“人类太空计划”简介?各种系列的飞船?

阿波罗计划又称阿波罗计划,是美国从1961到1972的一系列载人登月任务。1969,16年7月,巨大的土星五号火箭搭载阿波罗11从美国肯尼迪角发射场升空,开始了人类首次登月的太空之旅。美国宇航员尼尔·阿姆斯特朗(neil armstrong)、埃德温·奥尔德林(Edwin Aldrin)和迈克尔·约翰·柯林斯(michaeljohn collins)驾驶阿波罗11飞船,历经38万公里的旅程,承载着全人类的月球表面之梦。这的确是一个人的一小步,却是全人类的一大步。他们见证了从地球到月球跨越5000年的梦想实现。

工程于1961年5月开工,1972年2月圆满结束。历时约11,耗资255亿美元,完成6次登月任务,将12人送上月球并安全返回地面。项目高峰期有2万家企业、200多所高校、80多个科研机构参与,总人数超过30万人。阿波罗计划不仅实现了美国赶超苏联的政治目标,而且促进了美国和世界六七十年代计算机技术、通信技术、测控技术、火箭技术、激光技术、材料技术和医疗技术的全面发展,把整体科技水平提高到一个崭新的水平。整个阿波罗登月计划获得了3000多项专利。在经济方面,据统计,阿波罗计划的每65,438+0美元投资带来的平均收益约为5美元。

(b)阿波罗任务

阿波罗计划包括11次载人任务,从阿波罗7号到阿波罗17号,全部从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射。阿波罗4号到阿波罗6号是无人试飞(官方没有阿波罗2号和阿波罗3号)。

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阿波罗1

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1967 65438+10月27日。宇航员威尔基·格里森、爱德华·怀特和罗杰·查菲在今晚的一场火灾中丧生。当时大火吞噬了他们的阿波罗1号飞船。原计划于2月21日发射飞船,将他们送入地球轨道14天,在这次发射的模拟演练中,他们在地面死亡。

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美国国家航空航天局官员表示,很可能是电火花点燃了阿波罗飞船驾驶舱内的纯氧。三名宇航员并排坐在肯尼迪角34号发射台的土星1火箭顶部,仿佛真的在飞一样。今天下午6: 31,发生火灾。

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他们被困在关闭的舱门后面,无法使用阿波罗安全系统,因为他们被导弹拖车挡住了。急救人员试图靠近他们,但被机舱内滚滚冒出的浓烟阻止。空军和国家航空航天局收集了与火灾有关的所有信息。官员们说:“人员和飞船的损失对阿波罗登月计划造成了严重打击。面对预算削减的困难,阿波罗计划在20世纪60年代末一直在努力实现登月。

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阿波罗7号

推进装置:火星1B火箭。

时间:1968 65438+10月11 -22。

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全体船员:希拉,艾泽勒和坎宁安。

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飞行时间10天20小时,* * *绕地球飞行163圈。这是阿波罗飞船的首次载人地球轨道飞行。第一艘载人飞船的电视直播。[/color][/size]

阿波罗载人登月计划

一是登月计划:包括论证飞船的登月飞行路径,确定载人飞船的总体布局。月球轨道交会方案是从阿波罗飞船的三种飞行方案中选取的,并据此确定了由指令舱、服务舱和登月舱组成的飞船总体布局方案。

二、辅助计划:准备飞向月球的四个辅助计划如下:①“漫游者”探测器计划(1961-1965):* * *发射九个探测器,在不同的月球轨道上拍摄月球表面照片18000张,了解飞船在月球表面。②“勘测者”探测器计划(1966-1968): * * *发射5个自动探测器在月球表面软着陆,通过电视发回8.6万张张越表面照片,探测月壤理化特性数据。③“月球轨道循环器”项目(1966-19677): * * *发射三个绕月探测器,对40多个预选着陆区进行高分辨率拍照,获取月球表面l000多张小比例尺高分辨率照片,据此选择约10个投影着陆点。④“双子座”飞船计划(1965-1966):先后发射10艘搭载两名航天员的飞船,进行医学和生物学研究,飞船机动,对接,进行舱外活动训练。

运载火箭:阿波罗飞船由土星运载火箭发射,推力很大。运载火箭的研制分为两个阶段:①土星1和土星1B的研制是为了获取大型运载火箭的研制经验,开展阿波罗飞船的飞行试验。(2)研制土星5号巨型3级运载火箭,作为飞船登陆月球的运载工具。

4.试飞:在1966-1968进行了6次无人飞行试验,以识别飞船在近地轨道的指令舱、服务舱和登月舱,测试登月舱的动力装置。1968-1969年发射阿波罗7、8、9号进行载人飞行试验。主要用于环地绕月飞行和登月舱从环月轨道下降的模拟试验,轨道机动飞行和模拟交会,登月舱与指令舱的分离和对接。按照登月所需时间,此次飞行历时11天,以检验飞船的可靠性。0969年5月18日发射的阿波罗10飞船进行了登月全过程,绕月飞行31圈,两名航天员乘登月舱下降到距月面15.2公里的高度。

5.阿波罗飞船:阿波罗飞船由三部分组成:指令舱、服务舱和登月舱。

1.指令舱——航天员在飞行中生活和工作的座舱,也是整个飞船的控制中心。指令舱呈圆锥形,高3.2米,重约6吨。指令舱分为三部分:前舱、航天员舱和后舱。着陆部件、回收设备和姿态控制发动机放置在前舱。航天员舱是密封舱,里面装有供航天员生活14天的必需品和救生设备。后舱有10姿态控制发动机、各种仪表和贮箱,还有姿态控制、制导和导航系统、机载计算机和无线电分系统。

2.服务舱——前端与指令舱对接,后端有推进系统的主发动机喷口。机舱呈圆柱形,高6。7米,直径4米,重约25吨。主机用于变轨和变轨机动。姿态控制系统由16火箭发动机组成,这些发动机还用于将飞船与第三级火箭分离,将登月舱与指令舱对接,并将指令舱与服务舱分离。

3.登月舱-由下降阶段和上升阶段组成。从地面起飞时,重14.7吨,宽4.3米,最大高度约7米。①下降阶段:由着陆发动机、四条着陆腿和四个仪表舱组成。②向上升级:是登月舱的主体。航天员完成月面运动后,开上去升级返回绕月轨道与指令舱会合。上部升级由航天员座舱、返回发动机、推进剂贮箱、仪器舱和控制系统组成。宇航员座椅;舱内可容纳两名宇航员(但没有座位),并配有导航、控制、通信、生命支持和电源。

4.飞向月球——阿波罗11飞船于7月20日首次实现了载人登月的理想——21,1969。从那以后,美国发射了六次阿波罗飞船,其中五次成功。共有12名宇航员登上了月球。

到最后一个阿波罗17在1972年6月登陆月球时,已经有12名宇航员登陆月球表面。这一系列登月活动极大地丰富了人类对月球的认识。每一次“阿波罗”飞行都在月球表面进行了广泛的调查,采集了大量的月岩和土壤样本,其中包括从月球带回地球的440公斤月岩。“阿波罗”飞行还在月球上安装了许多仪器进行科学研究,如太阳风实验和月球地震测量。[/color][/size]

看看中国的载人航天计划

经过调整,中国载人航天计划终于步入正轨,将首次发射。

实验的时间位于1999。中国载人航天工程分为七大系统,分别是

有:飞船系统、运载火箭系统、航天员系统、发射场系统、地面。

测控系统和着陆场系统。每个系统包括几个子系统,比如宇宙。

航天器系统包括飞行控制子系统、载荷子系统和生命保障子系统。

可以说,与中国的科技实力相比,中国的载人航天工程是复杂的。

不亚于美国的阿波罗计划。

中国载人航天工程是中国自“两弹一星”以来最重要的科技体系。

工程。包括王永志、齐发仁、和闵。

我公司的资深专家承担了该项目的决策、设计和指挥。来自中国

航天工业集团公司、中国人民解放军总装备部(原国防科学技术工业委员会)和中国

中央特委65438+万航天工程师和军人参与了这个复杂部门的研制。

统一工程。

中国载人航天工程耗资巨大,估计总共有数百亿元。

该部应由国家投资承担。我国先后建造了新型的舰载机火力组装发射。

箭组装塔和发射台,以及一系列指挥、测量和控制设施。中国幻想

继建造亚洲最大的振动试验塔和微重力落塔之后,用于模拟航天器的飞行。

整个过程的状态。特别值得一提的是,它位于北京西郊的山谷里。

空间环境模拟中心拥有世界领先的载人飞船全过程模拟设备。

在这里,载人飞船被放入一个巨大的真空罐中,建立太空低温环。

环境,通过模拟器模拟太空飞行的状态,测试飞船的真空性能。应该

该设施的规模位居亚洲第一,仅次于美国和俄罗斯的同类设施。

虽然在战略上,中国已经具备了进行载人航天的能力,但是在这项工作中,

在实施过程中还有很多问题需要解决。最关键的技术之一,

是一种安全可靠的航天器返回技术。在早期的“指针”系列卫星中

事实上,中国已经能够熟练运用飞船返回技术,并连续创造了13次。

卫星返回回收的成功。这为载人航天计划的实施积累了很多经验。

测试。现在,随着中国载人航天计划的进展,相信中国飞船将会返回。

回收技术达到了更高的水平。

其他关键技术还包括控制载人飞船复杂的在轨姿态和高空。

火箭发动机、航天员生命保障系统和全球不间断地面指挥控制。

网等。相信在这些领域,中国已经取得突破性进展,并且正在取得进展。

逐步走向技术成熟。

3.中国载人航天运载火箭

可以说,早在1976年,中国就已经拥有了可以用来发射载人飞船的航母。

火箭。纵观长征系列运载火箭,除了长征一号运载能力略小之外,

其他型号的运载能力超过2500公斤,完全有能力飞行小宇宙。

飞船被发射到近地轨道。因此,它包含了中国载人航天计划的所有关键技术。

其中,运载火箭技术最为成熟。

中国载人航天工程运载火箭系统的主要任务是选择现有的运载火箭。

对某型火箭进行重新设计,使其能够满足运载航天器的特殊需要。

并大大提高其可靠性。经过一系列的比较,中国最终选择了长征二号。

E-bound运载火箭是载人航天运载火箭的原型。长征二号e装订

运载火箭多次用于发射国内外大型通信卫星,可靠性达到了。

达到95%以上,并经过实际发射的检验。同时,该型运载火箭具有

近地轨道9.7吨的运载能力,提供了比较大的载人飞船。

大容量空间。

为了使长征二号乙运载火箭能够满足载人航天工程的要求,中国

中国运载火箭技术研究院重新设计了它的可靠性。新型

这种火箭被称为长征二号F运载火箭。这个型号和原来的长征二号e完全不一样。

相同的冗余模式和设备备份方案。用于制导、控制、分离和发动机

等等,并做了进一步的改进。据说重新设计的新型火箭

可靠性提高到97%以上。

长征二号F运载火箭还装有不同于长征二号E的整流罩,用于容纳外部。

更大更长的载人宇宙飞船。整流罩头部装有火箭逃生。

塔。如果火箭在起飞过程中出现致命故障,逃逸塔上的小火箭就会发射。

动力会将整流罩和飞船拉离火箭体,上升约2公里。

高度,然后打开降落伞,使飞船软着陆,挽救宇航员的生命。中国

是第三个掌握这项技术的国家。

为了优化装配安全性和服务性能,长征二号F运载火箭采用了与长征相同的技术。

嫦娥二号不同的组装模式长征二号F的助推器和部件运到发射场。

之后,它将在一个塔中的大型发射/运输拖车上进行组装。安装所有和

测试工作也在这座塔里进行。发射当天,火箭由大型

发射/运输拖车垂直运输到700米外的发射台,连接到脐带缆塔,并完成

发射。这种方式和美国航天飞机的组装方式一样,大大优化了火力。

箭头的基本服务可靠性。

冷战时期苏联太空计划解密

苏联太空计划是冷战时期最大的秘密。然而,近年来,为了赢得潜在西方客户的信任和关注,俄罗斯航天组织开始公布有关冷战时期航天活动的文件和图片,这使人们有幸通过苏联航天器的照片、政府报告、学术论文和记者采访,对铁幕背后的所有事件有了一个大致的了解。

控制天堂,将防御性武器转移到空间站。

20世纪70年代,苏联一直怀疑美国国家航空航天局宣布的太空探索计划具有敌意,并担心其背后有攻击自己航天器的计划。为此,在此期间,苏联发射了一系列重达20吨、能够在轨道上运行1年的“礼炮”空间站,每次都将人送上来几个月。对此,西方观察家推测,“礼炮”包括两个名义上完全不同的计划,一个是进行民用科研,一个是开辟包括侦察在内的军事应用。

对于民用,苏联提供了空间站的设计图和内部照片,甚至允许记者参观实物模型进行训练。但对于另一个,目前只播放了几个模糊的电视图像。直到首飞20年后的1997,西方记者才得以看到军礼的地面模拟器。

原来,为了应对来自美国的威胁,同时也为了达到真正占领太空的目的,苏联曾经设想空间站作为一个太空军事基地,具有侦察、指挥和操作中心的功能,用来刺探美国的军事目标,摧毁美国的航天器。空间站有效体积大,可以搭载各种大型复杂仪器,大到一个长焦相机。空间站上的宇航员可以利用肉眼和各种先进的遥感仪器,侦察和监视飞机、坦克、雷达站、导弹发射场、部队集结等各种军事目标。

事实上,自1年4月苏联发射第一个空间站礼炮-1以来,已经发射了7个礼炮空间站。礼炮-3和礼炮-5专用于军事目的,礼炮-4、礼炮-6和礼炮-7也可用于军事目的。其中,1977发射的礼炮-6空间站携带了50多种仪器设备。在环绕地球3000多次的飞行中,苏联宇航员用6波段多光谱相机和其他仪器设备拍摄了10000多张照片,对美国所有领土和领海进行了电子照相侦察,获得了大量军事情报。礼炮-7五分钟拍摄的照片,坐飞机需要两天才能完成的工作量。

除了具有侦察功能的空间站的真正应用,苏联工程师还设计了多种配备不同防御武器的空间站,包括大炮、激光武器和太空导弹。但由于资金、技术等诸多原因,这些空间站并没有真正建成。

“黑仔”集锦,反卫星系统玻璃粉碎

军事卫星的出现对敌人构成了极大的威胁。为了消除这些威胁,苏联人利用技术优势,开始积极发展太空卫星“杀手锏”——反卫星武器系统。早在1964年,苏联就成立了国家防空部队太空防御部,致力于反卫星武器系统的研发。

从整个发展过程来看,主要经历了四个阶段:从1964到1968的早期发展阶段;拦截试验阶段从1968年到1971年;从1972到1975的改进设计阶段和从1976到现在的实际测试阶段。目前,经过数十次反卫星拦截试验,苏联反卫星武器系统已初步具备实战能力。

从其作用方式来看,苏联研制的反卫星武器系统主要有两种:一种是“带星反卫星”,即带卫星反卫星。早在1963年,苏联就开始研制* * *轨道的反卫星卫星。从1967年到1968年底,苏联* * *发射了39颗宇宙目标卫星和拦截卫星,进行了近20次空间拦截实验,取得了令人满意的结果。拦截卫星长4.2米,直径1.8米。由SS-9洲际火箭发射入轨,可捕捉150-1700公里高度范围内的目标,攻击低轨道各种军用卫星。苏联研制的第二种反卫星武器系统是“带能量反卫星”,即定向能武器反卫星。

苏联早在上世纪60年代就开始研制激光武器。据悉,苏联军方拥有比美国更大的激光武器发展计划,有超过1,000名科学家和工程师从事激光武器的开发,1.2激光武器研究?研究试验基地和六个激光武器试验场。据最新消息,苏联已经在莫斯科以南50公里的托罗伊茨克附近和中亚的萨雷沙干基地安装了高功率、高能量的激光武器系统,其中萨雷沙干装备了至少两台高能量激光发射器。有迹象表明,一种可以摧毁500公里外的卫星,另一种可以摧毁3000公里内的卫星。

在反卫星作战中,激光武器通常有四种作战模式:一是完全摧毁卫星;二是干扰或破坏其光电系统;第三,推卫星,使其空间姿态不稳定,天线失效;第四,X射线激光照射会使敌方卫星产生静电,破坏卫星的光电系统。种种迹象表明,苏联的激光武器有能力摧毁和干扰美国的低轨道卫星。1975 165438+10月,苏联“蒙蔽”了美国飞越西伯利亚的预警卫星和侦察卫星。

1981年3月中旬,苏联一颗“宇宙杀手卫星”使用高能激光武器,使美国一颗卫星内的照相、红外和电子设备完全瘫痪。此外,美国摄影侦察卫星还发现苏联在塔基克努克利水库附近的一座高山上建造了一座激光站。据分析,这种双管激光器可以发射激光到120 km的高度,可以摧毁美国在轨卫星的太阳能配电板。

苏联在反卫星武器系统上的突破性成功震惊了美国人。1987 10 10月23日,美国太空司令部在一份报告中写道:“苏联用激光和太空武器摧毁美国军事卫星的能力日益增强,这给西方的作战能力带来了极大的危险。”美国空军将军约翰·皮·奥特罗·卡斯基也惊呼:“苏联最新的激光武器显然可以使近地轨道的卫星失效,至少可以破坏运行在2万到3万公里高度的卫星。”美国政府也不得不承认“莫斯科在反卫星武器系统上遥遥领先于华盛顿”,并预测“如果技术发展成功,苏联人可能在90年代部署太空卫星激光武器用于作战。2000年以后,也许可以部署防御弹道导弹的太空武器系统。”正是因为这个原因,美国也开始了反卫星武器系统的密集研究。

太空船说得太多了...神舟系列,水星系列,东方系列等等...(笑声)

谢谢你