Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Герои войны — это продуманное сочетание стратегии и RPG. Собери мощнейшую армию и одолей всех противников! В игре представлено 7  режимов — как для поклонников сражений с PvE, так и PvP.

Герои Войны

Стратегии, Мидкорные, Экшены

Играть

Топ прошлой недели

  • Animalrescueed Animalrescueed 43 поста
  • XCVmind XCVmind 7 постов
  • tablepedia tablepedia 43 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
7
Programma.Boinc
Programma.Boinc

Mars 2020 в испытательной камере⁠⁠

6 лет назад

Mars 2020 в испытательной камереСледующий год можно смело назвать годом Марса. К красной планете отправится целая флотилия, состоящая из четырех автоматических станций, созданных специалистами из пяти космических агентств. В их числе и Mars 2020.
Mars 2020 должен доставить на поверхность красной планеты ровер следующего поколения. Его основной целью станут астробиологические исследования и поиск следов прошлой обитаемости планеты. Ровер также будет собирать наиболее перспективные образцы марсианского грунта, которые в будущем могут быть доставлены на Землю другой миссией.https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7405
В настоящее время Mars 2020 проходит ряд проверок. Представленный снимок был сделан во время одного из подобных тестов, проводившегося в мае в испытательной камере Лаборатории реактивного движения NASA (JPL). Он должен был удостоверить, что Mars 2020 успешно выдержит условия космической среды.
На представленном фото можно увидеть полностью собранную станцию в полетной конфигурации. В верхней части расположен перелетный модуль. По сути, это отдельный космический аппарата, оснащенный собственными двигателями, солнечными батареями и системой коммуникаций с наземным центром управления.
Под перелетным модулем установлена капсула, внутри которой будет находиться Mars. Капсула оснащена теплозащитным экраном, способным выдержать температуру до 2100°C. В момент съемки, внутри нее был размещен «дублер» Mars 2020. Сам марсоход сейчас проходит окончательную сборку в одной из чистых комнат JPL.

Показать полностью 2
Космос Марс2020 Камера Rover NASA Капсула Станция
1
12
Programma.Boinc
Programma.Boinc

Сборка Mars 2020⁠⁠

6 лет назад

Сборка Mars 2020

На представленной фотографии показана сборка компонентов аппарата Mars 2020. Она осуществляется в чистой комнате сборочного цеха High Bay 1, находящегося в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) в Пасадене, Калифорния. На снимке запечатлен момент соединения перелетной ступени Mars 2020 с тыльной частью капсулы, внутри которой будет размещен 1050-килограммовый ровер.

https://www.nasa.gov/image-feature/jpl/taking-mars-2020-inte...

Перелетный модуль Mars 2020 аналогичен тому, что использовался во время миссии Mars Science Laboratory (Curiosity). Он обеспечивает перелет комплекса по маршруту Земля – Марс и обеспечивает вход в атмосферу капсулы с ровером. Аппарат оснащен собственными двигателями, солнечными батареями и системой коммуникаций с Землей. После отделения капсулы, траектория модуля будет скорректирована таким образом, чтобы избежать его падения в районе посадки Mars 2020.


Капсула Mars 2020 защищает ровер во время многомесячного космического перелета и входа в атмосферу. В ее тыльной части находится контейнер для парашюта и антенны связи. Лобовая часть капсулы оснащена теплозащитным экраном, способным выдержать температуру в 2100 °C.


После того, как капсула Mars 2020 уменьшит скорость с 5800 до примерно 470 м/с, произойдет отстрел теплозащитного экран и выпуск тормозного парашюта. Он снизит скорость спускаемого аппарата до 100 м/c. Затем тыльная часть капсулы и парашют будут отстрелены и в действие вступит система «воздушного крана», которая мягко опустит марсоход на марсианскую поверхность. Согласно плану миссии, Mars 2020 должен будет сесть в 49-километровом кратере Езеро 18 февраля 2021 года.

Показать полностью 2
Космос Марс Сборка Марс2020 NASA Rover
2
3
Programma.Boinc
Programma.Boinc

Названо место посадки Mars 2020⁠⁠

6 лет назад

Названо место посадки Mars 2020


На состоявшейся 19 ноября пресс-конференции руководители миссии Mars 2020 назвали место будущей посадки марсохода. Выбор пал на 49-километровый кратер Джезеро (Jezero crater). Он находится на западной окраине Равнины Исиды (Isidis Planitia) севернее марсианского экватора. Кратер был назван в честь городка Джезеро, расположенного в Боснии и Герцеговине. В переводе с многих славянских языков это слово означает «озеро».


В общей сложности, сотрудники миссии Mars 2020 изучили свыше 60 возможных мест посадки ровера. К концу прошлого года список сократился до трех позиций, одна позже в него добавилась еще одна «промежуточная» точка. Но, в конечном счете, специалисты остановили свой выбор на кратере Джезеро.


В далеком прошлом на территории кратера располагалась речная дельта. Анализ собранных орбитальными аппаратами данных говорит о том, что еще 3,6 млрд лет в этом регионе могли протекать потоки воды. Ученые надеются, что анализ многочисленных осадочных отложений позволит дать окончательный ответ на вопрос, как долго Марс мог обеспечивать условия, способствовавшие возникновению и развитию жизни.


CGI-рендер кратера Джезеро


Но, хоть с геологической точки зрения кратер Джезеро и представляет собой «лакомый кусочек» для планетологов, посадка туда является не самым простым делом. Этот регион имеет достаточно сложный рельеф, изобилуя скалами и многочисленными валунами. И все же, взвесив все за и против, руководители миссии решили отдать приоритет научной составляющей. Во многом на это повлияли технические усовершенствования, внесенные в конструкцию спускаемой платформы Mars 2020. Они значительно уменьшили площадь ее посадочного эллипса по сравнению с миссией Curiosity, что позволило снизить многие риски.


Посадочный эллипс Mars 2020


Mars 2020 будет запущен летом 2020 года. Основной целью марсохода станут астробиологические исследования и поиск следов прошлой обитаемости Марса. Кроме того, ровер будет брать пробы марсианского грунта и помещать их в расположенные на его борту специальные контейнеры. В будущем они могут быть доставлены на Землю с помощью специальной возвратной миссии.


Вместе с Mars 2020 на красную планету отправится небольшой дрон-вертолет. По сути, он является технологическим демонстратором. 1.8-килограммовый коптер должен показать преимущества изучения красной планеты при помощи летательных аппаратов. На одном заряде аккумуляторов дрон сможет находиться в воздухе в течение 90 — 120 секунд. За это время он сумеет преодолеть дистанцию до 300 м. Вертолет получит две камеры — навигационную и высокого разрешения. Перезарядка аккумуляторов будет осуществляться при помощи солнечных батарей.

Показать полностью 4
Космос Марс Марс2020 Длиннопост
1
14
Neir0z
Neir0z
Серия Космос и вселенная

Как NASA собирается добывать полезные ископаемые на Марсе?⁠⁠

7 лет назад

Год 2038-й. Спустя 18 месяцев жизни и работы на поверхности Марса команда из шести исследователей садится обратно в космический аппарат и возвращается на Землю. На планете не осталось ни одной живой души, но работа здесь не останавливается ни на минуту. Автономные роботы продолжают добычу полезных ископаемых и доставляют их для переработки на фабрику химического синтеза, которая была построена за несколько лет до того, как на Марс впервые ступила нога человека. Фабрика производит из местных ресурсов воду, кислород, а также ракетное топливо, рутинно подготавливая запасы для следующей экспедиции, которая прибудет сюда через два года.


Эта роботизированная фабрика никакая не научная фантастика. Это проект, над которым в настоящий момент трудятся сразу несколько научных команд аэрокосмического агентства NASA. Одна из них, Swamp Works, работает в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Официально разрабатываемая ими установка называется «системой утилизации ресурсов in situ» (ISRU), однако люди, которые над ней работают привыкли называть ее пылеулавливающей фабрикой, потому что она перерабатывает обычную пыль в ракетное топливо. Эта система однажды позволит людям жить и работать на Марсе, а также возвращаться при необходимости обратно на Землю.


Зачем вообще что-то синтезировать на Марсе? Почему просто не привезти все необходимое туда с Земли? Проблема в стоимости этого удовольствия. По некоторым оценкам доставка одного килограмма полезной нагрузки (например, топлива) с Земли на Марс — то есть, вывод этого килограмма на низкую околоземную орбиту, отправку его к Марсу, замедление космического аппарата при выходе на орбиту планеты и наконец безопасную посадку на поверхность – потребуется сжечь 225 килограммов ракетного топлива. Соотношение 225:1 – та еще эффективность. При этом те же цифры будут характерны при использовании любого космического корабля. То есть, для доставки той же тонны воды, кислорода или технического оборудования на Красную планету потребуется сжечь 225 тонн ракетного топлива. Единственный способ избавить себя от такой затратной арифметики – собственное производство воды, кислорода или того же топлива на месте.


Сразу несколько исследовательских и инженерных групп в NASA работают над решением различных аспектов этой проблемы. Например, команда Swamp Works из Космического центра Кеннеди недавно начала сборку всех отдельных модулей системы добычи полезных ископаемых. Установка представляет собой ранний прототип, но сочетает в себе все детали, которые будут необходимы для работы пылеулавливающей фабрики.


Долгосрочный план NASA направлен на колонизацию Марса, но сейчас агентство сконцентрировало все свои силы и внимание на Луне. Таким образом проверка большей части разрабатываемого оборудования будет проводиться сперва на лунной поверхности, что в свою очередь позволит решить все возможные проблемы, чтобы избежать их в будущем при использовании установки на Марсе.


Пыль и грязь на внеземном космическом теле принято называть реголитом. В общем смысле речь идет о вулканической породе, которая за несколько миллионов лет под воздействием различных погодных условий превратилась в мелкий порошок. На Марсе под слоем коррозийных минералов железа, которые дают планете ее знаменитый красноватый оттенок, лежит толстый слой кремниевых и кислородных структур, соединенных с железом, алюминием и магнием. Добыча этих материалов представляет собой очень сложную задачу, поскольку запасы и концентрация этих веществ может варьироваться от одной области планеты к другой. К сожалению, эта задача усложняется еще и низкой гравитацией Марса – копать в таких условиях, используя преимущество массы гораздо сложнее. На Земле для добычи полезных ископаемых мы обычно используем большие машины. Их размеры и вес позволяют прилагать достаточно усилий для того, чтобы «вгрызаться» в грунт. Везти на Марс такую роскошь будет совершенно непозволительно. Помните проблему стоимости? С каждым граммом, который будет отправлен на Марс, цена всего запуска будет постоянно возрастать. Поэтому в NASA работают над тем, как производить добычу минералов на Красной планете с использованием легковесного оборудования.

Космический экскаватор. NASA разрабатывает роботизированный экскаватор с двумя противоположными барабанными ковшами, вращающимися в противоположном друг от друга направлении. Такой подход позволит машине работать в условиях низкой гравитации и исключит необходимость в приложении больших усилий

Знакомьтесь, RASSOR (Regolith Advanced Surface Systems Operations Robot) – автономный добытчик, разработанный с единственной целью – копать реголит в условиях низкой гравитации. При разработке RASSOR (читается как «рейзор» — от английского «лезвие») инженеры NASA уделили особое внимание его системе силовых приводов. Последние состоят из моторов, редукторов и других механизмов, составляющих основную массу всей установки. Здесь используются бескаркасные двигатели, электромагнитные тормоза, а также, среди прочих вещей, 3D-напечатанные титановые корпуса – все для того, чтобы минимизировать общий вес и объем конструкции. Как итог, система обладает примерно в половину меньшей массой, по сравнению другими приводами, имеющими аналогичные технические характеристики.


Для рытья RASSOR использует два оппозиционных барабанных ковша, каждый из которых оснащен несколькими зубьями для захвата материала. При движении аппарата барабанные ковши вращаются. Приводы, которые их удерживают, опускаются и барабаны, полые внутри, в буквальном смысле срезают верхний слой поверхностного реголита. Другими словами, комбайн производит забор лишь верхнего слоя материала, а не роет вглубь. Еще одной ключевой особенностью RASSOR является оппозитная конструкция – барабаны вращаются в разных направлениях. Это позволяет не применять большие усилия для забора грунта в условиях низкой гравитации.


Как только барабаны RASSOR заполняются, робот прекращает сбор и движется в сторону перерабатывающей фабрики. Для разгрузки реголита машина просто вращает барабаны в противоположном направлении – материал падает через те же отверстия в барабанах, через которые производился его сбор. Имеющая у фабрики своя роботизированная рука-подъемник собирает доставленный реголит и отправляет его на загрузочную ленту фабрики, которая в свою очередь доставляет материал в вакуумную печь. Там реголит будет разогреваться до высоких температур. Содержащиеся в материале молекулы воды будут выдуваться сухой газодувкой, а затем собираться с помощью охлаждающего термостата.


Вы возможно задаетесь вопросом: «а разве марсианский реголит изначально не сухой?». Сухой, но не везде. Все зависит от того, где и как глубоко вы будете копать. В некоторых областях планеты всего в нескольких сантиметрах под поверхностью имеются целые пласты водного льда. Еще ниже могут находиться сернокислая известь и песчаники, в которых может содержаться примерно до 8 процентов воды от общей массы массива.


После конденсации отработанный реголит выбрасывается обратно на поверхность, где RASSOR может его подобрать и отвезти в более удаленное от фабрики место. Эти «отходы» на самом деле представляют собой очень ценный материал, поскольку из него при помощи технологий 3D-печати, которые в настоящий момент также разрабатываются в NASA, можно будет создавать защитные сооружения для поселения, а также дороги и посадочные площадки.


Схема добычи полезных ископаемых на Марсе в картинках:

Разработка: Колесный робот производит забор реголита вращающимися ковшами с заборными отверстиями

Транспортировка: Вращающиеся в обратном направлении ковши-барабаны разгружают реголит в роботизированную руку фабрики

Переработка: Для извлечения воды из реголита его разогревают в печи, где происходит электролиз водорода и кислорода

Передача: После получения определенного объема вещества, другая роботизированная рука, оборудованная специальной защитной закрытой системой, загружает его на мобильный роботизированный танкер

Доставка: Танкер доставляет воду, кислород и метан к жилищу людей и выгружает их в резервуары длительного хранения


Использование и хранение: Астронавты будут использовать воду и кислород для дыхания, а также выращивания растений; топливо будет храниться в виде криогенных жидкостей для будущего использования

Вся вода, которая будет добываться из реголита, будет проходить тщательную очистку. Модуль очистки будет состоять из многофазной системы фильтрации, а также нескольких деионизирующих подложек.


Жидкость будет использоваться не только для питья. Она станет важнейшим компонентом для производства ракетного топлива. При расщеплении молекул H2O с помощью электролиза на молекулы водорода (H2) и кислорода (O2), а затем компрессии и превращении в жидкость, можно будет синтезировать топливо и окислитель, которые наиболее часто применяются в жидкостных ракетных двигателях.


Сложность заключается в том, что жидкий водород должен храниться при экстремально низких температурах. Для этого NASA хочет превращать водород в тот вид топлива, который будет проще всего хранить: метан (CH4). Это вещество можно получить при соединении водорода и углерода. Где добывать углерод на Марсе?


К счастью, на Красной планете его очень много. Марсианская атмосфера на 96 процентов состоит из молекул углекислого газа. Захват этого углерода – задача специальной морозильной установки. Если говорить простыми словами, она будет создавать из воздуха сухой лед.


Получив с помощью электролиза водород и добыв углеродный газ из атмосферы, с помощью химического процесса — реакции Сабатье — их можно будет соединить в метан. Для этого NASA разрабатывает специальный реактор. В нем будут создаваться необходимые давление и температура для поддержания реакции превращения водорода и углекислого газа в метан и воду в качестве побочного продукта.


Следующей интересной деталью перерабатывающей фабрики является омбилическая роботизированная рука для передачи жидкостей к цистерне мобильного танкера. Необычное в этой системе то, что она особым образом защищена от внешней среды и в частности пыли. Реголитная пыль очень мелкая и способна проникнуть практически везде. Поскольку сам реголит состоит из раскрошившейся вулканической породы, он очень абразивный (цепляется буквально ко всему), что может создать серьезные проблемы для работы оборудования. Лунные миссии NASA в прошлом показали насколько опасно это вещество. Оно нарушало показания электроники, приводило к заклиниванию механизмов, а также становилось причиной сбоев в термоконтроллерах. Защита электрических и жидкостных каналов передачи роботизированной руки, как и любой очень чувствительной электроники, является для ученых одной из самых приоритетных задач.

Программирование омбилической роботизированный руки для подключения к мобильному танкеру. Манипулятор будет использоваться для заправки танкеров жидким топливом, водой и кислородом

На каждой стороне омбилической камеры, установленной на роботизированный манипулятор, находятся дверцы, действующие как воздушные шлюзы, предохраняющие все внутренние каналы от пыли. Для соединения камеры с механизмом танкера требуется выполнить три шага: во-первых, после заполнения камеры требуется надежно закрыть дверцы с обоих сторон, чтобы создать защитный антипылевой барьер. Во-вторых, в каждой из дверей омбилической камеры необходимо открыть небольшие уплотнительные отверстия, через которые будет предоставляться доступ к каналам передачи ресурсов, установленным на специальной движущейся пластине. В-третьих, требуется выровнять положение каналов передачи омбилической камеры и каналов приема материала механизмом танкера, точно соединив между собой как электрические, так и жидкостные коннекторы.


Роботизированный манипулятор топливоперерабатывающей фабрики будет помещать омбилическую камеру на мобильный роботизированный танкер, а затем разгружать произведенные материалы. Система заправки в этом случае будет очень походить на заправочные станции на Земле, но вместе бензина, она будет перекачивать воду. Или жидкий кислород. Или жидкий метан. Или все вместе сразу.


Недавно инженеры, занимающиеся разработкой этого проекта, провели тестовую демонстрацию установки во Флориде. На этом этапе ученым пришлось прибегнуть к моделированию процессов электролиза и самой печи для сокращения расходов и сложности установки. Кроме того, была проведена симуляция получения с помощью воды трех продуктов переработки. Но в этом случае уже использовались прототипы как аппаратных, так и программных средств для всех частей установки.


Объединив все части вместе, инженеры Swamp Works смогли выяснить наличие тех или иных проблем в дизайне, а также определить некоторые важные детали, которые невозможно было бы определить, если бы подобные тесты проводились уже на последних стадиях разработки и интеграции. По словам разработчиков, быстрое создание прототипа и ранняя интеграция являются отличительный подходом к работе их команды. Благодаря этому можно быстро выяснить работоспособность той или иной идеи, а также определить все имеющиеся недостатки еще на ранней стадии.


Суть марсианской ракетно-топливной фабрики заключается в том, что все это оборудование будет упаковано в небольшую удобную коробку, доставлено на Красную планету, а затем самостоятельно распакуется и приступит к выполнению своей задачи задолго до того, как на Марс прибудут первые люди. Разработка пилотируемых экспедиций на Марс будет зависеть от эффективности этой автономной фабрики. Ведь без нее люди не смогут вернуться обратно на Землю по завершению своей вахты. Кроме того, в NASA также работают команды, которые занимаются вопросами выращивания всевозможных продуктов питания (включая картофель). Новый урожай планируется выращивать опять же автономным способом во время отправки людей Марс и их полетов обратно на Землю, чтобы людей всегда ждал свежий урожай.


В общем, проект по-настоящему гигантский и требует тщательной подготовки.


У NASA имеется большой запас опыта работы автономных роверов и посадочных модулей на Марсе. Например, самые последние марсоходы – «Кьюриосити», высадившийся на Красную планету в 2012 году и «Марс 2020», который отправится туда в 2020 году – обладают и будут обладать высоким уровнем автономности. Однако создание, доставка и использование марсианской ракетно-топливной фабрики в долговременной перспективе и с максимальным уровнем автономности потребует использования таких технологий, которые выведут космическую инженерию на совершенно новый уровень.

Для испытания робота-экскаватора NASA использует закрытую площадку, засыпанную более чем сотней тонн раздробленной вулканической породы. Минералы служат в качестве аналога мельчайшей и абразивной марсианской пыли

Для начала космической колонизации ученым и инженерам предстоит решить множество технических задач. Например, очень важно определить, подходит ли каждая разрабатываемая подсистема установки по добыче природных марсианских ресурсов для масштабирования. Сможет ли она удовлетворять все потребности и выйти на тот уровень пропускной способности, который будет необходим в рамках пилотируемых миссий на Красную планету.


Согласно недавним подсчетам специалистов NASA, подобная система примерно за 16 месяцев должна будет производить около 7 тонн жидкого метана и около 22 тонн жидкого водорода. Исходя из этого, для максимальной отдачи необходимо очень точно определить наиболее подходящие места для развертывания фабрики по сбору и переработке ресурсов. Кроме того, необходимо рассчитать сколько экскаваторов RASSOR потребуется доставить на Марс, а также сколько часов в сутки им необходимо будет работать, чтобы выйти на заданный план добычи. В конце концов нужно понять насколько большой должна быть морозильная установка для углерода, реактор Сабатье, а также сколько все это добро будет потреблять энергии.


Также ученым необходимо предусмотреть возможные форс-мажорные проблемы, которые могут помешать добыче и переработке ресурсов, потенциально задержав отправку следующей экспедиции на Красную планету. Необходимо оценить все возможные риски, связанные с этими проблемами и заранее разработать правильные и быстрые пути их решения, возможно оснастив систему дублирующими элементами для временной замены вышедшего из строя оборудования.


Необходимо убедиться, что роботизированные технологии смогут поддерживать операционную деятельность без остановки и необходимости в обслуживании в течении нескольких лет, поэтому их разработка будет проходить в строгом соответствии с установленными стандартами. Например, потребуется максимально снизить объем использующихся двигающихся частей. Таким образом можно будет минимизировать воздействие реголитной пыли на эффективность всей системы. Если же подойти к вопросу с другой стороны и начать разрабатывать двигающиеся части с более высокой устойчивостью к пыли, то это не только усложнит всю систему в целом, но еще и добавит к ней лишнего веса, который, как уже говорилось, равноценен золоту.


Ученым также предстоит выяснить, каким образом и в каких пропорциях мелкий и твердый реголит смешан со льдом под поверхностью Марса. Эти данные помогут более эффективно подготовить экскаваторы для добычи ресурсов. Например, текущая версия ковша RASSOR наиболее приспособлена для сбора реголита, смешанного с кусковым льдом. Однако данный дизайн будет менее эффективен при необходимости «вгрызаться» в более крупные пласты твердого льда. Для разработки более подходящего оборудования необходимо получить точное представление о распределении льда на Марсе. Другой вариант – разработать более прочное, более сложное, более тяжелое и универсальное оборудование, которое сможет работать с любым видом почвы и плотностью ледяных пластов. Но, опять же, это лишние траты.


Еще нужно решить вопросы, связанные с долгим хранением сверхохлажденных жидкостей. Технологии хранения веществ и материалов под высоким давлением постоянно совершенствуются, но смогут ли современные технологии работать на поверхности Марса продолжительное количество времени?

В общем, в ближайшие годы ученые NASA будут заниматься решением всех этих проблемных вопросов. Инженеры Swamp Works в свою очередь продолжат повышать эффективность и готовность всех разрабатываемых компонентов их системы. Экскаваторы планируют сделать еще более крепкими и легкими. После этого планируется приступить к их испытаниям в искусственно созданных и максимально приближенных к марсианским условиях. Ученые также хотят повысить качество и эффективность печи, системы электролиза, а также разработать масштабируемую модель реактора Сабатье и холодильной установки для производства углерода. Разработчики уверены, что решение этих и многих других задач, приведет к тому, что пылесборочный прототип перестанет быть прототипом и в конце концов займется настоящей работой на поверхности Марса, обеспечивая будущих колонистов всеми необходимыми для жизни ресурсами.

Показать полностью 11
Длиннопост NASA Марсоход Марс Космос Swamp Works Rassor Curiosity Марс2020
20
Programma.Boinc
Programma.Boinc

NASA проверило парашют миссии Mars 2020⁠⁠

7 лет назад

NASA проверило парашют миссии Mars 2020


Летом 2020 году NASA запустит миссию Mars 2020. Ее цель — доставка на Марс нового ровера, который займется астробиологическими исследованиями и оценкой возможной обитаемости красной планеты в прошлом. Он должен войти в историю как самый тяжелый аппарат, совершивший мягкую посадку на марсианскую поверхность.


Mars 2020 войдет в атмосферу красной планеты со скоростью около 5.8 км/c. Чтобы посадить 1050-килограммовый ровер, специалисты используют схему, аналогичную той, что использовалась для марсохода Curiosity. После того, как капсула Mars 2020 замедлится до примерно 500 м/c, будет выпущен тормозной парашют. Он снизит скорость аппарата до 100 м/c. Затем парашют будет отстрелен и в действие вступит система «воздушного крана», которая мягко опустит марсоход на марсианскую поверхность.


7 сентября NASA успешно (https://www.nasa.gov/feature/jpl/third-aspire-test-confirms-...) испытало парашют, аналогичный тому, что будет установлен на Mars 2020. Он был разработан в рамках проекта ASPIRE (Advanced Supersonic Parachute Inflation Research Experiment). Тест проходил следующим образом. Геофизическая ракета Black Brant IX доставила блок с полезной нагрузкой и 45-килограммовым парашютом, сделанным из нейлона, технора и кевларовых волокон, на высоту 38 км. Атмосферные условия на этой отметке схожи с марсианскими. Затем парашют был раскрыт. В этот момент блок с нагрузкой двигался со скоростью 1.8 Маха.


Согласно пресс-релизу NASA, парашют раскрылся всего за 0.4 секунды, установив новый рекорд. Во время раскрытия он сгенерировал 30 тысяч кг силы сопротивления воздуха, что также является рекордным достижением для аналогичных парашютов. Весь процесс был заснят высокоскоростными камерами. Изучив записи, инженеры пришли к выводу, что парашют полностью соответствует всем требованиям миссии Mars 2020.


Прошедшее испытание стало третьим и последним, организованным в рамках проекта ASPIRE. Во время первого теста (https://kiri2ll.livejournal.com/841832.html) специалисты проверяла парашют, аналогичный тому, что использовался для посадки Curiosity. Для второго и третьего испытания они подготовили новый парашют с усиленной конструкцией. https://kiri2ll.livejournal.com/941775.html

Показать полностью 2 1
Парашют NASA Марс2020 Видео Длиннопост Проверка
3
57
Neir0z
Neir0z
Серия Космос и вселенная

NASA провела испытания парашюта для посадки на Марс⁠⁠

7 лет назад
NASA провела испытания парашюта для посадки на Марс

В данный момент американское аэрокосмическое агентство NASA вовсю готовится к миссии Mars 2020. В рамках запланированных серий испытаний недавно прошел третий (и завершающий) этап тестирования парашютной системы ASPIRE (Advanced Supersonic Parachute Inflation Research Experiment), которая должна помочь летательному аппарату совершить безопасную посадку на поверхность четвертой планеты от Солнца.


Во время серии тестов была произведена оценка двух разных парашютов. Первый являлся практически точной копей парашюта, который использовался в 2012 году для посадки Марсианской научной лаборатории. Второй же был укреплен различными материалами вроде нейлоновых и кевларовых волокон. Скорее всего, в предстоящей миссии будет использован именно второй вариант, так как масса груза значительно превысит ту, что доставлялась в 2012 году.


«Mars 2020 будет нести самый тяжелый полезный груз из всех, что когда-либо доставлялись на поверхность Марса. Испытания ASPIRE показали, как наш парашют будет вести себя, когда он впервые будет развернут в сверхзвуковом потоке высоко над Марсом. И выглядит это просто прекрасно.» — заявил менеджер проекта Mars 2020 Джон Макнами.

Нагрузка на систему парашюта во время тестов была самой высокой из возможных и составила около 37000 килограммов. А это на 85% выше, чем ученые рассчитывали заранее. Парашют был установлен на ракету Black Brant IX и выдержал ее вес. По словам технического руководителя проекта по разработке ASPIRE Яна Кларка,


«Атмосфера Земли вблизи поверхности намного плотнее, чем у поверхности Марса, примерно в 100 раз. Но на высоте около 37 километров ее плотность очень похожа на ту, где на Марсе парашют должен сработать. Именно в этих условиях и проходили испытания.»

Старт миссии Mars 2020 запланирован на 2020 год, а приземление оборудования на поверхность красной планеты должно состояться в феврале 2021.

Показать полностью 1
Марс Парашют NASA Космос Марс2020 Видео
10
148
Israel
Israel
Исследователи космоса

Сборка марсианского ровера миссии Mars 2020 идёт полным ходом⁠⁠

7 лет назад

Фото за 16 сентября
Кстати, совсем скоро ровер получит свое собственное имя, сейчас идёт приём заявок на сайте НАСА.

Показать полностью 2
Космос Марс Марсоход Марс2020 NASA
34
123
Israel
Israel
Исследователи космоса

Прогресс работы над миссией Mars 2020⁠⁠

7 лет назад

Несколько свежих фотографий из Лаборатории реактивного движения НАСА, где ведутся работы над «небесным краном», который обеспечит мягкую посадку нового марсохода НАСА на Марсе в феврале 2021 года. Сам ровер пока ещё существует только на бумаге.

Этот рендер относится к миссии Curiosity (НАСА новый ещё не завезли), но думаю он отражает суть данной установки.

Показать полностью 4
Марс Марсоход Марс2020 NASA Длиннопост
11
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии