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Estação espacial orbital. História da invenção e produção

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Estação orbital - uma espaçonave projetada para a permanência prolongada de pessoas em órbita próxima à Terra com o objetivo de conduzir pesquisas científicas no espaço sideral, reconhecimento, observações da superfície e atmosfera do planeta, observações astronômicas, etc.

Difere dos satélites artificiais da Terra pela presença de uma tripulação que é periodicamente substituída com o auxílio de naves tripuladas de transporte (inclusive reutilizáveis), entregando ao SO uma troca de tripulação, suprimentos de combustível e materiais para o funcionamento dos sistemas técnicos da estação, suporte de vida da tripulação, correspondência pessoal de seus integrantes, peças sobressalentes para reparo e modernização da própria estação, blocos de equipamentos para ampliar suas funções, materiais para realização de novas pesquisas, etc.

estação espacial orbital
Estação orbital "Mir"

Embora a história da astronáutica tenha apenas algumas décadas, ela já passou por várias etapas importantes. O início do desenvolvimento do espaço próximo à Terra foi estabelecido por expedições curtas (durando, em regra, vários dias) em espaçonaves padrão. Os astronautas que os pilotaram fizeram muitas observações e descobertas importantes. Mas em um certo estágio, esses voos curtos de ônibus para além da atmosfera deixaram de satisfazer a ciência.

As espaçonaves eram pequenas em tamanho e tinham muitas características específicas que não permitiam que fossem usadas para pesquisas científicas sérias de longo prazo. Para se tornar um pé firme no espaço, os cosmonautas tiveram que ser acomodados aqui com pelo menos comodidades mínimas e ter em mãos vários equipamentos científicos. As primeiras estações orbitais tornaram-se uma casa espacial e ao mesmo tempo um laboratório espacial. O seu aparecimento foi um marco importante na história dos voos tripulados: juntamente com eles, a época heróica dos descobridores foi substituída pelo tempo da vida quotidiana e do árduo trabalho quotidiano.

O que é uma estação orbital? De certa forma, pode ser considerada uma grande nave espacial. Os mesmos requisitos rigorosos são impostos à sua confiabilidade. Os mesmos sistemas de suporte à vida descritos no capítulo sobre naves espaciais funcionam aqui. Mas a estação tem suas peculiaridades. Não é para ser devolvido à Terra. Via de regra, não possui sequer um sistema de propulsão próprio, pois sua órbita é corrigida pelos motores da nave de transporte. Mas tem muito mais equipamento científico, é mais espaçoso e confortável que um navio. Os astronautas vêm aqui por um longo tempo - por várias semanas ou até meses. Durante esse período, a estação se torna sua casa espacial e, para manter um bom desempenho durante todo o voo, eles devem se sentir confortáveis ​​e tranquilos nela.

A primeira estação espacial orbital da história foi a soviética Salyut, lançada em órbita em 19 de abril de 1971. Em 30 de junho do mesmo ano, a espaçonave Soyuz-11 atracou na estação com os cosmonautas Dobrovolsky, Volkov e Patsaev. O primeiro (e único) relógio durou 24 dias. Então, por algum tempo, a Salyut ficou em modo automático não tripulado, até que em 11 de novembro a estação encerrou sua existência, queimando nas densas camadas da atmosfera.

A primeira Salyut foi seguida por uma segunda, depois uma terceira e assim por diante. Durante dez anos, uma família inteira de estações orbitais trabalhou no espaço uma após a outra. Dezenas de tripulações realizaram muitos experimentos científicos sobre eles. Todas as Salyuts eram laboratórios espaciais de pesquisa multifuncional para pesquisas de longo prazo com uma equipe substituível. Na ausência de astronautas, todos os sistemas de estações eram controlados da Terra. Para isso, foram utilizados computadores de pequeno porte, na memória dos quais foram colocados programas padrão para controlar as operações de voo. O comprimento total da estação era de 20 metros e o volume era de 100 metros cúbicos. Massa "Salyut" sem navio de transporte - 18900 kg.

estação espacial orbital
Esquema da estação científica orbital "Salyut" (clique para ampliar): 1 - antenas do sistema de encontro radiotécnico; 2 - painéis solares; 3 - antenas de sistemas de radiotelemetria; 4 - vigias; telescópio de 5 estrelas "Orion"; b - instalação para regeneração do ar; 7 - filmadora; 8 - câmera; 9 - equipamentos para pesquisa biológica; 10 - geladeira para alimentos; 11 - motores de sistema de orientação; 12 - tanques de combustível; 13 - sensores para registro de micrometeoritos; 14 - pista de corrida; 15 - mesa; 16 - posto de controle central; 17 - cilindros do sistema de sopro; 18 - visão do astronauta; 19 - sistema de propulsão da espaçonave Soyuz

No interior, a estação foi dividida em três compartimentos, dos quais dois - transitório e de trabalho - eram herméticos, e o terceiro - agregado - não hermético. Ambos os compartimentos herméticos eram habitados. O compartimento de transição foi feito em forma de cilindro com 2 m de diâmetro e 3 m de comprimento, incluindo uma estação de ancoragem. Uma antepara com bueiro o separava do compartimento de trabalho, que era um confortável laboratório adaptado para descanso e trabalho científico de longo prazo. A parte principal do equipamento de pesquisa estava localizada aqui, bem como dispositivos e unidades para controlar a estação, um sistema de suporte à vida, fonte de alimentação e dispositivos de comunicação por rádio. O compartimento tinha 15 janelas e consistia em duas zonas cilíndricas ligadas por uma parte cónica. O cilindro pequeno tinha um diâmetro de 2,9 m e um comprimento de 3,8 m, e o cilindro grande tinha um diâmetro de 4,15 m e um comprimento de 4,1 m. A largura da parte cônica era de 1,2 m. Os cosmonautas passavam a maior parte do tempo no compartimento de trabalho: trabalhou, exercitou, comeu e descansou.

Na zona de pequeno diâmetro havia uma mesa para comer. Um tanque com água potável também foi fixado aqui. (A água nos recipientes era preservada pela adição de íons de prata; cada astronauta usava um bocal individual ligado a uma mangueira para beber.) Perto havia um aquecedor de comida. Nesta zona estavam guardados os itens necessários para os astronautas passarem o seu tempo de lazer: uma biblioteca, um álbum para desenhar, um gravador e cassetes para o mesmo.

Os lugares para dormir estavam localizados na zona de grande diâmetro nos lados de estibordo e bombordo. Eles tinham dispositivos para fixar o corpo em qualquer posição. Havia também geladeiras com estoques de alimentos e tanques de água. Um banheiro foi colocado na parte inferior traseira desta zona. Estava separado do resto do compartimento de trabalho e tinha ventilação forçada. Um dispositivo especial de fossa foi usado para remover resíduos líquidos e sólidos. Não havia lavatório e chuveiro no primeiro "Saudação". O banheiro consistia em limpar o rosto e o corpo com absorventes higiênicos especiais e toalhas. Na parte cônica, havia um complexo de meios para a realização de exercícios físicos e pesquisas médicas, em especial, uma esteira. Durante os exercícios físicos, os cosmonautas usavam roupas especiais que impediam a propagação do cheiro de suor.

Meios de controle manual e controle dos principais sistemas e equipamentos científicos da estação estavam localizados em sete postos. Havia quatro postes na zona de pequeno diâmetro. Um deles é o posto de controle central da estação. Ele foi projetado para o trabalho simultâneo de duas pessoas. Havia duas cadeiras na frente das quais o painel de controle estava localizado. A partir daqui era possível controlar os motores e o sistema de orientação da estação. Nos outros seis postos, observações e pesquisas puderam ser realizadas. A estação abrigava vários equipamentos, incluindo o grande telescópio Orion e o telescópio de raios gama Anna-III (para estudar a radiação gama cósmica).

Atrás do compartimento de trabalho havia um agregado que não funcionava. Abrigava sistemas de propulsão, antenas de sistemas de comunicação de rádio, um sistema de controle térmico e uma câmera de televisão. A comunicação de rádio com a Terra na primeira Salyut foi mantida principalmente por telefone. Havia também um sistema de televisão, mas exigia muita energia. O sistema de fornecimento de energia incluiu baterias solares e recarregáveis. Os primeiros eram rigidamente fixados no corpo da estação e, para que os raios solares fossem perpendiculares ao seu plano, exigiam uma orientação especial em relação ao sol. A bateria de cádmio-níquel trabalhou em conjunto com a bateria solar no modo "carga-descarga", já que cerca de 40% do tempo em cada órbita a estação estava na sombra da Terra. Além disso, a Salyut tinha uma bateria de backup em caso de falta de energia potente e duradoura.

O sistema de controle térmico consistia em circuitos independentes de resfriamento e aquecimento de líquidos com linhas internas e externas. O excesso de calor, se necessário, era irradiado para o espaço por um radiador-resfriador. Se, pelo contrário, era necessário trazer calor para a estação, ele era removido do radiador-aquecedor no lado ensolarado. Assim, a temperatura nos compartimentos residenciais foi mantida entre 15 e 25 graus. O sistema de suporte à vida manteve a composição de gás necessária, absorveu odores e poeira, forneceu à tripulação comida, água e removeu resíduos. O fornecimento de oxigênio e a absorção de dióxido de carbono ocorreram nos blocos regeneradores. Ao mesmo tempo, o ar, passando por uma substância química altamente ativa, foi enriquecido com oxigênio e liberado de dióxido de carbono, e conduzido por ventiladores através dos filtros, foi limpo de poeira e lixo. Analisadores de gás foram colocados em diferentes locais da estação, que monitoravam constantemente a composição do gás.

Após a URSS, os Estados Unidos lançaram sua estação orbital no espaço. Em 14 de maio de 1973, sua estação SkyLab foi lançada em órbita. Foi baseado no terceiro estágio do foguete Saturn-5, que foi usado em expedições lunares anteriores para acelerar a espaçonave Apollo para a segunda velocidade espacial. O grande tanque de hidrogênio foi convertido em despensas e um laboratório, enquanto o tanque de oxigênio menor foi convertido em um recipiente de resíduos.

estação espacial orbital
Estação Espacial SkyLab

"Skylab" incluía o bloco real da estação, uma câmara de bloqueio, uma estrutura de atracação com dois nós de ancoragem, dois painéis solares e um conjunto separado de instrumentos astronômicos (incluía oito dispositivos diferentes e um computador digital). O comprimento total da estação atingiu 25 m, peso - 83 toneladas, volume livre interno de 360 ​​metros cúbicos. Para colocá-lo em órbita, foi usado um poderoso veículo de lançamento Saturn-5, capaz de levantar até 130 toneladas de carga útil em órbita baixa da Terra. A Scalelab não tinha motores próprios para correção de órbita. Foi realizado usando os motores da espaçonave Apollo. A orientação da estação foi alterada com a ajuda de três giroscópios e micromotores de potência operando com gás comprimido. Durante a operação do Skylab, três equipes o visitaram.

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A estação Skylab com a espaçonave Apollo acoplada a ela (o comprimento da estação com a espaçonave é de 35 m, a massa é de 91 toneladas): 1 - um conjunto de instrumentos astronômicos; 2 - estrutura de atracação; 3 - acoplada à estação espacial "Apollo";
4 - painel de bateria solar; 5 - equipamentos experimentais; 6 - tela de meteorito; 7 - espaço para cozinhar e comer; 8 - sala para higiene pessoal; 9 - quarto para dormir; 10 - bloco orbital da estação; 11 - câmara de bloqueio

Comparado com a Salyut, o Skylab era muito mais espaçoso. O comprimento da câmara de bloqueio era de 5,2 m e seu diâmetro era de 3,2 m. Aqui, os suprimentos de gás a bordo (oxigênio e nitrogênio) eram armazenados em cilindros de alta pressão. O bloco da estação tinha 14,6 m de comprimento e 6,6 m de diâmetro, sendo dividido em seções de laboratório e de domicílio. O compartimento doméstico, por sua vez, era dividido em quatro cômodos para dormir, para higiene pessoal, para treinamento e experimentos, para lazer, para cozinhar e comer. Sua altura era de 2 m. O quarto de dormir foi dividido em três cabines de dormir de acordo com o número de astronautas. Cada um deles tinha seis armários pequenos e um saco de dormir. A entrada de cada cabine estava pendurada com uma cortina.

A sala de higiene estava equipada com lavatório e caixote do lixo. O lavatório era uma esfera fechada, que tinha dois orifícios para as mãos, provido de abas de borracha. Havia também um chuveiro, separado do resto do quarto por uma cortina. As gotas de água pulverizadas através do atomizador foram então sugadas para o coletor por uma corrente de ar. Cada astronauta tinha seu próprio armário de higiene pessoal. A sala para descansar, cozinhar e comer tinha uma mesa com queimadores para aquecer alimentos, fogão, armários e geladeiras. Os astronautas tinham uma grande variedade de alimentos congelados, incluindo cereais frios, saladas de batata, pratos de filé mignon.

A mesa foi equipada em três lados com três torneiras individuais para água potável. Cada astronauta tinha sua própria bandeja com células para aquecer alimentos. Os ímãs da bandeja sustentavam a faca e o garfo. Na mesma sala havia três poltronas, um gravador e livros. Uma bicicleta ergométrica foi colocada na sala para treinamento e experimentos. O compartimento do laboratório tinha o dobro do tamanho do doméstico. Seu diâmetro interno era de 6,4 m.

Em 29 de setembro de 2011, a estação espacial Tiangong-1 foi lançada pela China. Esta foi a primeira espaçonave chinesa da classe da estação orbital, criada sob o Projeto 921-2, conhecida como módulo alvo e projetada para desenvolver tecnologias de encontro e acoplamento para espaçonaves.

estação espacial orbital
Estação Espacial Tiangong-1

As primeiras atracações no programa espacial chinês estão conectadas com Tiangong-1: Tiangong-1 recebe espaçonaves Shenzhou não tripuladas e tripuladas. O módulo da estação consiste em duas seções de diâmetros diferentes.

Dados gerais: peso - 8506 kg; comprimento - 10,4 metros; largura (para painéis solares) - 17 metros; volume vivo da estação - 15 metros cúbicos.

No lugar do veículo de descida e do compartimento utilitário (módulo orbital), foi instalado um compartimento de laboratório com diâmetro de 3,4 m, feito em forma de cilindro. Uma unidade de ancoragem andrógino-periférica do tipo APAS-89 é instalada na parte frontal do compartimento (e de todo o módulo) (semelhante às instaladas no módulo Kristall da estação orbital Mir, bem como às instaladas nos adaptadores herméticos do ISS AS; compartimento de serviço.

O compartimento de serviço (instrumento agregado) tem o mesmo diâmetro de 2,35 m dos navios da série Shenzhou, mas é mais curto do que neles. Tem ainda dois painéis solares com uma capacidade de cerca de 7000 watts.

Autor: Ryzhov K.V.

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