиться 51,6 град, что сильно ухудшило обзор территории СССР. Бортовые управляющие системы не успевали сделать к намеченному сроку, посему часть из них полетела без должной проверки. Злополучную проводку приводили в порядок прям на Байконуре — доработали 1100 из 2500 кабелей. Старт был назначен на 16 февраля 1986 года, к открытию XXVII съезда КПСС. Но из-за отказа передатчика телеметрии пришлось переносить на 20-е число.

Болезни и смерть станции «Мир» Длиннопост, Космос, Станция, Мир, Цуп, МКС, Модуль, Союз, Пожар, История, Катастрофа, Космонавтика, Наука

Базовый блок 17КС

Следующий модуль, астрофизический 37КЭ «Квант», был запущен 31 марта 1987 года в составе ТКМ-Э (транспортный корабль модульный экспериментальный). Изначально он тоже имел перевес в 1400 кг, но модернизированная ракета справилась с тушей в 22,8 т. Состыковаться удалось с четвёртой попытки 12 апреля, пришлось даже космонавтам выходить в космос — в стыковочном узле застрял мешок со средствами личной гигиены, случайно туда попавший после стыковки «Прогресса-28». В начале 88-го членами экспедиции ЭО-3 много времени было потрачено на профилактические работы с управляющей электроникой станции и установку дополнительного блока терморегулирования. 30 июня Титов и Манаров собирались заменить на «Кванте» блок-детектор рентгеновского телескопа, но… при сборке модуля кто-то залил болты крепления эпоксидкой. Справились с болтами — новая напасть. Замок на телескопе нужно было открыть ключом, но тот просто вращался и в конце концов лопнул. Детектор смогли заменить 20 октября. Вот такие неприятности на ровном месте.

Болезни и смерть станции «Мир» Длиннопост, Космос, Станция, Мир, Цуп, МКС, Модуль, Союз, Пожар, История, Катастрофа, Космонавтика, Наука

Макет модуля 37КЭ «Квант»

Болезни и смерть станции «Мир» Длиннопост, Космос, Станция, Мир, Цуп, МКС, Модуль, Союз, Пожар, История, Катастрофа, Космонавтика, Наука

Модуль дооснащения 77КСД «Квант-2» не был исключением по детским болезням при сборке из-за электрохимической коррозии микросхем системы стыковки «Курс». После пуска 26 ноября 1989 года начались новые проблемы: не полностью раскрылась одна из солнечных панелей. Уже стали разрабатывать новую программу стыковки, как панель-таки раскрылась. Но и на «Мире» было не всё благополучно — 2 декабря переполнилась память бортового компьютера и отключились гиродины, стабилизирующие полёт станции. С помощью «Союза ТМ-8» удалось стабилизировать орбитальный комплекс (ОК) и 6 декабря произвести стыковку с «Квант-2».

Болезни и смерть станции «Мир» Длиннопост, Космос, Станция, Мир, Цуп, МКС, Модуль, Союз, Пожар, История, Катастрофа, Космонавтика, Наука

Стыковочно-технологический модуль 77КСТ «Кристалл» был запущен 31 мая 1990 года. Сперва все модули собирались называть «Квантами», но после проблем со стыковкой первых двух решили переименовать от греха подальше. Но, кто бы мог подумать, смена имени не помогла. Сперва были постоянные отсрочки из-за взаимодействия электроники модуля и наземной аппаратуры. Уже в космосе, после первого импульса двигателей, компьютер отключил систему управления, прекратив сближение. С помощью дублирующих двигателей удалось совершить стыковку 10 июня.

Болезни и смерть станции «Мир» Длиннопост, Космос, Станция, Мир, Цуп, МКС, Модуль, Союз, Пожар, История, Катастрофа, Космонавтика, Наука

Модуль «Кристалл» в составе орбитального комплекса

17 июня 1990 года была внеплановая внекорабельная деятельность (ВКД) из-за того, что у прилетевшего «Союза ТМ-9» оторвалась экранно-вакуумная термоизоляция. И произошла неприятная авария по вине члена ЭО-6 Александра Баландина — он открыл люк раньше, чем внутри шлюзового отсека упало давление, и крышка с силой распахнулась, повредив петлю. В ЦУП о произошедшем космонавты не доложили, а когда попытались после тяжёлой 6-часовой работы вернуться на станцию — люк не доходил несчастные 1,5 мм до закрытия. 26 июля пришлось снова выходить и силой захлопнуть люк. Чинить его пробовали во время ЭО-7 30 октября, но повреждения оказались сильнее прогнозируемых и ремонт отложили на долю ЭО-8, починившей злополучный люк 10 декабря. В сумме в трёх ВКД на ремонт ушло почти 12 часов. И всё бы ничего, но… во время выхода 26 января космонавты умудрились повредить антенну системы стыковки «Курс» и не заметили это. Выяснилось это при попытке стыковки «Прогресса М-9». Опять внеплановая ВКД.

Экспедиция ЭО-9 опять началась с проблем со стыковкой — с одной стороны сломалась система «Курс» на «Союзе ТМ-12», с другой снова поломка в системе управления движением «Мира» с отключением гиродинов. Сломанную предшественниками антенну «Курса» на модуле «Квант» чинили 25 июня 1991. Вскоре снова столкнулись с проблемами со стыковкой — «Прогресс М-10» 19 октября не смогли принять из-за ошибки наземных служб, а 21-го электроника выдала неправильные поправки, но тут уже операторы не сплоховали и довели грузовик до станции. В январе 1992-го снова был отказ гиродинов.

Болезни и смерть станции «Мир» Длиннопост, Космос, Станция, Мир, Цуп, МКС, Модуль, Союз, Пожар, История, Катастрофа, Космонавтика, Наука

Так выглядит гиродин (гироскоп для стабилизации и ориентации)

А на Земле в это время СССР не стало. Как уже писал выше, финансирование упало до таких объёмов, что в случае чего денег не было банально затопить станцию! Чтобы «Мир» жил, предлагались разные варианты отказа от тех или иных экспериментов, программ, от запуска новых модулей. Дошло до того, что в привозимых «Прогрессами» пайках не хватало продуктов. Для сбора средств космонавтам пришлось в 1996-ом даже рекламировать Pepsi во время ВКД. Снова отмечу, что первоначальный заложенный срок жизни станции в 3 года был пересечён и требовался ремонт. Кроме описанных проблем выше, до 1994-го были ещё отказы «Курса», гиродинов (ради установки новых пришлось даже демонтировать сауну), бортовой электроники. Космонавты чинили систему регенерации воды, выработки кислорода, системы связи. Были отказы и «Союзов», и скафандров. 10 января 1994 года произошёл отказ ручки управления «Союза ТМ-17», из-за чего он чуть не протаранил станцию. Опаснее была стыковка «Прогресса М-24», при которой из-за автоколебаний грузовик легко, но всё-таки 4 раза ударился о корпус «Мира» и солнечные панели.

Болезни и смерть станции «Мир» Длиннопост, Космос, Станция, Мир, Цуп, МКС, Модуль, Союз, Пожар, История, Катастрофа, Космонавтика, Наука

Реклама Pepsi на «Мире»

Действительно серьёзные неприятности у «Мира» случились 11 октября 1994. Солнечные панели к тому времени износились и всё меньше и меньше вырабатывали электричества. В ночное время сам собой включился дистиллятор, сожравший энергию, из-за чего в базовом блоке и «Кванте-2» отключились гиродины. Станция потеряла ориентацию и при выходе на Солнце свет не попадал на панели. Быстро кончился заряд аккумуляторов, из всего освещения работала лишь одна лампа, отключилась связь. С помощью движков «Союза» удалось развернуть «Мир» к свету. Борьба за станцию длилась трое суток, но многие системы запустили позже, в том числе генерации кислорода «Электрон». Чтобы не задохнуться, использовали кислородные шашки ТГК. Одна из них оказалась бракованной и загорелась, благо успели быстро потушить.

Болезни и смерть станции «Мир» Длиннопост, Космос, Станция, Мир, Цуп, МКС, Модуль, Союз, Пожар, История, Катастрофа, Космонавтика, Наука

Генерация кислорода происходила во время химической реакции с температурой 400 градусов

3 июня 1995 к «Миру» пристыковался исследовательский модуль 77КСО «Спектр». Он вполне себе нормально дошёл, но получил сильный удар, когда с одного стыковочного узла на другой переставляли «Кристалл», третий раз за эксплуатацию ради стыковки с шаттлами (потом его ещё перестыковывали). В переходном отсеке ПхО из-за этого всего образовалась утечка воздуха, часть которой была вызвана износом герметизации стыковочных узлов. 1 ноября того же года было ещё происшествие из-за износа станции — лопнула трубка охладительной системы модуля «Квант». Теплоноситель этиленгликоль пришлось собирать тряпками и ориентировать «Мир» так, чтобы закрыть модуль от Солнца. У бортинженера Сергея Авдеева этиленгликоль позже обнаружили в крови. Последний модуль «Мира», научно-исследовательский 77КСИ «Природа», вошёл в состав ОК 26 апреля 1996 года. Строительство станции было закончено, эксплуатацию собирались продлевать до 1999 года.

Болезни и смерть станции «Мир» Длиннопост, Космос, Станция, Мир, Цуп, МКС, Модуль, Союз, Пожар, История, Катастрофа, Космонавтика, Наука

Модуль «Спектр» изначально задумывался как военный, с возможностью нести ракеты

Болезни и смерть станции «Мир» Длиннопост, Космос, Станция, Мир, Цуп, МКС, Модуль, Союз, Пожар, История, Катастрофа, Космонавтика, Наука

Технологический дубликат модуля «Природа»

Болезни и смерть станции «Мир» Длиннопост, Космос, Станция, Мир, Цуп, МКС, Модуль, Союз, Пожар, История, Катастрофа, Космонавтика, Наука

«Мир» во всей красе

Самый аварийный полёт за всю историю космонавтики пришёлся на ЭО-23 и 1997 год. Не заладилось с самого начала — с очередного отказа «Курса». Поскольку генерацию кислорода в «Электроне» до конца так и не починили, экипажи пользовались кислородными шашками и 23 февраля очередная загорелась, причём гораздо активнее, чем в 94-ом. И чем сильнее горела шашка, тем больше кислорода она вырабатывала для собственного горения. «Мир» быстро стал заполняться дымом. В тот момент на орбите были члены ЭО-22, вшестером пожар был потушен. Уже 5 февраля — новая напасть. Остановилась последняя работающая катушка «Электрона-2» (второй такой аппарат, первый отказал ранее и был неактивен). Дошло всё до того, что экипаж использовал кислородные баллоны скафандров. Потом полностью перешли на злополучные шашки ТГК. 6 февраля пытались перестыковать «Прогресс М-33», но из-за отказа систем так и не удалось, пришлось грузовик сводить с орбиты.

Болезни и смерть станции «Мир» Длиннопост, Космос, Станция, Мир, Цуп, МКС, Модуль, Союз, Пожар, История, Катастрофа, Космонавтика, Наука

Макет центрального поста управления «Мира»

Болезни и смерть станции «Мир» Длиннопост, Космос, Станция, Мир, Цуп, МКС, Модуль, Союз, Пожар, История, Катастрофа, Космонавтика, Наука

…а так он выглядел 28 июня 1995 года, фото астронавта Нормана Тагарда

Болезни и смерть станции «Мир» Длиннопост, Космос, Станция, Мир, Цуп, МКС, Модуль, Союз, Пожар, История, Катастрофа, Космонавтика, Наука

Он же вскоре после начала пожара 1997 года

Параллельно разворачивалась катастрофа с терморегуляцией. Её системы стали отказывать по всей станции, температура поднялась до 32 град, а в базовом блоке — до 40. Ядовитый этиленгликоль стал просачиваться через множественные трещины в трубопроводах. У Александра Лазуткина воспалились глаза. Из-за высокой температуры отказала система очистки воздуха от углекислого газа, пришлось пользоваться поглощающими патронами. С прибытием «Прогресса М-34» ситуация наладилась — отремонтировали «Электрон-2», систему охлаждения, снизив температуру до приемлемых 28 град и ниже.

Болезни и смерть станции «Мир» Длиннопост, Космос, Станция, Мир, Цуп, МКС, Модуль, Союз, Пожар, История, Катастрофа, Космонавтика, Наука

«Электрон-ВМ» российского сегмента МКС — развитие системы получения кислорода «Электрон» станции «Мир»

Но спасительный «Прогресс» чуть не погубил «Мир». 25 июня, как и с «Прогрессом М-33», хотели выполнить перестыковку. Но из-за очередного отказа грузовик на скорости 3 м/с 7 раз ударил станцию, проломив корпус «Спектра», разрушив радиатор и солнечную батарею. Экипаж стал герметизировать повреждённый модуль, из которого быстро утекал воздух. Были отсоединены воздуховоды и электрические кабели. И понеслось… «Спектр» обеспечивал 50% выработки энергии «Мира», электричества стало снова не хватать станции, по традиции первыми вышли из строя гиродины, потом посыпались системы жизнеобеспечения и управления. Экипаж три дня боролся за выживание, но всё-таки сумел направить оставшиеся солнечные батареи на светило. В июле по ошибке потеряли ориентацию станции и опять два дня борьбы. И как финал этой экспедиции — жёсткая посадка «Союза».

Болезни и смерть станции «Мир» Длиннопост, Космос, Станция, Мир, Цуп, МКС, Модуль, Союз, Пожар, История, Катастрофа, Космонавтика, Наука

Повреждённый «Спектр»

Ради ремонта разгерметизированного «Спектра», а, главное, ввода в строй солнечных батарей модуля, специально была сформирована ЭО-24. Опять же при стыковке не работал «Курс». Удалось наладить энергоподачу, оживить ранее отключенные системы жилых модулей. Шаттлом «Атлантис» была доставлена и заменена бортовая цифровая вычислительная машина (БЦВМ) «Салют-5Б». Но вот найти пробоину в «Спектре» не удалось. К проблемам прибавился износ люков из-за многочисленных ВКД. Понятное дело, научной работой заниматься было особо некогда. «Спектр» пытались чинить до самого конца службы «Мира», но так это и не удалось. Более 700 кг новейшей по тому времени американской научной аппаратуры было потеряно.


Непрерывная эксплуатация «Мира» завершилась с ЭО-27 28 августа 1999 года. В апреле вышел из строя последний спутник «Гелиос», обеспечивавший круглосуточную связь станции с ЦУП. Теперь дозвониться до Земли можно было лишь при пролётах над Казахстаном и Россией. Последняя экспедиция ЭО-28 летала уже за деньги частных инвесторов, хотели даже снимать там фильм «Тавро Кассандры», но не сложилось. И наше государство, и тем более США выделяли средства на перспективную МКС, а многомиллиардный ремонт аварийной станции никому не был нужен. На «Мире» к тому моменту были и последствия пожара, и неполадки с системами жизнеобеспечения, и разгерметизированный модуль, и изношенные солнечные батареи, и проблемы со связью. Сами корпуса модулей старели. Ещё и орбита постоянно падала — не хватало мощностей на поддержание постоянной высоты. Сергей Залетин и Александр Калери покинули «Мир» 15 июня 2000 года.

Болезни и смерть станции «Мир» Длиннопост, Космос, Станция, Мир, Цуп, МКС, Модуль, Союз, Пожар, История, Катастрофа, Космонавтика, Наука

ЦУП во время затопления «Мира». Наличие рекламы в нём — характерная и печальная черта тех лет.

Вот такие проблемы сопровождали «Мир» в течение его долгой, по мерках предшественников, жизни. Большая часть аварий — последствия хронического недофинансирования, спешки при сборке, малого срока службы и ошибок при проектировании и производстве. Да, затопление «Мира» было большой утратой для российской космонавтики, но — неизбежной. Опыт эксплуатации не прошёл даром. Например, можно сделать вывод относительно утечки воздуха на МКС и связанной с ней истерики — и не с такими проблемами летали. Самые главные уроки «Мир» дал строителям и эксплуатантам МКС и будущего РОССа, который проектируется таким же звездообразным, с возможностью замены отработавших своё или вышедших из строя модулей.

Оригинал

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Показать полностью 19

Пережить космический Апокалипсис

Картина гибели человечества, показанная в вышедшем не так давно фильме “Не смотрите наверх” оживила в моем сознании угнездившееся там еще с “Семиевия” Нила Стивенсона недовольство. Я глубоко убежден, что уничтожить человечество гораздо сложнее, нежели тараканов, крыс или ворон, и меры слабее, чем расколоть планету на кусочки или устроить из Земли вторую Венеру, тут не сработают. И, при всей моей любви к космонавтике, шансы пронести цивилизацию через катастрофу на новый виток прогресса выше у других, более прозаичных вариантов.

Пережить космический Апокалипсис Исследования, Наука, Познавательно, Научпоп, Космос, Катастрофа, Длиннопост, Апокалипсис, Физика, Ученые

Столкновение кометы с Землей, кадр из фильма

Все-таки не удержусь, чтобы не написать один абзац про “Не смотрите наверх”. Картина представляет собой сатиру на современное политическое и социальное устройство США, и сюжет двигается по следующим из этого законам. Возможности других космических государств от всего Европейского космического агентства до России (несколько сотен межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боезарядами), Китая (примерно сотня МБР), Индии (несколько десятков) или даже Северной Кореи (неизвестное количество) сюжетно ограничиваются одной небольшой и неудачной попыткой на Байконуре. Не говоря о том, что человечество уже давно направляет плоды своего труда на траектории столкновения с другими небесными телами и первую миссию по отработке технологий изменения орбиты астероида запустило примерно за месяц до выхода фильма. Так что когда действительно угрожающие нашей планете астероид или комета появятся, у землян будут не только технологии, но и опыт аналогичных действий.

Но ладно, допустим, Земле угрожает неотвратимый астероид/комета или дождь из превратившейся в поток астероидов Луны. Здесь стоит отметить, что очень важным будет запас времени. Полгода из “Не смотрите наверх” или два года в “Семиевии” — это очень небольшие сроки, за которые даже в условиях военного положения и направления всех ресурсов на выживание, сделать можно будет не очень много. Сложные технические проекты, которыми человечество по-настоящему может гордиться, шли более длительное время: от попавших в СССР “Фау-2” до первого спутника прошло 12 лет, лунная программа “Аполлон” заняла 8 лет до первой высадки, советская ядерная программа длилась примерно 7, американский “Манхеттенский проект” — примерно шесть.

Уже под землей

Про катакомбы Парижа слышали многие, но если вы откроете список “подземных городов”, то удивитесь его длине. Впрочем, в большинстве случаев это всего лишь подземные переходы между зданиями или размещенные под поверхностью торговые центры. Большинство из них без расширения не позволят накопить сколько-нибудь серьезные ресурсы, чтобы пережить ад на поверхности, и не выдержат “поражающих факторов” астероида — ударную и сейсмические волны, а также цунами. По тем же причинам весьма сомнительна эффективность использования в качестве долговременного убежища метро, как правило, там постоянно приходится бороться с грунтовыми водами.

Из уже подготовленных природой убежищ нельзя не отметить пещеры, из которых не менее двадцати пяти имеют общую длину, превышающую 100 километров. Рекордсмен, Мамонтова пещера (штат Кентукки, США), имеет длину 676 км, два десятка больших залов и подземную реку. Но она лежит сравнительно близко к поверхности, а самая глубокая, пещера Веревкина, расположена в Абхазии и уходит вниз на 2212 метров, и совсем рядом есть еще четыре пещеры глубже полутора километров.

Нельзя не забывать про расположенные по всему миру шахты. Например, самая глубокая из вырытых, золотая шахта Мпоненг в ЮАР, имеет глубину 4 км. В сумме, 14 шахт достигают глубины 3 км. Необходимо понимать, что шахты создавались для добычи ресурсов, и их сейсмическая устойчивость будет очень различной. Но у человечества также есть и готовые сооружения, способные с максимальной вероятностью пережить падение “кометы Дибиаски”.

Пережить космический Апокалипсис Исследования, Наука, Познавательно, Научпоп, Космос, Катастрофа, Длиннопост, Апокалипсис, Физика, Ученые

Схема комплекса NORAD в горе Шайенн, иллюстрация ВВС США

Так получилось, что “поражающие факторы” астероида не сильно отличаются от мощного атомного взрыва. А с началом ядерной эры сверхдержавы построили бункеры, способные пережить не просто прямое попадание ядерной боеголовки, но и специального противобункерного оружия. Самый известный — комплекс NORAD в горе Шайенн: под шестью сотнями метров гранита в туннелях объемом не меньше 453 тысяч кубических метров расположились пятнадцать трехэтажных зданий, установленных на амортизирующих сейсмический удар пружинах. Комплекс способен пережить близкий подрыв термоядерной боеголовки, но без модификаций его автономность составляет всего примерно месяц. Вода поступает из подземных источников, причем в больших количествах, чем потребляет комплекс, но электричество обеспечивают дизель-генераторы, топлива для которых надолго не хватит.
Еще один бункер, который называют “подземным Пентагоном”, располагается в горе Рейвен рок, но про него известно гораздо меньше. Аналогичные бункеры для стратегического управления войсками, скорее всего, есть в России, американская пресса называла два возможных места: Косьвинский камень (Свердловская область) и гору Ямантау (Башкортостан). Количество китайских подземных баз оценивается примерно в сорок штук, но из них часть заброшены или переоборудованы в музеи. Широко известна база подводных лодок Юйлинь, но, в силу расположения на острове Хайнань от падения астероида ей, очевидно, будет дополнительно угрожать цунами. Известно, что весьма широко использует подземные сооружения Северная Корея, но из-за закрытости страны у нас есть только догадки об их характеристиках.

Подводные земледельцы

Не только погружение под землю позволяет оказаться в условиях постоянной и комфортной температуры, какой бы ад не творился на поверхности. Кроме случая превращения Земли в Венеру, когда океаны действительно выкипят, гигантские запасы воды будут служить амортизатором планетарной катастрофы. Учитывая, что средняя глубина Атлантического, Индийского, Тихого и Южного океанов превышает три километра, пространства, чтобы спрятаться, не просто много, а очень много. Температура воды резко падает от поверхности до глубины примерно километр, зато потом практически не меняется.


Огромным преимуществом подводных колоний будет доступность, теоретически, всего оставшегося океана. Можно добывать ресурсы из не тронутых во времена до катастрофы месторождений, расширять пространство с ростом населения, кочевать в более подходящие районы. Всех этих возможностей подземная колония лишена.

Пережить космический Апокалипсис Исследования, Наука, Познавательно, Научпоп, Космос, Катастрофа, Длиннопост, Апокалипсис, Физика, Ученые

Подводная станция SEALAB I. Фото Undersea Technologies/Undersea Labs (Habitats) & Obs.

К сожалению, на этом хорошие новости заканчиваются. У человечества нет опыта создания и длительной работы обитаемых подводных сооружений не то, что ниже полутора километров, но и на гораздо меньшей глубине. Экспериментальных баз было создано более двадцати, но они были маленькими и, как правило, располагались не ниже нескольких десятков метров. Далее, подводное сооружение может функционировать в одном из двух режимов: в нем поддерживается обычное атмосферное давление, и конструкция выдерживает внешнее давление воды, либо же внутреннее давление равно наружному, и в конструкции есть удобный выход через открытый вниз проем, по-английски он называется “moon pool” (вспомните фильм “Бездна” или игру Subnautica). Очевидно, что с технической точки зрения для длительного пребывания лучше подходит второй вариант, но исследования в этом направлении велись недостаточно. Известно, что чисто кислородная атмосфера при повышенном давлении очень пожароопасна, в таких условиях горит даже то, что не горит в чистом кислороде при давлении в одну атмосферу. Также кислород при повышенном давлении токсичен. Использовать азот нельзя — отравление начинается примерно с глубины 30 метров (~4 атмосферы).
Неврологический синдром высокого давления при использовании гелия начинается с 300 метров (~30 атмосфер). Рекорд погружения для человека составляет 701 метр (70,5 атм), но он был установлен в барокамере, и для дыхания использовалась смесь кислорода, гелия и водорода.

Если говорить про первый тип, когда внутри поддерживается обычное давление, то, с одной стороны, количество пилотируемых погружений в Марианскую впадину уже не помещается на пальцах одной руки, с другой стороны, это были короткие экспедиции — опустились, и назад. В жестком водолазном костюме, выдерживающем внешнее давление, рекорд погружения составляет 610 метров. Советская подводная лодка “Комсомолец” могла погружаться на 1250 м, но она была единственным представителем проекта, и ее автономность составляла всего 180 суток. Несмотря на кажущуюся привлекательность и освоенность этого пути, конструкции, которые должны выдерживать внешнее давление, будут стареть, изнашиваться, терять прочность, а построить новые будет крайне сложно.

К сожалению, несмотря на то, что внешне реально существовавшие экспериментальные базы очень похожи на капли из “Семиевия”, тут же возникшая идея построить их побольше и забрасывать в океан, что гораздо проще и дешевле, нежели выводить на орбиту, увы не годится без решения проблемы противостояния давлению либо выживания в повышенном. Учитывая, что за несколько лет до катастрофы из космоса длительных исследований провести не получится, единственным возможным вариантом оказываются мобильные сооружения, которые будут перемещаться так близко к поверхности, как это будут позволять условия, и, начав с конструкций для режима один, перейдут к режиму два, когда это позволят условия наверху.

Жизнеобеспечение

Падение крупного астероида окажет сравнимый с ядерной зимой эффект: поднятые вверх при ударе и последующих пожарах по всему миру частицы уменьшат количество падающих на поверхность солнечных лучей. Каменный Ливень “Семиевия” по сюжету продлился пять тысяч лет. Есть ли у человечества какие-то наработки, чтобы продержаться как можно дольше?

Пережить космический Апокалипсис Исследования, Наука, Познавательно, Научпоп, Космос, Катастрофа, Длиннопост, Апокалипсис, Физика, Ученые

Сооружения Eden Project, фото A1personage/Wikimedia Commons

С одной стороны, картина может показаться не очень радостной. Широко известно, что эксперимент “Биосфера-2” провалился — создать полностью замкнутую систему жизнеобеспечения не удалось, даже несмотря на немаленькую площадь в 1,27 гектара. Но, в то же время, советский эксперимент БИОС-3 достиг практически 100% замкнутости по воде и воздуху и 80% по еде. На сегодняшний день, кроме “Биосферы” и БИОСа, замкнутые экосистемы исследуют: MELiSSA в Барселоне и китайский “Югон-1” (“Лунный дворец”). Британский Eden Project главным образом занимается культурой и просвещением. В 2014 году вышла книга Дэвида Данкенбергера и Джошуа Пирса “Накормить всех любой ценой”, где с научной точки зрения анализируются способы прокормить всех землян в случае глобальных катастроф, и делается вывод, что это вполне возможно. Среди предложенных вариантов: переработанная бактериями биомасса, грибы, орехи, насекомые, крысы, варианты весьма разнообразны.

Но необходимо понимать, что система жизнеобеспечения, в отличие от марсианского корабля, не будет полностью замкнутой, и это сильно облегчает задачу. В пещерах и шахтах можно забить все свободное пространство припасами, а в океане забросить контейнеры с ними поглубже.

Также, в море изобилие воды, из которой, если не хватит производительности растений, можно вырабатывать кислород для дыхания. Но и подземные сооружения могут получать воду: образцы воды из шахты Кидд, штат Онтарио, Канада, с глубины трех километров, оказались возрастом 2 миллиарда лет. То есть вода находилась в глубине со времен, когда атмосфера еще не была пригодна для дыхания. Там же сказано, что, несмотря на оценочную скорость глубинных подземных вод в 1 метр за год, пробуренные отверстия позволяют получать примерно два литра воды в минуту. Дополнительным, пусть и слабым, утешением служит то, что образующиеся при взаимодействии воды с породой сульфаты создают условия, благоприятные для жизни, так что если у нас не получится, выбравшиеся из шахт бактерии станут источником жизни когда-нибудь потом. И, кстати, этот факт говорит, что для поиска жизни на Марсе не обойтись без бурения глубоких шахт.

Еще один важный вопрос — энергетика. Здесь, кстати, все очень неплохо. Уже существует проект “Шельф”, где обслуживаемая раз в пять лет станция может быть погружена на небольшую глубину. Разменяв эффективность на надежность, вполне реально создать проект, рассчитанный лет на сто. Радиоизотопные генераторы (РИТЭГи) способны автономно, без какого-либо вмешательства, поставлять электричество десятилетиями. Также нельзя забывать про геотермальную энергетику. Градиент температуры составляет 25-30°С на километр, а, благодаря изобретенному в СССР бинарному циклу станции могут производить электричество на гораздо меньшей, нежели требовалось раньше, разнице температур.

Сколько спасать

Важный вопрос — размер популяции в убежище. Понятно, что в “Семиевии”, сократившееся до 8 женщин космическое человечество, в реальности было бы обречено — людей банально не хватит, чтобы обслуживать сложную технику, что уж тут говорить про описанные в книге интриги по рождению новых рас. Логичен вывод, что спасать нужно как можно больше, и дело даже не в гуманизме — у человека есть всего лишь примерно 16 рабочих часов в сутки, а, кроме основных работ по колонии вроде ухода за растениями, требуется ремонт ветшающей и ломающейся техники, обучение новых поколений, активности, связанные с культурой, которые не позволят деградировать и скатиться в варварство. Но здесь есть проблема — чем больше людей, тем меньше располагаемый запас ресурсов.

К сожалению, предыдущий опыт человечества, когда небольшая группа уходила в неизвестность и образовывала новую расу (белокожие, краснокожие и желтокожие люди появились именно так), здесь не подходит. Такие маленькие племена могли жить охотой и собирательством, в то время как обитатели убежищ критически зависят от своей техники. И, например, сценарий, когда мудрый компьютер или искусственный интеллект заботится об оборудовании и пасет дикарей, на нынешнем уровне технологий не является правдоподобным. К сожалению, оценок требуемой популяции немного и они весьма различаются.

В 2002 году антрополог Джон Мур рассчитал, что для стабильной популяции на протяжении двух веков требуется не менее 160 человек, но социальная инженерия, главным образом позднее деторождение, позволит, теоретически, сократить это количество до 80. Однако более продвинутая модель Кэмерона Смита, учитывающая риски эпидемий, несчастных случаев и как минимум одной серьезной катастрофы, получила число в диапазоне от 14 до 44 тысяч, что уже гораздо сложнее реализовать в одной шахте. В каком-то смысле эта (и еще множество потенциальных) проблем решаются распределением — расположенные в разных точках планеты убежища в целом переживут катастрофу, даже если несколько погибнут.

Эпилог

Если кто-то сейчас захочет мне напомнить про диггеров или пингеров “Семиевия”, то я отвечу, что эти проекты велись самодеятельной группой частников или государством по остаточному принципу. При подготовке этого материала мне попалась информация, что сам Стивенсон якобы говорил в интервью, что книга выражает его мнение о непропорциональном развитии ракет по сравнению с другими направлениями освоения потенциально обитаемого пространства. Тогда все логично выражает его позицию. Но поскольку я не вижу перекосов в развитии человечества (например, замечательные эксперименты Березина в “Огромном черном корабле” требуют очень специфической истории мира и все равно выглядят фантастикой для тех, кто мечтает о суперкалибрах, а не чем-то реалистичном), то и пренебрежение вполне реализуемыми мерами, особенно на фоне спасаемого исключительно сюжетным произволом космического человечества, не может не резать глаз.

Вообще, нарисованная выше картина еще невольно напоминает вселенную Fallout, но там, насколько я понимаю, генераторы электричества, чипы для очистки воды, системы кондиционирования и прочее представляют из себя техноволшебство, и их конструкция подробно не объясняется. В реальных убежищах вроде комплекса NORAD в горе Шайенн используются фильтры, что логично — война с использованием ядерного, химического или биологического оружия кислород из атмосферы не уничтожит, и гораздо проще фильтровать внешний воздух, нежели заниматься рециркуляцией. В сценарии одиночного астероида атмосфера может остаться пригодной для дыхания, что очень сильно упрощает ситуацию, но вот Тяжелая Бомбардировка из “Семиевия” такой возможности не даст.

Таким образом, финал “Не смотрите наверх” является слишком пессимистичным по сюжетным причинам. Биосфера Земли без специальных высокотехнологичных убежищ пережила падение небесного тела, образовавшего кратер Чикшулуб, и, предположительно, уничтожившего динозавров. Большинство ученых считают, что это был астероид, но есть и сторонники гипотезы того, что это была комета. Размер тела также оценивается по-разному, но он сравним с девятью километрами “кометы Дибиаски”. Так что финальные кадры с сыном госпожи президента являются не только попыткой скрасить шуткой мрачный финал, но и невольным намеком, что где-то на планете выжили лучше подготовленные люди.

Оригинал

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Показать полностью 3

Российский космос в новых международных условиях

Российский космос в новых международных условиях Политика, Космонавтика, Космос, SpaceX, Starlink, Илон Маск, Дмитрий Рогозин, Запуск ракеты, NASA, Роскосмос, Длиннопост

Думаю, уже пришло время для освещения санкций в отношении космонавтики России. И вообще, что её ждёт в связи с последними внешнеполитическими событиями и решениями.


Отмечу сразу, что пока что мой оптимизм выкручен на минимум и выглядит как пессимизм, чем, впрочем, пока и является. Я очень надеюсь, что это просто дыхание момента, и опрометчивых движений будет сделано в итоге по минимуму. Но мне кажется, что разобрать по пунктам все наши риски очень даже стоит.

1. Про научные экспедиции к другим планетам мы можем смело забыть на ближайшее десятилетие. Проект Венера-Д, который мы планировали совместно с НАСА — отменяется. Раньше мы планировали запустить экспедицию в 2029 году, сейчас же… И хоть сам проект формально живой — в его реализацию хоть в какой-либо форме верится с трудом.

Дальше у нас идёт Марс. С ним всё интереснее и, к сожалению, куда печальнее. В 2009 году Роскосмос вместе с Европейским Космическим Агентством подписал соглашение о программе ExoMars. Было запланировано 2 экспедиции на Красную планету — в 2016 и в 2022 году. В рамках первого этапа программы, Россия запустила автоматическую межпланетную станцию Trace Gas Orbiter на ракете Протон-М. АМС разрабатывалась и строилась в Европе, вместе с научными инструментами из России. Второй этап предполагал отправку марсохода осенью 2022 года (изначально хотели в 2020 году, но пришла пандемия). Со стороны России была, как всегда, ракета, а также посадочная платформа, которая оснащалась большим спектром научных приборов, и несколько инструментов для европейского марсохода. Ноооооо…

Российский космос в новых международных условиях Политика, Космонавтика, Космос, SpaceX, Starlink, Илон Маск, Дмитрий Рогозин, Запуск ракеты, NASA, Роскосмос, Длиннопост

Вкратце — Европа замораживает сотрудничество по Exomars

«У меня скепсис таков, что я считаю — на 99,9% мы не летим. Из-за деструктивной позиции Европейского космического агентства»

Д. О. Рогозин на встрече с депутатами фракции ЛДПР, отвечая на вопрос о перспективах запуска миссии ExoMars.

И ведь экспедиция была уже практически готова, «Протон-М» 22 февраля готовили к отправке на Байконур. Прошло бы полгода и мы, наконец, отправили бы второй свой марсоход к Марсу. Это мог быть грандиозный успех, который смог бы перекрыть прошлые марсианские неудачи СССР и России. ExoMars мог стать отличным примером успешного и плодотворного сотрудничества с Россией в научной сфере, — однако вместо нас, похоже, будет NASA.

Российский космос в новых международных условиях Политика, Космонавтика, Космос, SpaceX, Starlink, Илон Маск, Дмитрий Рогозин, Запуск ракеты, NASA, Роскосмос, Длиннопост

Марсоход «Розалинд Франклин» на платформе «Казачок»

2. Отмена запусков OneWeb. OneWeb — это британская компания, которая занимается созданием спутникового интернета. Её прямым конкурентом является Starlink от SpaceX. Так вот, в связи с началом СВО, компания Илона Маска осталась без своего главного оппонента. Изначально Роскосмос попытался взять британцев «на понт», потребовав, чтобы правительство Великобритании вышло из акционеров OneWeb. Это позволило бы гарантировать невоенное применение спутниковой системы. Англичане ожидаемо отказались, и практически единственный частный заказчик пусковых услуг у Роскосмоса закончился. Так что теперь я не могу сказать, увидим ли мы в ближайшие несколько лет НЕгосударственные запуски ракет. И это очень печально.

Российский космос в новых международных условиях Политика, Космонавтика, Космос, SpaceX, Starlink, Илон Маск, Дмитрий Рогозин, Запуск ракеты, NASA, Роскосмос, Длиннопост

3. Запрет на поставки и обслуживание двигателей РД-181 и РД-180. Первое ограничение, скорее всего, означает сворачивание производства ракет Antares, которые использовались только для одних миссий — к МКС. А именно «Антарес» нёс на орбиту грузовой корабль Cygnus, который снабжал станцию всяким полезным, а также выполнял роль мусоровоза. На данный момент у американцев осталось четыре двигателя, они будут использованы в этом и следующем году в рамках актуального контракта с Orbital Sciences Corporation на изготовление двух кораблей.


Что же будет после? Antares уйдет в историю, так как кроме РД-181 на него ничего не поставить. А космический корабль просто-напросто перенесут на ракету Atlas V, о двигателях которой мы сейчас и поговорим.

Российский космос в новых международных условиях Политика, Космонавтика, Космос, SpaceX, Starlink, Илон Маск, Дмитрий Рогозин, Запуск ракеты, NASA, Роскосмос, Длиннопост

«Антарес» выводят на стартовую позицию

РД-180 был поставлен Соединенным Штатам в количестве 122 штук, на данный момент у них осталось 26 двигателей до 2029 года. Одной из нагрузок для «Атласов» является многострадальный корабль Starliner, который всё никак не полетит на МКС. Так что в теории санкции в отношении США должны были сказаться на полётах этого космического корабля. Правда, к тому моменту как «Старлайнер» начнёт регулярно летать, МКС будет уходить на покой. Помимо этого, «Атласы» возят в космос многие научные и военные миссии, а также они 3 раза отправляли на МКС Cygnus.

Нужно отметить, что контракт на РД-180 закончился в 2021 году, а значит, заявление Рогозина об остановке поставок не имеет никакого смысла. Если же говорить о техобслуживание российскими специалистами РД-180/181, то американцы уже довольно давно работают с этими двигателями, так что они сами прекрасно справятся с этой задачей.

В связи с остановкой поставок РД-181 часть «Сигнусов», скорее всего, переедет на «Атласы», но так как запуски этих ракет уже запланированы, то часть полезной нагрузки придётся перенести на другие носители. А таковым будет являться Falcon 9, который имеет схожие характеристики по грузоподъемности. Если говорить об альтернативах «Соколу», то их попросту нет. Delta IV завершает свою работу в ближайшие годы, а из-за высокой цены она не может составить конкуренцию ракете SpaceX. В ближайшей перспективе также не предвидится замены «девятки», так что в скором времени она станет аналогом нашего «Союза», только для США.

Российский космос в новых международных условиях Политика, Космонавтика, Космос, SpaceX, Starlink, Илон Маск, Дмитрий Рогозин, Запуск ракеты, NASA, Роскосмос, Длиннопост

«Атлас» готовится ко взлёту

Так что из-за введенных санкций Илон Маск, скорее всего, получит ещё несколько контрактов от NASA на сотни миллионов долларов, а монополизация рынка запусков ещё более ускорится. Соответственно, у SpaceX появятся новые средства, которые компания инвестирует в свой главный проект — Starlink.

4. МКС. Первое, что сделал Роскосмос — это прекратил совместные эксперименты с Германским центром авиации и космонавтики. Это было сделано в ответ на отключение Германией своего телескопа на совместной обсерватории с Россией «Спектр-РГ».

Второе — это поднял проблему сроков эксплуатации МКС. Изначально речь шла о 15 годах работы, начиная с 98 года. Однако, проект неоднократно продлевался и на данный момент Россия планирует участвовать в проекте до 2024 года. США же готовы оставаться до 2030. Но скоро наш срок выйдет и будет решаться — участвовать России в МКС хотя бы до 2028 года. Причиной нашей неторопливости в этом вопросе является ресурс орбитального комплекса, который уже вышел. Мы довольно давно наблюдаем последствия этого в виде многочисленных трещин и утечек кислорода в российском сегменте. После 2025 года российские инженеры в «Энергии» предсказывают лавинообразный выход систем МКС из строя.

Российский космос в новых международных условиях Политика, Космонавтика, Космос, SpaceX, Starlink, Илон Маск, Дмитрий Рогозин, Запуск ракеты, NASA, Роскосмос, Длиннопост

Теперь же вопрос продления эксплуатации осложняется из-за санкций против предприятий Роскосмоса. 14 марта Рогозин направил требование о снятии всех ограничений в отношении госкорпорации, дабы можно было договориться об окончательных сроках эксплуатации МКС.


Здесь нужно отметить, что американский модуль станции может существовать без российского только в теории. Так как возможность коррекции орбиты МКС есть только у российского корабля «Прогресс» (хотя ранее это делал «Шаттл» и Европейский модуль ATV, но всё это закончилось в 2012 и 2014 годах). Единственным актуальным на сегодня вариантом является грузовик «Сигнус», другим же, в ближайшей перспективе — корабль Starliner от Боинга. Оба этих произведения американской инженерии летают на пятом «Атласе», двигателей для которого осталось в количестве 26 штук. Этого вполне хватит для регулярных полётов «Старлайнера» и «Сигнуса» до 2030 года. Помимо проблемы снабжения нельзя забывать о том, что за много лет эксплуатации российский и американский сегмент тесно интегрированы между собой, и разрывать эту связь нужно будет очень долго.

Что же из всей этой ситуации выйдет? Завершение МКС в 2024 году не выгодно никому, так как страны участники потеряют возможность долговременных пилотируемых миссий на неопределенный срок.

Российский космос в новых международных условиях Политика, Космонавтика, Космос, SpaceX, Starlink, Илон Маск, Дмитрий Рогозин, Запуск ракеты, NASA, Роскосмос, Длиннопост

Сход МКС с орбиты

Американцы, конечно, хотят начать строительство окололунной станции Gateway. Но в связи с последними событиями я глубоко убеждён, что никакого «Гейтвея» в 2024 году не будет. Если с ракетой, которая будет строить и снабжать станцию, проблем нет (Falcon Heavy будет готова в срок), то с модулями станции будет задержка, на год-два. Думается, что проект начнут реализовывать не ранее 2026 года.

Помимо окололунной станции, есть проект Axiom Space. Это инициатива частной компании по созданию коммерческой орбитальной станции для космических туристов. Она создаёт 3 новых модуля для МКС, первый из которых планируют отправить в 2024 году. Остальные элементы будут выведены в 2025 и 2026 годах на девятом «Соколе» (делаем скидку на международный кризис и прибавляем 1-3 года задержки). В конце-концов, Axiom планирует отстыковать свой сегмент станции, предварительно создав на нём независимую энергетическую систему. Но случится это не ранее 2028 года.

Так что в итоге? Теоретически американцы могут отпустить российский модуль в свободное плаванье в 2024 году. Но чтобы не проводить преждевременную стыковку со станцией «Мир», США необходимо срочно озаботиться вопросом производства грузовиков «Сигнус» для поднятия высоты. Возможно ли это в нынешних условиях. Навряд-ли. И поэтому ни США, ни Европа не заинтересованы в расторжении сотрудничества с Россией, а значит, весьма вероятно, что они пойдут на уступки или попытаются достигнуть компромисса по вопросам санкционного давления.

Россия также потеряет возможность долговременных орбитальных экспедиций, так как ни о какой РОСС в 2024 году не может идти и речи. А слова Рогозина о первом модуле в 26 году «если сильно поднапрячься» не имеют под собой реальной почвы. Я сильно сомневаюсь, что Роскосмос сможет создать РОСС ранее 2028 года, особенно в условиях усиливающейся изоляции государства. Хотя, полагаю, если сильно сдружиться с Минобороны — всё возможно.

Российский космос в новых международных условиях Политика, Космонавтика, Космос, SpaceX, Starlink, Илон Маск, Дмитрий Рогозин, Запуск ракеты, NASA, Роскосмос, Длиннопост

Концепция российской орбитальной станции

Всё же у нас есть теоретическая возможность не выпадать из пилотируемой космонавтики на долгий срок — полететь к китайцам. Их станция «Тяньгун» начала свою историю меньше года назад и сейчас находится в процессе строительства. Так как современная китайская космическая программа во многом основана на советском наследии, создать стыковочный аппарат («Пирс-2») для наших пилотируемых не представляется сложной задачей. Несмотря на другое орбитальное наклонение китайской станции, мощности ракеты «Союз» вполне хватит для полёта космонавтов на «Тяньгун». Другое дело, что между Роскосмосом и Китайским национальным космическим управлением не существует вообще никаких набросков для воплощения этой идеи в жизнь. Но в теории можно, да.

Конечно же, всегда остаётся возможность вернутся в 60-е года, когда пилотируемые экспедиции проходили в тесных кораблях «Союз» и «Джемини» и занимали от силы 5 дней. Но навряд-ли подобное пребывание в космическом пространстве будет таким же продуктивным с научной точки зрения, как длительные экспедиции на МКС с огромным количеством научного оборудования.

В итоге можно сказать, что всеми правдами неправдами, но Россия и США договорятся продлить МКС до 2028 года.

5. Полёты американских астронавтов на «Союзе» и полёты российских космонавтов на Crew Dragon. Этой осенью первый наш космонавт должен отправиться в космос на корабле Илона Маска, взамен американский астронавт в очередной раз полетит на «Союзе». Пока не поступало никакой информации об отмене или переносе экспедиций, но в связи с санкциями стоит ждать худшего, надеясь на лучшее.

Российский космос в новых международных условиях Политика, Космонавтика, Космос, SpaceX, Starlink, Илон Маск, Дмитрий Рогозин, Запуск ракеты, NASA, Роскосмос, Длиннопост

Анна Кикина — наш кандидат

6. Прекращение запусков с космодрома Куру. С 2011 года Россия регулярно запускала свои ракеты «Союз» с территории Французской Гвианы. 27 запусков были проведены успешно (1 частично) и сотрудничество спокойно продолжалось до момента начала СВО. После первых санкций Рогозин решил вывести весь персонал с космодрома, приостановив сотрудничество с Европейским Космическим Агентством. Как я понимаю, это сделано для давления на Европу с целью снятия санкций с предприятий Роскосмоса.

В этом есть разумное зерно, так как на данный момент ЕКА не располагает дешевой ракетой для вывода своих навигационных спутников Galileo. Да, есть «Ариан-5», но это довольно дорогой носитель, относительно «Союза». Другое дело, что в долгосрочной перспективе это решение может обернуться против России. Европа, понимая свою зависимость, будет прикладывать больше усилий для разработки ракет нового поколения — Ariane-6 и Ariane-Next (многоразовый носитель).

Российский космос в новых международных условиях Политика, Космонавтика, Космос, SpaceX, Starlink, Илон Маск, Дмитрий Рогозин, Запуск ракеты, NASA, Роскосмос, Длиннопост

Стартовая позиция на космодроме Куру

Что имеем в итоге? Российский космос изолируется от НАСА и ЕКА настолько, насколько это возможно. До затопления МКС, надеюсь, не дойдёт, но никаких совместных экспедиций к Луне или к другим планетам мы в ближайшие года не увидим. Также космические компании из других стран, скорее всего, больше не смогут запускать свои спутники на российских ракетах и окончательно переедут к Маску. Помимо этого, из-за запрета на поставку двигателей в США, а также из-за угроз завершения МКС раньше 2028 года, многие ракеты Атлас-V будут зарезервированы под грузовики для снабжения космической станции. Вследствие этого множество разных спутников будут вынуждены перейти на Falcon 9, что даст SpaceX огромные деньги. Плюс OneWeb нанесён очень серьезный, если не смертельный, удар, что автоматически позволяет интернету от Starlink занять тот рынок, который могли бы занять британцы.


Так что в конце-концов, большего всех в отрасли от начала специальной военной операции выиграл Илон Маск и его компания SpaceX. Такие дела.

Оригинал

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Российский космос в новых международных условиях Политика, Космонавтика, Космос, SpaceX, Starlink, Илон Маск, Дмитрий Рогозин, Запуск ракеты, NASA, Роскосмос, Длиннопост
Показать полностью 12

В Питере шаверма и мосты, в Казани эчпочмаки и казан. А что в других городах?

Мы постарались сделать каждый город, с которого начинается еженедельный заед в нашей новой игре, по-настоящему уникальным. Оценить можно на странице совместной игры Torero и Пикабу.

Реклама АО «Кордиант», ИНН 7601001509

Единственный полёт «Бурана»

Единственный полёт «Бурана» Космос, Космонавтика, Наука, Научпоп, Длиннопост, Буран, Гифка, Видео

«Энергия»—«Буран» на стартовом комплексе. Судя по всему, это всё же какой-то из дней пуска, так как площадка хоть и пустая, но и ракета, судя по всему, не заправлена.

29 октября 1988 года, 6:23:49 мск. Космодром Байконур, стартовая площадка 110.

Только предпусковая подготовка длилась больше года, а финальные операции начались ещё в 13 часов накануне. Буран в пакете с ракетой-носителем уже некоторое время стоят на стартовом столе, обвешанный различными кабелями, шлангами, удерживаемые площадками обслуживания. За десять минут до непосредственно старта нажимается кнопка Пуск, и «Энергия»—«Буран» с пусковым комплексом становятся полностью автоматической системой, которая не запитана от земли и управляется лишь своими компьютерами. За эти десять минут должны отсоединиться все внешние системы.

За 51 секунду до старта по всем системам проходит код отмены пуска. От изделия невовремя, с задержкой на 38 секунд, отошла платформа азимутальной ориентации, регулирующая гироскопы, стартовый комплекс не получил от неё доклад о фиксации и мгновенно выдал команду на аварийное прекращение пуска. Тут же принимается решение об отмене старта, сливе компонентов топлива и переносе на 15 ноября.


Теперь необходимо было понять, что же стало причиной отказа. Претензии шли сходу системе управления, самому механизму и внутренним причинам на ракете, тем более что при сливе компонентов топлива на одном из боковых блоков возникли проблемы — слишком медленно шёл слив. Ну и вовсе системы перепроверить не помешает, мало ли что.

Как ни странно, но проблему с топливным баком бокового блока «А» решили быстрее. Многие версии были отсеяны очень быстро, и осталась лишь одна:

Все наши предположения о причине сводились к одному — засорился фильтр в бортовой заправочно-сливной магистрали. Разработчики блока А и изготовители, уважаемое НПО «Южное», в голос протестовали: «Не может быть, потому что этого не может быть никогда...» Заслуженной организации трудно не верить. Разработчики средств заправки отстаивали свое: компонент чист, магистрали проверены на чистоту — и предъявляют документы проверки. Ракетный завод не сдается: "… Был случай на стартовой позиции «Зенита», когда, проверяя заправочные шланги, были обнаружены отклонения по чистоте..." Рассудила опять же проверка на месте.
После слива кислорода из этого блока со скоростью струйки, вытекающей из чайника, добрались до фильтра на борту — фильтр забит со стороны ракетного бака. Немыслимо, но факт. Исследовали — частицы из бака, которые накопились в процессе его изготовления.

Главный конструктор ракеты «Энергия» Борис Губанов



Ранее похожая проблема уже привела к аварии на испытаниях блока, поэтому пренебречь такой неисправностью ни в коем случае было нельзя. К чести команды космодрома, ее исправили прямо на площадке.

И вот тут-то у всех нас, как говорят, екнуло сердце: фланцевое разъемное соединение с фильтром находилось в хвостовом отсеке блока, место доступа к нему невероятно ограничено, нужно было снимать изделие с пусковой установки, транспортировать на техническую позицию РН, отстыковывать ОК (орбитальный корабль — прим. А.С.), параблоки, разбирать хвостовой отсек двадцатого блока и только тогда можно было извлечь фильтр Даже слабо понимающий специалист по испытаниям РКТ (ракетно-космической техники — прим. А.С.) понимает, что это означало задержку с пуском УРКТС (универсальной ракетно-космической транспортной системы — прим. А.С.) на несколько месяцев и требовало повторения всего цикла испытаний в объеме технологического графика. Тревожные моменты поиска решения! Стараниями Юрия Ивановича Лыгина и Николая Степановича Шуракова был найден квалифицированный слесарь тов. Швырков Александр Сергеевич, который смог, работая в хвостовом отсеке блока, не только разобрать фланцевые соединения, извлечь фильтр, но и установить его назад, обтянуть фланцевое соединение, обеспечив его работоспособность в среде жидкого кислорода. Большое ему спасибо и низкий поклон за его мужество и трудовой героизм! (…) На сетке фильтра действительно были обнаружены волокна батиста, весом в несколько граммов, полностью закрывавшие ячейки фильтра, имеющих проходное сечение в 20 мкм.

Владимир Гудилин, тогда — начальник научно-испытательного управления Байконура и командир боевого расчёта

А вот работы над не отошедшим вовремя блоком затянулись. По воспоминаниям заместителя генерального конструктора НПО «Энергия», а тогда заместителя главного конструктора по координации работ и экспериментальной отработки Вячеслава Филина, только на поиск причины ушло не менее четырёх дней. Системы управления отработали как положено, никаких проблем в чертежах не обнаруживалось, а следовательно, искать нужно было либо какой-то системный просчёт проектирования, либо брак.

Собака была зарыта… в банальных уплотнителях. Они прекрасно работали за полгода до пуска, когда их изготовили, установили и провели испытания. Однако с тех пор произошло множество смен температуры, различные операции, и в итоге уплотнитель попросту сварился со световодом, из-за чего требуемое для отделения усилие было на порядок выше положенного. Проблему исправили, причём возились вплоть до ночи с 14 на 15 ноября.

Честно говоря, многие не поверили в такие выводы комиссии, уж очень прозаично они объяснили природу отказа, оставалось одно: выполнить рекомендации комиссии по уменьшению трения в месте контакта, произвести натурный эксперимент на летном изделии, что и было сделано сначала в ручном, а затем и в автоматическом режимах. Все работало четко, временная циклограмма выдерживалась с удивительной точностью! Наступило облегчение, но и разочарование от того, что запуск УРКТС не состоялся по такой прозаичной причине.

В.Гудилин

Единственный полёт «Бурана» Космос, Космонавтика, Наука, Научпоп, Длиннопост, Буран, Гифка, Видео

Если я правильно понимаю, то виновница торжества — вот эта чёрная платформа на ракете под ажурной фермой. Размером она с автомобиль.

15 ноября 1988 года, 5:00 — 6:00, там же.

Итак, Буран снова готов лететь. Однако на сей раз ситуация осложняется отвратительной погодой. На Байконур надвигается циклон, шквалистый ветер до 20м/с, который будет и на посадке. Корпус ОК и РН подвергаются обледенению, кое-где корка достигает максимально допустимых значений в 1.7 мм. Но всё же решают пускать. В 6:00:01 «Энергия»—«Буран» стартует в космос, а спустя несколько секунд исчезает в плотной облачности с нижней кромкой в 550 метров.

На различных удалениях и высотах от старта находятся несколько самолётов для различных видов наблюдений. По всему мировому океану разбросаны корабли, фиксирующие передаваемые «Бураном» данные и передающие их в Москву и на Байконур.

Единственный полёт «Бурана» Космос, Космонавтика, Наука, Научпоп, Длиннопост, Буран, Гифка, Видео

Собственно

Система в воздухе и следует ровно в расчётной трубке траекторий. Почему трубка? Всё просто — в атмосфере на корабль действует слишком много сил и факторов, так что возможность просчитать единственно верную траекторию отсутствует (я приведу её изображение ниже, иллюстрируя уже спуск с орбиты). На 152-й секунде полёта отстреливаются параблоки первой ступени. «Буран» продолжает держать свой путь в космос. Томительное ожидание — и вот 467-я секунда — отключение двигателей второй ступени. «Буран» с помощью своих двигателей успокаивает связку — пока ещё связку РН и ОК. 482-я секунда — и ОК отделился от РН, продолжая свой полёт самостоятельно на высоте около 150 км.

В зале, по заведенной традиции, ни шума, ни восклицаний. Только у ракетчиков горят глаза. Под столом пожимают друг другу руки. Задача носителя выполнена. Теперь все за кораблем. «Корабелы» переживают особо и напряженно. Все болеют за них, ракетчики переключились на наблюдение за экранами дисплеев с информацией о полете корабля. Стартовая команда работала, приводя системы и сооружения старта в безопасное состояние...

Борис Губанов

Ещё через три с половиной минуты, в апогее, «Буран» выдаёт первый импульс длиной в 67 секунд, а значит, первому витку быть. На втором витке корабль идёт, повернувшись ровным днищем к Солнцу для наиболее оптимального теплораспределения.

На орбите все системы работали штатно. В полете было проведено 4 сеанса связи, включая передачу на борт информации, необходимой для спуска и посадки, в том числе направление ветра в районе ВПП посадочного комплекса.

На втором витке, на 67-й минуте полета, вне зоны радиосвязи, «Буран»начал готовится к посадке — в 7:31:50 с магнитной ленты бортового магнитофона перезагрузилась оперативная память бортового вычислительного комплекса для работы на участке спуска и началась перекачка топлива из носовых баков в кормовые для обеспечения требуемой посадочной центровки. БЦВК рассчитал и сообщил в ЦУП параметры тормозного маневра для схода с орбиты.

Начали готовиться к встрече корабля и службы посадочного комплекса. Когда «Буран» начал свой второй виток, на Объединенный командно-диспетчерский пункт (ОКДП) прошла информация о том, что по данным телеметрии на борту все нормально, отклонений от работы аппаратуры посадки не отмечено, за исключением несрабатывания радиоответчиков, что существенно не влияло на процесс обеспечения автоматической посадки. Дальше происходит ряд операций на орбите, корабль меняет ориентацию для выдачи тормозного импульса и правильного входа в атмосферу.

Единственный полёт «Бурана» Космос, Космонавтика, Наука, Научпоп, Длиннопост, Буран, Гифка, Видео

В 8:53 связь с кораблём пропадает, ведь внутри плазмы она невозможна, видят «Буран» только те, кто следит за ним через загоризонтные РЛС. А все ждут. МиГ-25 с оператором на борту второй раз за утро поднимается в воздух. В процессе снижения «Буран» совершает S-образный боковой манёвр в 570 км вправо от плоскости орбиты для рассеивания кинетической энергии. В принципе, он мог сделать и более серьёзный манёвр, однако сейчас корабль не нёс допнагрузку, так что в этом не было нужды. В этот момент с камеры, расположенной на месте командира, видно, как сначала внутри кабины что-то падает, а потом как исчезает плитка теплозащитного покрытия, защищающая кабину. Некоторые занервничали. «Трындец котёнку! Долетался!».

Единственный полёт «Бурана» Космос, Космонавтика, Наука, Научпоп, Длиннопост, Буран, Гифка, Видео

Здесь мы видим, как в процессе интенсивного маневрирования что-то падает в межкабинном пространстве в районе командирского места…

Единственный полёт «Бурана» Космос, Космонавтика, Наука, Научпоп, Длиннопост, Буран, Гифка, Видео

… а здесь отваливается плитка теплозащитного покрытия (где стрелка). Кроме того, лобовое стекло заляпало лакокрасочное покрытие с плиток. При этом оно сгорало в плазме.

А «Буран» как ни в чём не бывало продолжает снижаться, сбрасывая скорость и показывая балансировочное и аэродинамическое качества выше, чем предполагались после многочисленных продувок и испытаний. К моменту выхода из плазмы на высоте в 50 км корабль планировал со скоростью 10 Махов, до посадки оставалось ещё 550 км. Произошло это в 9:11.

Единственный полёт «Бурана» Космос, Космонавтика, Наука, Научпоп, Длиннопост, Буран, Гифка, Видео

Траектория снижения «Бурана» в проекции на земную поверхность, изображенная внутри расчетной трубки вероятных траекторий. Чем толще синяя полоса, тем большая вероятность выбора этой траектории. Точками показано положение корабля при прохождении отмеченной высоты полета. Соответственно, красная линия — траектория посадки.

До сих пор полет проходил строго по расчетной траектории снижения — на контрольных дисплеях ЦУПа его отметка смещалась к ВПП посадочного комплекса практически в середине допустимого коридора возврата. «Буран» приближался к аэродрому несколько правее оси посадочной полосы, и все шло к тому, что он будет «рассеивать» остаток энергии на ближнем «цилиндре». Так думали специалисты и летчики-испытатели, дежурившие на объединенном командно-диспетчерском пункте. В соответствии с циклограммой посадки включаются бортовые и наземные средства радиомаячной системы. Однако при выходе в ключевую точку с высоты 20 км Буран «заложил» маневр, повергший в шок всех находившихся в ОКДП. Вместо ожидавшегося захода на посадку с юго-востока с левым креном корабль энергично отвернул влево, на северный цилиндр выверки курса, и стал заходить на ВПП с северо-восточного направления с креном 45º на правое крыло.

Вадим Лукашевич

Пятью километрами ниже корабль достиг дозвуковой скорости и продолжил снижаться, на высоте 11 км на какой-то момент выйдя из поля зрения наземных антенн контроля воздушной обстановки.

«В момент резкой смены курса «Бурана» одна из женщин-операторов наших ЭВМ серии ЕС закричала „Вернись!“, — ее лицо надо было видеть — на нем был сразу и страх, и надежда, и переживания за корабль как за родное дитя».

Антон Степанов, участник описываемых событий в объединённом командно-диспетчерском пункте

На Земле началась паника. Корабль вёл себя непредсказуемо, и никто не знал, что именно он сделает дальше.

...После того, как «Буран» вышел на орбиту, я своими глазами видел, как в Центре управления полетами «группа товарищей» заранее готовила «Сообщение ТАСС» о том, что из-за таких-то и таких-то неполадок (они изобретались тут же) благополучно завершить этот эксперимент не удалось. Эти люди особенно оживились, когда, уже заходя на посадку, «Буран» вдруг начал неожиданный маневр..."

Глеб Лозино-Лозинский, главный конструктор «Бурана»

Корабль готовились подорвать из-за «отказа системы управления», но в дело вмешался заместитель Лозино-Лозинского по лётным испытаниям Степан Микоян.

Когда корабль достиг высоты в 8 км, с ним встретился МиГ-25 Магомеда Толбоева. Помимо пилота на борту также был оператор, который должен был снимать процесс снижения. Всё бы ничего, но «Буран»-то снижался не по плану, так что машины шли на встречных курсах вместо догоняющих. Толбоеву пришлось закладывать фигуру высшего пилотажа, отчего камера чуть не сломалась.

К высоте 6 км корабль уже встал на сопровождение системы «Вымпел» и готовился к посадке, постоянно получая все необходимые навигационные данные.

4 км. «Буран» выходит на крутую посадочную глиссаду, почти пикируя со скоростью в 40 м/с. А потом неожиданно для всех выныривает из облаков и у самой ВПП резко задирает нос. И вот касание основных опор, а затем и носовых, столь мягкое, что последние переданные «Вымпелом» данные гласили, что корабль снижался со скоростью в 1 м/с, а парашютная тормозная система сработала с задержкой в 9 секунд, автоматика просто не смогла зарегистрировать такое лёгкое касание.

Единственный полёт «Бурана» Космос, Космонавтика, Наука, Научпоп, Длиннопост, Буран, Гифка, Видео

Вот так он садился

Корабль остановился на полосе с высочайшей точностью, отклонившись от середины полосы на 5,8 м, остановившись в 1-2 м от расчётной точки. Больше того, машина при посадке выбрала маршрут, вероятность попадания на который составляла лишь 3%, но который в сложившихся погодных условиях был единственно верным.

Вот так он садился:

Порывы доходили до 20 метров в секунду. Корабль это учел и боролся с боковым ветром, «сознательно» сделав отворот от посадочного курса градусов на 15-20. Я не мог не восхищаться его полетом. Ветер ведь не встречный, а боковик под 40 градусов слева, вот мы и летели боком.
«Буран» сел, как и положено в таких условиях, на одну ногу. Сначала левой коснулся, поправил нос, через 30 метров опустил на ВПП правую ногу. Уклонение от оси полосы было три метра. Это и для первоклассного летчика на оценку «отлично». А «Буран» и на пробеге «искал» осевую линию. К моменту остановки он был правее центра ВПП менее 50 сантиметров.

Магомед Толбоев, лётчик-испытатель (из интервью газете «Красная звезда» от 25 ноября 1988 года)

Наконец, команда «все системы корабля обесточены». Вот и всё. «Буран»совершил первый полностью автоматический полёт, который был единственным таким полётом на протяжении следующих почти 22 лет. Восторг! Овации! Счастье и гордость наполняли всех, корабль целовали и обнимали.

Единственный полёт «Бурана» Космос, Космонавтика, Наука, Научпоп, Длиннопост, Буран, Гифка, Видео

Повреждение ТЗП на крыле

Триумф не омрачил даже серьёзный косяк ТЗП. На нижней поверхности было потеряно три плитки, в результате чего крыло начало разрезать. Повезло, что плазма воздействовала на этот участок недолго. Иначе кто знает, чем бы всё кончилось…

Единственный полёт «Бурана» Космос, Космонавтика, Наука, Научпоп, Длиннопост, Буран, Гифка, Видео

Послеполётное обслуживание

Источники:

Материалы сайта Buran.ru Вадима Лукашевича

Барт Хендрикс, Берт Вис. «Энергия-Буран: советский Space Shuttle (Energiya-Buran. The Soviet Space Shuttle)»

Борис Черток. «Ракеты и люди»

Для обложки в социальных сетях показана штатная ориентация — левым крылом к Земле.

Иллюстрация созданы на основе детальной 3D-модели (автор Armin Schieb), разработанной для сайта Buran.ru, и эксклюзивных фотографий Земли из космоса, сделанных космонавтом Павлом Виноградовым летом 2013 г. с борта Международной космической станции:

Единственный полёт «Бурана» Космос, Космонавтика, Наука, Научпоп, Длиннопост, Буран, Гифка, Видео

Автор: Александр Старостин

Оригинал

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Показать полностью 10 2
Отличная работа, все прочитано!