8 декабря 1927 г. родился В.А. Шаталов – летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации, к.т.н., заслуженный мастер спорта СССР.
В.А. Шаталов, первый из космонавтов нашей страны, достигший 90-летнего возраста, космонавт 1 класса, был удостоен званий Героя Советского Союза (дважды) и летчика-космонавта СССР, лауреата Государственной премии СССР, множества государственных, общественных и научных наград, наград других стран. За большой личный вклад в развитие отечественной космонавтики он отмечен Благодарностью Президента Российской Федерации. Космонавт удостоился высшего в нашей стране почетного спортивного звания Заслуженного мастера спорта СССР.
https://rgantd.ru/news/pamyatnye-daty/k-95-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-letchika-kosmonavta-sssr-dvazhdy-geroya-sovetskogo-soyuza-v-a-shatalo/?clear_cache=Y
В.А. Шаталов, первый из космонавтов нашей страны, достигший 90-летнего возраста, космонавт 1 класса, был удостоен званий Героя Советского Союза (дважды) и летчика-космонавта СССР, лауреата Государственной премии СССР, множества государственных, общественных и научных наград, наград других стран. За большой личный вклад в развитие отечественной космонавтики он отмечен Благодарностью Президента Российской Федерации. Космонавт удостоился высшего в нашей стране почетного спортивного звания Заслуженного мастера спорта СССР.
https://rgantd.ru/news/pamyatnye-daty/k-95-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-letchika-kosmonavta-sssr-dvazhdy-geroya-sovetskogo-soyuza-v-a-shatalo/?clear_cache=Y
РГАНТД
К 95-летию со дня рождения летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.А. Шаталова
8 декабря 1927 г. родился В.А. Шаталов – летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Сою...
👍20❤1😍1
СУББОТНИЕ ЧТЕНИЯ
Глава 1. О времени и современниках. «<…> Аналогично королевскому Совету позднее создавались Советы главных во главе с М.К. Янгелем, В.Н. Челомеем, А.Д. Надирадзе, В.П. Макеевым, Д.И. Козловым, Г.Н. Бабакиным, М.Ф. Решетневым. Неизбежным был процесс взаимосвязи этих Советов. Главные конструкторы – члены первого королевского Совета, обогащенные опытом создания первых ракетных систем, начинали разработки для других главных конструкторов ракет и входили в новые Советы. Глушко создавал двигатели и для Королева, и для Челомея, и для Янгеля; Исаев – для Королева и Макеева; Пилюгин – системы управления для Королева, а затем для Янгеля, Челомея, Надирадзе; Бармин создавал стартовые системы для всех ракет – королевских, янгелевских и челомеевских. Наиболее универсальными оказались разработки гироскопических систем Кузнецова, которые нашли применение на большинстве советских ракет и космических аппаратов. Со временем общим стал единственный для всех командно-измерительный комплекс, оснащенный радиосистемами Рязанского, Богомолова, Мнацаканяна <…>. К концу 70-х гг. Советский Союз имел сильнейшую в мире технократическую элиту <…>.
Я старался вспоминать о ярких и неповторимых людях, с которыми работал и встречался. Все они были уникальными личностями, и невозможно подвести советского ученого или главного конструктора под некий стандарт. При всем разнообразии характеров, стилей работы, тематических направлений их деятельности они имели общие черты, существенно отличающие их творчество от установившихся представлений о великих ученых прошлого <…>. Возможно, перечень этих общих черт в какой-то мере позволит ответить на вопрос: почему же, обладая колоссальной потенциальной силой, эти люди никогда не пытались получить реальную власть в стране? Позволю себе сформулировать эти общие черты.
Техническое творчество для каждого из них являлось призванием, смыслом жизни. Чистая наука рассматривалась не как самостоятельная цель, а как средство для достижения технических результатов, а в некоторых случаях и политических интересов государства. Индивидуальное научно-техническое творчество сочеталось с организаторской деятельностью, с поиском наиболее плодотворных методов работы коллективов, которые они возглавляли <…>. За конечные результаты своей творческой деятельности главные конструкторы, ученые и ведущие специалисты несли персональную ответственность перед государством <…>.
Во время Второй мировой войны во всех воюющих странах наука была милитаризована. Разработка новых видов оружия – атомного, ракетного, авиационного, радиолокационного – требовала участия самых выдающихся ученых <…>. Послевоенные годы не освободили ученых от такого рода “военной службы”. Обстановка “Холодной войны” для всех, причастных к военно-промышленному комплексу, была не менее напряженной, чем в годы прошедшей войны. “Железный занавес” заставил искать решение возникших проблем самобытным, самостоятельным путем. Практически исключалась возможность слепого копирования, подражания и даже заимствования опыта. Это приучало ученых и инженеров рассчитывать на интеллектуальный потенциал только своей страны.
Коллективизм в научной работе оказался совершенно необходимым средством проведения исследований и достижения конечных практических результатов. Наиболее выдающиеся успехи достигались на стыках, сопряжениях различных наук и отраслей техники. Эти успехи явились следствием тесной совместной работы ученых различных областей знаний <…>. Все были истинными патриотами, не помышлявшими ни о чем другом, кроме честного служения Родине <…>. Общее требование к высшим структурам сводилось к формулировке “помогайте, но не мешайте!”.
Глава 1. О времени и современниках. «<…> Аналогично королевскому Совету позднее создавались Советы главных во главе с М.К. Янгелем, В.Н. Челомеем, А.Д. Надирадзе, В.П. Макеевым, Д.И. Козловым, Г.Н. Бабакиным, М.Ф. Решетневым. Неизбежным был процесс взаимосвязи этих Советов. Главные конструкторы – члены первого королевского Совета, обогащенные опытом создания первых ракетных систем, начинали разработки для других главных конструкторов ракет и входили в новые Советы. Глушко создавал двигатели и для Королева, и для Челомея, и для Янгеля; Исаев – для Королева и Макеева; Пилюгин – системы управления для Королева, а затем для Янгеля, Челомея, Надирадзе; Бармин создавал стартовые системы для всех ракет – королевских, янгелевских и челомеевских. Наиболее универсальными оказались разработки гироскопических систем Кузнецова, которые нашли применение на большинстве советских ракет и космических аппаратов. Со временем общим стал единственный для всех командно-измерительный комплекс, оснащенный радиосистемами Рязанского, Богомолова, Мнацаканяна <…>. К концу 70-х гг. Советский Союз имел сильнейшую в мире технократическую элиту <…>.
Я старался вспоминать о ярких и неповторимых людях, с которыми работал и встречался. Все они были уникальными личностями, и невозможно подвести советского ученого или главного конструктора под некий стандарт. При всем разнообразии характеров, стилей работы, тематических направлений их деятельности они имели общие черты, существенно отличающие их творчество от установившихся представлений о великих ученых прошлого <…>. Возможно, перечень этих общих черт в какой-то мере позволит ответить на вопрос: почему же, обладая колоссальной потенциальной силой, эти люди никогда не пытались получить реальную власть в стране? Позволю себе сформулировать эти общие черты.
Техническое творчество для каждого из них являлось призванием, смыслом жизни. Чистая наука рассматривалась не как самостоятельная цель, а как средство для достижения технических результатов, а в некоторых случаях и политических интересов государства. Индивидуальное научно-техническое творчество сочеталось с организаторской деятельностью, с поиском наиболее плодотворных методов работы коллективов, которые они возглавляли <…>. За конечные результаты своей творческой деятельности главные конструкторы, ученые и ведущие специалисты несли персональную ответственность перед государством <…>.
Во время Второй мировой войны во всех воюющих странах наука была милитаризована. Разработка новых видов оружия – атомного, ракетного, авиационного, радиолокационного – требовала участия самых выдающихся ученых <…>. Послевоенные годы не освободили ученых от такого рода “военной службы”. Обстановка “Холодной войны” для всех, причастных к военно-промышленному комплексу, была не менее напряженной, чем в годы прошедшей войны. “Железный занавес” заставил искать решение возникших проблем самобытным, самостоятельным путем. Практически исключалась возможность слепого копирования, подражания и даже заимствования опыта. Это приучало ученых и инженеров рассчитывать на интеллектуальный потенциал только своей страны.
Коллективизм в научной работе оказался совершенно необходимым средством проведения исследований и достижения конечных практических результатов. Наиболее выдающиеся успехи достигались на стыках, сопряжениях различных наук и отраслей техники. Эти успехи явились следствием тесной совместной работы ученых различных областей знаний <…>. Все были истинными патриотами, не помышлявшими ни о чем другом, кроме честного служения Родине <…>. Общее требование к высшим структурам сводилось к формулировке “помогайте, но не мешайте!”.
👍3❤1😍1
В XX веке сильнейшим стимулом для развития ракетной техники стало ее военное использование. Среди всех государств мира лидером на этом поприще была гитлеровская Германия, а затем, уже после Второй мировой войны, Советский Союз и США. Имена ученых – пионеров освоения ракетной техники и космического пространства, основателей национальных школ в этой области хорошо известны <…>. Однако развитие ракетно-космической техники определялось не только деятельностью ученых, лидеров конструкторских и научных школ, подвигами космонавтов и астронавтов, но во многом политикой государств. Во времена “Холодной войны” ракетно-космическая техника стала одним из определяющих факторов борьбы ведущих государств за глобальную власть – через использование ракетно-ядерного потенциала и господства в космосе <…>.
При рассмотрении роли государства и его лидеров в истории космонавтики и ракетной техники Советского Союза и России целесообразно за начало отсчета принять 1933 г. Этот год отмечен событием, имевшим важнейшие исторические последствия, – появлением государственного акта о создании первого в мире Реактивного научно-исследовательского института (РНИИ). Инициатором этого решения был заместитель председателя Реввоенсовета, отвечавший за вооружение Красной Армии М.Н. Тухачевский. Ему космонавтика обязана тем, что под одной крышей оказались теоретики и практические инженеры Ю.А. Победоносцев и М.К. Тихонравов, будущие академики С.П. Королев, В.П. Глушко, Б.В. Раушенбах, энтузиасты реактивных твердотопливных снарядов – будущих гвардейских минометов “катюш” – И.Т. Клейменов, Г.Э. Лангемак и многие другие. В РНИИ проводились широкие научно-технические исследования и разрабатывались баллистические и крылатые ракеты с различными типами двигателей <…>».
Опубликовано: Черток Б.Е. Ракеты и люди. От самолетов до ракет. Книга 1. М., 2006. С. 21–24.
При рассмотрении роли государства и его лидеров в истории космонавтики и ракетной техники Советского Союза и России целесообразно за начало отсчета принять 1933 г. Этот год отмечен событием, имевшим важнейшие исторические последствия, – появлением государственного акта о создании первого в мире Реактивного научно-исследовательского института (РНИИ). Инициатором этого решения был заместитель председателя Реввоенсовета, отвечавший за вооружение Красной Армии М.Н. Тухачевский. Ему космонавтика обязана тем, что под одной крышей оказались теоретики и практические инженеры Ю.А. Победоносцев и М.К. Тихонравов, будущие академики С.П. Королев, В.П. Глушко, Б.В. Раушенбах, энтузиасты реактивных твердотопливных снарядов – будущих гвардейских минометов “катюш” – И.Т. Клейменов, Г.Э. Лангемак и многие другие. В РНИИ проводились широкие научно-технические исследования и разрабатывались баллистические и крылатые ракеты с различными типами двигателей <…>».
Опубликовано: Черток Б.Е. Ракеты и люди. От самолетов до ракет. Книга 1. М., 2006. С. 21–24.
👍13❤1🔥1
10 декабря 1977 г. на корабле «Союз-26» стартовала первая экспедиция на орбитальную станцию «Салют-6» в составе Ю.В. Романенко и Г.М. Гречко.
«Салют-6» являлся первой в мире орбитальной станцией второго поколения, так как был оснащен двумя стыковочными узлами. К нему могли стыковаться как пилотируемые корабли «Союз», так и автоматические грузовые корабли «Прогресс».
https://rgantd.ru/news/pamyatnye-daty/soyuz-26-pervaya-ekspeditsiya-na-salyut-6/?clear_cache=Y
«Салют-6» являлся первой в мире орбитальной станцией второго поколения, так как был оснащен двумя стыковочными узлами. К нему могли стыковаться как пилотируемые корабли «Союз», так и автоматические грузовые корабли «Прогресс».
https://rgantd.ru/news/pamyatnye-daty/soyuz-26-pervaya-ekspeditsiya-na-salyut-6/?clear_cache=Y
РГАНТД
«Союз-26» – первая экспедиция на «Салют-6»
10 декабря 1977 г. на корабле «Союз-26» стартовала первая экспедиция на орбитальную станцию...
👍17❤1😍1
11 декабря 1877 г. родился Николай Алексеевич Рынин — доктор технических наук, профессор, ученый в области истории и теории авиации и воздухоплавания, один из пионеров и популяризаторов воздухоплавания и космонавтики.
https://rgantd.ru/news/pamyatnye-daty/zavoevatel-neba-k-145-letiyu-n-a-rynina/?clear_cache=Y
https://rgantd.ru/news/pamyatnye-daty/zavoevatel-neba-k-145-letiyu-n-a-rynina/?clear_cache=Y
РГАНТД
«Завоеватель неба». К 145-летию Н.А. Рынина
11 декабря 1877 г.
родился Николай Алексеевич Рынин – доктор технических наук, профессор, ученый в области истории и теории авиации и воздухоплавания, один
из пионеров и популяризаторов воздухоплавания и
космонавтики.
родился Николай Алексеевич Рынин – доктор технических наук, профессор, ученый в области истории и теории авиации и воздухоплавания, один
из пионеров и популяризаторов воздухоплавания и
космонавтики.
👍20❤2🥰1
15 декабря 1970 г. спускаемый аппарат АМС «Венера-7» впервые в истории космонавтики совершил мягкую посадку на поверхность Венеры.
Спускаемый аппарат (СА) массой 500 кг был изготовлен из титана и мог выдержать внешнее давление до 180 атмосфер и температуру до 500 градусов.
https://rgantd.ru/news/pamyatnye-daty/venera-7-pervaya-posadka-na-poverkhnost-planety/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
Спускаемый аппарат (СА) массой 500 кг был изготовлен из титана и мог выдержать внешнее давление до 180 атмосфер и температуру до 500 градусов.
https://rgantd.ru/news/pamyatnye-daty/venera-7-pervaya-posadka-na-poverkhnost-planety/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
РГАНТД
«Венера-7» – первая посадка на поверхность планеты
15 декабря 1970 г. спускаемый аппарат АМС «Венера-7» впервые в истории космонавтики совершил мягкую посадку на поверхность Венеры.
❤17👍7
Сегодня в рубрике «Субботние чтения» мы публикуем следующий отрывок из первой книги Б.Е. Чертока «Ракеты и люди. От самолетов до ракет». (М., 2006. С. 24–26).
Глава 1 «О времени и современниках». История РНИИ поучительна в том смысле, что в первые годы индустриализации государство стимулировало широкомасштабную организацию работ по новому перспективному направлению. Тухачевский, будучи ведущим военным руководителем в государственной системе, понимал, что ракетостроение должно опираться не столько на энтузиазм одиночек, мечтающих о межпланетных полетах, сколько, и прежде всего, на передовую технологию и современную промышленность. Поэтому в конце 1933 г. постановлением Совета Труда и Обороны РНИИ передали в ведение Народного комиссариата тяжелой промышленности, который возглавлял С. Орджоникидзе. Однако тоталитарное государство через четыре года после создания РНИИ уничтожило инициатора и покровителя этого направления – маршала Тухачевского, а вслед за ним и руководителей РНИИ – директора Клейменова и главного инженера Лангемака. В обстановке массовых репрессий покончил жизнь самоубийством Орджоникидзе. В 1938 г. были репрессированы ведущие специалисты Глушко и Королев. На длительный период деятельность института оказалась дезорганизована, и вплоть до 1944 г. никакие серьезные работы по ракетам дальнего действия, как оружию и тем более как средствам проникновения в космос, в Советском Союзе не проводились.
В январе 1937 г. РНИИ передали в Наркомат оборонной промышленности и переименовали в НИИ-3. Через два года НИИ-3 перевели в Наркомат боеприпасов, а в июле 1942 г. подчинили непосредственно Совету народных комиссаров СССР, и он стал называться Государственным институтом реактивной техники. В феврале 1944 г. институт передается Наркомату авиационной промышленности, и переименовывают в НИИ-1. Через 21 год НИИ-1 переходит в новое Министерство общего машиностроения (МОМ) и получает название НИИ тепловых процессов (НИИ ТП). Наконец, в конце XX века НИИ ТП попадает в Росавиакосмос (1992 г.), а в 1993 г. становится Исследовательским центром имени академика М.В. Келдыша.
Советское государство, которое первым в мире стимулировало развитие практической космонавтики, на целых шесть лет, начиная с 1937 г., фактически затормозило работы над ракетной техникой. Действия руководителей тоталитарного государства не всегда поддаются объяснению с позиции здравого смысла.
Новый подъем активной работы над ракетной техникой в СССР стимулировал премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. В июле 1944 г. он обратился к Сталину с просьбой допустить английских специалистов к обследованию немецкого ракетного полигона, который предстояло захватить войскам Красной Армии на территории Польши. Нашим войскам представилась возможность захватить секретнейшее оружие немцев, о котором английская разведка знала больше, чем наша. Этого нельзя было допустить, и наши специалисты получили команду обследовать все, что можно, вместе с наступающими войсками еще до того, как туда попадут англичане <…>. Сталин поручил это задание наркому авиационной промышленности А.И. Шахурину, а тот, в свою очередь, возложил ответственность на подчиненный ему НИИ-1 – бывший РНИИ.
У руководства НИИ-1 в это время стояли авиационные генералы и ученые. Казалось бы, вот когда перед руководством этой отрасли открылась перспектива захватить новое направление. Сам Сталин поручает это Шахурину, а не другим великим наркомам Ванникову (наркому боеприпасов) или Устинову (наркому вооружения). Однако энтузиастов заниматься беспилотными да еще бескрылыми летательными аппаратами в Наркомате авиационной промышленности не нашлось. Активная деятельность советских специалистов в области большой ракетной техники практически на два года (с мая 1945 по январь 1947 г.) была перенесена в Германию.
Глава 1 «О времени и современниках». История РНИИ поучительна в том смысле, что в первые годы индустриализации государство стимулировало широкомасштабную организацию работ по новому перспективному направлению. Тухачевский, будучи ведущим военным руководителем в государственной системе, понимал, что ракетостроение должно опираться не столько на энтузиазм одиночек, мечтающих о межпланетных полетах, сколько, и прежде всего, на передовую технологию и современную промышленность. Поэтому в конце 1933 г. постановлением Совета Труда и Обороны РНИИ передали в ведение Народного комиссариата тяжелой промышленности, который возглавлял С. Орджоникидзе. Однако тоталитарное государство через четыре года после создания РНИИ уничтожило инициатора и покровителя этого направления – маршала Тухачевского, а вслед за ним и руководителей РНИИ – директора Клейменова и главного инженера Лангемака. В обстановке массовых репрессий покончил жизнь самоубийством Орджоникидзе. В 1938 г. были репрессированы ведущие специалисты Глушко и Королев. На длительный период деятельность института оказалась дезорганизована, и вплоть до 1944 г. никакие серьезные работы по ракетам дальнего действия, как оружию и тем более как средствам проникновения в космос, в Советском Союзе не проводились.
В январе 1937 г. РНИИ передали в Наркомат оборонной промышленности и переименовали в НИИ-3. Через два года НИИ-3 перевели в Наркомат боеприпасов, а в июле 1942 г. подчинили непосредственно Совету народных комиссаров СССР, и он стал называться Государственным институтом реактивной техники. В феврале 1944 г. институт передается Наркомату авиационной промышленности, и переименовывают в НИИ-1. Через 21 год НИИ-1 переходит в новое Министерство общего машиностроения (МОМ) и получает название НИИ тепловых процессов (НИИ ТП). Наконец, в конце XX века НИИ ТП попадает в Росавиакосмос (1992 г.), а в 1993 г. становится Исследовательским центром имени академика М.В. Келдыша.
Советское государство, которое первым в мире стимулировало развитие практической космонавтики, на целых шесть лет, начиная с 1937 г., фактически затормозило работы над ракетной техникой. Действия руководителей тоталитарного государства не всегда поддаются объяснению с позиции здравого смысла.
Новый подъем активной работы над ракетной техникой в СССР стимулировал премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. В июле 1944 г. он обратился к Сталину с просьбой допустить английских специалистов к обследованию немецкого ракетного полигона, который предстояло захватить войскам Красной Армии на территории Польши. Нашим войскам представилась возможность захватить секретнейшее оружие немцев, о котором английская разведка знала больше, чем наша. Этого нельзя было допустить, и наши специалисты получили команду обследовать все, что можно, вместе с наступающими войсками еще до того, как туда попадут англичане <…>. Сталин поручил это задание наркому авиационной промышленности А.И. Шахурину, а тот, в свою очередь, возложил ответственность на подчиненный ему НИИ-1 – бывший РНИИ.
У руководства НИИ-1 в это время стояли авиационные генералы и ученые. Казалось бы, вот когда перед руководством этой отрасли открылась перспектива захватить новое направление. Сам Сталин поручает это Шахурину, а не другим великим наркомам Ванникову (наркому боеприпасов) или Устинову (наркому вооружения). Однако энтузиастов заниматься беспилотными да еще бескрылыми летательными аппаратами в Наркомате авиационной промышленности не нашлось. Активная деятельность советских специалистов в области большой ракетной техники практически на два года (с мая 1945 по январь 1947 г.) была перенесена в Германию.
👍16❤2🔥1
Нашему государству требовалось хоть немного перевести дух после тяжелейшей в нашей истории войны, но «Холодная война» передышки не давала. Начинать разработку и строительство больших ракетных систем в голодной, истерзанной войной стране было нереально. Рискованным, но, как оказалось, очень удачным, стало решение о воспроизводстве немецкой ракетной техники. Эту задачу решили советские специалисты с помощью немецких ракетчиков на территории самой Германии. Работая в Германии, мы восстановили историю развития немецкой ракетной техники и, соответственно, роль гитлеровского тоталитарного государства в организации крупномасштабных программ по созданию баллистических ракет дальнего действия.
Войска маршала Рокоссовского практически без боя заняли 4 мая 1945 г. район немецкого ракетного научно-исследовательского центра в Пенемюнде. Однако реконструкцией деятельности немцев в Пенемюнде занялись не авиационные генералы, а генерал-майор артиллерии А.И. Соколов. Это одна из первых знаковых фигур в истории нашей ракетно-космической техники. Полковник Соколов в самые тяжелые годы войны был уполномоченным Государственного комитета обороны (ГКО) по внедрению и производству на уральских заводах «катюш» – так называли в армии боевые машины реактивной артиллерии для залпового огня твердотопливными ракетными снарядами. Этот вид ракетного вооружения был разработан еще в 1937 г. в РНИИ. Одним из авторов этой разработки являлся расстрелянный главный инженер РНИИ – Г.Э. Лангемак.
Боевые ракетные пусковые установки на автомобильном ходу приняли на вооружение только в 1941 г. Пожалуй, это единственный вид советского оружия, который ошеломил немцев в первые месяцы войны.
Войска маршала Рокоссовского практически без боя заняли 4 мая 1945 г. район немецкого ракетного научно-исследовательского центра в Пенемюнде. Однако реконструкцией деятельности немцев в Пенемюнде занялись не авиационные генералы, а генерал-майор артиллерии А.И. Соколов. Это одна из первых знаковых фигур в истории нашей ракетно-космической техники. Полковник Соколов в самые тяжелые годы войны был уполномоченным Государственного комитета обороны (ГКО) по внедрению и производству на уральских заводах «катюш» – так называли в армии боевые машины реактивной артиллерии для залпового огня твердотопливными ракетными снарядами. Этот вид ракетного вооружения был разработан еще в 1937 г. в РНИИ. Одним из авторов этой разработки являлся расстрелянный главный инженер РНИИ – Г.Э. Лангемак.
Боевые ракетные пусковые установки на автомобильном ходу приняли на вооружение только в 1941 г. Пожалуй, это единственный вид советского оружия, который ошеломил немцев в первые месяцы войны.
👍23❤3
21 декабря 1988 г. космонавты Владимир Георгиевич Титов и Муса Хираманович Манаров возвратились на Землю, установив новый мировой рекорд продолжительности космических полётов – один год.
https://rgantd.ru/arh-docs/cosmos/god-na-orbite-k-30-letiyu-zaversheniya-dlitelnogo-kosmicheskogo-polyeta-lyetchikami-kosmonavtami-v-g/
https://rgantd.ru/arh-docs/cosmos/god-na-orbite-k-30-letiyu-zaversheniya-dlitelnogo-kosmicheskogo-polyeta-lyetchikami-kosmonavtami-v-g/
РГАНТД
История пилотируемой космонавтики. «Год на орбите (к 34-летию завершения длительного космического полёта лётчиками-космонавтами…
21 декабря 1988 г. космонавты Владимир Георгиевич Титов и Муса Хираманович Манаров возвратились на Землю, установив новый мировой рекорд продолжительности косми...
👍21❤2
Сегодня День энергетика — профессиональный праздник всех тех, кто участвует в выработке, передаче и доведении до потребителей электрической и тепловой энергии — отмечается в нашей стране 22 декабря. В этот день в 1920 г. Совет Народных Комиссаров принял постановление «О плане электрификации России» (план ГОЭЛРО, разработанный под руководством Г.М. Кржижановского). День энергетика был введен указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1966 г.
https://rgantd.ru/news/pamyatnye-daty/den-energetika-/
https://rgantd.ru/news/pamyatnye-daty/den-energetika-/
РГАНТД
День энергетика
День энергетика — профессиональный праздник всех тех, кто участвует в выработке, пере...
👍21❤1
Друзья, у нас технические работы. Несколько часов сайт архива будет недоступен. Но очень скоро мы вернемся к вам😍
👍6🤔6❤3
2 января 1959 года состоялся запуск первого в мире космического аппарата для изучения Луны и космического пространства — «Луна-1».
Хотя аппарат не достиг поверхности Луны, но в результате полета было получено множество научных данных.
Например, можно отметить следующие:
Было установлено отсутствие у Луны значительного магнитного поля;
При помощи бортового магнитометра впервые был зарегистрирован внешний радиационный пояс Земли;
При помощи ионных ловушек и счетчиков частиц были осуществлены первые прямые измерения параметров солнечного ветра.
Хотя аппарат не достиг поверхности Луны, но в результате полета было получено множество научных данных.
Например, можно отметить следующие:
Было установлено отсутствие у Луны значительного магнитного поля;
При помощи бортового магнитометра впервые был зарегистрирован внешний радиационный пояс Земли;
При помощи ионных ловушек и счетчиков частиц были осуществлены первые прямые измерения параметров солнечного ветра.
👍28❤5
3 января 1936 г. родился Виктор Дмитриевич Благов – проектировщик ракетно-космической техники, специалист в области управления полётами пилотируемых космических кораблей.
На государственном хранении в РГАНТД находится поливидовой комплекс документов о деятельности В.Д. Благова, насчитывающий более 100 ед. хр.
https://rgantd.ru/news/pamyatnye-daty/proektirovshchik-pervykh-kosmicheskikh-korabley/?clear_cache=Y
На государственном хранении в РГАНТД находится поливидовой комплекс документов о деятельности В.Д. Благова, насчитывающий более 100 ед. хр.
https://rgantd.ru/news/pamyatnye-daty/proektirovshchik-pervykh-kosmicheskikh-korabley/?clear_cache=Y
РГАНТД
Проектировщик первых космических кораблей
3 января 1936 г. родился Виктор Дмитриевич Благов – проектировщик ракетно-космической техники, специалист в области управления полётами пилотируемых космических кораблей
👍21❤4
6 января 1933 г. родился О.Г. Макаров – летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, кандидат технических наук.
Публикация Елены Аксеновой на нашем канале
Публикация Елены Аксеновой на нашем канале
👍27❤3
8 января 1973 г. была запущена автоматическая межпланетная станция «Луна-21» с передвижной научной лабораторией «Луноход-2».
https://rgantd.ru/news/pamyatnye-daty/50-letie-lunokhoda-2/?clear_cache=Y
https://rgantd.ru/news/pamyatnye-daty/50-letie-lunokhoda-2/?clear_cache=Y
РГАНТД
50-летие «Лунохода-2»
8 января 1973 г. была запущена автоматическая межпланетная станция «Луна-21» с передвижной...
👍29❤🔥3❤2🫡1
10 января 1978 г. стартовал космический корабль «Союз-27», пилотируемый экипажем в составе командира корабля В.А. Джанибекова и бортинженера О.Г. Макарова.
Публикация «ИСТОРИЧЕСКОЕ СВИДАНИЕ В КОСМОСЕ». К 45-ЛЕТИЮ ПОЛЕТА «СОЮЗА-27» уже на нашем сайте.
Публикация «ИСТОРИЧЕСКОЕ СВИДАНИЕ В КОСМОСЕ». К 45-ЛЕТИЮ ПОЛЕТА «СОЮЗА-27» уже на нашем сайте.
РГАНТД
«Историческое свидание в космосе». К 45-летию полета «Союза-27»
10 января 1978 г.
стартовал космический корабль «Союз-27», пилотируемый экипажем в составе
командира корабля В.А. Джанибекова и бортинженера О.Г. Макарова.
стартовал космический корабль «Союз-27», пилотируемый экипажем в составе
командира корабля В.А. Джанибекова и бортинженера О.Г. Макарова.
👍20❤🔥3🫡2
11 января 1980 г. состоялся первый полет серийного многоцелевого вертолета Ка-32.
Средний транспортный вертолет соосной схемы с двумя турбовальными двигателями и неубирающимися шасси, созданный в Конструкторском бюро им. Н.И. Камова под руководством главного конструктора С.В. Михеева, стал новой ступенью развития отечественного вертолетостроения.
https://rgantd.ru/news/pamyatnye-daty/vertolet-ka-32-pervyy-polet/
Средний транспортный вертолет соосной схемы с двумя турбовальными двигателями и неубирающимися шасси, созданный в Конструкторском бюро им. Н.И. Камова под руководством главного конструктора С.В. Михеева, стал новой ступенью развития отечественного вертолетостроения.
https://rgantd.ru/news/pamyatnye-daty/vertolet-ka-32-pervyy-polet/
РГАНТД
Вертолет Ка-32 – первый полет
11 января 1980 г. состоялся первый полет серийного многоцелевого вертолета Ка-32.
Вертолет Ка-32 — средний транспортный вертолет соосной схемы с двумя турб...
Вертолет Ка-32 — средний транспортный вертолет соосной схемы с двумя турб...
👍21❤🔥2🫡2