Уроки трагедии «Союза-11»: техника безопасности, написанная кровью
Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев — имена советских космонавтов, которые доказали возможность продолжительного пребывания человека вне Земли, открыли новую страницу в истории пилотируемой космонавтики, но так и не вернулись домой.
Полёт экипажа корабля «Союз-11» начался 6 июня и трагически закончился 30 июня 1971 года.
Старт, выход на орбиту, сближение и стыковка со станцией «Салют-1» — штатно. 7 июня экипаж приступил к расконсервации станции и работе на орбите. За 23 дня космонавты выполнили программу экспедиции: большой объем научно-технических, медико-биологических и астрофизических исследований.
29 июня Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев готовились к возвращению на Землю. Но во время посадки, на высоте 150 км произошла разгерметизация корабля. В спускаемом аппарате открылся вентиляционный клапан. За несколько десятков секунд давление в капсуле упало. Из-за декомпрессии у космонавтов закипела кровь, лопнули барабанные перепонки. 30 июня экипаж найден без признаков жизни.
После катастрофы космические полёты были прекращены на два года, корабль «Союз» модифицирован, количество космонавтов в корабле сократилось с троих до двоих, а в каждый полёт они стали летать в спасательных скафандрах.
Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев — имена советских космонавтов, которые доказали возможность продолжительного пребывания человека вне Земли, открыли новую страницу в истории пилотируемой космонавтики, но так и не вернулись домой.
Полёт экипажа корабля «Союз-11» начался 6 июня и трагически закончился 30 июня 1971 года.
Старт, выход на орбиту, сближение и стыковка со станцией «Салют-1» — штатно. 7 июня экипаж приступил к расконсервации станции и работе на орбите. За 23 дня космонавты выполнили программу экспедиции: большой объем научно-технических, медико-биологических и астрофизических исследований.
29 июня Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев готовились к возвращению на Землю. Но во время посадки, на высоте 150 км произошла разгерметизация корабля. В спускаемом аппарате открылся вентиляционный клапан. За несколько десятков секунд давление в капсуле упало. Из-за декомпрессии у космонавтов закипела кровь, лопнули барабанные перепонки. 30 июня экипаж найден без признаков жизни.
После катастрофы космические полёты были прекращены на два года, корабль «Союз» модифицирован, количество космонавтов в корабле сократилось с троих до двоих, а в каждый полёт они стали летать в спасательных скафандрах.
😢10
От «Фау-1» до «Протона» и «Алмаза»
108 лет со дня рождения конструктора ракетно-космической техники Владимира Челомея
Рождённый на сломе эпохи
На пороге Первой мировой войны в Российской империи на территории современной Польши 30 июня 1914 года родился Владимир Николаевич Челомей. Получил образование в сфере авиации он прочно связал свою жизнь с ракетной техникой. На окраине Москвы есть музей НПО Машиностроения, где можно увидеть практически все созданные под руководством Челомея изделия и даже подняться внутрь боевой космической станции «Алмаз».
Среди корпоративных музеев, связанных с космосом, НПО Машиностроения не на самом заметном месте. АО «ВПК «НПО машиностроения» не входит в Роскосмос, а у не заставшего СССР человека машиностроение вряд ли ассоциируется с космосом. Но мы добрались в местный музей и были приятно удивлены.
От крылатых ракет в космос
Обычно историю разработки ракет начинают с «Фау-2» или даже более ранних ракет Королёва, которые «выросли» в семейство Р-7. Но в НПО Машиностроения свои герои.
В 1944 году Владимир Челомей возглавил Союзное ОКБ (опытно-конструкторское бюро) № 51. Оно росло и развивалось, превратившись в итоге НПО «Машиностроения». А после войны первой специализацией стали крылатые ракеты по следам изучения немецких «Фау-1». В итоге они выросли в современные «Ониксы» и «Цирконы», которые разработаны для поражения морских и наземных целей с кораблей и самолётов.
Давайте ближе к космосу. В 1967 году была сдана на боевое дежурство межконтинентальная баллистическая ракета УР-100, работающая на НДМГ (гептиле) и амиле. Эти жидкие компоненты ядовиты, зато не требуют глубокого охлаждения. Однажды заправленная ими ракета может быть установлена в шахте, годами ожидая команды на взлёт. УР-100 стала одной из основных боевых ракет СССР шахтного базирования.
108 лет со дня рождения конструктора ракетно-космической техники Владимира Челомея
Рождённый на сломе эпохи
На пороге Первой мировой войны в Российской империи на территории современной Польши 30 июня 1914 года родился Владимир Николаевич Челомей. Получил образование в сфере авиации он прочно связал свою жизнь с ракетной техникой. На окраине Москвы есть музей НПО Машиностроения, где можно увидеть практически все созданные под руководством Челомея изделия и даже подняться внутрь боевой космической станции «Алмаз».
Среди корпоративных музеев, связанных с космосом, НПО Машиностроения не на самом заметном месте. АО «ВПК «НПО машиностроения» не входит в Роскосмос, а у не заставшего СССР человека машиностроение вряд ли ассоциируется с космосом. Но мы добрались в местный музей и были приятно удивлены.
От крылатых ракет в космос
Обычно историю разработки ракет начинают с «Фау-2» или даже более ранних ракет Королёва, которые «выросли» в семейство Р-7. Но в НПО Машиностроения свои герои.
В 1944 году Владимир Челомей возглавил Союзное ОКБ (опытно-конструкторское бюро) № 51. Оно росло и развивалось, превратившись в итоге НПО «Машиностроения». А после войны первой специализацией стали крылатые ракеты по следам изучения немецких «Фау-1». В итоге они выросли в современные «Ониксы» и «Цирконы», которые разработаны для поражения морских и наземных целей с кораблей и самолётов.
Давайте ближе к космосу. В 1967 году была сдана на боевое дежурство межконтинентальная баллистическая ракета УР-100, работающая на НДМГ (гептиле) и амиле. Эти жидкие компоненты ядовиты, зато не требуют глубокого охлаждения. Однажды заправленная ими ракета может быть установлена в шахте, годами ожидая команды на взлёт. УР-100 стала одной из основных боевых ракет СССР шахтного базирования.
👍7
Pro Космос | Космонавтика и астрофизика
От «Фау-1» до «Протона» и «Алмаза» 108 лет со дня рождения конструктора ракетно-космической техники Владимира Челомея Рождённый на сломе эпохи На пороге Первой мировой войны в Российской империи на территории современной Польши 30 июня 1914 года родился…
На тех же высококипящих компонентах была разработана УР-500, ставшая известной нам тяжёлой ракетой космического назначения «Протон». Из удивительного в музее есть макет модификации УР-500МК под кислород-керосиновые двигатели Кузнецова. По утверждению экскурсовода (ранее работавшего с УР-100) именно эта модификация легка в основу создания «Ангара». Также в ОКБ-52 (цифры правильные, ОБК-51 жило и развивалось) Челомея создавали ракетно-космическую технику, которую должны были доставить на орбиту «Протоны»: боевая орбитальная станция «Алмаз», ТКС (транспортный корабль снабжения), радиолокационные спутники с ядерной энергетической установкой («Зевс» не на пустом месте появился!) и даже спутники-убийцы.
Как сделать правильный музей
Музей НПО Машиностроения скромно выглядит на фото, но автор считает его шикарным. Он компактный, но содержит модели большинство продукции, созданной предприятием Челомея в разные годы. Крылатые ракеты можно потрогать руками, а в орбитальную станцию Алмаз можно даже залезть. Когда смотришь на экспонаты, так и представляешь раскрывающиеся шахту, короткие команды подготовки к запуску, «миномётный» старт ракеты и исчезновение в небе носителя на огромной скорости.
Очень много важных для советской и мировой космонавтики образцов: первые ракетопланы, тяжелая УР-500К «Протон», сверхтяжелая УР-700, которая, увы, так и не была реализована. Увидеть все это своими глазами многократно нагляднее, чем прочитать в книге или посмотреть в сети.
Сразу скажу, что экскурсовод явно испытывает глубокую симпатию к основателю, Владимиру Челомею. Но не сваливается в восхваления и старается здраво описать отношения и с Сергеем Королёвым, и с Михаилом Янгелем, и даже с Дмитрием Устиновым. Хотя и обвиняет последнего, что он фактически забрал многие разработки Челомея и передал его конкурентам. Очень по-человечески получилось.
Pro космос благодарит за организацию экскурсии паблик «Космопилигримы», Московское областное региональное отделение Союза машиностроителей России (МОРО СоюзМаш).
Как сделать правильный музей
Музей НПО Машиностроения скромно выглядит на фото, но автор считает его шикарным. Он компактный, но содержит модели большинство продукции, созданной предприятием Челомея в разные годы. Крылатые ракеты можно потрогать руками, а в орбитальную станцию Алмаз можно даже залезть. Когда смотришь на экспонаты, так и представляешь раскрывающиеся шахту, короткие команды подготовки к запуску, «миномётный» старт ракеты и исчезновение в небе носителя на огромной скорости.
Очень много важных для советской и мировой космонавтики образцов: первые ракетопланы, тяжелая УР-500К «Протон», сверхтяжелая УР-700, которая, увы, так и не была реализована. Увидеть все это своими глазами многократно нагляднее, чем прочитать в книге или посмотреть в сети.
Сразу скажу, что экскурсовод явно испытывает глубокую симпатию к основателю, Владимиру Челомею. Но не сваливается в восхваления и старается здраво описать отношения и с Сергеем Королёвым, и с Михаилом Янгелем, и даже с Дмитрием Устиновым. Хотя и обвиняет последнего, что он фактически забрал многие разработки Челомея и передал его конкурентам. Очень по-человечески получилось.
Pro космос благодарит за организацию экскурсии паблик «Космопилигримы», Московское областное региональное отделение Союза машиностроителей России (МОРО СоюзМаш).
👍11
Forwarded from РГАНТД - официальный канал Российского государственного архива научно-технической документации
40 лет назад с космодрома Плесецк был запущен космический аппарат «Космос-1383» — первый искусственный спутник земли по международному проекту — КОСПАС-САРСАТ. На борту находилась экспериментальная аппаратура для определения местонахождения судов и самолётов, терпящих бедствие. Уже через два месяца с его помощью был спасен экипаж и пассажиры потерпевшего аварию канадского легкомоторного самолета.
Больше подробностей в публикации на нашем сайте.
https://rgantd.ru/news/pamyatnye-daty/kosmos-na-sluzhbe-spaseniya/?clear_cache=Y
Больше подробностей в публикации на нашем сайте.
https://rgantd.ru/news/pamyatnye-daty/kosmos-na-sluzhbe-spaseniya/?clear_cache=Y
РГАНТД
Космос на службе спасения
30 июня 1982 г. был запущен первый
искусственный спутник Земли по международному проекту КОСПАС-САРСАТ с
аппаратурой для определения местонахождения судов и самолётов, терпящих
бедствие.
искусственный спутник Земли по международному проекту КОСПАС-САРСАТ с
аппаратурой для определения местонахождения судов и самолётов, терпящих
бедствие.
🔥3
В честь Тунгусского взрыва:
как 30 июня стало Днём Астероида
114 лет назад, 30 июня 1908 года примерно в 07:15 утра по местному времени над бассейном реки Подкаменная Тунгуска (примерно 1000 км к северу от Иркутска) взорвалось внеземное тело. Предположительно кометного происхождения. За несколько минут до взрыва над большей частью территории Восточной Сибири был виден яркий огненный болид, двигающийся с юго-востока на северо-запад. След от него в воздухе сохранялся ещё несколько часов. Очевидцы рассказывали, что на небе зажглось второе Солнце.
Мощность воздушного взрыва на высоте 7—10 км в тротиловом эквиваленте оценивается сегодня в 10—40 мегатонн (для сравнения, мощность взрыва Челябинского метеорита в 2013 г. РАН оценила в 0,1—0,2 мегатонны). Однако отсутствие ударного кратера и каких-то значимых остатков метеорита породило множество гипотез о его природе. Собственно, правильнее событие называть Тунгусский феномен или взрыв, потому что метеорит так и не был найден.
В 2020 г. учёные СФУ, МФТИ и ФИАН создали математическую модель Тунгусского взрыва, согласно которой размеры железного тела при подобном воздушном взрыве могли составлять 100—200 м. Хорошо, что оно взорвалось в воздухе, иначе при столкновении с Землёй катастрофа минимум регионального масштаба была бы неизбежна. И так взрывную волну зафиксировали сейсмографы во всё мире, а деревья повалило на территории площадью более 2100 км2 (это чуть меньше территории Москвы в новых границах).
Таким образом, тунгусский метеорит стал одним из самых крупных небесных тел, упавших/взорвавшихся на Земле за всю историю наблюдений. Это крайне редкое (к счастью для всех нас) явление. Учёные оценивают вероятность столкновения с Землёй космических объектов диаметром более 140 м как один раз в несколько тысяч лет. Поэтому в 2016 г. 30 июня было задекларировано Генеральной Ассамблеей ООН как День Астероида.
как 30 июня стало Днём Астероида
114 лет назад, 30 июня 1908 года примерно в 07:15 утра по местному времени над бассейном реки Подкаменная Тунгуска (примерно 1000 км к северу от Иркутска) взорвалось внеземное тело. Предположительно кометного происхождения. За несколько минут до взрыва над большей частью территории Восточной Сибири был виден яркий огненный болид, двигающийся с юго-востока на северо-запад. След от него в воздухе сохранялся ещё несколько часов. Очевидцы рассказывали, что на небе зажглось второе Солнце.
Мощность воздушного взрыва на высоте 7—10 км в тротиловом эквиваленте оценивается сегодня в 10—40 мегатонн (для сравнения, мощность взрыва Челябинского метеорита в 2013 г. РАН оценила в 0,1—0,2 мегатонны). Однако отсутствие ударного кратера и каких-то значимых остатков метеорита породило множество гипотез о его природе. Собственно, правильнее событие называть Тунгусский феномен или взрыв, потому что метеорит так и не был найден.
В 2020 г. учёные СФУ, МФТИ и ФИАН создали математическую модель Тунгусского взрыва, согласно которой размеры железного тела при подобном воздушном взрыве могли составлять 100—200 м. Хорошо, что оно взорвалось в воздухе, иначе при столкновении с Землёй катастрофа минимум регионального масштаба была бы неизбежна. И так взрывную волну зафиксировали сейсмографы во всё мире, а деревья повалило на территории площадью более 2100 км2 (это чуть меньше территории Москвы в новых границах).
Таким образом, тунгусский метеорит стал одним из самых крупных небесных тел, упавших/взорвавшихся на Земле за всю историю наблюдений. Это крайне редкое (к счастью для всех нас) явление. Учёные оценивают вероятность столкновения с Землёй космических объектов диаметром более 140 м как один раз в несколько тысяч лет. Поэтому в 2016 г. 30 июня было задекларировано Генеральной Ассамблеей ООН как День Астероида.
👍7❤🔥3🔥2
Pro Космос | Космонавтика и астрофизика
В честь Тунгусского взрыва: как 30 июня стало Днём Астероида 114 лет назад, 30 июня 1908 года примерно в 07:15 утра по местному времени над бассейном реки Подкаменная Тунгуска (примерно 1000 км к северу от Иркутска) взорвалось внеземное тело. Предположительно…
Отметим, что в январе 2022 г. глава Роскосмоса утвердил разработанную в ЦНИИмаш Концепцию создания системы «Млечный путь» — информационно-аналитического обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве на 2022—2025 гг. и на перспективу до 2035 года. Её отличие от существующей системы АСПОС ОКП будет заключаться как раз в способности обнаруживать астероидно-кометнную опасность. Потенциально опасные космические объекты размером более 140 м она сможет видеть за двое суток до их максимального сближения с Землёй.
❤🔥4😱3
65 лет началу космической гонки:
как Международный геофизический год привёл к запуску «Спутника»
Международный геофизический год (МГГ) начался 1 июля 1957 года и продлился до 31 декабря 1958 года. МГГ стал самым значительным международным научным событием в области геофизических наук в ХХ веке. Это был крупнейший международный эксперимент, в котором приняли участие около 300 000 учёных из 67 стран мира. Впервые была организована хорошо спланированная деятельность национальных и международных комитетов.
Глобальные проекты учёных
Идею глобального международного исследования Земли впервые высказал австрийский геофизик Карл Вейпрехт в 1875 году. После участия в арктической экспедиции 1871 года Вейпрехт понял бесперспективность отдельных случайных экспедиций. Призыв Вейпрехта к действию привел к сотрудничеству ученых разных стран для организации Первого Международного полярного года, направленного на изучение геофизических процессов в северных широтах. Первый Международный полярный год (МПГ) длился с августа 1882 г. по август 1883 г. В его программу входили изучение погоды в высоких широтах севера, движения дрейфующих льдов, изучение геомагнитных явлений и полярных сияний.
Второй Международный полярный год был организован 50 лет спустя — он длился с августа 1932 по сентябрь 1933 года в период низкой солнечной активности. Результаты этого исследования представляли значительный интерес для их сопоставления с данными активного солнечного периода Первого МПГ. Второй МПГ собрал ученых из 44 стран. Программа Второго МПГ была разработана Комиссией Международного полярного года, состоявшей из представителей 10 стран. Председателем комиссии стал известный датский магнетолог Дан Барфод Ла Кур. Советский Союз представлял академик Александр Павлович Карпинский.
как Международный геофизический год привёл к запуску «Спутника»
Международный геофизический год (МГГ) начался 1 июля 1957 года и продлился до 31 декабря 1958 года. МГГ стал самым значительным международным научным событием в области геофизических наук в ХХ веке. Это был крупнейший международный эксперимент, в котором приняли участие около 300 000 учёных из 67 стран мира. Впервые была организована хорошо спланированная деятельность национальных и международных комитетов.
Глобальные проекты учёных
Идею глобального международного исследования Земли впервые высказал австрийский геофизик Карл Вейпрехт в 1875 году. После участия в арктической экспедиции 1871 года Вейпрехт понял бесперспективность отдельных случайных экспедиций. Призыв Вейпрехта к действию привел к сотрудничеству ученых разных стран для организации Первого Международного полярного года, направленного на изучение геофизических процессов в северных широтах. Первый Международный полярный год (МПГ) длился с августа 1882 г. по август 1883 г. В его программу входили изучение погоды в высоких широтах севера, движения дрейфующих льдов, изучение геомагнитных явлений и полярных сияний.
Второй Международный полярный год был организован 50 лет спустя — он длился с августа 1932 по сентябрь 1933 года в период низкой солнечной активности. Результаты этого исследования представляли значительный интерес для их сопоставления с данными активного солнечного периода Первого МПГ. Второй МПГ собрал ученых из 44 стран. Программа Второго МПГ была разработана Комиссией Международного полярного года, состоявшей из представителей 10 стран. Председателем комиссии стал известный датский магнетолог Дан Барфод Ла Кур. Советский Союз представлял академик Александр Павлович Карпинский.
👍6😱2
Pro Космос | Космонавтика и астрофизика
65 лет началу космической гонки: как Международный геофизический год привёл к запуску «Спутника» Международный геофизический год (МГГ) начался 1 июля 1957 года и продлился до 31 декабря 1958 года. МГГ стал самым значительным международным научным событием…
Прошло 25 лет со времени проведения Второго Международного полярного года. Возникла потребность в новых данных по планетарной геофизике. Новые средства и методы исследования, такие как радар, ракеты, радиоактивные изотопы, электронные вычислительные машины, системы телеметрии и радиотелескопы, открыли перед учеными беспрецедентные возможности. Кроме того, результаты экспериментов Первого и Второго МПГ в северных широтах показали необходимость комплексных международных исследований на всей планете.
Международный геофизический год
Период МГГ с 1 июля 1957 г. по 31 декабря 1958 г. был впоследствии продлен по инициативе советских ученых до конца 1959 г. под названием Международного геофизического сотрудничества, что позволило совместить его с максимумом солнечной активности.
При работах по МГГ:
— создана постоянно действующая Советская Антарктическая экспедиция:
— обнаружены радиационные пояса Земли;
— открыты океанские подводные хребты;
— совершены открытия в области тектоники плит;
— проведены комплексные исследования по горной гидрологии, гляциологии и мерзлотоведению на Тянь-Шаньской физико-географической станции.
А самое главное — то, что дало толчок к исследованию космоса — запущены искусственные спутники Земли:
— «Спутник-1», «Спутник-2» и «Спутник-3» со стороны СССР;
— и «Эксплорер-1», «Авангард-1», «Эксплорер-3» и «Эксплорер-4» со стороны США.
Источник: https://hgss.copernicus.org/articles/11/157/2020/
Международный геофизический год
Период МГГ с 1 июля 1957 г. по 31 декабря 1958 г. был впоследствии продлен по инициативе советских ученых до конца 1959 г. под названием Международного геофизического сотрудничества, что позволило совместить его с максимумом солнечной активности.
При работах по МГГ:
— создана постоянно действующая Советская Антарктическая экспедиция:
— обнаружены радиационные пояса Земли;
— открыты океанские подводные хребты;
— совершены открытия в области тектоники плит;
— проведены комплексные исследования по горной гидрологии, гляциологии и мерзлотоведению на Тянь-Шаньской физико-географической станции.
А самое главное — то, что дало толчок к исследованию космоса — запущены искусственные спутники Земли:
— «Спутник-1», «Спутник-2» и «Спутник-3» со стороны СССР;
— и «Эксплорер-1», «Авангард-1», «Эксплорер-3» и «Эксплорер-4» со стороны США.
Источник: https://hgss.copernicus.org/articles/11/157/2020/
hgss.copernicus.org
Sixtieth anniversary of the International Geophysical Year (1957–2017) – contribution of the Soviet Union
Abstract. The International Geophysical Year (IGY) was the most significant international scientific event in geophysical sciences in the
history of mankind. This was the largest international experiment that
brought together about 300 000 scientists from…
history of mankind. This was the largest international experiment that
brought together about 300 000 scientists from…
❤🔥4👍1