天宫二号入发射区发射成功有何重大意义?

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“天宫二号”2016年前后发射
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杨利伟透露,按照计划,我国将于2016年前后发射天宫二号空间实验室,并在之后发射神舟十一号飞船以及天舟一号货运飞船与之对接,2018年前后发射试验核心舱,进行空间站的建造、试验以及验证,随后将在2022年前后完成空间站的建设工作。
原标题:&天宫二号&2016年前后发射 昨天,第27届太空探索者协会(ASE)年会开幕式在北京举行,中国首位航天员、中国载人航天工程办公室副主任杨利伟担任本届年会组委会主席。杨利伟在发布会上透露,中国空间站工程稳步推进,海南发射场已具备发射条件,2016年前后我国将发射&天宫二号&空间实验室,并发射&神舟十一号&载人飞船和&天舟一号&货运飞船,与&天宫二号&交会对接。 ■我国空间站建造时间表 日天宫一号发射成功,至今已于神舟八号、九号、十号飞船成功对接2016年前后发射天宫二号空间实验室,随后发射神舟十一号飞船及与之对接的天舟一号货运飞船2018年前后发射试验核心舱2022年前后完成空间站建造 □关于空间站 进入研制关键阶段 昨天,中国载人航天工程副总指挥牛红光介绍,中国载人航天工程立项实施以来,11次飞行任务连战连捷,10名航天员开拓了天宇大门,取得了举世瞩目的辉煌成就,当前中国载人航天已经全面进入空间站建造阶段,预计在2022年前后建成中国空间站。 杨利伟在发布会上表示,2010年9月中国政府批准载人空间站工程启动,3年多来,各种研制建设工作以及大型科学实验已全面展开,其中天宫二号空间实验室、天舟货运飞船、长征七号运载火箭、神舟十一号飞船、长征2F遥11火箭等主要飞行产品已经进入研制关键阶段,同时,航天员以及地面设施设备已经进入任务准备阶段,空间站的两个实验舱也将转入产品研制试验,海南航天发射场目前已完工并具备发射条件。 货运飞船随后发射 杨利伟透露,按照计划,我国将于2016年前后发射天宫二号空间实验室,并在之后发射神舟十一号飞船以及天舟一号货运飞船与之对接,2018年前后发射试验核心舱,进行空间站的建造、试验以及验证,随后将在2022年前后完成空间站的建设工作。 本届年会主题为&合作:共圆人类航天梦&。杨利伟说:&在稳步推进载人航天三步走战略当中,我们积极在探讨和思考中国载人航天未来发展的前景,我们认为地球和月球空间是人类开展载人航天的重要领域,并将持续发展、长期存在。&当然,杨利伟表示,载人火星以及神舟探测是人类和航天领域更长远的目标,相信有世界各国的共同努力,以及众人的支持,人类的航天梦会逐步实现。 □关于航天员 将有更多女性航天员加入 当前中国航天员选拔培训计划如何?杨利伟昨天表示,中国共选拔2批航天员,第一批在1995年12月启动,1998年1月份第一批14名航天员开始航天职业生涯,在2009年5月份又启动第二批航天员选拔,2010年4月份7名航天员开始职业训练,其中包括2名女性航天员。 杨利伟表示,除了我们国家的刘洋和王亚平,目前国际上还有来自各个国家的女航天员,她们在航天飞行当中有非常出色的表现,相信随着中国载人航天的发展,会有更多中国女性加入航天员当中来。 航天员选拔或考虑工程师 对于后续航天员选拔工作,杨利伟表示,会根据航天员发展和飞行任务进行总体规划来确定选拔策略、选拔时间和选拔人数。 杨利伟在会上透露,空间站建成之后,实际上提供了一个国家级的实验平台,将来真正在上面执行任务的除了职业航天员以外会有大量工程人员和科技人员,&我们也在考虑下一批航天员选拔会涉及到工程师和科技人员。& 中国愿为外国培训航天员 中国是否有为其他国家航天员培训的计划?对此,杨利伟强调,中国的态度是明确积极的,经过近20年研究和实践,中国已经完成比较完善的航天员选拔系统,同时也在研制建设航天员选拔训练的设备,&我们愿意在航天员培训以及将来联合飞行等领域进行探讨具体合作形式,进一步加强国际交流,非常希望与世界各国、特别是发展中国家分享中国载人航天的成果。& □关于国际合作 天宫可与外国航天器对接 对国际航天合作,杨利伟表示,中国政府非常重视国际间的合作,从航天员的角度来说,曾经邀请过美国、俄罗斯和欧洲很多国家到中国来交流,最近2年,中国航天中心和欧洲航天中心代表团互访,中国航天员的合作一直在秉承相互尊重、平等互利以及开放的原则。 &我自己在俄罗斯也有过训练飞行,在神舟八号和德国进行17项空间生命合作实验,对空间生命科学的发展取得重大意义。&杨利伟说,作为中国空间站任务当中,中国愿意以更加开放的姿态,在方案的设计、设备研制、空间运用以及航天员培养和联合飞行等方面和各个国家开展积极交流合作,在整个空间站方案设计当中,&中国空间站预留了很多将来与世界各国进行合作的平台,设计了能与其他航天器对接、进行舱段级合作的接口。& 会上声音 □ASE主席 对中国航天事业充满信心 太空探索者协会成立于1985年,目前由来自36个国家的395名航天员组成,是国际上规模最大的航天员组织,此前已先后举办26届,本届年会是在中国首次承办。 此次年会主题为&合作:共圆人类航天梦&,包括主题会议、技术分会、航天员闭门会议、参观活动、社会活动日等环节。共有18个国家的近百名航天员将参与为期6天的各项会议。 当天,太空探索者协会向来自沙特阿拉伯的宇航员苏丹&萨勒曼授予&杰出会员奖&。太空探索者协会执委会秘书长安迪这样解释,1985年飞上太空的沙特阿拉伯的宇航员萨勒曼这样描述自己的感受,&在我飞行第一天所有关注点都在我的国家,第三天开始关注大陆,到了第五天我领会到我们只有一个地球。& &这也是我们创办太空探索协会的用意,也许我们语言、宗教不同,但我们有共同的人性,对未来有共同的梦想和目标。&安迪说,那就是探索太空并将技术成果应用于同一个地球,最终反哺人类。 为何首次选择在中国举办?太空探索者协会主席道瑞恩介绍,去年他曾到中国参加第64届国际宇航联大会,参观了中国航天设施、了解了中国航天计划,&我们对中国航天事业充满信心。& 列昂诺夫 2019年前选拔火星航天员 说到月球和火星探测的问题,已经80岁高龄、被称为&太空行走第一人&的前苏联航天员列昂诺夫昨天在会上表示,目前正在进行所有准备工作,火星是下一步大家共同的目标,由于火星环境恶劣,他们已经想到火星上发射一些探测器。 虽然火星这个项目还没有成为国家的立项项目,需要多国进行合作,&我们对于这个问题的技术方案基本可以解决,只需要在政治上相互齐心合作,相信对火星的探测不会迟于2030年。& 列昂诺夫强调,大家应尽快开展航天员选拔和培训工作,相信这项工作不会晚于2019年,让航天员通过相互理解,学习共同的语言,在火星飞行任务中共同合作,&我们已在打造高质量的团队,为这个目标努力奋斗,我相信这不是什么问题。& 据了解,去年2月份俄罗斯车里雅宾斯克发生了一次小行星撞击事件,该次事件中有1491人受伤,大多数受伤的原因是碎玻璃和建筑震动。这次事件是自1908年通古斯大爆炸以来在地球上发生的最大的空中爆炸。对此,列昂诺夫表示,在某种程度上,这种事件已威胁到人类的生存,太空探索者协会也意识到这个严重问题,组织对其进行研究,也希望能够联合更多国家,和相关有经验的太空专家进行探讨,并一起汇集资金和物力,共同克服这些安全问题。
[责任编辑:PN039]
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48小时点击排行天宫二号要上天!背后是哪些高科技在支撑【艾媒网】
天宫二号要上天!背后是哪些高科技在支撑
摘要 即将发射的“天宫二号”空间实验室,是一个真正意义上的空间实验室,将开展10余项空间科学与应用项目,是载人航天历次任务中应用项目最多的一次。涉及微重力流体物理、空间材料科学、空间生命科学、空间天文探测、空间环境监测、对地观测及地球科学研究以及新技术试验等多个领域。
&&  即将发射的&天宫二号&空间实验室,是一个真正意义上的空间实验室,将开展10余项空间科学与应用项目,是载人航天历次任务中应用项目最多的一次。涉及微重力流体物理、空间材料科学、空间生命科学、空间天文探测、空间环境监测、对地观测及地球科学研究以及新技术试验等多个领域。
  中国科学院空间应用工程与技术中心代表中国科学院牵头负责载人航天等重大科技工程空间应用系统方面的任务规划、总体管理和技术集成工作,负责所有科学应用载荷的系统集成、地面测试和在轨运控、成果推广等任务。
  关于&天宫二号&的各项高精尖装备,接下来的一段时间里,科学大院将一一为大家介绍。今天我们要介绍的,是综合材料实验平台将要制备和测量的18种高科技材料。
  即将发射的&天宫二号&太空实验室史无前例地承载了10余项太空实验,其中好比科幻英雄的&综合材料&实验就藏在其中。
  那么这个&综合材料实验平台&是怎么回事呢?
  那些未来世界的&英雄材料&
  本次&综合材料实验平台&共配有18个样品材料(12个实验样品,6个热物性测量样品),每次制备或测量6个样品,分三批进行实验。
  为了方便大家记忆,这里我们根据材料的特点和漫威人物对应了起来,虽然性能不会非常一致,但力求有相关性。
  多晶碲化锌(ZnTe):
  这种太赫兹材料未来将帮助我们实现建造更为高效且灵敏的外太空探测器的梦想。
  银盘侠:光溜溜的冲浪板和光溜溜的我,光溜溜的我从光溜溜的冲浪板里冒出来~
  在&天宫二号&空间实验室,通过&碲溶剂法&用综合材料实验装置进行微重力下ZnTe:Cu晶体生长的科学实验。
  探索微重力下生长晶体的组分分布均匀性、缺陷浓度,研究揭示微重力下&碲溶剂法&生长高质量晶体的过程和机制,用以有效地指导地面晶体生长,提高材料质量,也为空间材料加工积累经验。
  目标是在&天宫二号&上完成晶体生长的实验,以期获得组分更为均匀、缺陷浓度低的晶体样品。
  介孔基纳米复合材料:
  期待更加完美的光通信材料。
  雷神:看我胳膊上的大小一致还闪闪发光的铠甲,是不是很有科技感,如果是纳米科技的就更给力啦~
  在微重力下,通过对组装有纳米颗粒的有序介孔复合材料(Au/m-SiO2)进行高温处理,制备一类第二相纳米粒子尺寸一致且高度分散的、具有增强的非线性光学响应性能的新型纳米复合材料;通过地基与空间合成材料的实验对比及理论分析,揭示材料显微结构与非线性光学响应之间的关系。
  组元复相合金:
  1+1+1>3,更轻更小运行速度更快的电子设备是不是很值得期待呢?
  三人组:要要切克闹,我们都穿红色不过款式不一样~小虫的胸口有只八脚怪,DD的胸口是DD,DP喜欢红黑两眼银光~要要切克闹,煎饼果子来三套~
  采用合金化结合掺杂的方法,如三元体系(Bi-Te-Se和Bi-Te-Sb)和四元体系(Bi-Te-Se-I),可以增强声子散射,降低晶格热导,优化载流子浓度,提高功率因子,从而提高其热电优值(ZT值),为较大幅度提高热电材料的性能和转换效率提供科学依据,为进一步提高我国材料科学实验水平和实验装置的研制能力提供技术积累。
  单晶金属合金:
  更轻更硬更完美的未来合金材料。
  魔形女:你喜欢什么类型的女生?我给你变啊~
  在空间和地面同样工艺条件下开展Al-Cu-Mg(铝-铜-镁)单晶合金的定向凝固生长实验,对比研究重力和微重力条件下Al-Cu-Mg(铝-铜-镁)单晶合金凝固微观组织的差异,分析微重力对枝晶形态、元素偏析以及疏松、杂晶和雀斑等的影响及相关规律。
  闪烁材料:
  没有它,骨科医生可再也看不到X光的片子了。
  X教授:颤抖吧渺小的人类,你们在我主脑里面不过是一些亮光~
  借助&天宫二号&提供的晶体生长平台进行空间晶体生长,重点研究微重力与晶体组分分凝的关系。探索空间微重力条件下固熔体晶体的组分分凝的特点,研究掺杂CsI晶体中掺杂离子分布均匀性与微重力条件的关系。
  掺杂CsI晶体很早以前便在工业中获得了大规模的应用,但是晶体生长过程中由于组分分凝而导致的发光等性能的不均匀性一致还没有完全解决。
  新型金属基复合材料:
  古代十八般武器中要是有了这种材料,肯定牛上天了!
  金刚狼:在人体实验的时候,把融化的艾德曼金属注入到身体里,然后让它凝固的时候真是痛死了!不过新爪子不错~
  在微重力下,进行SiC/Zr-基合金新型复合材料的形成与凝固过程研究及润湿性和液/固界面原子交互作用研究,探索重力作用对金属基复合材料制备的影响机理,促进材料科学的发展和新型复合材料的实际应用。
  铁电薄膜红外焦平面列阵:
  用热成像看清世界的每一丝细节。
  美国队长:自从用上了外延生长技术,我的盾牌从此也光溜溜的反光了!快看我的盾牌!哒啦~
  通过地基、空间对比研究,揭示sol-gel铁电薄膜外延生长的机制,建立铁电薄膜外延生长的工艺,生长出具有优良热释电特性的铁电薄膜材料,为研制性能良好的非制冷红外焦平面提供可靠的材料基础。
  红外探测器材料:
  未来战场的&千里眼&。
  猎鹰:实不相瞒,高科技侦查眼镜帮了我很大的忙,但还是被蚁人捉弄的不轻&唉,心累&
  在空间微重力条件下,采用改进的&布里奇曼法&生长红外探测器材料InTeSb;
  利用微重力条件下浮力对流消失的特点,实现标准化学配比及组分均匀的高质量InTeSb单晶制备;
  研究空间微重力环境下特有的材料生长现象及规律,特别是探索利用非接触生长降低材料缺陷浓度的可行性;
  通过地面模拟空间微重力实验条件,为地基制备高质量的红外探测器材料InTeSb奠定基础。
  磁性半导体:
  小小自旋,翻转天地&&未来自旋电子器件。
  万磁王:有磁的地方就有我万磁王,膜拜吧人类们!
  通过本次搭载实验,制备Mn(锰)组分均匀分布的InMnSb晶体材料,探索锰离子在InSb基质材料晶格中的占位情况及分布规律,了解锰的组分均匀性和材料磁性质之间的关系,获得InMnSb材料生长的规律性技术参数。
  高性能热电半导体:
  新一代的控温大师。
  霹雳火:我不想玩火了,我的女朋友说她喜欢来电的感觉!
  本次实验,除了要揭示多组元(Bi2Te3-Sb2Te3-Te)晶体生长过程中溶质输运的内在规律,还要重点研究热电材料组分(如碲Te)变化对材料热电协同(电导率、载流子浓度、塞贝克和热导率等)输运关联性的影响,这是一项具有一定的先进性和前沿性的实验。
  偏晶合金空间定向凝固:
  一言不合,换个模式冻起来。
  冰人:定向凝固?你找专家啊~我就是专家,一万美元给你演示一次~
  难混溶合金所具有的特殊的力学和物理性能及其在工业上的应用前景越来越受到人们关注。
  长期以来,材料科学家致力于偏晶合金的凝固过程研究,期望能通过使用合理的凝固方法和优化的凝固过程工艺参数,获取具有理想凝固组织的偏晶合金材料,满足工业需求。
  材料制备实验装置分析实验和模型研究:
  上面提到的材料没有我进行热平衡,材料宝宝们都会夭折在摇篮里哦。
  钢铁侠:早就说要你好好学习,看,又要麻烦我帮你分析!收费两万美元。
  通过空间和地面材料科学实验装置在实验过程中的温度测量,结合数值仿真计算,建立空间和地面材料科学实验装置传热特性分析的数值仿真计算模型。
  基于已建立的空间和地面材料科学实验装置传热特性分析的仿真计算模型,通过数值计算,从实验装置的热设计、样品安瓿的热设计、样品制备加热方案的优化等方面入手,建立地面样品模拟空间样品热环境的方法。
  要想在&天宫二号&上成功做实验,光有材料可不行,还需要有承载实验的设备,这就不得不说说这个&综合材料实验平台&的结构组成。
  千锤百炼的&炉子&
  整个&综合材料实验平台&分为三部分,装置主体为材料实验炉(没错,是个炉子,每次可以制备或测试6个样品),除此之外,还有电控箱(用以精确控制实验炉工作)和样品袋(内装有12只安瓿,安瓿是一种密封的样品管,内含需要制备或测试的材料,实验炉本身已预装了6种样品材料,再加上这12只安瓿里的材料,就是我们上面提到的18种材料喽)。
  整个装置共约27.6kg重,最大功耗不到200kW,温控范围500℃至950℃(真空)/720℃(非真空),温度稳定程度为&0.5℃,能很好地满足实验需求。
  同时,它具备人机工效学设计,将首次实现我国有人在轨参与的空间材料实验操作。
  整个装置从设计到最后确定技术指标总共经历了33个月(2013年10月至2016年6月),材料炉主体的前后共经历了60次修改最终才敲定,而看似最简单的样品袋则经过测试-重新设计了14次(最终样品袋中装安瓿瓶的袋口被设计为喇叭口形,这是需要多精心设计才能注意到的细节。
  为了确保实验装置在太空中可以正常工作,所有的单件都需要经过严格的测试,而对于材料炉主体和电控箱的测试更是需要经过振动、密封、热循环(老炼)检测以及冲击等严格测试,以模拟从升天到进入太空的各种苛刻的环境(样品袋不进行热循环检测)。
  总之,该装置凝聚了研究人员多年的心血才最终成功设计制作完成,是真正意义上的千锤百炼。
& & & & (来源:网易科技)湖南省湘潭市学年高一下学期期末考试政治试卷_百度文库
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&& &&& 发射在即的天宫二号,会有怎样的变化和意义…
中国1970年开始发射卫星,第一颗卫星被称为“东方红一号”,以后是东方红二号、三号;此后,凡是中国的卫星,都被称为东方红系列,就像运载火箭叫长征系列,战略导弹叫东风系列一样。长征系列火箭目的东方红系列,3号,4号,5号,都已经发展成为卫星系列框架平台,就像一个超市购物车或者将其看做“空间小货车”也可以。货车有发动机,有驾驶系统,可以载货,可以根据任务,装不同的货物。作为卫星系列平台也类似,真正的有效载荷,是星上设备,比如对通讯卫星,直接有效设备就是空间信号转发放大器;而对地观测卫星,星载有效设备,就是CCD光学、红外,或者雷达成像相机。东方红一号一个卫星平台,可以根据需求的多少,安装几十到上百台有效设备。工作设备越多,等于货车载货越多,就要求卫星的框架结构强度,发电功率,姿态控制系统,轨道维持推进系统,这些“货车”本身的设备性能提出更高的要求。推进主系统主要用于轨道精度保持,低轨道卫星,下沉速率更高,日常轨道保持消耗燃料更多,因此推进剂罐体和喷嘴体积更大,占整星的质量比例更大。总的来说,卫星功能越强大,卫星整体也越大越复杂,为载荷设备服务的体系和框架就越大越重,技术要求水平更高。一种卫星平台,很大一部分质量,是用来作为平台框架,平台本身质量的占比,远远大于可载设备的质量比例,比如:我国最成熟的东三卫星平台,整星质量在2250KG-2500KG,其中有效载荷质量,一般不超过200KG,不到全星质量的十分之一;而卫星携带的燃料的质量又超过1200KG,卫星的干重(燃料除外)不到一吨。到了东四平台,有效载荷的质量,提高到500到700KG ,卫星的发电功率,接近20KW ,能支持更多的星上用电设备。到了东五平台,有效载荷和发电功率必将更大,将达到国际通讯卫星的当代顶级水平。而东四平台,只能达到国际上世纪九十年代的水平。东五平台将使用目前最先进的在轨电力火箭推进技术,携带燃料的质量比例大大下降,可以有更多有效质量,用于安装星载设备。东五平台,除了作为通讯卫星外,还可以改造成空间大口径光学成像卫星,获得更高质量的地面图像。类似美帝的锁眼系列间谍卫星。当然,卫星也不能制造的无限大,首先要和某国的运载火箭的入轨运载能力匹配。中国目前运载能力最大的火箭就是刚刚发射成功的长征七号,近地轨道运载能力在14吨左右;而此前推力最大的长二捆火箭,同步轨道最大能力,5吨左右,对应的就是东方红4号卫星系列。东5平台,到达同步轨道的总质量,将达到了8吨以上,必须用最新的长征5号来发射,现有火箭都达不到这个要求。长征7号研制一个成熟可靠的卫星框架系列,是不容易的,需要经过多年的实践积累,不断的改进,甚至会有失败的教训。中国目前最成熟的卫星框架,其实还是东3系列,除了通讯卫星,其他的航天体,比如嫦娥1号、2号、3号,其实都是在东三平台上改进而来。美国有名的哈勃望远镜,和锁眼系列对地光学成像卫星,有相当的继承关系,都是大型空间光学望远镜,一个对天,一个对地而已。我国的东四卫星平台,研发出来后,初期可靠性不高,个别卫星上天后(前两颗,鑫诺2号和尼星,都失败或短期失效,后面十来颗的全部成功),打不开太阳帆板而报废;有一个时期,甚至被迫退回到更轻的但更成熟可靠的东三平台来补缺。东四平台的成熟,是最近这几年的事情。因此研制新型大型卫星,艰难程度并不亚于大型火箭的研制,都是庞大的系统工程。一个成功的卫星平台,是可以不断扩展和改进的,但平台的总质量,也就是这个“空间小货车”的自重加货物的总重,是基本固定的,是和发射他的火箭,长期配套。要成为航天一流强国,必须在火箭和卫星两样关键技术上,都达到高水平,在最近一个时期,东五平台和长征5号火箭,都肩负重要使命。每次神舟系列载人飞船返回后,轨道舱都要留空运行半年,那么为什么不把脱离后的多个神舟轨道舱再对接起来当小空间站用?解释如下:1神舟系列的轨道舱,功能有限,基本就是一个带对接机构的气闸室而已。即使在舱外携带太阳能电池板,有一定的自己发电能力,这是中国人的创新;俄罗斯的联盟号载人飞船的相同舱段连太阳能电池板也没有,因此中国的神舟系列轨道舱脱离返回舱后,还可以自主在轨道上工作半年左右,而俄罗斯的联盟号的这个舱段和主体脱离后,就毫无用途,无控飞行,自由翻滚,最后直接进入稠密大气层坠毁。神舟的这个设计,体现了中国人的聪明和一物多用的节约好传统。轨道舱携带对地观测照相机等设备,也是附带的功能,而轨道舱的主要功能,就是作为空间对接过渡和当做出舱活动的气闸室。神九轨道舱2要让多次发射的轨道舱串联在一起,形成一个小空间站?需要轨道舱前后都有对接机构,这就复杂了。而目前的神舟和联盟系列飞船的这个舱段,是前部有对接机构;神舟的更先进些;而后部没有对接机构,只有一个圆形通道口;轨道舱后部的和返回舱之间的连接(通道口周边),是通过爆炸螺栓的连接,只能完成任务后炸开分离,不能再次对接,也就是说是一次性使用的;即使把两个轨道舱的对接机构对头对接起来,但这样的两个舱段两端朝外的部分,都没有继续对接其他飞行物体的对接机构;这种对接体,自我封闭,不能补给和人员再次进入,没有任何实用价值,也将是一次性的。3正宗的空间站的舱段,分为:核心舱、实验舱、服务舱、连接关节舱、货运飞船对接舱、载人飞船对接舱等,每个舱段的内部结构是很复杂的。特别是要维持航天员无保护(和地面一样穿便服)进入的空间舱段,内部就更复杂。 &首先要维持温度、空气压力、湿度、氧含量、二氧化碳和其他有害气体尘埃过滤去除、生活用水和尿液的净化再生、固体废物(含粪便)的冷冻保存,食品的保存和加工等等,总之是吃喝拉撒都要事无巨细,面面俱到。要维持一个和地球地面环境类似的舒适人造环境,维持好几个活人长达以年计算的舒适的生存和工作,这可不是简单的事情;而且还要做到氧气和水的循环再生,这个整套的生命支持体系相当的庞大和复杂,重量和体积都小不了,想简单也简单不了;人的食物消耗,基本靠地面新来的载人飞船的携带或专项货运飞船的补给,而水和氧气大部分循环再生。当然有时也需要定期补充新的水和氧气;这些舱段内外,附带氧气罐,水罐,冰柜,以及水和氧气循环再生设备。3季度择机而发天宫2号有人舱的系统庞大复杂。这就决定了空间站的主要生活舱段,体积重量都是很大的:国际空间站的有人的核心舱段,空重基本都在15吨到25吨之间。这就是为什么建设正规的长期有人值守空间站,需要运载火箭至少有25吨左右的低轨道载荷发射能力,我国这个任务就是长征5号来干。因此在长征5号运载火箭经过多次发射,证明安全可靠之前,我们不会发射组合式的大型多舱段空间站,仍然只能发射10吨级的天宫2号小型实验空间站。其实空间站也可以看做卫星的一种,不过体积重量更大而已。未来中国的大型空间站,一个主舱段就有目前整个的神舟飞船三个舱段总质量的2到3倍,这么复杂的系统,不是神舟轨道舱这种质量1到2吨,直径2米左右的,几乎就是一个空壳的小舱段能够胜任的任务。4近地轨道航天器由于受到地球高层稀薄大气摩擦和太阳风阻力的影响,轨道的下沉是很快的。国际空间站和我们的天宫系列,运行高度一般在距离地表350到400公里上下,这个高度,空气已经极其稀薄,但再稀薄还是有一些气体分子和离子存在;由于近地轨道航天器的飞行速度很快,每秒接近8公里,这个速度基本和TNT炸药爆炸的初始膨胀速度相当,因此即使极其稀薄的大气,仍然对低轨道航天器产生明显的阻力,导致低轨道航天器的轨道下沉速率,非常可观。有资料显示,国际空间站24小时的轨道下沉,将到达数十米的级别。若没有外来推力定期维持轨道,国际空间站这么大的航天体(总重已经400多吨),可能数个月到一年内就下沉到高层大气的边缘,摩擦急剧增大,很快进入稠密大气层燃烧坠毁。因此,低轨道航天器,要维持轨道高度,保证安全,要么自身仍然携带燃料和发动机,定期开机推高轨道;要么等到地面新来对接的飞船或者航天飞机对接紧密后,开发动机,把对接体一并推高一些轨道高度。而像大型的航天体,比如重达400多吨的国际空间站的轨道维持,就很麻烦——体积和质量越大的物体,推高轨道,就需要更大的推力和推动时间。以前这个“光荣任务”都是庞大的美国航天飞机来干,航天飞机本身体量大,燃料多,当一回推车工人还是胜任的;但现在航天飞机全部退役了,目前唯一能载人和国际空间站对接的联盟号飞船体量小,燃料很少,服务舱发动机推力也不大,仅仅维持再入返回的反推还凑合,让它去推高维持庞大的国际空间站,就勉为其难了;而且一旦联盟号服务舱燃料消耗过大,航天员的自主返回可能发生危险,因此更不能用联盟号去推高国际空间站维持轨道;目前这个任务,一般让定期前往国际空间站送货的无人货运飞船来完成;货运飞船是一次性任务,对接紧密,货物卸载完成后,就开发动机到最大推力,推国际空间站一段时间,完成任务后,脱离空间站,自行飘在空间,逐渐坠毁了事。神舟载人飞船的轨道舱作为一两吨左右的功能段,本身没有发动机维持轨道,因此和主体分离后,轨道高度也会逐步降低,也仅仅能维持数月的安全飞行,因此神舟轨道舱的寿命或者说使命,也就最多半年。以上几条,决定了神舟轨道舱不能作为有人空间站的分段来保留,没有必要也没有那个可能,若让神舟轨道舱又能住人,又能多次对接,还能轨道维持,体积重量和结构复杂程度就是天宫一号的级别,那就不是一个简单的空壳舱段了。至于有人提出:发射直径30到50米的碟形航天器,让其旋转起来,产生离心力,制造“人造重力”,模拟地面重力环境,这种设想早就有,但实现起来,不是一般的困难;首先,受到火箭直径和运载能力影响,人类到目前发射的最大整体直径的有效载荷,直径也不超过十米(土星五号火箭的直径),想把一个碟子形状装物体掰开,多次发射,空中再对接起来?同时还要保证结构完整和气密性,这在当前的空间技术条件下,几乎是不可能完成的任务。人类在可见的未来数十年内,空间运载能力和空间施工能力相当有限。基本是在地面组装完整舱段,到空间最多就是对接和展开折叠的太阳帆板、机械手臂等轻型机构,若想在太空完成密封结构体的组装、焊接等任务,目前的技术还是办不到的。同时,让一个直径30到50米的航天器,稳定自旋,这里面的机械难度也不是一星半点;目前人类的大型空间站等航天器,基本还是像一串锅炉一样的舱段对接,最多加上大型桁架增加强度(国际空间站就是大型桁架式)同时装上多组电池板“翅膀”,其实就是一个超大卫星,目前的技术,还做不出类似飞碟外形的整体结构体。另外,轨道失重状态,航天员会很快习惯,而且感觉舒适,并不影响空间的工作和生活。若目前非要创造人造重力,技术难度太大,也没有必要。长时间失重确实会造成人体的骨骼钙质流失和肌肉萎缩,这是对人生理的主要不利影响。但解决人体的卫生问题,并非一定要通过整个空间站旋转起来这么复杂的办法。让航天员携带一个常见的健身弹簧拉力器,每天拉动,锻炼腿部和上肢肌肉,就可以解决肌肉萎缩问题;弹簧拉力器这么简单的健身器材,功能丝毫不会受到失重的影响,至于防止骨骼钙质流失,拉动弹簧拉力器锻炼肌肉也可以同时强壮骨骼,另外,航天食品里已经添加了人体容易吸收的高钙质。前苏联航天员曾经创造在空间连续生活一年多的记录,坚持体育锻炼,一年后回到地面,过了几个小时就去逛街了,身体无明显不适。最后办法:多捎两瓶“盖中盖”,在天上,一片顶两片,回地面后,一口气上三楼,不费劲!END文字 | 瀚海狼山图片 | 网络军武酷出品,转载请至后台询问无条件欢迎分享转发至朋友圈本文仅代表作者观点,不代表本公号立场
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