Инженерная комната🛰
696 subscribers
301 photos
29 videos
6 files
127 links
Канал ведет Рамиль - космический инженер.

🛰Здесь непопулярным языком про космическую отрасль.

Для связи: @TheFeatured
Download Telegram
Настроение написать про системы отделения космических аппаратов(СОт)

Космический аппарат от Земли отделяет не только преодоление силы притяжения, но и система отделения (надеюсь каламбур получился).

Если их условно разделить, то они бывают двух видов:
1. Ударные
2. Безударные

Ударные СОт.
Они используются с применением пиротехнических толкателей. Это означает что для разделения спутника от адаптера ракеты носителя приходится устроить маленькое фаер-шоу.

В этот момент все механические связи, включая всякие винты, болты, шпильки и все, что жестко связывало аппарат с носителем разрываются за счет пиропатронов.

Пиропатрон - или пироболт, болт, внутри которого есть полость с взрывчатым веществом.

У таких СОт высокая надежность, они давно используются в РКТ, но с ними надо быть аккуратными в наземной эксплуатации.

При этом после отделения возникают серьезные ударные нагрузки, что требует учета при прочностном проектировании.

Безударные СОт.
Они работают за счет сжатой энергии пружин. В нужный момент проходит команда на раскрытие замков и пружина разжимается, придавая толчковый импульс аппарату.
В основном они используются на малых космических аппаратах.



Фото с ударным отделением я не нашел.
А вот с пружинными толкателями очень много как самих решений на продажу, так и видео с принципом работы.

На видео приложил момент работы безударной системы отделения.

Фото 1 - ударная СОт
Фото 2 - безударная СОт

Инженерная комната
Рамиль Гайнутдинов
❤‍🔥9👍3🔥1🥰1🙏1🤓1
В тему последнего поста про системы отделения😁
😁2
Forwarded from MEMERGY
🔥8🤯2🤩2
Сегодня 8 марта 🌷

Хочу поздравить всех женщин с Международным женским днём.

Космос, инженерия и наука в целом — это области, где традиционно работало больше мужчин.
Но если посмотреть на историю отрасли, становится очевидно: без женщин развитие космонавтики было бы просто невозможно(при этом не только технически, но и в моральном плане тоже)

Математики, инженеры, конструкторы, баллистики, программисты — немалое количество задач в космической отрасли решалось и продолжает решаться женщинами.

Сегодня всё больше девушек приходят в инженерные профессии, и это абсолютно нормальный и правильный процесс. Чем больше талантливых людей приходит в отрасль — тем быстрее развивается технология.

Поэтому хочу пожелать вам:

— интересных задач
— сильных команд
— и проектов, которыми можно гордиться 🚀

С праздником!

Инженерная комната
Рамиль Гайнутдинов
1🥰841👎1🔥1🙈1
🚀 Космос становится новой опорной индустрией экономики Китая

На прошлой неделе Китай сделал важное заявление на уровне государственной стратегии. В проекте нового экономического 5-летнего плана на 2026–2030 годы космическая отрасль впервые официально названа одной из ключевых «опорных индустрий» экономики наряду с микроэлектроникой и биомедициной.
https://www.globaltimes.cn/page/202603/1356758.shtml

🛰 Документ предполагает масштабное развитие всей космической инфраструктуры: производство спутников, ракетную отрасль, национальные спутниковые группировки и сервисы на базе космических данных. Отдельный акцент сделан на создании новых коммерческих сервисов и интеграции космических технологий с цифровой экономикой.

🌕 В стратегических задачах — строительство международной лунной станции, подготовка высадки китайских астронавтов на Луну, развитие новых поколений навигационной системы BeiDou и спутникового интернета.

📊 Для мировой космической экономики это важный сигнал. Космос превращается в полноценную индустрию и драйвер ведущей в мире экономики. Когда государство масштаба Китая делает космическую отрасль частью экономической стратегии, ждем ещё больших инвестиций, рост числа частных компаний и формирование новых космических сервисов.

На фото: Испытания взлета и посадки китайского лунного пилотируемого посадочного аппарата
👍4👎1
В последнее время можно чаще встретить новости о том, что запущены космические аппараты дистанционного зондирования Земли с возможностью съемки с разрешением 0,5м.
При этом все реже можно встретить новости о запуске аппаратов с разрешением 1м/2.5м/5м

Во-первых, если говорить про разрешение, то это размер участка поверхности, который соответствует одному пикселю.

Если у спутника:
1 м — один пиксель = 1×1 метр на земле
0.5 м — один пиксель = 50×50 см

Чем меньше пиксель, тем больше деталей можно различить.

То есть, при разрешении в 0.5 метров получится распознать автомобиль, но матрице камеры понадобится 6-10 пикселей.

По сути, главная причина это ценность коммерческой информации, которую можно получить с помощью снимка. Чем он качественнее(выше детализация), тем больше задач можно решить.

Нельзя забывать и про скачок технологий за последние 20 лет. Если раньше 1-2.5 метра считалось вполне отличным, то сейчас это граница для производителей оптики и аппаратов, чтобы просто зайти на рынок с чем-нибудь и не проиграть.

Конечно, аппараты с разрешением 1 м и хуже всё ещё используются,
но чаще для задач:
-мониторинга;
-сельского хозяйства;
-крупных природных объектов.

А вот для коммерчески ценных снимков городов и инфраструктуры рынок уже требует более высокой детализации.

На фото космический аппарат KOMPSAT-3A с разрешением 0.5м

Инженерная комната
Рамиль Гайнутдинов
🔥5
А вообще новости про запуски космических аппаратов ДЗЗ и других можно почитать здесь:

https://t.me/sputnikDZZ
👍31
Важность космических систем в суверенитете современного государства.

Прозвучало как статья для тезисов на какой нибудь пленарной секции. Но нет, сейчас просто о том, почему важны группировки с космические аппараты различного назначения.

Космические группировки аппаратов ДЗЗ с оптико-электронными комплексами, а также радарными.

Фотографирование определенной местности с высокой периодичностью (то есть возможностью получения снимка) позволяет государству контролировать свои приграничные территории, территории своих недругов и вообще подглядеть, что творится в огороде у соседей всегда интересно.

Например , недавно компания Planet Lab наложила запрет на покупку своих снимков с территорией ближнего востока в течение 14 дней после получения снимка.
Все всё понимают кому такие снимки продадут сразу и безоговорочно.

Спутники связи.

Это аппараты предназначенные для ретрансляции разных сигналов из точки А в точку В.

Здесь появляются комбинации:
1)обе точки могут быть движущимися
2) одна из точек стационарная, а другая движущаяся.
Это, конечно же, про дроны. Там где заканчивается зона радиовидимости,оператора дрона необходимо снабдить данными о положении за зоной радиовидимости. Космический аппарат здесь служит ретранслятором: сигнал управления идет сначала на спутник и со спутника передается на БПЛА.

Космическое приборостроение.

Возможность производить несколько космических аппаратов в месяц напрямую зависит от других предприятий, так как, любой космический аппарат, как и современный автомобиль, состоит из комплектующих от разных производителей. Единицы компаний производят все in-house. Логика проста: нет приборов - нет спутника.


Инженерная комната
Рамиль Гайнутдинов
👍2🔥1
Космос зовёт! Стань участником нового космического сезона хакатона «Цифровой Прорыв»

Хочешь создать мобильное приложение о галактике, разработать дизайн для национальной космической платформы или построить симулятор посадки на Венеру? У тебя есть уникальный шанс поработать над реальными задачами вместе с экспертами ракетно-космической отрасли!

С 27 марта по 10 апреля 2026 года проходит хакатон «Цифровой Прорыв».

К участию приглашаются студенты вузов и школьники 8–11 классов.
Собирай команду из 3–4 человек и выбирай один из четырёх кейсов!

🔥 Кейсы, которые ждут именно тебя
Для студентов:

«Цифровые двойники космических систем»
Разработай интерактивную 3D-визуализацию цифрового двойника: космический аппарат, группировка кубсатов, лунная база, будущая МКС или платформа дистанционного зондирования Земли. Используй открытые данные и параметрический интерфейс.

«Симулятор посадки на экстремальные небесные тела»
Создай физический симулятор посадки на одно из 12 тел (Венера, Титан, Европа и др.) с учётом гравитации, атмосферы и рельефа. Реализуй баллистические расчёты и 2D/3D-визуализацию.

Для школьников:

«Галактика в твоем смартфоне: дизайн-прототип сервиса для покорителей космоса»
Разработай концепцию и интерактивный прототип мобильного приложения или веб-сервиса, который популяризирует космос. Игра, обучение, соцсеть — всё, что угодно, но с обязательным включением российских космических достижений.

«Космос.Rus: айдентика и личный кабинет цифровой платформы»
Создай визуальный стиль (логотип, цвета, шрифты) и прототип личного кабинета для национальной платформы о российской космонавтике. Добавь разделы об истории, современных проектах, карьере и геймификацию.

Важные даты
• Регистрация – до 25 марта 2026 года
• Хакатон – с 27 марта по 10 апреля 2026 года
• Финал – 14 апреля (Москва)

Формат: онлайн + очная защита в Москве

Почему стоит участвовать?
• Поработаешь над реальными задачами космической отрасли.
• Получишь обратную связь от действующих инженеров, баллистиков и дизайнеров.
• Прокачаешь навыки в разработке, 3D-моделировании, физическом моделировании и UX/UI.

Твоё решение может лечь в основу настоящих космических проектов!

Как зарегистрироваться?

Переходи на платформу «Россия – страна возможностей», выбирай космический трек и заполняй заявку до 25 марта. Не забудь собрать команду!
Ссылка на регистрацию (жми сюда)

Стань частью команды, которая приближает будущее космонавтики! Вместе мы сделаем космос ближе.
❤‍🔥4
А из чего вообще состоит космический аппарат?

Космический аппарат это большая и сложная система, которая состоит из подсистем.
Условно строение аппарата можно разделить на две составляющие:
бортовую служебную платформу и целевую нагрузку/аппаратуру.

О разных целевых нагрузок я уже писал ранее.
Поэтому поговорим о подсистемах.
Тут начинаются споры, так как все считают что их система важнее, потому что если что-то из их системы не заработает, то это означает провал всей миссии.
Например, если перестали работать маховики, то «пиши пропало».
А другие скажут, что отказ радиолинии приведет к провалу.

На самом деле правы и те и другие, по разным причинам.


Так как я занимался ее разработкой какое-то время, она пойдет первой.

Система ориентации и
стабилизации
космического аппарата.

Где то ее еще называют системой управления движением и навигацией.
В этом случае подразумевается возможность управления и центром масс, а не только относительно него.

Служит для:
1) Определения ориентации спутника в космическом пространстве;
2) Определения углового положения и угловых скоростей аппарата в пространстве
3) Обеспечивает изменение ориентации и последующую стабилизацию относительно центра масс.
4) Поддержания необходимой угловой скорости для различных режимов работы спутника.

Из чего состоит СОиС?

Это в первую очередь датчики :
-антенна спутниковой навигации
-солнечные датчики
-звездные датчики
-датчики ориентации на Землю
-гироскопический измеритель вектора угловой скорости

На основе телеметрической информации, полученной с датчиков, бортовой компьютер принимает решения о необходимых управляющих воздействиях на исполнительные органы, за счет которых и меняется положение аппарата относительно его центра масс.


Исполнительные органы в свою очередь можно разделить на два вида: пассивные и активные.

Пассивные - те, которые не требует энергии от аппарата и работают за счет взаимодействия с окружающей средой. Это могут быть гравитационные штанги работающие как утяжелители, которые отклоняют продольную ось аппарата перпендикулярно Земле.
Активные - все остальные. И здесь много вариантов того как можно рулить спутником:

Двигатели-маховики/гиродины

Управление происходит за счет инерции.

Электромагнитные катушки.

Управление происходит за счет взаимодействия с электромагнитным полем Земли, за счет чего и появляется управляющий момент.

Реактивные двигатели (двигатели малой тяги, двигатели ориентации и стабилизации).

Управление происходит с помощью создания реактивного момента.



В следующих постах о других системах.
Инженерная комната
Рамиль Гайнутдинов
👍41🦄1
Обзор новых рассветов или почему теперь аппараты Бюро 1440 выглядят так?

В сети появились концепты/рендеры (фото 1 и 2) того, как теперь выглядят спутники целевой группировки широкополосного доступа (в простонародье как у Илона Маска).

Как же тут не поковыряться и не посмотреть, что есть интересного?

В первую очередь, можно увидеть очевидное сходство с аппаратами группировки Starlink по многим факторам (фото 4).


Необходимо упомянуть, что первые две миссии были посвящены тестированию систем самого аппарата: лазерная межспутниковая связь, двигательная установка, система ориентации, командная радиолиния и т.п.


После того, как команда подтвердила, что их аппарат в задуманном варианте работает как нужно и выполняет целевую задачу, а именно связь в виде «абонент-спутник-спутник-абонент», Бюро начало развертывание группировки с 16 аппаратов (а сколько грязи, к сожалению, то в новостях было).


Предлагаю начать с двигательной установки.
Пару лет назад на королевских чтениях в МГТУ на первом рассвете был заявлен запас характеристической скорости в 1 км/с для разных экспериментов по поддержанию орбиты, фазированию и маневрированию на орбите. Сейчас уверен этот запас явно больше в виду увеличения массы аппарата и продления срока активного существования.
На последних аппаратах топливный бак расположен по середине с лицевого торца между двумя терминалами лазерной связи.
ДУ кстати плазменная.


Терминалы лазерной связи. Можно только утверждать, что судя по внешнему виду они как-то изменились в конструкции.
Возможно, увеличена маневренность поворотного устройства. При этом кажется увеличилось и их количество - с двух до трех-четырех.



В системе ориентации и стабилизации видны 4 маховика расположенные под углом относительно друг друга для резервирования возможности вращения по трем осям.
Можно увидеть 4 звездных датчика, расположенных с двух боковых торцов для дублирования и для закрытия полной сферы обзора в 360 градусов.

Антенны. Самая важная часть этого аппарата. Из концепта видно 8 активно-фазированных антенных решеток, расположенных под разными углами.
Думаю с помощью них как раз в будущем и будет осуществляться передача интернета на наземные терминалы(абоненты). Почему под углом? Возможно, для равномерного покрытия зон сотовой связи и бесшовной передачи/хэндовера.

По бокам две тарельчатые антенны похожи на Ku/Ka диапазон.
Две для резервирования. Скорее всего используются для передачи командно-телеметрической информации.


Солнечные панели.
С учетом потребления бортовой аппаратуры и того, что АФАР должны работать непрерывно необходимое генерирование электроэнергии может составлять до 3-5 кВт спокойно.

Можно еще увидеть в конструкции аппарата цилиндры. Мне кажется, что они используются для скрепления тандемом нескольких аппаратов пластами друг на другом в виде сэндвича для установки в космическую головную часть (фото 3).



P.S. Анализ был произведен всего лишь по концепту и не утверждается, что это есть истина в последней инстанции.


Инженерная комната
Рамиль Гайнутдинов
🔥112👍2🤯21👎1👏1🆒1
Хорошо, что человечество еще не потеряло тягу к освоению дальнего космоса и поэтому уже завтра(!) мы увидим запуск космического корабля Orion с 4-мя членами экипажа, который совершит облет Луны.



🌑 Первый раз Луну облетели люди в 1968 году в рамках миссии Аполлон-8. Последний раз человек был в окрестностях Луны в 1972, это была миссия Аполлон-17.

С тех пор прошло чуть больше 50 лет.
За это время с таким развитием событий, хорошо, что в мире вообще сохранилась и даже развивалась космонавтика.


⭐️Завтра (2 апреля) NASA планирует повторить попытку облета Луны и вновь доказать, что первенство и в современной лунной гонке у них, начав с облета Луны.

🇷🇺Ранее лунные космические корабли летали по оптимальной траектории - «трассе Кондратюка» (которую расчитал советский инженер Юрий Кондратюк).
Эта траектория использовалась в подавляющем большинстве лунных миссий.

Orion в рамках миссии Artemis-2 полетит по примерной такой же схеме, но сначала будет вытягивать свою околоземную орбиту, а не сразу начнет разгон до скорости, близкой ко второй космической.

За перевод инфографики по траектории спасибо Доброму Овчинникову👨‍🚀

Остается пожелать всей команде миссии успешного выполнения миссии и благополучного возвращения в колыбель человечества.


Инженерная комната
Рамиль Гайнутдинов
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥101👍1🆒1