Из остатков «Аполлонов»: как лунная программа дала жизнь станции Skylab

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

Четырнадцатого мая 1973 года ракета-носитель Сатурн-5 вывела на околоземную орбиту первую американскую станцию Skylab. Этот пуск стал последним для ракет данного семейства. Проект реализовывался в условиях последовательного сокращения финансирования NASA на рубеже 1960-1970-х годов, повлекшего за собой отмену поздних лунных миссий программы Аполлон.

Для снижения стоимости разработки инженеры широко использовали оборудование и конструктивные элементы, оставшиеся после лунной программы, адаптировав их для задач длительного пребывания человека на орбите.

Комплекс был призван стать многоцелевой лабораторией для проведения масштабных астрофизических, медико-биологических и технологических исследований в условиях невесомости.

Запуск ракеты — носителя Сатурн -5 со станцией Skylab на борту в 1973 году
Автор: By NASA Источник: en.wikipedia.org

Как Skylab собирали из остатков Аполлонов

Вместо проектирования орбитального модуля с нуля специалисты Центра космических полетов Маршалла использовали конструкцию верхней ступени S-IVB ракеты Сатурн-5. Изначально рассматривался вариант «мокрой лаборатории», при котором ступень должна была отработать как ракетный модуль, а затем, после выработки топлива и очистки баков на орбите, превратиться в жилой отсек. Однако в итоге остановились на концепции «сухой лаборатории»: ступень переоборудовали в обитаемый модуль еще на Земле.

Основным обитаемым пространством стал бак для жидкого водорода. Его внутренний объем разделили сетчатой перегородкой на два яруса.

Решетка пола станции Skylab в процессе изготовления.
Автор: NASA Источник: en.wikipedia.org

На нижнем уровне обустроили жилую зону, индивидуальные спальные места, столовую и санитарный узел с душевой кабиной. Верхний ярус отвели под рабочие зоны, лабораторное оборудование и пульты управления.

Внешнюю поверхность корпуса закрыли многослойной изоляцией и подвижным металлическим экраном для защиты от микрометеоритов и регулирования теплового баланса. Энергоснабжение комплекса обеспечивали две основные панели солнечных батарей, закрепленные на корпусе ступени.

Обитаемый модуль на основе ступени S-IVB ракеты-носителя Сатурн-5.
Автор: NASA Источник: en.wikipedia.org

Солнечная обсерватория Apollo Telescope Mount

Одним из главных научных модулей Skylab стала изолированная солнечная обсерватория Apollo Telescope Mount (ATM). Конструктивно она размещалась на отдельной ферме над жилым блоком и имела собственную крестообразную систему солнечных панелей.

Комплекс ATM включал восемь приборов, предназначенных для наблюдения за Солнцем в рентгеновском, ультрафиолетовом и видимом диапазонах спектра, которые недоступны для наземной астрономии из-за фильтрующего эффекта атмосферы.

Станция Skylab на околоземной орбите, вид сверху с акцентом на обсерваторию Apollo Telescope Mount. Снимок сделан с командно-служебного модуля корабля Аполлон во время финального облета перед возвращением экипажа миссии Skylab 4 на Землю.
Автор: NASA Источник: en.wikipedia.org

Работа обсерватории позволила получить данные, изменившие представления о физике Солнца.

Приборы Skylab впервые зафиксировали корональные дыры — области солнечной короны с незамкнутыми линиями магнитного поля, пониженной плотностью и температурой плазмы. Было установлено, что именно эти зоны являются источниками высокоскоростного солнечного ветра.

Корональная дыра на Солнце в мягком рентгеновском диапазоне. Снимок рентгеновского телескопа S-054 обсерватории Apollo Telescope Mount станции Skylab, 1973 год.
Автор: NASA Источник: images.nasa.gov

Экипажи провели наблюдения за динамикой солнечных вспышек и развитием протуберанцев, что дало материал для моделирования процессов в околоземном космическом пространстве и изучения их влияния на магнитосферу Земли.

Изображение мощной солнечной вспышки в ультрафиолетовом диапазоне. Снимок сделан с борта обсерватории Apollo Telescope Mount экипажем миссии Skylab 4 19 декабря 1973 года.
Автор: NASA/MSFC Источник: en.wikipedia.org

Причины преждевременного схода с орбиты

После завершения работы третьей экспедиции в начале 1974 года станцию перевели в режим консервации.

Предполагалось, что Skylab сможет оставаться на стабильной орбите до конца 1970-х годов. По расчетам NASA, к этому моменту должны были начаться регулярные полеты многоразовых кораблей Спейс Шаттл. Первая же миссия челнока должна была состыковаться со станцией и с помощью собственного двигателя поднять ее орбиту для продолжения эксплуатации.

Однако в конце десятилетия начался 21-й цикл солнечной активности, интенсивность которого значительно превысила расчетные прогнозы. Повышенный уровень ультрафиолетового и рентгеновского излучения вызвал нагрев и расширение верхних слоев земной атмосферы. Плотность газа на высоте полета Skylab увеличилась, из-за чего станция стала испытывать постоянное аэродинамическое торможение.

Программа Спейс Шаттл столкнулась с техническими задержками, и первый полет корабля сместился на 1981 год. В результате неконтролируемого снижения 11 июля 1979 года станция вошла в плотные слои атмосферы. Часть обломков конструкции общей массой около 85 тонн не успела сгореть и упала в акваторию Индийского океана и на малонаселенные районы Западной Австралии.

Фрагмент станции Skylab, найденный после ее схода с орбиты и возвращения в атмосферу Земли. Экспонат выставки в Ракетно-космическом центре США.
Автор: Craigboy Источник: en.wikipedia.org

Итог

Хотя срок службы Skylab оказался меньше первоначальных ожиданий, станция оставила заметный след в истории космонавтики. В ходе трех экспедиций NASA получило первый практический опыт длительной эксплуатации крупного орбитального комплекса и собрало значительный объем данных о влиянии невесомости на организм человека.

Не менее важными стали результаты солнечных наблюдений, благодаря которым Skylab вошел в историю не только как орбитальная станция, но и как одна из крупнейших космических обсерваторий своего времени.

Skylab остался единственной полностью национальной американской орбитальной станцией. В последующие десятилетия пилотируемая космонавтика США все больше развивалась в рамках международных программ сотрудничества — от проекта «Мир — Шаттл» до Международной космической станции.

Изображение в превью:
Автор: NASA
Источник: commons.wikimedia.org

2 комментария

Д
Техническое «наследие» проекта равно зеро — единственной национальной орбитальной станцией США, полностью спроектированной и запущенной ими самостоятельно, была «Скайлэб» (Skylab). Поэтому «дифирамб» о том, что «После Skylab американские орбитальные станции уже проектировали с учетом возможности...» высосан даже не из пальца. Про «резкое сокращение» бюджета НАСА, тоже бред. Информация легко проверяется — с 1966 года (пик разработок в рамках программы «Аполлон») бюджет НАСА сокращался поэтапно. А если уж когда и наблюдались значительные сокращения (около 1% от ВВП США), то это не к концу программы «Аполлон», а в периоды 1966-67 гг. и 1967-68 гг. В последующие годы — стабильное снижение в пределах 0,2% от ВВП. Хватит уже нести бред, подобные «откровения» в эпоху информационной доступности выглядят откровенно детским лепетом.
dimon-ru-80
Техническое «наследие» проекта равно зеро — единственной национальной орбитальной станцией США, полностью спроектированной и запущенной ими самостоятельно, была «Скайлэб» (Skylab). Поэтому «дифирамб» о том, что «После Skylab американские орбитальные станции уже проектировали с учетом возможности...» высосан даже не из пальца. Про «резкое сокращение» бюджета НАСА, тоже бред. Информация легко проверяется — с 1966 года (пик разработок в рамках программы «Аполлон») бюджет НАСА сокращался поэтапно. А если уж когда и наблюдались значительные сокращения (около 1% от ВВП США), то это не к концу программы «Аполлон», а в периоды 1966-67 гг. и 1967-68 гг. В последующие годы — стабильное снижение в пределах 0,2% от ВВП. Хватит уже нести бред, подобные «откровения» в эпоху информационной доступности выглядят откровенно детским лепетом.

Спасибо за замечание. Пересмотрел вступление и заключение, скорректировал формулировки в этих местах, чтобы избежать слишком широких обобщений.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему у магазинного минтая почти всегда нет головы — дело не во внешности

Минтай — пожалуй, самая «народная» рыба на наших столах. Она доступная, полезная, легко готовится и продается буквально в каждом супермаркете. Но замечали ли вы одну странность?...

Как на самом деле работает режим ECO в бытовой технике — и 3 случая, когда его лучше отключить

Многие хотя бы раз нажимали кнопку с зеленым листиком на стиральной или посудомоечной машине, рассчитывая сократить расходы на коммунальные услуги. Однако, когда на дисплее вместо привычного...

Обзор QKZ AK6 Pro: на что способны современные наушники за 300 рублей

Мы уже разобрались, что могут инженеры QKZ, если им помогают топовые блогеры из сферы аудио. Сегодня же предлагаю рассмотреть одну из их собственных разработок — наушники QKZ AK6...

Секрет дятла: почему птица не получает повреждений мозга при перегрузках в 1400 G

Биомеханика дятла долгое время оставалась загадкой для инженеров. Когда птица долбит дерево, скорость клюва в момент удара доходит до 6-7 метров в секунду. Торможение происходит мгновенно, из-за...

Почему в космосе холодно, если Солнце нагревает объекты

Попытка сопоставить бытовой земной опыт с условиями околоземной орбиты часто приводит к путанице. В массовой культуре космос принято считать ледяной бездной, где всё замерзает за секунды. С другой...

Почему удмуртов называют самым рыжим народом России

Среди многообразия народов России удмурты выделяются не только своим языком, культурой и историей, но и яркой внешней особенностью. Многие представители этого народа обладают рыжими или рыжеватыми...