|
|
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
|
Астрономия, Авиация, Космонавтика
Космонавтика
Тросовые системы в космосе |
НВК №166 с лицеем “ВЕРТИКАЛЬ”РЕФЕРАТ на тему ТРОСОВЫЕ СИСТЕМЫ В КОСМОСЕВыполнил Денисов Егор Харьков 2001 ЧТО ТАКОЕ ТРОСОВАЯ СИСТЕМА Космическая тросовая система - это комплекс искусственных космических объектов (спутников, кораблей, грузов), соединённых длинными тонкими гибкими элементами (тросами, кабелями, шлангами), совершающий орбитальный полет. В наиболее простом виде -это связка двух космических аппаратов, соединенных тросом длиной в десятки или даже сотни километров. Сложные тросовые системы могут иметь много космических объектов, соединенных тросами в форме замкнутых колец, древовидных образований, объемных многогранников. Космические тросовые системы - новые, нетрадиционные структуры, создаваемые человеком в космосе, - позволяют выполнять задачи, которые невозможно, нецелесообразно или неэкономично решать с помощью существующих средств космической техники. Тросовые системы отличаются тремя основными особенностями от космических аппаратов традиционного типа. Первая - большая протяженность, обеспечивающая устойчивое вертикальное положение системы на орбите, причем на концах системы создается малая искусственная тяжесть. Соединенные тросом аппараты имеют недостаток или избыток орбитальной скорости, а их движение выполняется с одним периодом обращения на разных высотах. Вторая особенность - гибко изменяемая конфигурация, возможность изменения длины тросов путем их выпуска и втягивания. Это позволяет регулировать взаимное положение и ориентацию аппаратов, присоединять и отцеплять другие объекты от тросов, передвигать по ним грузы. Третье отличие - активное взаимодействие электропроводного троса с внешней средой, в первую очередь, с магнитным полем и ионосферой Земли, обеспечивающее функционирование системы в генераторном, двигательном, электропередающем и излучательном режимах. В зависимости от того, какая из этих особенностей преобладает у данной тросовой системы, какое свойство используется при эксплуатации, проекты таких систем можно разделить на три типа. У &quo ;статических&quo ; систем в процессе эксплуатации количество и длины тросов, количество и массы объектов, их взаимное положение и ориентация остаются постоянными. Ко второму типу относятся &quo ;динамические&quo ; системы, существенно изменяющие количество и длину тросов, количество и массу объектов, их взаимное положение и ориентацию. &quo ;Электромагнитные&quo ; системы снабжены электропроводными изолированными тросами с плазменными контакторами на концах и активно взаимодействуют с магнитным полем и ионосферой Земли. Существует много различных проектов тросовых систем и способов их практического применения в космосе. Несколько лет назад нами была предложена классификация способов применения тросовых систем на низких околоземных орбитах по 3-м уровням: по типу используемой тросовой системы, по виду решаемой технической задачи и по конкретной реализации способа. База данных включает в себя около сотни известных способов и их возможных модификаций. Статические тросовые системы могут использоваться в исследованиях дальнего космоса, околоземного пространства, атмосферы и поверхности Земли с помощью протяженных измерительных систем (например, интерферометров с очень большой базой, равной длине троса), датчиков геофизических полей, разнесенных или распределенных вдоль троса и опускаемых на тросе на низкие высоты атмосферных зондов.
На космических аппаратах в составе таких систем можно проводить различные эксперименты и технические операции (медико-биологические исследования, производство веществ и материалов, выращивание растений) в специфических условиях микрогравитации (от тысячных до десятых долей g) и отсутствия собственной внешней атмосферы вокруг аппаратов. Используя архитектурный принцип построения тросовых систем, в космосе можно будет создавать сложные сооружения больших размеров, например, космические электростанции, поселения, заводы, оранжереи. Динамические тросовые системы могут использоваться для выполнения орбитальных маневров космических аппаратов без затрат топлива - либо путем отведения аппарата на тросе с последующей его отцепкой, либо захватом и подтягиванием аппарата тросом. Например, если от орбитальной станции отвести вниз на тросе длиной около 50 км грузовой корабль и затем отделить его, корабль сойдет с орбиты и упадет на Землю, а станция повысит свою орбиту, не затрачивая на это ни капли топлива. На лифтах, движущихся по тросам, предполагается перемещать грузы и экипажи, а используя поворотную штангу с выходящим с конца тросом, ориентировать в пространстве висящий на тросе аппарат. Электромагнитные тросовые системы могут вырабатывать за счет использования части кинетической энергии орбитального движения системы электроэнергию мощностью до 1 МВт. Электроэнергией, получаемой от бортового генератора, можно поддерживать или медленно повышать высоту орбиты тросовой системы без затрат топлива. Используя некоторые электродинамические эффекты, возможно с минимальными потерями передавать электроэнергию по длинному тросу между разнесенными космическими аппаратами. Трос в качестве передающей антенны позволяет осуществлять эффективное излучение радиоволн низкочастотных диапазонов - этот принцип найдет применение в глобальных системах космической связи. Пожалуй, не существует такой области космической деятельности, где тросовые системы не могли бы найти эффективного применения. Более того, некоторые операции в космосе могут выполняться только при их использовании. Внедрение технологии таких систем способно изменить весь облик будущих космических средств. ОТ ЗАРОЖДЕНИЯ ИДЕИ ДО НАШИХ ДНЕЙ Российские ученые заложили основы концепции тросовых систем как одного из перспективных направлений развития космической техники. Впервые такие системы и способы их применения в космосе были описаны в 1895 г. К.Э. Циолковским в &quo ;Грезах о Земле и небе&quo ;. Для создания искусственной тяжести К.Э. Циолковский предложил использовать вращающуюся связку обитаемой станции и балластной массы, соединенных цепью длиной 500 м, а для перемещения грузов в космосе - цепочку, выпускаемую и втягиваемую лебедкой. В 1910 г. Ф.А. Цандер выдвинул проект &quo ;космического лифта&quo ; с 60 000-км тросом, протянутым с поверхности Луны к Земле. Под действием гравитационных и центробежных сил такой трос будет постоянно натянут, и по нему, как по канатной дороге, можно транспортировать грузы. В 20-30-е гг.
идеи К.Э. Циолковского нашли отражение в проектах вращающейся тросовой космической станции Ю.В. Кондратюка и в фантастических романах А. Беляева &quo ;Звезда КЭЦ&quo ; и &quo ;Прыжок в ничто&quo ;. Идеи Ф.А. Цандера о космическом лифте были развиты в 60-70-е гг. в работах Ю.Н. Арцутанова, предложившего проект троса, протянутого с поверхности Земли на геостационарную орбиту и в проекте тросового &quo ;космического ожерелья Земли&quo ; Г.Г. Полякова. В 1965 г. в РКК &quo ;Энергия&quo ; (бывшая ЦКБМ) под руководством С.П. Королева началась подготовка к первому в мире космическому эксперименту с тросовой системой. Разработанный проект &quo ;Союз-ИТ&quo ; предусматривал создание искусственной тяжести на космическом корабле &quo ;Союз&quo ;, соединённом километровым стальным тросом с последней ступенью ракеты-носителя, путем приведения этой связки во вращение. Но после кончины С.П. Королева проект был закрыт, и работы по тросовым системам в РКК &quo ;Энергия&quo ; возобновились только через 20 лет. Таким образом, в середине 60-х гг. наша страна лидировала по работам в области космических тросовых систем. Для дальнейшего развития этих работ имелись все предпосылки и условия. Однако в последующие годы из-за отсутствия заинтересованности руководства в продолжении этих разработок инициатива была перехвачена специалистами США. ЗАРУБЕЖНЫЕ ИДЕИ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ Начало работ в области тросовых систем за рубежом связано с именем итальянского ученого Дж. Коломбо, разработавшего в 60-70-х гг. (совместно с работавшим в США итальянским специалистом М. Гросси) многочисленные проекты их практического применения в космосе и активно выступавшего за развитие такого направления. В частности, ими выдвинуты идеи электромагнитной тросовой системы и привязного атмосферного зонда, нашедшие в 90-х гг. практическое воплощение в итало-американских проектах &quo ; SS-1&quo ; и SS-2&quo ;. Реализации проектов &quo ; SS&quo ; способствовала поддержка директора одного из подразделений ASA И. Беки, организовавшего в 1983 г. первую рабочую встречу специалистов по этой проблеме. После этого состоялись международные конференции по проблемам космических тросовых систем, проходившие в 1986 г. в Арлингтоне (США), в 1987 г. в Венеции, в 1989 г. в Сан-Франциско и в 1995 г. в Вашингтоне. На последней конференции выступили специалисты из США, Канады, Италии, Германии, Испании, Франции, Австрии, Японии и Китая. В конце 1966 г. были проведены два американских эксперимента на пилотируемых кораблях &quo ;Джемини&quo ; - они соединялись 30-м синтетическими лентами с ракетной ступенью &quo ;Аджена&quo ;. В первом эксперименте связка космических объектов вращалась вокруг общего центра масс, а во втором - в устойчивом вертикальном положении. В рамках американо-японской программы в 1980-85 гг. были осуществлены четыре запуска на высоту 328 км зондирующих ракет. В ходе полета полезный груз удалялся на электропроводном тросе на 400 м (серия экспериментов &quo ;CHARGE&quo ;). В первых двух экспериментах тросы удалось выпустить только на длину 30 м и 65 м.
1. Происхождение Солнечной системы и Земли
2. Вселенная, Галактика и Солнечная система
3. Происхождение и развитие солнечной системы
4. Солнечная система в центре внимания науки
8. Происхождение солнечной системы
10. Новейшее достижение в освоении космоса
12. Влияние космоса на современные информационные технологии
13. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата
14. Двигательные системы организма
15. Нервная система
16. Нервная система
17. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования
19. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)
20. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір
21. Транспортная система Украины
22. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы
23. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы
24. Банковская система Франции
25. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике
29. Налоговая система РФ на современном этапе
30. Необходимость государственного регулирования экономики в рыночных системах
31. Проблемы и перспективы развития денежной системы России
32. Система неналоговых платежей и сборов в Украине
33. Планирование в системе государственного управления
34. Система таможенных органов РФ
35. Расходы бюджетной системы на социальные цели
36. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России
37. Доходы бюджетной системы Российской Федерации
38. Задачи, основные функции и система ОВД
39. Становление системы социальной защиты государственных служащих в Российской Федерации
40. Природа и система административного права
41. Место обязательственного права в системе гражданского права
42. Система юридических лиц в гражданских правоотношениях
43. Письменные доказательства в системе доказательств гражданского процесса
44. Правовые системы современности. Мусульманское право
45. Возникновение и система развития права Канады
46. Развитие общего понятия и системы преступлений от Русской Правды к Судебнику 1497 г. (Контрольная)
47. Изменение системы государственного управления народным хозяйством в 1957г.
48. Перестройка в СССР. Попытка реформирования экономики и политической системы.
50. Государственная служба Приказной системы управления
51. Характеристика налоговой системы Великобритании
52. Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран
53. Система законодательства в области СМИ Германии
54. Финансовая система Республики Узбекистан
55. Судебная власть и судебная система РК
56. Федеральная резервная система и политика НацБанка РБ: сравнительный анализ
57. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.
58. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)
59. Разделение властей в системе государственных органов
60. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации
62. Судебная система РФ и пути ее реформирования
63. Местное самоуправление в системе публичной власти
64. Налоговая полиция в системе субъектов правоохранительной деятельности
65. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ
66. Налоговая система (шпаргалка)
67. Анализ современных моделей реформирования налоговой системы
68. Анализ налоговой системы России. Некоторые аспекты
69. Налоговые системы зарубежных стран
70. Современная налоговая система РФ
71. Налоговая система Кыргызстана
72. Понятие, назначение и правовая основа паспортной системы Российской Федерации
73. Избирательная система в Алтайском крае
74. Конституционное право в системе права Республики Беларусь
75. Изменения в таможенно-тарифной системе России
77. Особенности системы законодательства федеративного государства
79. Основные правовые системы современного мира
80. Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть правовой системы России
81. Трудовой договор (контракт) в системе трудовых правоотношений и кадровая работа на предприятиях
82. Работник, коллектив, предприятие в новой системе трудовых правоотношений
84. Project of decoding of "The Stermer Effect" (Сигналы из космоса, серии Штермера)
85. Системы упражнений в диалогической речи на различных этапах обучения
86. Сравнительный анализ отечественной и зарубежной системы книгораспространения
87. Система философско-эстетических взглядов А. Камю
88. Место саргатской культуры в системе скифо-сибирской культурно-исторической общности
89. Библия в системе поэтики Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы"
90. Языкознание в системе наук
91. Сюжетно-композиционные особенности и образная система поэм Гомера "Одиссей" и "Илиада"
92. Реформа политической системы в условиях перестройки
94. Создание системы государственного образования. Книгоиздательское дело
96. Информационные системы в экономике
97. Разработка системы маршрутизации в глобальных сетях(протокол RIP для IP)
101. Разработка верхнего уровня Информационной Системы Университета
102. Сетевые операционные системы
103. Системы, управляемые потоком данных. Язык "Dataflow Graph Language"
104. Экспертная система по проектированию локальной сети ("NET Совет")
105. Проект структурированной кабельной системы для здания газопромыслового управления в поселке Пангоды
106. Сетевые операционные системы Novell
107. Анализ системы безопасности Microsoft Windows 2000 Advanced Server и стратегий ее использования
108. Системы и сети передачи данных
109. Информационно-поисковые системы на примере "Рамблера"
110. Системы обнаружения атак. (Анализаторы сетевых протоколов и сетевые мониторы)
111. Микропроцессор В1801ВМ1 архитектура и система команд
112. Кластерные системы
113. Система криптозащиты в стандарте DES. Система взаимодействия периферийных устройств
114. Вычислительные машины и системы
115. Вычислительные системы и микропроцессорная техника
117. Устройство и назначение системы BIOS ЭВМ
118. Ответы к Экзамену по Микропроцессорным Системам (микроконтроллеры микрокопроцессоры)
119. Изучение системы команд микропроцессора Intel 8086 и аппаратных особенностей ПЭВМ IBM PC
120. Разработка информационно-справочной системы "Сводка погоды" /Prolog/
121. Разработка информационно-справочной системы "Картотека ГАИ" /Prolog/
123. Разработка информационно-справочной системы "Каталог строительных объектов" /Prolog/
124. Разработка информационно-справочной системы "Товар на складе" /Prolog/
125. Инженерия знаний. Создание системы "Посредник", заключающей договоры на поставку стройматериалов
126. Информационные системы в экономике
127. Информационные системы в высших заведениях
128. Написание экспертной системы на языке Turbo-Prolog
129. Система автоматизированного проектирования
131. Информационная система учета кадров АО "Красноярское речное пароходство"
132. Разработка автоматизированной системы учета выбывших из стационара
133. Разработка подсистемы вывода в диагностической экспертной системе
134. Методы приобретения знаний в интеллектуальных системах
135. Разработка информационно-справочной системы "Технический паспорт автомобиля"
136. Система защиты от несанкционированного копирования
137. Разработка информационно-справочной системы
138. Разработка информационно-справочной системы
139. Современные системы управления базами данных
140. Информационная система складского терминала
141. Лекции по предмету "Операционные системы"
142. Диплом Программная система "Аттестации ИТ-специалистов"
143. Системы управления базами данных
144. SCADA системы
145. Разработка справочно-информационной системы «Детский сад» в среде СУБД
146. Система управления базами данных ACCESS
147. Система дистанционного обучения
148. Разработка системы задач (алгоритмы-программы) по дискретной математике
149. Системы обработки информации - язык баз данных SQL со средствами поддержания целостности