|
|
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
|
Астрономия, Авиация, Космонавтика
Космонавтика
Оборудование космических кораблей |
На космических кораблях используются все лучшие разработки человечества, на них опробуются новейшие передовые технологии, и бортовое оборудование космических кораблей – также наисовременнейшее. В целом оборудование космических кораблей можно разделить на системы поддержания жизнедеятельности экипажа, в том числе системы терморегуляции, энергетические системы, системы рециркуляции воздуха, системы связи, систему стабилизации, систему навигации, и научные системы, в том числе различные лаборатории, производственные отсеки, аппаратура наблюдения и т.д. Системы жизнеобеспечения Задачей систем жизнеобеспечения космического корабля является предоставление членам его экипажа максимально комфортных условий работы, обеспечение их максимальной безопасности. Система энергоснабжения Система энергоснабжения космического корабля предоставляет всю необходимую для жизнеобеспечения и проведения научной работы энергию. Первым компонентом энергосистемы является энергосистема автономная. В ее состав входит блок аккумуляторов большой емкости и минимально возможной массы. Как правило, это алюминий-литиевые аккумуляторы. Автономная энергосистема используется тогда, когда энергия от солнечных батарей не поступает. Таким образом, оборудование космического корабля питается от внутренних аккумуляторных батарей при монтаже станции, когда энергия от солнечных батарей не поступает, поскольку они еще не смонтированы, при заходе станции на теневую сторону планеты, когда энергия от солнечных батарей не поступает, поскольку они не освещены, а также в аварийных ситуациях, когда повреждены солнечные батареи или проводка, соединяющая с ними. Еще одной причиной подключения аккумуляторной батареи может быть недостаток мощности солнечных батарей для проводимого эксперимента. Вторым компонентом энергосистемы корабля являются солнечные панели большой плоскости, а следовательно, большой мощности. Площадь поверхности солнечных батарей очень велика и иногда превышает 1000 квадратных метров. Такие батареи могут предоставлять 25-30 киловатт мощности. На станции «Мир» площадь солнечных батарей составляла 114 квадратных метров, и они давали 10.1 киловатт мощности. Для получения максимальной отдачи солнечные батареи постоянно разворачиваются перпендикулярно направлению падающего на них света. В современных системах солнечные батареи по этой причине закреплены подвижно, чтобы позволить им разворачиваться, не разворачивая всего космического корабля. Неизрасходованная энергия запасается в аккумуляторной батарее. Солнечные батареи делаются из никель-кадмия, так как КПД батарей из этого материала максимален. С увеличением площади солнечных батарей возникает проблема безопасной навигации рядом с космическим кораблем, так как увеличивается риск задеть эти батареи, что, как известно, и случилось при эксплуатации станции «Мир». Тогда грузовой модуль задел батареи станции, повредив их и сбив ориентацию станции в пространстве, для устранения чего потребовалось несколько рабочих дней экипажа. Системы терморегуляции Задача систем терморегуляции космического корабля- обеспечивать равномерную комфортную для людей температуру во всем его внутреннем жилом объеме.
В космосе главную проблему представляет равномерное распределение тепла по освещенной и затененной сторонам корабля. Для выполнения этой задачи корпус корабля проектируют настолько теплопроводным, насколько возможно без опасности без экипажа. Излишнее тепло с космических кораблей сбрасывается через радиаторы большой площади. На современных космических кораблях радиаторы располагаются в тени солнечных батарей. Системы регенерации воздуха Системы регенерации воздуха создают на космическом корабле атмосферу, пригодную для жизни его обитателей. Системы рециркуляции воздуха забирают из воздуха двуокись углерода и насыщают его кислородом. Системы, поглощающие двуокись углерода в космических системах во многом подобны аналогичным системам подводных лодок, однако отличаются от них большим сроком службы и меньшим весом. Двуокись углерода поглощается из воздуха за счет химической реакции с наполнителем поглотителя, превращаясь в химически нейтральные и безопасные вещества. Поглотители, выработавшие свои ресурс, отправляются на Землю грузовым кораблем и сгорают в атмосфере вместе с ним или же выбрасываются в космос вместе с другим мусором. Важной частью систем регенерации воздуха на космическом корабле является система электролитических генераторов кислорода. Электролитические генераторы кислорода насыщают воздух космического корабля кислородом, вырабатывая его из воды методом электролиза. Как правило, в кислородных генераторах используется уже отработанная вода, например, вода, остающаяся после душа космонавтов. Минусом подобных систем является большая энергоемкость генераторов. Для экстренных случаев, связанных с отказом систем рециркуляции воздуха, на космических кораблях есть запас воздуха в баллонах высокого давления. Недостатком подобных систем является высокий вес. Следует заметить разность в подходе к атмосфере на космических кораблях советских и российских и американских конструкторов. На наших космических аппаратах состав воздуха совпадает с составом воздуха на Земле, то есть в нем есть 70% азота. На американских космических кораблях атмосфера состоит из чистого кислорода, по концентрации и порционному давлению, однако, совпадающему с земными характеристиками. Из-за подобного подхода американские астронавты испытывают трудности при длительном пребывании на станциях и во время адаптационного периода на Земле. Системы водоснабжения Системы водоснабжения предоставляют экипажу космического корабля чистую воду, пригодную для использования в научных целях и для жизнеобеспечения. Космический корабль имеет некоторый запас воды в баллонах. Эта вода используется для любых научных нужд и нужд экипажа. После использования вода попадает в систему регенерации. Та вода, которую можно использовать в дальнейшем, проходит очистку, фильтруется и снова попадает в баллоны. Вода, очистка которой невозможна или слишком трудоемка, попадает в системы электролитической генерации кислорода, где и разлагается. Спортивные системы На современных космических кораблях используется богатый набор средств для поддержания физической формы экипажа. К числу таковых относятся различные тренажеры, в том числе велотренажеры, тренажеры лестничного типа и так далее, а также эластичные жгуты для растягивания или скручивания.
В случае недостаточного использования спортинвентаря космонавтами в условиях невесомости или микрогравитации их мышцы настолько атрофируются, что на Земле им бывает необходим многомесячный восстановительный курс. Системы связи Системы связи на космических кораблях многогранны, так как имеют множество применений. К их числу относятся антенны связи с Землей и антенны связи со спутниками и другими кораблями. Для связи с Землей чаще всего используются параболические антенны большого диаметра. (Например, на станции «Мир» было четыре параболических антенны диаметром 4.5 метра каждая). Зачастую кроме непосредственной связи с командным пунктом используются наземные ретрансляторы и спутники-ретрансляторы. Для связи с другими космическими кораблями используются менее мощные антенны, поскольку им не надо пробивать оболочку атмосферы. Чаще всего эти антенны являются направленными. Системы ориентации в пространстве, стабилизации и навигации Задача перечисленных систем – обеспечение четкого, стабильного и безошибочного перемещения космического корабля и надежная фиксация его в неподвижности в случае необходимости. Главными компонентами системы являются различные гироскопические стабилизаторы, датчики горизонта, датчики Солнца, датчики звезд, датчики ускорения, а также различные инфракрасные датчики и радары. С помощью гироскопических систем возможно с большой точностью определить ориентацию корабля относительно некоторого однажды заданного положения. Эффект базируется на сохранении неподвижности в пространстве вращающегося тела – гироскопа. Сигналы от гироскопических систем передаются на двигатели ориентации в пространстве, и космический корабль поддерживает заданную пространственную ориентацию. Датчики горизонта позволяют определять положение корабля относительно земного шара, датчики Солнца определяют расположение корабля относительно Солнца, а датчики звезд позволяют определить пространственное положение корабля по расположению звездной сферы. Все перечисленные системы являются вспомогательными по отношению к главным гироскопическим приборам. Еще одним видом вспомогательных навигационных устройств являются датчики ускорения. Важнейшую роль в космической навигации имеют радарные установки кораблей. За счет использования различных радарных устройств определяется расстояние до Земли и других космических аппаратов. Важнейшую роль играют стыковочные радары при сложнейшей операции – стыковке. Научные системы Научные системы космических кораблей очень разнообразны и различны по форме, устройству и назначению. В условиях земной орбиты возможно проведение микрогравиметрических опытов, а также астрономические наблюдения, точность которых тем выше, что они не затруднены атмосферными искажениями и не зависят от метеоусловий. В опытах в условиях микрогравитации выделяют два основных направления: биотехнологическое и химико-металлургическое. Основными направлениями биотехнологических исследований являются изучение влияния невесомости на земные организмы и синтез биологически активных и целебных веществ, производство которых невозможно на Земле.
1. Изоляция космических кораблей
2. Авиаракетно-космическая промышленность США
3. Исследование движения центра масс межпланетных космических аппаратов
4. Международные космические организации
5. Космический мусор – угроза безопасности космических полетов
6. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата
7. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи
8. Аварии и катастрофы кораблей
10. Компьютерное оборудование(hard)
11. Устройство ПЭВМ фирмы IBM. Периферийное оборудование. Назначение и история создания ПЭВМ
12. Космическая педагогика К. Вентцеля
13. История литейного оборудования (производства)
14. Оценка органов управления оборудования
15. Виды современного копировального оборудования. Что и как выбирать
17. Реконструкция основного оборудования отделения абсорбции
18. Анализ добывных возможностей скважин оборудованных УШГН, Павловского месторождения
19. Оборудование для ориентации полупроводниковых пластин
20. Технологическое оборудование для перерабатывающих отраслей АПК
21. Оборудование станции устройствами БМРЦ
22. Механическое оборудование электровозов
23. Перечень электротехнических изделий и оборудования (справочник)
24. Судовое оборудование для работ под водой норвежского судна "ОГЮСТ"
25. Оборудование и техология эхо-импульсного метода ультразвуковой дефектоскопии
26. "Космическая философия" К.Э. Циолковского
27. Создание предприятия по производству торгового оборудования
28. Торговое оборудование (билеты)
29. Когда и как называли корабли
30. Освоение космического пространства в СССР
31. Первые бортовые ЭВМ ракетно-космических комплексов и их создатели
33. Предыстория космической радиосвязи
34. Первый русский корабль "Орел"
35. Имена подводных кораблей России
36. Скрытность и защита кораблей по физическим полям
37. С.П. Королев - Главный конструктор первых ракетно-космических систем
38. Совершенствование методов проектирования кораблей и обоснование проектных решений
40. Созвездие "Корабль Арго" (Киль. Корма. Паруса. Компас.)
41. Радиотелескопы и космические телескопы
42. Формирование космических тел
43. Мысль как деформация космического вакуума
44. История космических исследований
45. Прокатный цех (основное и вспомогательное оборудование)
46. Аварии и инциденты, связанные с повреждением металла основного оборудования на АЭС
47. Свободные токи в космической упряжке
48. Линейное оборудование синхронной цифровой иерархии SL16
49. Договор космического страхования
51. Помещение и оборудование парикмахерских
52. Толстяки - это тонущий корабль
53. Перечень электротехнических изделий и оборудования
54. Анализ сновального оборудования
55. Оборудование производства ИУ
56. Разработка гидропривода технологического оборудования
57. Технология оборудования сварки
58. Электрическое оборудование городского электрического транспорта
59. Задачи по оборудованию портов
60. Солнечные космические лучи
61. Эволюционно-космическое христианство
62. Оптимизация источников финансирования приобретения полиграфического оборудования
63. Космические факторы развития биосферы
64. Специфика оценки инвестиционных проектов с лизингом оборудования
65. Физический и моральный износ оборудования
66. Лизинг оборудования для малого предпринимательства
67. Определение оптимального плана замены оборудования
68. Гражданские и военные самолеты на международной авиационно-космической выставке ФАРНБОРО-92
69. Санитарно-техническое оборудование зданий. Пояснительная записка
70. Спуск и посадка космических аппаратов
71. Обеззараживание транспорта, техники и оборудования
72. Оценка пожарной опасности строительных материалов, конструкций и инженерного оборудования
73. Линейные корабли
74. Современное оборудование для обустройства нефтегазовых месторождений
75. Монтаж водоподъемного оборудования
76. Комплекс оборудования для воздействия на призабойную зону скважин в осложненных условиях
77. Фальцевальное оборудование
79. Артур Кларк. Космическая Одиссея 2001 года
80. Солнечные факторы, определяющие состояние космической погоды, и задачи их прогнозирования
81. Космические циклотронные мазеры
82. Использование космических методов при исследовании природных ресурсов
83. Оборудование для механического обезвоживанья и сушки текстильных материалов
84. Применение современного оборудования и технологий при строительстве метрополитена в г. Алматы
85. Оценка машин и оборудования
86. Исследование планеты Марс с помощью космических аппаратов
87. Основные понятия космической геодезии и астрономии
88. Характеристика аспектов эксплуатации космических систем
89. Чрезвычайные ситуации космического характера
90. Безопасность технологических процессов и оборудования
91. Охрана труда при изготовлении узлов и приборов и при эксплуатации радиоэлектронного оборудования
92. Концепция антропосоциогенеза как концепция космического и земного
93. Космические причины возникновения глобальных катастроф
94. Приобретение зерноуборочного комбайна и оборудования для уборки зерновых культур
95. Аналитическое дешифрование космических снимков
96. Аварии и катастрофы кораблей
97. Выбор и расчет оборудования для депарафинизации нефтяных скважин в условиях НГДУ "ЛН"
98. Оборудование при газлифтной и фонтанной эксплуатации скважин
99. Моделирование траектории движения космического аппарата в среде MathCAD и Matlab
100. Реализация на ЭВМ решения задачи оптимальной политики замены оборудования
101. Анализ системы компьютерного оборудования
102. Проектирование МСП на оборудовании ИКМ-120, 480, 1920
104. Стандартизация оборудования в области радиосвязи
105. Технология и оборудование для нанесения припойной пасты
106. Модернизация, телекоммуникационного оборудования в ЗАО "Кузбассэнергосвязь"
107. Оборудование для создания локальных сетей
108. Оборудование предприятий общественного питания
109. Анализ ассортимента и потребительских свойств весоизмерительного оборудования
111. Исследование рынка торгового оборудования Сибири
112. Маркетинговое исследование рынка бытового газового оборудования
113. Поставка и монтаж энергосберегающего оборудования в сфере ЖКХ на примере ООО "Энергомонтаж"
114. Правила и порядок проведения сертификации бытового холодильного оборудования
115. Проект определения конкурентоспособности и предельной цены грузоподъемного оборудования
117. Устройство, планировка и оборудование магазинов
118. Инвестиционный проект по замене оборудования цеха сборки пластиковых окон ООО "Зарта"
119. Оборудование и безопасность при анестезии
120. Создание прибора для исследования биомеханики дыхания в условиях космического полета
121. Принципы международного морского, воздушного и космического права
122. Достоинства и недостатки вариантов размещения оборудования
124. Принятие управленческого решения о замене оборудования
125. Расчет затрат на оборудование и заработную плату в электроэнергетике
128. Автоматизация холодильного оборудования
129. Анализ возможности создания универсального оборудования для замеса хлебного теста
130. Анализ режима работы скважин оборудованных УЭЦН на примере ОАО "Сибнефть"
131. Буровое оборудования при глубинно-насосной штанговой эксплуатации
134. Машины и оборудование для измельчения материалов
137. Оборудование поста для ручной дуговой сварки, принадлежности и инструменты сварщика
138. Оборудование предприятий общественного питания
139. Обработка деталей резанием, оборудование, оснастка, инструмент, управление качеством поверхности
140. Организация и планирование ремонта технологического оборудования химических производств
141. Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования транспортных предприятий
142. Применение холодильного оборудования в торговле
143. Проведение монтажно-сборочных работ основных узлов оборудования
147. Расчет и проектирование автоматической системы технологического оборудования
148. Расчет и проектирования автоматической системы технологического оборудования
149. Расчёт общей и местной вибрации корабля