Китайская космическая катапульта! Огромный рельсотрон для запуска космических кораблей строится в Китае

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

Огромный электромагнитный рельсотрон для запуска на орбиту космических кораблей с экипажем строится в Китае. Успех проекта будет означать резкое падение цены доставки груза на орбиту и то, что в прошлое могут отойти ракеты-носители на химических двигателях. Разумеется, у такого колоссального проекта есть и колоссальные сложности.

Автор: создано с помощью нейросети Kandinsky Источник: fusionbrain.ai

В 2016 г Китай дал зеленый свет проекту Тэнъюнь (Tengyun), суть которого сводится к тому, чтобы использовать колоссальный рельсотрон, электромагнитную стартовую трассу для разгона не менее впечатляющего своими размерами космического челнока до скорости как минимум в 1,6 Маха. По планам, после запуска челнок должен запустить свой двигатель и выйти на низкую орбиту в околоземное пространство со сверхзвуковой скоростью. Отдельного упоминания заслуживает челнок, вес которого должен превысить 50 тонн, а размеры Boeing 737.

Что такое рельсотрон?

Принцип, лежащий в основе такого рельсотрона известен давно. В тех же компьютерных играх многие сталкивались с Гаусс-пушками — можно сказать что рельсотрон ее ближайший родственник. Кроме этого оборонные ведомства разных стран тоже ведут свои проекты по использованию рельсотронов в качестве артиллерии.

По факту рельсотрон это связка из пары параллельных электродов-рельс и источника питания, который способен выдать мощный импульс энергии. Разгоняемый груз находится между рельс и замыкает цепь, получая ускорения благодаря силе Ампера, которая действует на замкнутый проводник с током в его собственном магнитном поле.

Проект Тэнъюнь

Проект Тэнъюнь создаётся Научно-исследовательским институтом технологий летательных аппаратов Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC). Есть информация, что для института сейчас построена 1.2км испытательная трасса в Датуне, что в провинции Шаньси. Если открытая информация соответствует реальному положению дел, то размеры испытательного трека сопоставимы с треком проекта Hyperloop.

Эта испытательная установка уже сейчас может разгонять объект (вес, правда, не указывается) до скорости, приближающейся к 1000 км/ч, что близко к скорости звука. Сообщается, что в ближайшие годы длина испытательной трассы будет увеличена для достижения максимальной рабочей скорости в 5000 км/ч (где-то 4М).

Даже в случае успеха предварительных испытаний, между треком и полноразмерным системой запуска на основе рельсотрона есть большая разница. И это не только вопрос размеров, но множества инженерных решений по всем ключевым частям системы: управления, питания, материалов и рабочих частей рельсотрона.

К примеру, чтобы запустить в космос челнок указанного выше размера со скоростью в 1.6Мах из рельсотрона, тот должен иметь длину не меньше 8км (соответственно, существенно дольше, если речь идёт о скорости запуска в 5Мах). Это означает колоссальное количество электромагнитов внутри невообразимо большой вакуумной камеры. Это означает охлаждение всех этих магнитов и работу множества насосов для создания вакуума внутри трубы рельсотрона. И отдельно еще придётся решить вопрос воздушного шлюза, который челнок должен будет пройти на скорости. Равно как нельзя забывать и про стабилизацию полёта при смене среды вокруг челнока с вакуума на атмосферу.

И, разумеется, есть уже известный вопрос — мощность для запуска. Сейчас рельсотроны используются для запуска самолётов с авианосца USS Gerald R. Ford как альтернатива привычной паровой пусковой катапульте. И эти рельсотроны, по сообщениям, потребляют 121 мегаджоуль для того, чтобы разогнать самолёт до 241км\ч стартовой скорости. Для питания такого рельсотрона требуется изрядная часть энергии, которую вырабатывает корабельная силовая установка.

В случае проекта Тэнъюнь речь идёт со существенно большей скорости и размере. Вполне возможно что речь тут идёт о мощностях как минимум в несколько десятков раз выше, чем на системе запуска с авианосца. Очевидный шаг — использовать энергию АЭС, которую еще нужно будет закачать в систему каких-то супер-конденсаторов. Для примера можно привести мировой рекорд, который принадлежит лаборатории Hochfeld-Magnetlabor Dresden. Там установлена конденсаторная батарея, способная вместить и выдать 50 Мегаджоулей. В случае проекта Тэнъюнь космическая катапульта потребует намного, намного больше.

Соответственно, разработка проекта потребует от инженеров и учёных не только использования уже известных передовых технологических решений. Им придётся пойти дальше и разработать множество новых. Космическая катапульта — это не просто трек с множеством магнитов, это исключительное по размерам и сложности инженерное сооружение с разветвлённой инфраструктурой.

Если проект будет успешным, если китайские инженеры и учёные смогут довести дело до завершения, то космическая катапульта может стать одним из самых впечатляющих технологических достижений человека за десятки лет. А для китая, возможно, и главным достижением, которое затмит ту же супер-ГЭС, которая смогла замедлить вращение Земли.

По предварительным оценкам некоторых учёных, стоимость запуска 1 кг груза на орбиту в таком случае может снизиться всего лишь до 60$. Чтобы понять насколько это экономически выгодно, стоит сравнить это с тем, что Space X просят за доставку 3000$ и даже эта цена намного ниже той, что была в отрасли до успеха детища Илона Маска.

Изображение в превью:
Автор: создано с помощью нейросети Kandinsky
Источник: fusionbrain.ai

13 комментариев

MsmuAlligator
стоимость запуска 1 кг груза на орбиту в таком случае может снизиться всего лишь до 60$

Это без учета вложений в НИР и непосредственно строительства установки запуска?
narmattaru
Подозреваю что да, брали чисто по энергозатратам -)
S
ну, можно разгонять не в вакууме, тут решится вопрос со шлюзом и прочим.
можно строить на немалой высоте, можно даже начать на уровне моря и продолжить в гору, чем выше — тем меньше сопротивление атмосферы
ну а наклепать связок конденсаторов китайцы смогут, я даже не сомневаюсь в них
Icelander
Не вижу смысла в этой затее. Вспоминаем физику.
Число́ Ма́ха (M) — представляет собой отношение скорости течения в данной точке газового потока к местной скорости распространения звука в движущейся среде (340 м/с для воздуха при нормальном давлении и температуре).
Энергия пропорциональна квадрату скорости, E=mV^2/2.
Рельсотрон разгонит корабль до 1.6 Маха, округлённо до 500 м/с (0.5 км/с). А надо до 8 км/с (первая космическая).
Итого, он разгонит до 1/16 требуемой скорости, что позволит сэкономить 1/256 требуемой энергии! То есть, экономия — пшик!
narmattaru
так там речь ведется о том что до 5М разгонять будут, даже 7М видел цифру.
тут тогда появляется вопрос о том что при таком разгоне разгонная часть должна быть такой длины, чтобы ускорение не размазало содержимое, размыть градиент ускорения.
так-то до 5М можно на 1км участке разогнать… но смысл, если ничто и никто не доберется в том же виде, что и изначально.
B
Вопрос не только в кинетической энергии, а в том, что космическую скорость фактически невозможно набрать в плотных слоях атмосферы. Значительная часть энергии нынешних ракет тратится не на разгон, а на выход из плотных слоев. Сравните размеры и массу первых ступеней ракет (в основном подъем) и вторых (в основном разгон)
Поэтому я подозреваю, что будет этот проект реализован где-нибудь в предгорьях и торчать под хорошим углом к горизонту — чтобы по максимуму пронзить атмосферу энергией рельсотрона
narmattaru
Ну, в рабочей силе и высотных местах там недостатка нет
Вон в Тибет проложили ветку ЖД, там вообще вагоны герметичные. Строители туда добирались с остановками на адаптацию лёгких, как подводники в барокамерах
j
в порядке бреда: чтобы тратить меньше энергии, надо стартовать со стратосферных аэростатов
narmattaru
а почему бред? цеппелин имеет колоссальную грузоподъёмность.
вместо гондолы или под нее повесить челнок…
3
Большая часть топлива тратится в первые пару минут разгона ракеты и преодоления наиболее плотных слоев атмосферы, поэтому ваши 1/256 не имеют ничего общего с реальностью. Экономия топлива даже при изначальном разгоне до 500 м/c может быть колоссальная.
С другой стороны, сколько будет стоить обслуживание такой штуковины и стоимость запуска. Не факт что это само по себе рентабельно.
Icelander
А вот тут позвольте вспомнить основы аэродинамики из школьного курса физики. Сопротивление воздуха в зависимости от скорости пропорционально квадрату или кубу скорости. Поэтому при старте, хотя он и проходит в плотной атмосфере, сопротивление воздуха минимально, ибо скорость ещё маленькая. А вот по мере разгона сопротивление увеличивается, хотя плотность атмосферы падает! Вот по этой причине и сгорают метеориты и мелкие спутники на высотах 60-80 км, а долететь до земли удается только наиболее крупным булыжникам.
101212039529661277414@google
Какие нахрен магниты? Ты про рельсотрон говоришь или про пушку гауса? Кто этого неуча к клавиатуре подпустил?
1
Физику надо было в школе учить, астрономию… Тогда б не несли такой бред. Первая космическая скорость для орбиты, расположенной вблизи поверхности Земли, составляет 7,91 км/с. 28476 км/ч. 23, 26 маха. Дальше объяснять?

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Советская «летающая тарелка» АЛА-40, опередившая время: почему она так и не покорила небо

В конце 1970-х годов в стенах Московского авиационного института группа студентов под руководством Юрия Ишковa и при научном руководстве Сергея Егерa начала работу над необычной концепцией...

Звёздный двигатель Шкадова — советская идея 1987 года — впервые получил решение проблемы стабильности

В 1987 году советский инженер Леонид Шкадов предложил способ перемещать звёзды. Над звездой размещается гигантский отражатель. Свет звезды давит на отражатель и толкает его прочь. Гравитация звезды...

9 полезных фишек PlayStation 5, о которых должен знать каждый владелец

В статье расскажу про полезные фишки PlayStation 5, которыми пользуюсь сам. Поговорим не про какие-то «секретные функции», а обычные настройки и опции, которые делают жизнь с консолью проще. Если...

Нейтронные звёзды перед столкновением деформируются не так, как считалось: физики обнаружили три релятивистских механизма, которых не было в моделях

Нейтронная звезда — один из самых плотных объектов во Вселенной. При диаметре около двадцати километров её масса составляет порядка полутора солнечных. Вещество внутри сжато до...

Недостроенный детектор на дне моря поймал нейтрино, которое не смог поймать IceCube. Новая физика или случайность?

В феврале 2023 года детектор ARCA — часть строящегося на дне Средиземного моря нейтринного телескопа KM3NeT — зарегистрировал частицу экстремальной энергии. Мюон прошил...