Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
Скайдом - пожалуй, самая красочная и интересная головоломка с действительно уникальными режимами игры!

Скайдом

Три в ряд, Головоломки, Казуальные

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 38 постов
  • SergeyKorsun SergeyKorsun 12 постов
  • SupportHuaport SupportHuaport 5 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня

Орбитальная механика

13 постов сначала свежее
15
xc6slxVer2
6 лет назад

Рекорд «Прогресса МС-11»: самое интересное впереди⁠⁠

На прошлой неделе грузовой корабль «Прогресс МС-11» установил новый рекорд, состыковавшись с МКС через 3 часа и 21 минуту после старта. Это уже второй корабль, который полетел по сверхкороткой схеме — всего два витка. С 2012 года, когда по короткой шестичасовой схеме полетел «Прогресс М-16М», время полета к МКС все сокращается, и достигнутые сейчас три с небольшим часа — еще не предел.

Рекорд «Прогресса МС-11»: самое интересное впереди МКС, Грузовые корабли, Орбитальная механика, Прогресс, Длиннопост

Старт грузового корабля, фото КЦ «Южный»/Роскосмос


Такие разные рекорды

Рекорд «Прогресса МС-11»: самое интересное впереди МКС, Грузовые корабли, Орбитальная механика, Прогресс, Длиннопост

А. Соколов. Первая экспериментальная космическая станция (стыковка кораблей «Союз-4» и "-5")


Легкая историческая ирония состоит в том, что первые стыковки были как раз быстрыми. Абсолютный рекорд скорости принадлежит СССР — 15 апреля 1968 беспилотный «Союз» под названием «Космос-213» пристыковался к однотипному «Космосу-212» всего через 47 минут после старта. Рекордная пилотируемая стыковка тоже могла стать советской — «Союз-3», который пилотировал Георгий Береговой, сблизился с беспилотным «Союзом-2» меньше, чем за час. Но, увы, на ночной стороне орбиты космонавт не смог правильно сориентировать корабль, и стыковка сорвалась. Так что рекорд по скорости пилотируемой стыковки принадлежит американцам. Стартовавший в сентябре 1966 «Джемини-11» состыковался с мишенью «Аджена» спустя 1 час 34 минуты.


Сейчас такие рекорды превзойти не получится, и причина заключается в орбитальной механике. В СССР на космодроме «Байконур» были две стартовые площадки, и можно было вывести первый корабль на орбиту, которая спустя сутки пройдет над космодромом. В этот момент стартовал второй корабль, который сразу оказывался вблизи первого. Впервые такой фокус провернули с «Востоками» -3 и -4, и космонавты Николаев и Попович оказались на расстоянии прямой видимости друг от друга. В США к востоку от космодрома был океан, который позволял запускать второй корабль на такую же орбиту, как и первый, два раза в сутки — на восходящем и нисходящем участке орбиты. В любом случае, запущенный второй корабль оказывался на расстоянии нескольких километров от цели и мог сразу приступать к стыковке.

Рекорд «Прогресса МС-11»: самое интересное впереди МКС, Грузовые корабли, Орбитальная механика, Прогресс, Длиннопост

Станция «Салют-7» и пристыкованный корабль «Союз»


Когда началась эксплуатация орбитальных станций, эти схемы перестали работать из-за того, что станции выводились на более высокие орбиты, тормозились со временем, а советские еще и маневрировали самостоятельно. В результате СССР и США пошли разными путями. В США полеты к станции «Скайлэб» занимали 6 витков или 8,5 часов. В СССР перешли на суточную схему. Станция выполняла маневр, готовя свою орбиту к приему корабля, который летел около 24 часов. Когда в середине 80-х запустили орбитальный комплекс «Мир», он оказался слишком тяжелым для специального маневра, поэтому корабли перешли к двухсуточной схеме сближения. На это также повлиял еще один фактор — как показала практика, спустя сутки после старта космонавты остро испытывали адаптацию к невесомости, хуже себя чувствовали, и в случае необходимости перехода на ручную стыковку функционировали менее эффективно и совершали ошибки. Двухсуточная схема стыковки стала использоваться и на МКС, и до начала десятых годов и грузовые и пилотируемые корабли добирались до станции за 34 витка.


Быстрота и точность


К началу десятых годов переход на цифровые системы управления на кораблях и ракетах-носителях позволил начать эксперименты с более быстрыми схемами стыковки. В РКК «Энергия» главным энтузиастом стал Рафаил Фарвазович Муртазин, работающий в отделе баллистики с 1979 года, а сейчас занимающий должность начальника отдела.

Рекорд «Прогресса МС-11»: самое интересное впереди МКС, Грузовые корабли, Орбитальная механика, Прогресс, Длиннопост

Р.Ф. Муртазин, фото Веры Тюкаловой/«Твой сектор космоса»


Но к какой длительности переходить? История показала, что суточная схема неоптимальна. Вообще, по словам врачей и космонавтов, острый период адаптации к невесомости начинается спустя примерно шесть часов пребывания в космосе. Второе ограничение задала техника — после пятого витка орбита смещается относительно наземных измерительных пунктов, и управлять кораблем становится гораздо сложнее. Первоначально разрабатывалась схема в пять витков, но оказалось, что из-за особенностей управления ее нельзя предварительно проверить на грузовом корабле. Значит, именно четыре витка или шесть часов стали максимально допустимыми для короткой схемы. Причем методика должна быть рабочей постоянно, рекорд ради рекорда не имеет смысла. А для этого необходимо было научиться решать технические и баллистические задачи. МКС — самая тяжелая станция из когда-либо существовавших, и возможности ее маневра для формирования требуемой орбиты весьма ограничены. Также она большая, с огромными солнечными панелями, и заметно тормозится остатками атмосферы. А плотность этих остатков зависит от солнечной активности, которую нельзя предсказать на месяцы вперед. К тому же иногда приходится выполнять маневры для уклонения от космического мусора. Есть и технические ограничения — стыковку надо производить на дневной стороне орбиты и в зоне видимости наземных пунктов управления. Ну и, наконец, нужно сохранять параметры орбиты совместимыми с будущими запусками.


Главный параметр, который определяет возможность стыковки — это фазовый угол и его допустимый диапазон. Когда «Союз» или «Прогресс» отделяются от третьей ступени ракеты-носителя, то они находятся на низкой орбите на высоте примерно 210 км. МКС летает выше, на 400-450 км. Чтобы долететь до станции кораблю надо поднять свою орбиту и прицелиться в точку, где станция окажется через некоторое время. Поэтому в момент отделения между кораблем и станцией есть так называемый фазовый угол (на рисунке светлый сектор).

Рекорд «Прогресса МС-11»: самое интересное впереди МКС, Грузовые корабли, Орбитальная механика, Прогресс, Длиннопост

У фазового угла есть допустимый фазовый диапазон. Для двухсуточной схемы он был просто огромным — 150°. А у четырехвитковой схемы он оказался гораздо меньше — 22 градуса (фазовый угол от 18° до 40°). И то пришлось применять технические хитрости, например, корабль выполняет первые два маневра в автономном режиме, опираясь на расчетное, а не реальное положение. На последующих маневрах, когда становилась известна ошибка выведения, выполнялась коррекция. Без этой хитрости фазовый диапазон упал бы до примерно 15 градусов, и было бы крайне сложно укладывать в него неравномерно и непредсказуемо снижающуюся станцию.

Рекорд «Прогресса МС-11»: самое интересное впереди МКС, Грузовые корабли, Орбитальная механика, Прогресс, Длиннопост

Предел совершенства


Первый пилотируемый «Союз» отправился к станции по короткой схеме в 2013, и экипаж оценил удобство нововведения. Но и она оказалась не идеальной — у космонавтов получается очень длинный рабочий день, 18-20 часов, из которых 11 приходится проводить в скафандрах. Возникло очевидное желание сократить время от старта до стыковки еще больше. Но чем меньше время полета, тем меньше допустимый фазовый диапазон. На помощь пришли новые баллистические хитрости — если допустить выведение корабля на чуть отличающуюся по наклонению орбиту, то можно дополнительно маневрировать временем старта, расширяя границы фазового диапазона. Уже в космосе корабль (или третья ступень ракеты-носителя) выполнит дополнительный маневр вбок, чтобы совместить плоскости орбит, потому что для стыковки нужны совпадающие (компланарные) плоскости. Так родилась двухвитковая сверхкороткая схема сближения.

Рекорд «Прогресса МС-11»: самое интересное впереди МКС, Грузовые корабли, Орбитальная механика, Прогресс, Длиннопост

Первые попытки были неудачны — из-за технических проблем запуски «Прогрессов» в конце 2017 и начале 2018 сдвигались на резервные дни, вынуждая использовать ставшую запасной двухсуточную схему. Первый «Прогресс» по сверхкороткой схеме полетел летом прошлого года и добрался до станции за 3 часа 40 минут. И сейчас успешно прошло второе испытание, в котором время сократили еще чуть-чуть, до 3 часов 21 минуты.


Обратите внимание, что в схеме двухвиткового сближения фазовый диапазон упал до 6° (от 12° до 18°). Несмотря на все хитрости, ловить станцию в допустимый диапазон теперь еще сложнее, и успешные полеты показывают возрастание уровня контроля и управления большой и тяжелой МКС. И это не предел — Рафаил Фарвазович еще в 2013 году мечтал о стыковке за один виток! Для этого придется менять участок автономного сближения, но задача выглядит решаемой. Так что, вполне возможно, что уже через несколько лет «Союз» будет еще больше казаться похожим на пригородную «Газель» — «полтора часа в тесноте, и ты на МКС». А то, какими техническими и математическими сложностями обеспечивается этот короткий полет, будет удивительным сюрпризом для любознательных, захотевших копнуть глубже.


https://habr.com/ru/post/447102/


PS баянометр ругался на такой пост.

https://pikabu.ru/story/nochnoy_start_rn_soyuz_21a_i_rekord_...

но там только картинки, а тут теория  и немного истории :)

Показать полностью 7
МКС Грузовые корабли Орбитальная механика Прогресс Длиннопост
4
309
ACentauri
ACentauri
6 лет назад
Исследователи космоса

Как пристыковаться к МКС? Основы орбитальной механики, часть 3⁠⁠

Третий ролик нашей образовательной серии по орбитальной механике. Сегодня на примере глайдера из симулятора Orbiter мы рассмотрим процедуры выхода на орбиту, сближения и стыковки с МКС.


Он длится полчаса, так что запаситесь временем. И попкорном: будет интересно!

Предыдущие советуем посмотреть здесь (первый) и вот здесь (второй).

[моё] Орбитальная механика МКС Видео Orbiter
44
1993
Israel
Israel
6 лет назад
Исследователи космоса

НАСА рассказали почему так сложно лететь в сторону Солнца⁠⁠

Завтра состоится запуск исторической миссии к Солнцу: Parker Solar Probe приблизится к Солнцу на расстояние в 6 млн км. В преддверии запуска НАСА выложили ролик в котором наглядно показано почему для полета в сторону Солнца требуется намного больше энергии чем при удалении от центра Солнечной системы. Я постарался сделать вольный перевод, но сначала сам ролик:

Для полета в сторону Солнца требуется в 55 раз больше энергии чем для полета на Марс:

НАСА рассказали почему так сложно лететь в сторону Солнца Космос, Солнце, Орбитальная механика, Parker Solar Probe, Delta IV Heavy, NASA, Видео, Гифка, Длиннопост

Все дело в том что вопреки сильному гравитационному полю Солнца наша планета не просто падает в сторону Солнца:

НАСА рассказали почему так сложно лететь в сторону Солнца Космос, Солнце, Орбитальная механика, Parker Solar Probe, Delta IV Heavy, NASA, Видео, Гифка, Длиннопост

А вращается вокруг него со скоростью 108.000 км/ч или 30 км/с (почему она вращается это совсем другая история):

НАСА рассказали почему так сложно лететь в сторону Солнца Космос, Солнце, Орбитальная механика, Parker Solar Probe, Delta IV Heavy, NASA, Видео, Гифка, Длиннопост

И если вы запустите ракету прямо к Солнцу, она сохранит и не потеряет эту скорость (не знаю как перевести sideways speed, что-то вроде инерции), и поэтому промахнется и не попадет на Солнце:

НАСА рассказали почему так сложно лететь в сторону Солнца Космос, Солнце, Орбитальная механика, Parker Solar Probe, Delta IV Heavy, NASA, Видео, Гифка, Длиннопост

Чтобы попасть на Солнце нам нужно полностью погасить эту самую sideways speed, для этого нам нужно запустить ракету в сторону ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ движения Земли вокруг Солнца с ТАКОЙ ЖЕ скоростью, с которой Земля вращается вокруг Солнца (30 км/с):

НАСА рассказали почему так сложно лететь в сторону Солнца Космос, Солнце, Орбитальная механика, Parker Solar Probe, Delta IV Heavy, NASA, Видео, Гифка, Длиннопост

Итак.
Чтобы просто покинуть нашу планету, стартовая скорость ракеты должна быть 11 км/сек, или 40 тыс км/ч (вторая космическая скорость):

НАСА рассказали почему так сложно лететь в сторону Солнца Космос, Солнце, Орбитальная механика, Parker Solar Probe, Delta IV Heavy, NASA, Видео, Гифка, Длиннопост

Чтобы добраться до Марса, эта скорость уже составляет 46 тыс км/ч:

НАСА рассказали почему так сложно лететь в сторону Солнца Космос, Солнце, Орбитальная механика, Parker Solar Probe, Delta IV Heavy, NASA, Видео, Гифка, Длиннопост

Аппарат к Плутону миссии New Horizons в 2006-м году вышел в космическое пространство со скоростью 58 тыс км/ч (чуть более половины от той скорости которая потребуется нам для того чтобы попасть на Солнце):

НАСА рассказали почему так сложно лететь в сторону Солнца Космос, Солнце, Орбитальная механика, Parker Solar Probe, Delta IV Heavy, NASA, Видео, Гифка, Длиннопост

Но в нашем случае нам не обязательно запускать ракету со скоростью 108 тыс км/ч, так как цель миссии Parker Solar Probe лишь войти в атмосферу Солнца (Корона), поэтому можно немного "промахнуться", а соответственно и стартовая скорость может быть ниже, для Parker Solar Probe она составит 85 тыс км/ч (23 км/с):

НАСА рассказали почему так сложно лететь в сторону Солнца Космос, Солнце, Орбитальная механика, Parker Solar Probe, Delta IV Heavy, NASA, Видео, Гифка, Длиннопост

Именно поэтому для такого относительно маленького аппарата используется тяжёлая ракета-носитель Delta IV Heavy, которая обычно выводит на орбиту многотонные грузы, но в данном случае вся энергия будет направлена на придание огромной скорости аппарату:

НАСА рассказали почему так сложно лететь в сторону Солнца Космос, Солнце, Орбитальная механика, Parker Solar Probe, Delta IV Heavy, NASA, Видео, Гифка, Длиннопост

Более того, НАСА обычно прибегают к так называемым "гравитационным маневрам", чтобы придать своим аппаратам больше скорости, но в нашем случае многочисленные гравитационные маневры близ Венеры снизят ту самую sideways motion и значительно повысят шансы Parker Solar Probe приблизиться к Солнцу:

НАСА рассказали почему так сложно лететь в сторону Солнца Космос, Солнце, Орбитальная механика, Parker Solar Probe, Delta IV Heavy, NASA, Видео, Гифка, Длиннопост

Всего за 7 лет миссии планируется совершить 7 гравитационных маневров:

НАСА рассказали почему так сложно лететь в сторону Солнца Космос, Солнце, Орбитальная механика, Parker Solar Probe, Delta IV Heavy, NASA, Видео, Гифка, Длиннопост

Но это не значит что скорость Parker Solar Probe упадёт: напротив, благодаря гравитационному полю Солнца Parker Solar Probe станет самым быстрым искусственным объектом за всю историю человечества! Ожидается что при максимальном приближении к Солнцу скорость аппарата составит 200 км/сек, или 700 тыс км/ч.

Надеюсь минутка орбитальной механики вам понравилась, до встречи на Солнце! :)

Показать полностью 12
[моё] Космос Солнце Орбитальная механика Parker Solar Probe Delta IV Heavy NASA Видео Гифка Длиннопост
271
398
ACentauri
ACentauri
6 лет назад
Исследователи космоса

Как не рухнуть с орбиты на Землю? Основы орбитальной механики, ч.2⁠⁠

Это вторая часть серии «Основы орбитальной механики». В прошый раз мы научились выводить аппарат на околоземную орбиту и разобрались, почему выгоднее запускать ракеты на восток.


Сегодня же мы обсудим, как остаться на орбите и не свалиться обратно.

[моё] Видео Орбитальная механика Alpha centauri
34
462
ACentauri
ACentauri
7 лет назад
Исследователи космоса

Почему ракеты летят на восток? Основы орбитальной механики #1⁠⁠

Нас давно просили заняться подобными роликами: подробно рассказать о том, как запускают ракеты, куда и почему. Сегодняшним видео мы начинаем новую серию, «Основы орбитальной механики», в которой наглядно будем показывать, что такое работает орбитальная физика и как это всё работает.


Ролик вышел благодаря людям, поддержавшим нас на Patreon.

[моё] Орбитальная механика Орбита Ракета Видео
37
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии