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 на БАМе есть участки с «вечным» ограничением скорости 40 км/ч?

Путешествуя по просторам Восточной Сибири и Дальнего Востока, пассажиры поездов, следующих по Байкало-Амурской магистрали, нередко замечают одну особенность. Состав, который до этого уверенно...

Почему овощи из микроволновки полезнее варёных: разрушаем кулинарный миф

В 1990-х годах, когда первые СВЧ-печи массово появлялись на кухнях, многие смотрели на них с искренней опаской. Бытовало убеждение, будто «невидимые лучи» уничтожают всё живое в тарелке, превращая...

Как Александр Белл передал человеческий голос солнечным лучом

В июне 1880 года на крыше школы Франклина в Вашингтоне установили необычный аппарат с зеркалом. Примерно в двухстах метрах от него, у окна своей лаборатории, Александр Белл ожидал сигнал в...

Зачем гривистому волку длинные ноги, если бегать быстро он всё равно не умеет

Рост гривистого волка в холке достигает 90 сантиметров — по соотношению длины ног к туловищу это рекордсмен среди всех псовых на планете. Кажется, перед нами идеальный спринтер,...

Цаворит: зелёный гранат, который готов затмить изумруд

Когда речь заходит о гранатах, воображение почти всегда рисует густо-красный камень, похожий на каплю застывшего вина. Однако гранатовое семейство намного разнообразнее: в природе существуют...