Forwarded from Леонид Еленин | Писатель и астроном (Леонид Еленин)
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Спрашивают, где можно посмотреть визуализацию полета АМС к планетам и малым телам Солнечной системы. Вот, отличный вариант, где все данные всегда актуальны. Рекомендую. Бесплатно.
А вот и пролет Марса. Сколько там всего вокруг него вращается. Густонаселенный район!
https://eyes.nasa.gov/apps/solar-system/#/home
А вот и пролет Марса. Сколько там всего вокруг него вращается. Густонаселенный район!
https://eyes.nasa.gov/apps/solar-system/#/home
Новейший скафандр на МКС — российский!
То, чего нам так не хватало на МКС — новый скафандр. Предыдущий пытались доставить ещё в 2018 году, но авария ракеты-носителя похоронила корабль, среди грузов которого был новый скафандр.
Имеющиеся на МКС скафандры уже порядочно изношены. Периодически случаются инциденты и с российскими, и с американскими экземплярами, что срывает выходы в открытый космос.
Теперь можно будет планировать ВКД увереннее.
https://t.me/roscosmos_gk/16808
То, чего нам так не хватало на МКС — новый скафандр. Предыдущий пытались доставить ещё в 2018 году, но авария ракеты-носителя похоронила корабль, среди грузов которого был новый скафандр.
Имеющиеся на МКС скафандры уже порядочно изношены. Периодически случаются инциденты и с российскими, и с американскими экземплярами, что срывает выходы в открытый космос.
Теперь можно будет планировать ВКД увереннее.
https://t.me/roscosmos_gk/16808
👍14🔥7
Forwarded from Роскосмос
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥11👏5 4
Частный аппарат — на Луне — то, чего нам так не хватает
Аппарат Blue Ghost компании Firefly приземлился на Луне в Море Кризисов. И прислал первое фото.
Это первая полностью успешная посадка частников. (Напомним, что IM-1 в 2024 году завалился и уткнулся в грунт.)
Нам этого очень не хватает. Пусть и простеньких посадочных аппаратов, но при регулярных пусках, кто-то из них долетит. И даже незаконченные миссии дают опыт.
Удивительно, что первой стала Firefly, у которой так не получалось с ракетами. Но грамотный пивот решил проблемы.
Теперь ждём 14 дней телеметрии с новыми данными о Луне.
Аппарат Blue Ghost компании Firefly приземлился на Луне в Море Кризисов. И прислал первое фото.
Это первая полностью успешная посадка частников. (Напомним, что IM-1 в 2024 году завалился и уткнулся в грунт.)
Нам этого очень не хватает. Пусть и простеньких посадочных аппаратов, но при регулярных пусках, кто-то из них долетит. И даже незаконченные миссии дают опыт.
Удивительно, что первой стала Firefly, у которой так не получалось с ракетами. Но грамотный пивот решил проблемы.
Теперь ждём 14 дней телеметрии с новыми данными о Луне.
❤11🔥6👍2 2👌1
Forwarded from Alice in Wonder New Space / Алиса Зарипова
ну что за день! 🛰🌑
Firefly Aerospace стала первой в истории коммерческой компанией, совершившей полностью успешную посадку на Луну!
"Этот маленький шаг на Луну представляет собой гигантский скачок в коммерческом освоении" - пишет команда.
поздравляем! 🎉
@aliceinwondernewspace #BlueGhost
Firefly Aerospace стала первой в истории коммерческой компанией, совершившей полностью успешную посадку на Луну!
"Этот маленький шаг на Луну представляет собой гигантский скачок в коммерческом освоении" - пишет команда.
поздравляем! 🎉
@aliceinwondernewspace #BlueGhost
🎉15👏3😁3🔥2 1
Forwarded from SpaceSkipa
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Старина Базз Олдрин разделяет радость от прилунения аппарата Blue ghost
🔥17❤4 3😁1
Forwarded from Alice in Wonder New Space / Алиса Зарипова
а ещё, недавно вышла моя статейка в SETTERS Media, в самой подходящей для меня рубрике — "Безответственные Прогнозы" 🎤
🔗 https://www.setters.media/bezotvetstvennye-prognozy/space
безответственно рассказываю о том, какие технологии позволят нам совершать межпланетные полёты, какие подвиги совершают частные компании в космической отрасли, когда появится станция на Луне и как может выглядеть освоение Марса.
@aliceinwondernewspace
безответственно рассказываю о том, какие технологии позволят нам совершать межпланетные полёты, какие подвиги совершают частные компании в космической отрасли, когда появится станция на Луне и как может выглядеть освоение Марса.
@aliceinwondernewspace
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
www.setters.media
Будущее космоса: какие планы у лидеров космической отрасли
Планетарный геолог Алиса Зарипова — о том, какие технологии позволят нам совершать межпланетные полеты, когда появится станция на Луне и как может выглядеть освоение Марса.
🔥7❤3👎1👌1
Forwarded from Леонид Еленин | Писатель и астроном (Леонид Еленин)
Заголовок я не выбирал 🤨
Это выбор выпускающего редактора, но интервью, как мне кажется, получилось хорошим.
Полный текст:
https://tass.ru/interviews/23274525
Это выбор выпускающего редактора, но интервью, как мне кажется, получилось хорошим.
Полный текст:
https://tass.ru/interviews/23274525
Forwarded from ВЕСТНИК ПВО И ВКС
Сегодня ночью с космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом космических войск ВКС России был успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России 🇷🇺
"Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" взят на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС", - рассказали в ведомстве.
"Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" взят на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС", - рассказали в ведомстве.
🔥17👍7🫡6❤2
Forwarded from Naked Science
🔥Starship полетит на Марс уже в следующем году
https://naked-science.ru/article/cosmonautics/ilon-mask-rasskazal-o-nov
https://naked-science.ru/article/cosmonautics/ilon-mask-rasskazal-o-nov
Forwarded from Alice in Wonder New Space / Алиса Зарипова
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
восьмой тестовый полёт Starship подкрался незаметно 🚀😳
будут пытаться сделать то, что не удалось в предыдущий запуск:
✅ ловить первую ступень в "лапы" Мехазиллы;
✅ контролируемо приводнять вторую ступень;
✅ выводить четыре макета, имитирующих спутники Starlink нового поколения;
✅ на "палочках" стартовой и улавливающей башни вновь будут испытаны несколько радарных датчиков с целью повышения точности измерения расстояний между "палочками" и возвращающейся ступенью.
SpaceX пишут о том, что внесли ряд серьёзнsх изменений в авионику Ship и теплозащитный слой, а также увеличили на 25% объём топливного бака.
🗓 старт намечен на 4 марта 2:30 по МСК.
подробнее: https://www.spacex.com/launches/mission/?missionId=starship-flight-8
кто будет смотреть, а кто спать?
@aliceinwondernewspace #Starship
будут пытаться сделать то, что не удалось в предыдущий запуск:
✅ ловить первую ступень в "лапы" Мехазиллы;
✅ контролируемо приводнять вторую ступень;
✅ выводить четыре макета, имитирующих спутники Starlink нового поколения;
✅ на "палочках" стартовой и улавливающей башни вновь будут испытаны несколько радарных датчиков с целью повышения точности измерения расстояний между "палочками" и возвращающейся ступенью.
SpaceX пишут о том, что внесли ряд серьёзнsх изменений в авионику Ship и теплозащитный слой, а также увеличили на 25% объём топливного бака.
🗓 старт намечен на 4 марта 2:30 по МСК.
подробнее: https://www.spacex.com/launches/mission/?missionId=starship-flight-8
кто будет смотреть, а кто спать?
@aliceinwondernewspace #Starship
❤4💊3😱2👍1
Forwarded from IXBT.com | Новости
Повторный срыв запуска Ariane 6: европейская ракета не смогла вывести военный спутник CSO-3
https://www.ixbt.com/news/2025/03/03/ariane-6-cso-3.html
https://www.ixbt.com/news/2025/03/03/ariane-6-cso-3.html
🍾19👍2👏2😁1😱1😢1
Forwarded from Goyda Space (Vиктор Булыбенко)
Углепластиковые ускорители Шаттла
В начале 80-х годов, в период активного развития программы Space Shuttle, возникла острая необходимость в увеличении полезной нагрузки, особенно для запусков на полярные орбиты с базы Ванденберг. Это требовалось Министерству Обороны США для вывода на орбиту тяжелых разведывательных спутников серии Keyhole, масса которых достигала 14.5 тонн. Для решения задачи снижения массы этих ускорителей NASA обратилось к концепции использования композитных материалов.
В январе 1981 г. космический центр им. Маршалла выдал запрос на изучение возможности создания твердотопливных ускорителей с корпусами, изготовленными из углепластика (FWC SRB), этот подход обещал снижение сухой массы каждого ускорителя на 11 тонн (по сравнению со "стандартными" ускорителями, сделанными из высокопрочной стали марки D6AC) и увеличение выводимой полезной нагрузки на 2100 кг. Подрядчиком по разработке стала компания Hercules Aerospace совместно с Morton Thiokol.
Инженеры столкнулись с задачей создания композитного корпуса, который бы полностью соответствовал геометрии и интерфейсам существующих стальных ускорителей, но при этом обладал значительно меньшей массой. Конструкция FWC SRB была аналогична стандартной и состояла из 4 сегментов. Предполагалось использование системы соединений типа “двойной шип-паз” (или “двойной выступ-впадина") и двух уплотнительных O-ring колец, как и в оригинальной конструкции ускорителей, применявшейся до катастрофы Challenger.
Для изготовления корпусов применялось углеродное волокно Hercules AS4 12K и эпоксидная смола. Технология заключалась в комбинированной намотке волокна на оправку: геликоидальной (под углом примерно 29 градусов) и кольцевой (под углом 90 градусов) с последующей полимеризацией в автоклаве. Толщина стенок варьировалась от 28.4 мм в средней части сегмента до 45.7 мм на краях, чтобы повысить прочность соединений. Полученные сегменты проходили ультразвуковой контроль.
В рамках программы были изготовлены три опытных двигателя: DM6, DM7 и QM5. Огневые испытания двигателя DM6 состоялись в октябре 1984 года. Испытания показали, что корпус из композитных материалов не выдерживает расчётные внутренние нагрузки (проблемы возникли уже на 20% сверх номинала, хотя по требованию должно было быть как минимум 40%). Второе огневое испытание, двигателя DM7, было проведено в апреле 1985 года и также выявило проблемы с прочностью корпуса. Третье огневое испытание, двигателя QM5, было отменено после катастрофы Шаттла Челленджер в январе 1986 года.
Несмотря на усилия инженеров, достигнуть приемлемых характеристик прочности не удалось. После катастрофы Challenger все работы по программе FWC SRB были прекращены. Программа была закрыта, а её наработки, в частности, конструкцию соединений, применили в RSRM (Redesigned Solid Rocket Motor - модернизированный твердотопливный ускоритель), которые использовались в миссиях Шаттла после STS-51L. В конечном итоге, с использованием RSRM и работой двигателей SSME на 109% режиме, удалось достичь массы полезной нагрузки в 12.7 тонн. Однако, целевая масса в 14.5 тонн, необходимая для вывода на полярную орбиту с базы Ванденберг тяжелых спутников, так и не была достигнута. Таким образом, даже с учетом всех улучшений, задача увеличения грузоподъемности Шаттла для этих специфических миссий не была выполнена.
В начале 80-х годов, в период активного развития программы Space Shuttle, возникла острая необходимость в увеличении полезной нагрузки, особенно для запусков на полярные орбиты с базы Ванденберг. Это требовалось Министерству Обороны США для вывода на орбиту тяжелых разведывательных спутников серии Keyhole, масса которых достигала 14.5 тонн. Для решения задачи снижения массы этих ускорителей NASA обратилось к концепции использования композитных материалов.
В январе 1981 г. космический центр им. Маршалла выдал запрос на изучение возможности создания твердотопливных ускорителей с корпусами, изготовленными из углепластика (FWC SRB), этот подход обещал снижение сухой массы каждого ускорителя на 11 тонн (по сравнению со "стандартными" ускорителями, сделанными из высокопрочной стали марки D6AC) и увеличение выводимой полезной нагрузки на 2100 кг. Подрядчиком по разработке стала компания Hercules Aerospace совместно с Morton Thiokol.
Инженеры столкнулись с задачей создания композитного корпуса, который бы полностью соответствовал геометрии и интерфейсам существующих стальных ускорителей, но при этом обладал значительно меньшей массой. Конструкция FWC SRB была аналогична стандартной и состояла из 4 сегментов. Предполагалось использование системы соединений типа “двойной шип-паз” (или “двойной выступ-впадина") и двух уплотнительных O-ring колец, как и в оригинальной конструкции ускорителей, применявшейся до катастрофы Challenger.
Для изготовления корпусов применялось углеродное волокно Hercules AS4 12K и эпоксидная смола. Технология заключалась в комбинированной намотке волокна на оправку: геликоидальной (под углом примерно 29 градусов) и кольцевой (под углом 90 градусов) с последующей полимеризацией в автоклаве. Толщина стенок варьировалась от 28.4 мм в средней части сегмента до 45.7 мм на краях, чтобы повысить прочность соединений. Полученные сегменты проходили ультразвуковой контроль.
В рамках программы были изготовлены три опытных двигателя: DM6, DM7 и QM5. Огневые испытания двигателя DM6 состоялись в октябре 1984 года. Испытания показали, что корпус из композитных материалов не выдерживает расчётные внутренние нагрузки (проблемы возникли уже на 20% сверх номинала, хотя по требованию должно было быть как минимум 40%). Второе огневое испытание, двигателя DM7, было проведено в апреле 1985 года и также выявило проблемы с прочностью корпуса. Третье огневое испытание, двигателя QM5, было отменено после катастрофы Шаттла Челленджер в январе 1986 года.
Несмотря на усилия инженеров, достигнуть приемлемых характеристик прочности не удалось. После катастрофы Challenger все работы по программе FWC SRB были прекращены. Программа была закрыта, а её наработки, в частности, конструкцию соединений, применили в RSRM (Redesigned Solid Rocket Motor - модернизированный твердотопливный ускоритель), которые использовались в миссиях Шаттла после STS-51L. В конечном итоге, с использованием RSRM и работой двигателей SSME на 109% режиме, удалось достичь массы полезной нагрузки в 12.7 тонн. Однако, целевая масса в 14.5 тонн, необходимая для вывода на полярную орбиту с базы Ванденберг тяжелых спутников, так и не была достигнута. Таким образом, даже с учетом всех улучшений, задача увеличения грузоподъемности Шаттла для этих специфических миссий не была выполнена.
🔥11👍5❤1👏1😢1