空间实验室(载人航天科学实验空间站)_第1页
空间实验室(载人航天科学实验空间站)_第2页
空间实验室(载人航天科学实验空间站)_第3页
空间实验室(载人航天科学实验空间站)_第4页
空间实验室(载人航天科学实验空间站)_第5页
已阅读5页,还剩30页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

载人航天科学实验空间站空间实验室(载人航天科学实验空间站)01基本认识关键技术性能与功用结构与组成特性国际相关发展目录030502040607各国实验室与空间站区别各国研制模式目录0908基本信息空间实验室又称太空实验室(SpaceLaboratory)是一种可长期自主在轨飞行,供航天员中短期驻留并具备开展一定规模空间应用的载人航天器。前苏联、美国和欧洲航天局已于20世纪七八十年代率先研制成功出空间实验室。中国空间实验室的雏形“天宫一号”已于2011年9月29日发射升空。中国首个真正意义上的空间实验室——天宫二号空间实验室于2016年9月15日成功发射。基本认识与空间站区别实验室信息基本认识实验室信息空间实验室1空间实验室是用于开展各类空间科学实验的实验室。空间实验室的建设过程是先发射无人空间实验室,而后再用运载火箭将载人飞船送入太空,与停留在轨道上的实验室交会对接,航天员从飞船的附加段进入空间实验室,开展工作。航天员的生活必需品和工作所需的材料、设备均由飞船运送,载人飞船停靠在实验室外边,作为应急救生飞船。如果实验室发生故障,可随时载航天员返回地面,航天员工作完成后,乘飞船返回。与空间站区别关于空间实验室,还没有明确的定义,其基本概念是:空间实验室是为发展空间站,从载人飞船过渡到载人航天基础设施的试验性航天器;而空间站的概念是:可供多名航天员巡访、长期工作和居住生活的载人航天器。空间实验室与空间站在概念上的区别,在于前者强调功能,可能是一种空间站,也可能作为空间站附属,或航天飞机搭载的空间设备。理论研究和实践经验都表明,研制空间实验室是建造空间站的重要前提和技术保障,可对空间站的关键技术进行试验,获取经验,降低风险,为建造空间站打基础。空间实验室和空间站既有联系,又有明显区别,在任务目标、功能规模、技术指标、资金投入和研制周期等方面都存在一些不同。对此,要有明确的界定,否则会走弯路。结构与组成资源舱实验舱结构与组成实验舱实验舱由密封的前锥段、圆柱段和后锥段组成,密封舱可保证舱压、温湿度、气体成分等航天员生存条件,可用于航天员驻留期间在轨工作和生活,密封的后锥段安装再生生保等设备。中国天宫一号示意图实验舱前端安装一个对接机构,以及交会对接测量和通信设备,用于支持与飞船实现交会对接。资源舱资源舱为轨道机动提供动力,为飞行提供能源。一般包括发动机和电源装置等,外部安置太阳翼,用于提供轨道与姿态控制、电力能源供应、热控环控。关键技术关键技术空间交会对接空间实验室阶段关键要突破飞船空间交会对接技术。空间交会对接技术难度很大,在对接过程中,如果计算不准,就可能发生飞船相撞事故。因此,需要进行大量试验才能掌握这一技术。两个或两个以上的航天器通过轨道参数的协调,在同一时间到达太空同一位置的过程称为交会。对接是在交会的基础上,通过专门的对接机构将两个航天器连接成一个整体。实现两个航天器在太空交会对接的系统称为交会对接系统。交会对接系统通常包括跟踪测量系统、姿态与轨道控制系统、对接机构系统等。两个航天器在太空进行对接,其初始条件是两者保持对接机构的同轴接近方式和确定的纵向速度,以及在其他线坐标和角坐标上的速度为零。但两个航天器之间的实际相对运动参数总是有偏差的。一般情况下,两个航天器之间的相对位置及其平动速度通常是靠主动航天器轨道控制系统和两个航天器的姿态控制系统来维持的,前者适用于控制质心的平动运动,后者适用于控制绕质心的转动运动。航天器的空间交会对接控制方法有两种,一种是人工控制、另一种是自动控制。用人工控制来完成太空交会对接可以提高交会对接的成功率。自动控制交会对接可靠性高,不需考虑人员的安全和救生问题。在航天器的交会对接技术方面,未来的发展趋势是人工控制和自动控制相结合,以提高交会对接的灵活性、可靠性和成功率。特性特性空间实验室是试验性的空间站,以突破和验证空间站关键技术为主要任务目标,以“短期有人照料、长期无人值守”为主要工作模式,具有相对较短寿命(1年左右)的低轨道中小型载人航天器。空间实验室一般具有如下主要特性:(1)通过一次性携带的物资,可实现少批量、短时间航天员在轨驻留,不支持长期载人;(2)一般没有在轨补给和补加功能,寿命较短;(3)规模小,不具有可扩展性;(4)只能进行空间站关键技术的验证试验,可开展有限的空间应用。从任务目标、功能、基本指标等方面看,空间实验室与空间站均存在较大差异。性能与功用性能与功用发展飞行器技术空间实验室(1)进一步掌握飞行器空间交会对接技术;(2)突破飞行器长期在轨自主飞行、再生式生保和货运飞船。空间应用试验试验用遥感器有波长为31毫米、分辨率25米、45°视角时扫描宽度为9公里的合成孔径雷达以及频率为9.62~9.67赫兹、分辨率为8×21公里2的微波散射计等。1985年7月29日空间实验室2号由“挑战者”号航天飞机送上轨道,进行多种科学实验。国际相关发展苏联-俄罗斯美国欧洲日本中国12345国际相关发展苏联-俄罗斯苏俄首先通过载人飞船突破载人飞行技术,然后开展空间站的研制工作。苏联航天工作者建造了“礼炮”号系列空间实验室,能长期保证乘组的生命活动及工作。“礼炮”计划从1971年到1982年,包括发射了9艘单模块的空间实验室(后期升级为空间站),用于开展对人长期在轨生活以及其它生物、天文领域进行长期试验研究,验证地面的设计结果。美国美国发展空间实验室(站)与苏联不同,其注重先进性,但欠缺连续性和继承性。美国首先研制了“天空实验室”,于1973年5月14日发射,它有两个目的:一是作为未来空间站计划的过渡环节,带有试验性质,二是进行科学实验。欧洲欧洲采用化整为零、分布实施的模式建设空间实验室,但由于其技术发展没有系统性,许多方面依赖美国,因而没有能力独立发展自己的载人航天和空间站技术;但通过国际合作的方式也获取了一部分进展。欧洲建造的空间实验室包括“空间实验室”和“哥伦布舱”。日本日本的发展模式与欧盟相近,不具备独立研制和发射载人航天器的能力。“希望”号是日本建造的第一个空间轨道载人设施。中国相关规划根据中共中央1992年9月确定的中国载人航天“三步走”发展战略方针,2005年l0月中国神舟六号载人飞行任务取得了圆满成功,标志着第一步任务目标已顺利完成。2004年12月,中央批准起动中国载人航天第二步任务,并明确第二步任务重点放在航天器交会对接和航天员空间活动等重大技术突破上。载人航天工程总体组织确定了中国载人航天二期工程第一阶段的主要任务目标为:(1)实施航天员出舱活动,突破航天员出舱活动技术;(2)实施航天器交会对接试验,突破和掌握载人航天器交会对接技术;(3)开展有效的空间应用和空间科学技术试验;(4)为工程的进一步发展创造基本条件。神舟七号飞船于2008年9月25日发射,2008年9月28日回收,承载3名航天员,突破了出舱活动技术。各国实验室各国实验室前苏联“礼炮”空间实验室空间实验室苏联是首先发射载人空间实验室的国家。其“礼炮1号”在1971年4月19日发射,由轨道舱,服务舱和对接舱组成,呈不规则的圆柱形,总长约12.5米,最大直径4米,总重约18.5吨。它在约200多千米高的轨道上运行,站上装有各种试验设备,照相摄影设备和科学实验设备。后在太空与联盟号载入飞般对接组成居住舱,容积100立方米,可住6名宇航员。相继与联盟10号,联盟11号两艘飞船对接组成轨道联合体,有3名航天员进站内生活工作近24天,完成了大量的科学实验项目,但这3名航天员乘联盟11号飞船返回地球过程中,由于座舱漏气减压,不幸全部遇难。“礼炮2号”发射到太空后由于自行解体而失败。苏联发射的礼炮3、4、5号空间实验室均获成功,航天员进站内工作,完成多项科学实验。美国的“天空实验室”天空实验室美国在1973年5月14日发射成功一座叫天空实验室的空间站,它在435千米高的近圆空间轨道上运行,先后接待3批9名宇航员到站上工作。这9名宇航员到站上工作。这9名宇航员在站上分别居留28天,59天和84天。天空实验室全长36米,最大直径6.7米,总重77.5吨,由轨道舱,过渡舱和对接舱组成,可提供360立方米的工作场所。各国研制模式苏联的模式欧日的模式美国的模式各国研制模式苏联的模式苏联/俄罗斯把发展空间实验室作为国策,采取了慎重稳妥的方式,最大限度地利用成熟技术。其采用三步走发展战略:先是陆续发射5个“礼炮”系列空间实验室用来试验空间站的有关技术;取得一定经验后进一步发射单模块舱段式“礼炮”系列实用性空间站;在此基础上再建造多模块积木式长久性空间站“和平号”。苏联解体后,俄罗斯参与了“国际空间站”工程。其路线图是:卫星式载人飞船→空间实验室(也叫试验性空间站)→实用性空间站→积木式长久性空间站→桁架挂舱式永久性空间站(国际合作)。“礼炮”系列空间实验室的设计原则是:①简单性:可大大缩短研制时间;②通用性:尽可能采用已有的且比较成熟的技术,以减小风险较小;③渐改性:力求使空间实验室具有较大的发展潜力。它们大量应用了联盟号飞船的技术和成果,因此不需要重新发展高难度的技术。为了缩短研制时间,采用了比较简单的舱段式构型,因而具有外形简单、硬件数少、容易实现和造价较低等优点,体积也能适应已有运载火箭运载能力一次发射的限制,尤其是由于不需要在轨道上对接组合或装配大型系统的复杂过程,所以风险和难度都较小,安全性较高。美国的模式美国采取跨越的发展方式,但至今只发射过1个空间实验室——“天空实验室”。其在设计思想上强调尽可能利用已有的硬件和技术。它利用“阿波罗”载人登月工程的剩余材料和部件研制,于1973年发射入轨。它带有试验性质,加之为了简化设计,所以没有安装轨道机动系统,这一点与苏联截然不同。因此,其本身不能进行轨道调整,只有当“阿波罗号”飞船同它对接后,才能利用飞船的发动机改变其轨道。另外,其专用气闸过渡舱多次供航天员出舱活动。此后,美国曾与欧洲、日本联合研制“自由号”(freedom)纯桁架挂舱式永久性空间站,但中途下马,改为吸收俄罗斯参加,联合研制与“自由号”不同的“国际空间站”。其

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论