Було запропоновано цю статтю або розділ до Спейс шаттл, але, можливо, це варто додатково . Пропозиція з квітня 2023. |
Система теплового захисту космічних шатлів (СТЗ) (англ. Space Shuttle thermal protection system, TPS) — це система термального захисту під час входу в атмосферу, що захищає орбітальний апарат під час високих температур — 1,650°C (3,000 °F) — при вході в атмосферу. Іншою метою є захист від спеки і холоду шатлу в космосі на орбіті.
Матеріали
СТЗ покриває, по суті, усю поверхню орбітального опарата і складається із семи різних матеріалів у різних місцях, що базуються на кількості необхідного теплового захисту:
- Армований вуглець-вуглець (англ. Reinforced carbon–carbon, RCC) або вуглецеві волокна армованого вуглецю використовуються в носовій частині, в області між носовим ковпаком і біля носової стойки шасі, і на передніх краях крил. Використання зумовлено температурами входу, що перевищують 1,260 °C (2,300 °F).
- Високотемпературне захисне покриття багаторазового використання (англ. High-temperature reusable surface insulation, HRSI) — плити, що використовуються у нижній частині орбітального апарату. Виробляються із облицьованої кварцової кераміки LI-900. Використання зумовлене температурами входу, нижчими за 1260 °C.
- Волокнисте тугоплавке теплозахисне покриття (англ. Fibrous refractory composite insulation, FRCI) — плити, що використовуються для надання покращеної міцності, довговічності, стійкості до розтріскування покриття і зменшення ваги. Деякі плити HRCI заміняються плитами цього типу.
- Гнучкий ізоляційний захисний шар (англ. Flexible Insulation Blankets, FIB) — стьогана, схожа на покривало, гнучка ізоляція поверхні. Використовується у місцях, де температура входу не перевищує 649 °C (1,200 °F).
- Низькотемпературне (холодостійке) ізоляційне покриття багаторазового використання (англ. Low-temperature Reusable Surface Insulation, LRSI) — плити, що раніше використовувались у верхній частині фюзеляжу, але були в основному замінені FIB. Використовуються при температурних режимах, схожих із FIB.
- Загартована цілісна волокниста ізоляція (англ. Toughened unipiece fibrous insulation, TUFI) — міцніші, жорсткіші плити, що увійшли в обіг у 1996 році. Використовуються в областях як високої, так і низької температури.
- Повстяне ізоляційне покриття багаторазового використання. Біле повстяне покриття Номекса знаходиться на верхньому люці відсіку корисного навантаження, ділянками на середній частині фюзеляжу та на штиблетах, на поверхні надкрилок і на гондолі системи орбітального маневрування. Використовується у випадку, якщо температури не піднімаються вище 371 °C (700 °F).
Кожен тип СТЗ має свій питомий тепловий захист, ударостійкість і вагові характеристики, що визначають положення й кількість використовуваного матеріалу.
СТЗ космічного шатлу має три ключові характеристики, що відрізняють її від СТЗ, що використовувалась на попередніх космічних кораблях:
- Багаторазовість. Попередні космічні кораблі зазвичай використовували абляційні теплові щити, що згоряли під час входу в атмосферу і, таким чином, не могли бути використані ще раз. Цей тип ізоляції був міцним та надійним, і одноразовість використання була підходящою для одноразового засобу пересування, на противагу багаторазовим шатлам, що вимагають багаторазової системи теплового захисту.
- Легкість. Попередні абляційні теплові щити були дуже важкими. Наприклад, абляційних тепловий щит на (командному відсіку Аполлона) становив майже 1/3 всієї ваги засобу пересування. Крилаті шатли мають набагато більшу площу поверхні, ніж раніші космічні кораблі, так що легкість СТЗ має вирішальне значення.
- Крихкість. Єдина відома технологія в ранніх 1970-х роках із потрібними тепловими і ваговими характеристиками була, крім того, і дуже крихкою через малу густину, так що плиту СТЗ можна було легко розламати руками.
Чому потрібна СТЗ
Алюмінієва структура орбітального апарату не витримує температур понад 175 °C (347 °F) без руйнування конструкції. Аеродинамічне нагрівання під час входу в атмосферу спричиняє набагато вищі температури за подану вище, тому потрібен ефективний ізолятор.
Нагрівання при вході в атмосферу
Нагрівання при вході в атмосферу відрізняється від нормального атмосферного нагрівання, пов'язаного із реактивними літаками, і це визначає дизайн СТЗ і її характеристики. Оболонка високошвидкісного реактивного літака також може нагрітись, але це спричиняється атмосферним тертям, так, як нагріваються долоні при потиранні їх одна об одну. Орбітальний апарат входить в атмосферу як затуплене тіло із великим (40 градусів) кутом атаки, і його широка нижня поверхня стикається із напрямком польоту. Понад 80 % нагрівання орбітального апарату під час входу в атмосферу спричиняється компресією повітря попереду гіперзвукового літального апарату, відповідно до базових відношень між тиском і температурою. Гаряча ударна хвиля створюється попереду засобу пересування, який відхиляє більшу частину тепла і захищає поверхню апарату від прямого контакту з максимальною температурою. Тому нагрівання при вході в атмосферу є в основному результатом конвекції між ударною хвилею і оболонкою апарату через плазму, що має дуже високу температуру. Ключ до багаторазових щитів проти такого типу нагрівання є матеріали із малою густиною, подібно до того, як термос перешкоджає конвективному поширенню тепла.[]
Деякі високотемпературні сплави металів можуть протистояти нагріванню при вході в атмосферу; вони просто нагріваються і випромінюють назад поглинене тепло. Ця техніка під назвою «тепловідвідний» термічний захист, була спланована для X-20 Dyna-Soar — крилатого космічного апарату. Проте кількість високотемпературного металу, що була потрібна для захисту великого апарату як космічного корабля, була б дуже важкою і потягла б за собою негайні збитки представлення апарату. Подібно, абляційні СТЗ були б важкими і, можливо, впливали б на аеродинамічність апарату під час згорання при вході в атмосферу, і потребували б значного обслуговування для повторного використання. (На жаль, плити СТЗ, що не були початково призначені на прийняття ударів сміття при запуску, в практиці також потребували детального огляду і ремонту після кожної посадки через пошкодження, що незмінно виникали при підйомі. Раніше навіть була встановлена нова політика огляду на орбіті після втрати Колумбії.)
Детальний опис
СТЗ є системою різних типів захисту, не лише силікатних плит. Є дві базові категорії: плитові СТЗ і неплитові СТЗ. Основний критерій вибору використовує найлегший за вагою захист, що може протистояти нагріванню в даній області. Хоча в деяких випадках важчий тип використовується для додаткової ударостійкості — якщо потрібно. Покриття FIB початково були пристосовані для скорочень витрат на утримання, а не для теплових або вагових причин.
Основна частина шатлу покрита LI-900 силікатними плитами, зробленими із дуже чистого кварцового піску. Ізоляція запобігає поширенню тепла до алюмінієвої оболонки орбітального апарату, що знаходить піднизом, та конструкцій. Ці плити настільки чисті провідники тепла, що плиту можна тримати за краї, поки вона ще гаряча до червоного.< Є близько 24,300 унікальних плит, кожна окремо встановлена на шатл, через що орбітальний апарат жартома назвали «летючим цегельним заводом». Дослідники Міннесотського університету та Універститету штату Пенсильванія продемонстрували атомістичне моделювання, щоб отримати точний опис взаємодій між атомними і молекулярними оксигеном і силікатними поверхнями, щоб розвинути кращі високотемпературні окислювально-захисні системи для передніх кромок на гіперзвукових літальних апаратах.
Плити не закріплювались механічно на засіб пересування, а приклеювались. Оскільки ламкі плити не могли згинатись із нижнім шаром оболонки, вони були приклеєні до повстяної підкладки-термокомпенсатора Номекса (англ. Strain Isolation Pads, SIPs) силіконовим адгезивом, яка була, у свою чергу, приклеєна до оболонки шатла. Вони ізолювали плити від структурних прогинів та розширень орбітального апарату.
Питання ваги
Поки армований карбон-карбон (RCC) мав найкращі характеристики захисту від нагрівання, він також був набагато важчим за силікатні плити і покриви FIB, так що це обмежувало його використання до порівняно малих площ. В загальному ціллю було використовувати найлегший за вагою ізолятор із відповідним необхідним термічним захистом.
Вага на одиницю об'єму кожного типу СТЗ:
- RCC: 1986 кг/м³ (124 lb/ft³)
- плити LI-2200: 352 кг/м³ (22 lb/ft³)
- плити FRCI: 192 кг/м³ (12 lb/ft³)
- плити LI-900 (білі або чорні): 144 кг/м³ (9 lb/ft³)
- покриви FIB: 144 кг/м³ (9 lb/ft³)
Загальна площа і вага кожного типу СТЗ (використаних на OV-102) (до 1996):
Тип СТЗ | Колір | Площа(м2) | густина(кг/м2) | Маса(кг) |
---|---|---|---|---|
FRSI | білий | 332.7 | 1.6 | 532.1 |
LRSI | білий з відтінком | 254.6 | 3.98 | 1014.2 |
HRSI | чорний | 479.7 | 9.2 | 4412.6 |
RCC | світло-сірий | 38.0 | 44.7 | 1697.3 |
misc | 918.5 | |||
Всього | 1105 | 8574.0 |
Ранні проблеми СТЗ
Повільне застосування плит
Плити часто відпадали і спричиняли відкладання запуску STS-1, першої місії шатла, що була початково встановлена за розкладом на 1979 рік, але місія не була здійснена до квітня 1981. НАСА не звикли до довгих відкладань програми, і відчували великий тиск із боку правління і воєнних сил щодо якнайшвидшого запуску. В березні 1979 незавершена Колумбія із відсутніми 7,800 плитами із 31,000, була переміщена із Rockwell International в Палмдейлі, Каліфорнія до Космічного центру імені Кеннеді у Флориді. Поза створенням зовнішнього вигляду програму в програмі, НАСА надіялись, що облицювання буде завершено до того моменту, коли будуть підготовлені всі інші орбітальні апарати. Це стало помилкою: кілька облицювальників із Роквеллу невдовзі повернулись у Каліфорнію, а монтажно-складальний корпус шатлу був непристосований і виявився надто малим для 400 працівників.
Кожна плита була закріплена за допомогою цементу, що потребував 16 годин, щоб затвердіти. Після того, як плити були приєднані до цементу, домкрат підтримував їх у потрібному місці ще 16 годин. У березні 1979 на встановлення однієї плити кожен із працівників витрачав 40 годин; із використанням праці ефективних студентів коледжу протягом літа темп трохи прискорився до 1.8 плити на працівника за тиждень. Тисячі плит провалили стрес-тестування і мусили бути замінені. До осені НАСА усвідомили, що швидкість облицювання визначить дату запуску. Плити були настільки великою проблемою, що посадові особи навіть пропонували змінити їх на будь-який інший метод теплового захисту, але жодного іншого не існувало.
Через те, що шатл мав транспортуватись без усіх плит, проміжки були заповнені матеріалом, що підтримував би аеродинаміку шатла під час перевезення.
Занепокоєння «ефектом блискавки»
Плита СТЗ була областю стурбованості протягом розбудови шатла, в основному через надійність адгезії. Деякі інженери вважали, що характер руйнування може виникнути через те, що відірветься одна пластина, і аеродинамічний тиск створить «ефект блискавки» від'єднанням інших плит. Незалежно від того, чи відбувалось би це під час підйому чи посадки, результат був би катастрофічним.
Занепокоєння ударами уламків
Іншою проблемою був лід або будь-яке інше сміття, що ударялось об плити під час підйому. Ця проблема так і не була повністю та ґрунтовно вирішена, так як сміття ніколи не зникає, і плити залишаються вразливі до пошкоджень від нього. Остаточна стратегія НАСА для полегшення цієї проблеми полягала у агресивному огляді для оцінки і адресації пошкоджень, що можуть виникнути на орбіті і перед входом в атмосферу, на додачу до перевірки на землі між польотами.
Ранні плани щодо ремонту плит
Ці занепокоєння були достатньо великими для того, щоб НАСА зробило значну роботу по розробці і аварійному використанню комплекту для ремонту, який команда STS-1 могла використати перед спуском з орбіти. До грудня 1979 були завершені прототипи і ранні процедури, більшість з яких включали обладнання астронавтів спеціальними комплектами для ремонту в космосі і костюмами, що містили ранцеві реактивні двигуни — установки для переміщення астронавта (англ. Manned Maneuvering Unit, MMU).
Іншим елементом була маневрена робоча платформа, що могла захистити астронавта, що переміщається за допомогою MMU, від крихких плит під орбітальним апаратом. Ідея полягала у електрично-контрольованих адгезивних чашах, що закривали робочу платформу в позицію на рівну поверхню плити. Протягом одного року перед запуском STS-1 у 1981, НАСА вирішили, що можливість ремонту була не варта додаткового ризику й тренування, тому розробка припинилась Залишились невирішені проблеми із інструментами для ремонту та технікою, також подальші тести зазначили, що плити, скоріш за все, не відійдуть. Перша місія шатла перенесла кілька втрат плит, але, на щастя, не в критичних областях, і «ефекту блискавки» не виникло.
Див. також
Посилання
- When the Space Shuttle finally flies, article written by Rick Gore. National Geographic (pp. 316–347. Vol. 159, No. 3. March 1981).
- Space Shuttle Operator's Manual, by Kerry Mark Joels and Greg Kennedy (Ballantine Books, 1982).
- The Voyages of Columbia: The First True Spaceship, by Richard S. Lewis (Columbia University Press, 1984).
- A Space Shuttle Chronology, by John F. Guilmartin and John Mauer (NASA Johnson Space Center, 1988).
- Space Shuttle: The Quest Continues, by George Forres (Ian Allen, 1989).
- Information Summaries: Countdown! NASA Launch Vehicles and Facilities, (NASA PMS 018-B (KSC), October 1991).
- Space Shuttle: The History of Developing the National Space Transportation System, by Dennis Jenkins (Walsworth Publishing Company, 1996).
- U.S. Human Spaceflight: A Record of Achievement, 1961—1998. NASA — Monographs in Aerospace History No. 9, July 1998.
- Space Shuttle Thermal Protection System by Gary Milgrom. February, 2013. Free iTunes ebook download. https://itunes.apple.com/us/book/space-shuttle-thermal-protection/id591095660?mt=11
Примітки
- Jenkins, Dennis R. (2007). Space Shuttle: The History of the National Space Transportation System. Voyageur Press. с. 524 pages. ISBN .
- Муха Б.П., Байрак Г.Р. (2010). Дистанційні дослідження Землі (частина 1) (PDF). Вісник Львівського університету. 1: 24—43 — через Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка.
- Day, Dwayne A. . U.S. Centennial of Flight Commission. Архів оригіналу за 26 серпня 2006. Процитовано 13 червня 2017.
- Gore, Rick (March 1981). When the Space Shuttle Finally Flies. National Geographic. National Geographic. 159 (3): 316—347. Процитовано 20 грудня 2012.
- Anant D. Kulkarni, Donald G. Truhlar, Sriram Goverapet Srinivasan, Adri C. T. van Duin, Paul Norman, and Thomas E. Schwartzentruber (2013). Oxygen Interactions with Silica Surfaces: Coupled Cluster and Density Functional Investigation and the Development of a New ReaxFF Potential. . 117: 258. doi:10.1021/jp3086649.
- [1]
- Lewis, Richard S. (1984). The voyages of Columbia: the first true spaceship. Columbia University Press. с. 83—91. ISBN .
- . Архів оригіналу за 13 червня 2023. Процитовано 13 червня 2017.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title () - Houston Chronicle, March 9, 2003
Посилання
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Bulo zaproponovano priyednati cyu stattyu abo rozdil do Spejs shattl ale mozhlivo ce varto dodatkovo obgovoriti Propoziciya z kvitnya 2023 Sistema teplovogo zahistu kosmichnih shatliv STZ angl Space Shuttle thermal protection system TPS ce sistema termalnogo zahistu pid chas vhodu v atmosferu sho zahishaye orbitalnij aparat pid chas visokih temperatur 1 650 C 3 000 F pri vhodi v atmosferu Inshoyu metoyu ye zahist vid speki i holodu shatlu v kosmosi na orbiti vidznyala infrachervone viprominyuvannya nizhnoyi chastini shatlu Kolumbiyi protyagom jogo spusku STS 3 dlya doslidzhennya tepmeratur Orbitalnij aparat buv na visoti 56 kilometriv i ruhavsya iz shvidkistyu 15 6 Mahiv Kosmichnij shatl Diskaveri na pidhodi do MKS protyagom STS 114 28 chervnya 2005 roku MaterialiIndevor u muzeyi vidni plitki bilya lyuka STZ pokrivaye po suti usyu poverhnyu orbitalnogo oparata i skladayetsya iz semi riznih materialiv u riznih miscyah sho bazuyutsya na kilkosti neobhidnogo teplovogo zahistu Armovanij vuglec vuglec angl Reinforced carbon carbon RCC abo vuglecevi volokna armovanogo vuglecyu vikoristovuyutsya v nosovij chastini v oblasti mizh nosovim kovpakom i bilya nosovoyi stojki shasi i na perednih krayah kril Vikoristannya zumovleno temperaturami vhodu sho perevishuyut 1 260 C 2 300 F Visokotemperaturne zahisne pokrittya bagatorazovogo vikoristannya angl High temperature reusable surface insulation HRSI pliti sho vikoristovuyutsya u nizhnij chastini orbitalnogo aparatu Viroblyayutsya iz oblicovanoyi kvarcovoyi keramiki LI 900 Vikoristannya zumovlene temperaturami vhodu nizhchimi za 1260 C Volokniste tugoplavke teplozahisne pokrittya angl Fibrous refractory composite insulation FRCI pliti sho vikoristovuyutsya dlya nadannya pokrashenoyi micnosti dovgovichnosti stijkosti do roztriskuvannya pokrittya i zmenshennya vagi Deyaki pliti HRCI zaminyayutsya plitami cogo tipu Gnuchkij izolyacijnij zahisnij shar angl Flexible Insulation Blankets FIB stogana shozha na pokrivalo gnuchka izolyaciya poverhni Vikoristovuyetsya u miscyah de temperatura vhodu ne perevishuye 649 C 1 200 F Nizkotemperaturne holodostijke izolyacijne pokrittya bagatorazovogo vikoristannya angl Low temperature Reusable Surface Insulation LRSI pliti sho ranishe vikoristovuvalis u verhnij chastini fyuzelyazhu ale buli v osnovnomu zamineni FIB Vikoristovuyutsya pri temperaturnih rezhimah shozhih iz FIB Zagartovana cilisna voloknista izolyaciya angl Toughened unipiece fibrous insulation TUFI micnishi zhorstkishi pliti sho uvijshli v obig u 1996 roci Vikoristovuyutsya v oblastyah yak visokoyi tak i nizkoyi temperaturi Povstyane izolyacijne pokrittya bagatorazovogo vikoristannya Bile povstyane pokrittya Nomeksa znahoditsya na verhnomu lyuci vidsiku korisnogo navantazhennya dilyankami na serednij chastini fyuzelyazhu ta na shtibletah na poverhni nadkrilok i na gondoli sistemi orbitalnogo manevruvannya Vikoristovuyetsya u vipadku yaksho temperaturi ne pidnimayutsya vishe 371 C 700 F Kozhen tip STZ maye svij pitomij teplovij zahist udarostijkist i vagovi harakteristiki sho viznachayut polozhennya j kilkist vikoristovuvanogo materialu STZ kosmichnogo shatlu maye tri klyuchovi harakteristiki sho vidriznyayut yiyi vid STZ sho vikoristovuvalas na poperednih kosmichnih korablyah Bagatorazovist Poperedni kosmichni korabli zazvichaj vikoristovuvali ablyacijni teplovi shiti sho zgoryali pid chas vhodu v atmosferu i takim chinom ne mogli buti vikoristani she raz Cej tip izolyaciyi buv micnim ta nadijnim i odnorazovist vikoristannya bula pidhodyashoyu dlya odnorazovogo zasobu peresuvannya na protivagu bagatorazovim shatlam sho vimagayut bagatorazovoyi sistemi teplovogo zahistu Legkist Poperedni ablyacijni teplovi shiti buli duzhe vazhkimi Napriklad ablyacijnih teplovij shit na komandnomu vidsiku Apollona stanoviv majzhe 1 3 vsiyeyi vagi zasobu peresuvannya Krilati shatli mayut nabagato bilshu ploshu poverhni nizh ranishi kosmichni korabli tak sho legkist STZ maye virishalne znachennya Krihkist Yedina vidoma tehnologiya v rannih 1970 h rokah iz potribnimi teplovimi i vagovimi harakteristikami bula krim togo i duzhe krihkoyu cherez malu gustinu tak sho plitu STZ mozhna bulo legko rozlamati rukami Chomu potribna STZPidkrilna poverhnya Diskaveri zahishena tisyachami plit HTSI visokotemperaturnim zahisnim pokrittyam bagatorazovogo vikoristannya Alyuminiyeva struktura orbitalnogo aparatu ne vitrimuye temperatur ponad 175 C 347 F bez rujnuvannya konstrukciyi Aerodinamichne nagrivannya pid chas vhodu v atmosferu sprichinyaye nabagato vishi temperaturi za podanu vishe tomu potriben efektivnij izolyator Nagrivannya pri vhodi v atmosferu Blizhchij poglyad na pliti pid perednim fyuzelyazhem i perednim kincem livogo krila Znizu zliva mozhna pobachiti kut stvorki nosovogo shasi Temni sucilni chorni pliti novi sho she nikoli ne prohodili cherez vhid v atmosferu Zverhu bilij ob yekt vidkritij lyuk vantazhnogo vidsiku Nagrivannya pri vhodi v atmosferu vidriznyayetsya vid normalnogo atmosfernogo nagrivannya pov yazanogo iz reaktivnimi litakami i ce viznachaye dizajn STZ i yiyi harakteristiki Obolonka visokoshvidkisnogo reaktivnogo litaka takozh mozhe nagritis ale ce sprichinyayetsya atmosfernim tertyam tak yak nagrivayutsya doloni pri potiranni yih odna ob odnu Orbitalnij aparat vhodit v atmosferu yak zatuplene tilo iz velikim 40 gradusiv kutom ataki i jogo shiroka nizhnya poverhnya stikayetsya iz napryamkom polotu Ponad 80 nagrivannya orbitalnogo aparatu pid chas vhodu v atmosferu sprichinyayetsya kompresiyeyu povitrya poperedu giperzvukovogo litalnogo aparatu vidpovidno do bazovih vidnoshen mizh tiskom i temperaturoyu Garyacha udarna hvilya stvoryuyetsya poperedu zasobu peresuvannya yakij vidhilyaye bilshu chastinu tepla i zahishaye poverhnyu aparatu vid pryamogo kontaktu z maksimalnoyu temperaturoyu Tomu nagrivannya pri vhodi v atmosferu ye v osnovnomu rezultatom konvekciyi mizh udarnoyu hvileyu i obolonkoyu aparatu cherez plazmu sho maye duzhe visoku temperaturu Klyuch do bagatorazovih shitiv proti takogo tipu nagrivannya ye materiali iz maloyu gustinoyu podibno do togo yak termos pereshkodzhaye konvektivnomu poshirennyu tepla dzherelo Deyaki visokotemperaturni splavi metaliv mozhut protistoyati nagrivannyu pri vhodi v atmosferu voni prosto nagrivayutsya i viprominyuyut nazad poglinene teplo Cya tehnika pid nazvoyu teplovidvidnij termichnij zahist bula splanovana dlya X 20 Dyna Soar krilatogo kosmichnogo aparatu Prote kilkist visokotemperaturnogo metalu sho bula potribna dlya zahistu velikogo aparatu yak kosmichnogo korablya bula b duzhe vazhkoyu i potyagla b za soboyu negajni zbitki predstavlennya aparatu Podibno ablyacijni STZ buli b vazhkimi i mozhlivo vplivali b na aerodinamichnist aparatu pid chas zgorannya pri vhodi v atmosferu i potrebuvali b znachnogo obslugovuvannya dlya povtornogo vikoristannya Na zhal pliti STZ sho ne buli pochatkovo priznacheni na prijnyattya udariv smittya pri zapusku v praktici takozh potrebuvali detalnogo oglyadu i remontu pislya kozhnoyi posadki cherez poshkodzhennya sho nezminno vinikali pri pidjomi Ranishe navit bula vstanovlena nova politika oglyadu na orbiti pislya vtrati Kolumbiyi Detalnij opisSilikatna plita iz Atlantisu STZ ye sistemoyu riznih tipiv zahistu ne lishe silikatnih plit Ye dvi bazovi kategoriyi plitovi STZ i neplitovi STZ Osnovnij kriterij viboru vikoristovuye najlegshij za vagoyu zahist sho mozhe protistoyati nagrivannyu v danij oblasti Hocha v deyakih vipadkah vazhchij tip vikoristovuyetsya dlya dodatkovoyi udarostijkosti yaksho potribno Pokrittya FIB pochatkovo buli pristosovani dlya skorochen vitrat na utrimannya a ne dlya teplovih abo vagovih prichin Osnovna chastina shatlu pokrita LI 900 silikatnimi plitami zroblenimi iz duzhe chistogo kvarcovogo pisku Izolyaciya zapobigaye poshirennyu tepla do alyuminiyevoyi obolonki orbitalnogo aparatu sho znahodit pidnizom ta konstrukcij Ci pliti nastilki chisti providniki tepla sho plitu mozhna trimati za krayi poki vona she garyacha do chervonogo lt Ye blizko 24 300 unikalnih plit kozhna okremo vstanovlena na shatl cherez sho orbitalnij aparat zhartoma nazvali letyuchim cegelnim zavodom Doslidniki Minnesotskogo universitetu ta Universtitetu shtatu Pensilvaniya prodemonstruvali atomistichne modelyuvannya shob otrimati tochnij opis vzayemodij mizh atomnimi i molekulyarnimi oksigenom i silikatnimi poverhnyami shob rozvinuti krashi visokotemperaturni okislyuvalno zahisni sistemi dlya perednih kromok na giperzvukovih litalnih aparatah Pliti ne zakriplyuvalis mehanichno na zasib peresuvannya a prikleyuvalis Oskilki lamki pliti ne mogli zginatis iz nizhnim sharom obolonki voni buli prikleyeni do povstyanoyi pidkladki termokompensatora Nomeksa angl Strain Isolation Pads SIPs silikonovim adgezivom yaka bula u svoyu chergu prikleyena do obolonki shatla Voni izolyuvali pliti vid strukturnih proginiv ta rozshiren orbitalnogo aparatu Pitannya vagi Poki armovanij karbon karbon RCC mav najkrashi harakteristiki zahistu vid nagrivannya vin takozh buv nabagato vazhchim za silikatni pliti i pokrivi FIB tak sho ce obmezhuvalo jogo vikoristannya do porivnyano malih plosh V zagalnomu cillyu bulo vikoristovuvati najlegshij za vagoyu izolyator iz vidpovidnim neobhidnim termichnim zahistom Vaga na odinicyu ob yemu kozhnogo tipu STZ RCC 1986 kg m 124 lb ft pliti LI 2200 352 kg m 22 lb ft pliti FRCI 192 kg m 12 lb ft pliti LI 900 bili abo chorni 144 kg m 9 lb ft pokrivi FIB 144 kg m 9 lb ft Zagalna plosha i vaga kozhnogo tipu STZ vikoristanih na OV 102 do 1996 Tip STZ Kolir Plosha m2 gustina kg m2 Masa kg FRSI bilij 332 7 1 6 532 1 LRSI bilij z vidtinkom 254 6 3 98 1014 2 HRSI chornij 479 7 9 2 4412 6 RCC svitlo sirij 38 0 44 7 1697 3 misc 918 5 Vsogo 1105 8574 0Ranni problemi STZPovilne zastosuvannya plit Kolumbiyau montazhno skladalnomu korpusi pislya yiyi pributtya v kosmichnij centr imeni Kennedi 25 bereznya 1979 roku na yakij vidno bagato vidsutnih plit ce cherez te sho voni buli she ne vstanovleni do danogo momentu Na vstanovlennya ochikuye she 7 800 iz 31 000 plit pered tim yak Kolumbiya bude vidpravlena do kosmichnogo centru Kennedi Pliti chasto vidpadali i sprichinyali vidkladannya zapusku STS 1 pershoyi misiyi shatla sho bula pochatkovo vstanovlena za rozkladom na 1979 rik ale misiya ne bula zdijsnena do kvitnya 1981 NASA ne zvikli do dovgih vidkladan programi i vidchuvali velikij tisk iz boku pravlinnya i voyennih sil shodo yaknajshvidshogo zapusku V berezni 1979 nezavershena Kolumbiya iz vidsutnimi 7 800 plitami iz 31 000 bula peremishena iz Rockwell International v Palmdejli Kaliforniya do Kosmichnogo centru imeni Kennedi u Floridi Poza stvorennyam zovnishnogo viglyadu programu v programi NASA nadiyalis sho oblicyuvannya bude zaversheno do togo momentu koli budut pidgotovleni vsi inshi orbitalni aparati Ce stalo pomilkoyu kilka oblicyuvalnikiv iz Rokvellu nevdovzi povernulis u Kaliforniyu a montazhno skladalnij korpus shatlu buv nepristosovanij i viyavivsya nadto malim dlya 400 pracivnikiv Kozhna plita bula zakriplena za dopomogoyu cementu sho potrebuvav 16 godin shob zatverditi Pislya togo yak pliti buli priyednani do cementu domkrat pidtrimuvav yih u potribnomu misci she 16 godin U berezni 1979 na vstanovlennya odniyeyi pliti kozhen iz pracivnikiv vitrachav 40 godin iz vikoristannyam praci efektivnih studentiv koledzhu protyagom lita temp trohi priskorivsya do 1 8 pliti na pracivnika za tizhden Tisyachi plit provalili stres testuvannya i musili buti zamineni Do oseni NASA usvidomili sho shvidkist oblicyuvannya viznachit datu zapusku Pliti buli nastilki velikoyu problemoyu sho posadovi osobi navit proponuvali zminiti yih na bud yakij inshij metod teplovogo zahistu ale zhodnogo inshogo ne isnuvalo Cherez te sho shatl mav transportuvatis bez usih plit promizhki buli zapovneni materialom sho pidtrimuvav bi aerodinamiku shatla pid chas perevezennya Zanepokoyennya efektom bliskavki Plita STZ bula oblastyu sturbovanosti protyagom rozbudovi shatla v osnovnomu cherez nadijnist adgeziyi Deyaki inzheneri vvazhali sho harakter rujnuvannya mozhe viniknuti cherez te sho vidirvetsya odna plastina i aerodinamichnij tisk stvorit efekt bliskavki vid yednannyam inshih plit Nezalezhno vid togo chi vidbuvalos bi ce pid chas pidjomu chi posadki rezultat buv bi katastrofichnim Zanepokoyennya udarami ulamkiv Inshoyu problemoyu buv lid abo bud yake inshe smittya sho udaryalos ob pliti pid chas pidjomu Cya problema tak i ne bula povnistyu ta gruntovno virishena tak yak smittya nikoli ne znikaye i pliti zalishayutsya vrazlivi do poshkodzhen vid nogo Ostatochna strategiya NASA dlya polegshennya ciyeyi problemi polyagala u agresivnomu oglyadi dlya ocinki i adresaciyi poshkodzhen sho mozhut viniknuti na orbiti i pered vhodom v atmosferu na dodachu do perevirki na zemli mizh polotami Ranni plani shodo remontu plit Ci zanepokoyennya buli dostatno velikimi dlya togo shob NASA zrobilo znachnu robotu po rozrobci i avarijnomu vikoristannyu komplektu dlya remontu yakij komanda STS 1 mogla vikoristati pered spuskom z orbiti Do grudnya 1979 buli zaversheni prototipi i ranni proceduri bilshist z yakih vklyuchali obladnannya astronavtiv specialnimi komplektami dlya remontu v kosmosi i kostyumami sho mistili rancevi reaktivni dviguni ustanovki dlya peremishennya astronavta angl Manned Maneuvering Unit MMU Inshim elementom bula manevrena robocha platforma sho mogla zahistiti astronavta sho peremishayetsya za dopomogoyu MMU vid krihkih plit pid orbitalnim aparatom Ideya polyagala u elektrichno kontrolovanih adgezivnih chashah sho zakrivali robochu platformu v poziciyu na rivnu poverhnyu pliti Protyagom odnogo roku pered zapuskom STS 1 u 1981 NASA virishili sho mozhlivist remontu bula ne varta dodatkovogo riziku j trenuvannya tomu rozrobka pripinilas Zalishilis nevirisheni problemi iz instrumentami dlya remontu ta tehnikoyu takozh podalshi testi zaznachili sho pliti skorish za vse ne vidijdut Persha misiya shatla perenesla kilka vtrat plit ale na shastya ne v kritichnih oblastyah i efektu bliskavki ne viniklo Div takozhSpejs Shattl Kolumbiya shatl en PosilannyaWhen the Space Shuttle finally flies article written by Rick Gore National Geographic pp 316 347 Vol 159 No 3 March 1981 Space Shuttle Operator s Manual by Kerry Mark Joels and Greg Kennedy Ballantine Books 1982 The Voyages of Columbia The First True Spaceship by Richard S Lewis Columbia University Press 1984 A Space Shuttle Chronology by John F Guilmartin and John Mauer NASA Johnson Space Center 1988 Space Shuttle The Quest Continues by George Forres Ian Allen 1989 Information Summaries Countdown NASA Launch Vehicles and Facilities NASA PMS 018 B KSC October 1991 Space Shuttle The History of Developing the National Space Transportation System by Dennis Jenkins Walsworth Publishing Company 1996 U S Human Spaceflight A Record of Achievement 1961 1998 NASA Monographs in Aerospace History No 9 July 1998 Space Shuttle Thermal Protection System by Gary Milgrom February 2013 Free iTunes ebook download https itunes apple com us book space shuttle thermal protection id591095660 mt 11PrimitkiJenkins Dennis R 2007 Space Shuttle The History of the National Space Transportation System Voyageur Press s 524 pages ISBN 0 9633974 5 1 Muha B P Bajrak G R 2010 Distancijni doslidzhennya Zemli chastina 1 PDF Visnik Lvivskogo universitetu 1 24 43 cherez Vidavnichij centr LNU imeni Ivana Franka Day Dwayne A U S Centennial of Flight Commission Arhiv originalu za 26 serpnya 2006 Procitovano 13 chervnya 2017 Gore Rick March 1981 When the Space Shuttle Finally Flies National Geographic National Geographic 159 3 316 347 Procitovano 20 grudnya 2012 Anant D Kulkarni Donald G Truhlar Sriram Goverapet Srinivasan Adri C T van Duin Paul Norman and Thomas E Schwartzentruber 2013 Oxygen Interactions with Silica Surfaces Coupled Cluster and Density Functional Investigation and the Development of a New ReaxFF Potential 117 258 doi 10 1021 jp3086649 1 Lewis Richard S 1984 The voyages of Columbia the first true spaceship Columbia University Press s 83 91 ISBN 0 231 05924 8 Arhiv originalu za 13 chervnya 2023 Procitovano 13 chervnya 2017 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Obslugovuvannya CS1 Storinki z tekstom archived copy yak znachennya parametru title posilannya Houston Chronicle March 9 2003Posilannyahttp science ksc nasa gov shuttle technology sts newsref sts sys html