пятница, 9 сентября 2011 г.

Украина вознамерилась покорить космос

В 2011 году Украина планирует осуществить на мировом рынке космических услуг 7 пусков ракет-носителей (РН) собственного производства, что в 2,3 раза больше чем в 2010 году.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Государственном космическом агентстве Украины (ГКАУ), в соответствии с планом пусковых услуг уже выполнены три пуска, еще четыре - планируется осуществить до конца года.

В частности, в январе и июле были осуществлены пуски произведенных в Украине РН "Зенит-3SLБ" в рамках международной программы "Наземный старт". Оба пуска выполнены в интересах РФ : на орбиту выведены российские научные космические аппараты (КА) "Электра-Л" и "Спектр-Р".

В августе при помощи конверсионной РН "Днепр" в рамках кластерного пуска на орбиту выведено 7 КА, включая украинский спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) нового поколения "Сич-2".

Как отметили в космическом ведомстве, очередной пуск РН украинского производства намечен на 22 сентября : в рамках международной программы "Морской старт" РН "Зенит-3SL" должна вывести на орбиту телекоммуникационный спутник Atlantic Bird-7 по заказу европейской Eutelsat.

На октябрь запланирован пуск при помощи РН "Зенит-3SLБ" американского телекоммуникационного спутника Intelsat-18 в рамках международного проекта "Наземный старт".

В ноябре, также в рамках "Наземного старта", РН "Зенит-2ФГ" как планируется, должна вывести на орбиту российский научный КА "Фобос-Грунт". На ноябрь-декабрь намечен еще один пуск РН "Днепр" с южнокорейским спутником KOMPSAT-5, планировавшийся ранее на 2010 год, сообщил собеседник агентства.

"На сегодняшний день уже известно, что намеченный на конец года еще один пуск в рамках "Морского старта" - с американским Intelsat-19 - перенесен на первую декаду 2012 года", сообщил он.

По данным ГКАУ, в 2010 году украинские специалисты в рамках международной кооперации обеспечили проведение 3 пусков РН "Днепр", которые вывели на орбиту 4 КА иностранного производства.

2010 год стал для украинской космической отрасли "провальным" по количеству пусков РН по причине приостановки запусков по программе "Морской старт" в связи с реорганизацией объявившего в 2009 году о банкротстве консорциума Sea Launch.
Украина – одна из семи стран мира, регулярно осуществляющих запуски ракетоносителей в космос.

Согласно экспертным оценкам, Украина обеспечивает РН собственного производства в среднем более 10% мирового рынка пусковых услуг ежегодно.

За годы независимости с 1991 года осуществлен 121 пуск РН украинского производства, которые вывели на орбиту 237 космических аппаратов в интересах 16 стран.

Вместе с тем, эксперты прогнозируют укрепление позиций Украины на мировом рынке пусковых услуг в связи с завершением программы пусков американских космических кораблей Shuttle, а также после ввода в строй уже в ближайшее время, создающегося совместно с бразильскими партнерами для пусков украинской РН легкого класса "Циклон-4", космодрома Алкантара в Бразилии.

вторник, 23 августа 2011 г.

100 лет со дня рождения Янгеля М.К.

Михаил Кузьмич Янгель родился 25 октября (7 ноября) 1911г. в деревне Зырянова (Иркутской губернии, ныне Иркутской области). Окончил с отличием Московский авиационный институт по специальности "самолетостроение" (1937), с отличием Академию авиационной промышленности СССР (1950). Доктор технических наук (1960). Академик АН Украинской ССР (1961). Академик АН СССР (1966). Трудовой путь начал помощником мастера текстильной фабрики им. Красной Армии и Флота (г. Красноармейск Московской области, 1929 - 1931). Конструктор, ведущий инженер, помощник главного конструктора, заместитель директора завода на авиационном заводе им. Менжинского в КБ Н.Н. Поликарпова (1935 - 1944).


Участвовал в работе акционерного общества "Амторг" в США (1938). Заместитель главного инженера ОКБ А.И. Микояна (1944). Ведущий инженер в КБ В.М. Мясищева (1945). Участвовал в разработке самолета И-153. Организовал доводку истребителей И-180, И-185, модификацию самолета По-2. В аппарате Министерства авиационной промышленности (1946 - 1948). Координировал работы по развитию самолетостроения. Начальник отдела, заместитель главного конструктора С.П. Королева; директор, главный инженер НИИ-88 (г. Калининград Московской области, 1950 - 1954). Участвовал в разработке проектов ракет Р-5 и Р-7, организовал исследования в области аэродинамики, баллистики, материаловедения и других проблем ракетной отрасли (1950 - 1954).

Основоположник нового направления в ракетной технике, основанного на использовании высококипящих компонентов топлива и автономной системы управления, что существенно повысило боеготовность ракет стратегического назначения. Главный конструктор ОКБ-586 (КБ "Южное") (1954 - 1971). Возглавлял создание ракетных комплексов Р-12, Р-14, Р-16, Р-36, МР-УР100, Р-36М, космических ракет-носителей "Космос", "Космос-2", "Циклон-2", "Циклон-3", ракетного блока лунного корабля комплекса Н1-ЛЗ, космических аппаратов "Космос", "Интеркосмос", "Метеор", "Целина" (1954 - 1971). Депутат городского совета г. Калининграда (Московской области) (1952 - 1954). Депутат Верховного Совета СССР (1966 - 1971).

Его имя присвоено КБ "Южное" (1991). Названы астероид и кратер на Луне, поселок в Иркутской обл., пик на Памире. Улицы его имени в Москве, Киеве, Днепропетровске, Байконуре и других городах. Установлены памятные бюсты в гг. Железногорске Илимском (Иркутской обл.), Днепропетровске; на космодромах: Байконур и Плесецк. Мемориальные доски на зданиях: текстильной фабрики в г. Красноармейске (Московской области), Московского авиационного института, ЦНИИ Машиностроения в г. Королеве (Московской области), КБ "Южное" в г. Днепропетровске. Федерации космонавтики СССР и Украины учредили медаль его имени. НАН Украины присуждает Премию М.К. Янгеля за выдающиеся достижения в области прикладной и технической механики и ракетно-космической техники. Стипендия его имени в Московском авиационном институте, Днепропетровском государственном университете. Почетный житель г. Байконура. Дважды Герой Соци­алистического Труда (1959, 1961). Ленинская премия СССР (1960). Государственная премия СССР (1967). Премия и Золотая медаль им. СП. Королева АН СССР (1970).

Скончался и похоронен Михаил Кузьмич Янгель на Новодевичьем кладбище в Москве 25 октября 1971г.
Источник: ГКБ "Южное"

понедельник, 18 июля 2011 г.

Последний полет «Атлантиса»

Космический шаттл “Атлантис” отправился со стартовой площадки Космического центра Кеннеди в свой последний полет. Впервые запущенный в космос 25 лет назад, в октябре 1985 года, космический шаттл НАСА «Атлантис» отправился в свой 32-ой и последний полет. Во время этого полета – первого из трех последних в программе НАСА – на Международную космическую станцию будет доставлена универсальная грузовая конструкция и собранный в России малый исследовательский модуль “Рассвет”. В этом выпуске собраны фотографии недавних действий «Атлантиса» – спуск с орбиты в ноябре прошлого года, приземление и приготовление к последнему полету.
Последний полет «Атлантиса»
Силуэт шаттла «Атлантис» виден на фоне прожекторов блока сборки аппаратов в Космическом центре Кеннеди, во время его выезда на платформу 39А.
Последний полет «Атлантиса»
В конце прошлого года, почти в конце предыдущей миссии «Атлантиса», член экспедиции 23 на борту Международной космической станции сфотографировал «Атлантис» вскоре после того, как шаттл отстыковался от станции и начал входить в плотные слои атмосферы.

Последний полет «Атлантиса»
«Атлантис» летит к посадочной полосе 33 Космического центра Кеннеди, 27 ноября 2009 года в Кейп Канаверал, штат Флорида. Шаттл завершил 11-дневную миссию на международную космическую станцию.
Последний полет «Атлантиса»
Шаттл «Атлантис» с раскрытым парашютом садится на полосу 33 в Космическом центре Кеннеди, проведя 11 дней в космосе. На заднем плане – 160-метровое здание сборки летательных аппаратов и кран, использующийся для строительства новой подвижной пусковой установки.
Последний полет «Атлантиса»
Командир миссии «STS-129» Чарльз Хобах тянется к носу корабля «Атлантис» после успешного приземления.
Последний полет «Атлантиса»
Вскоре после приземления «Атлантис» перевезли в монтажно-сборочный корпус в Космическом центре Кеннеди во Флориде. На фото: один из трех главных двигателей убирают, используя специальные элеваторы «Hyster». Осмотр и установка каждого двигателя является стандартной процедурой после миссии шаттла.
Последний полет «Атлантиса»
В первом монтажно-сборочном корпусе техники компании «United Space Alliance» завершают осмотр восьмого окна отсека экипажа корабля «Атлантис».
Последний полет «Атлантиса»
Техники готовятся установить систему, используемую для осмотра теплового щита шаттла, в грузовой отсек шаттла, в первом монтажно-сборочном корпусе. Стрела сбора убирается из шаттла на каждом этапе обработки. После пяти последовательных полетов, все внутренние компоненты подвергаются тщательной электронной проверке в лаборатории дистанционного манипулятора. 15-метровая система прикрепляется к концу руки робота-манипулятора шаттла и поддерживает камеры и лазерные системы, используемые для осмотра теплозащитной системы в космосе.
Последний полет «Атлантиса»
В центре проверки SSMEPF главный двигатель шаттла убирают с подставки и перемещают на транспортер, чтобы перевезти в монтажно-сборочный корпус 1, в котором шаттл «Атлантис» готовится к предстоящей миссии «STS-132». Главный двигатель составляет 4,27 метра в длину, весит приблизительно 3175 кг и составляет 2,29 метра в диаметре.
Последний полет «Атлантиса»
В первом монтажно-сборочном корпусе рабочие устанавливают главный двигатель шаттла на место.
Последний полет «Атлантиса»
Два из трех главных двигателей шаттла «Атлантис» установлены на место в преддверии миссии «STS-132».
Последний полет «Атлантиса»
Главный авиационный инспектор компании «United Space Alliance» Рэй Кокс проверяет, чтобы в трубу кондиционера не попало инородных объектов и загрязнений, прежде чем устанавливать ее на шаттл «Атлантис». Обломки или грязь могут причинить ущерб фильтрам системы и запорной арматуре или изменить приток воздуха в систему. Труба стабилизирует давление во время взлета и посадки и предотвращает образование на них конденсата.
Последний полет «Атлантиса»
Баржа «Пегас» с внешним топливным баком 136 причаливает к водоему у Космического центра Кеннеди. Бак ET-136 будет использован во время запуска шаттла «Атлантис».
Последний полет «Атлантиса»
Внешний топливный бак 136 появляется из баржи «Пегас», причалившей к берегу недалеко от корпуса сборки аппаратов.
Последний полет «Атлантиса»
Мостовой кран поднимает внешний топливный бак для шаттла «Атлантис» из испытательной шахты корпуса сборки аппаратов.
Последний полет «Атлантиса»
Члены экипажа корабля «Атлантис» участвуют в тренировке во время проверки интерфейсов экипажа перед миссией. На фото: командир Кен Хэм знакомится с настройками в кабине шаттла. Проверка интерфейсов дает экипажу возможность ознакомиться с техническим обеспечением шаттла.
Последний полет «Атлантиса»
Для демонстрации собранного в России малого исследовательского модуля в монтажно-сборочном корпусе была собрана пресс-конференция с участием НАСА и «Роскосмос». Все необходимые детали и груз были установлены на модуль. Модуль был выставлен на обозрение СМИ перед перевозкой в монтажно-сборочный цех космической станции в космическом центре НАСА. Экипаж шаттла «Атлантис» из шести человек доставит универсальную грузовую конструкцию и модуль на Международную космическую станцию. Модуль будет сразу же прикреплен к отсеку управления «Заря», выходящему на Землю. Модуль (имеющий название «Рассвет») будет использоваться для хранения груза и будет также являться дополнительным отсеком станции.
Последний полет «Атлантиса»
Сергей Киреевичев из центра подготовки космонавтов имени Гагарина проводит инструктаж для членов экипажа «STS-132» по устройству и работе стыковочного устройства для малого исследовательского модуля во время проверки интерфейса экипажа. Слева (в голубых костюмах) специалист миссии Пирс Селлерс, командир Кен Хэн и специалисты миссии Майкл Гуд и Гарретт Райсман.
Последний полет «Атлантиса»
Заднее посадочное шасси шаттла «Атлантис». Изменения в плитках теплозащитной системы сказываются на створках ниши шасси, так что необходимо выпускать шасси, чтобы двери открывались беспрепятственно.
Последний полет «Атлантиса»
Астронавты Майкл Гуд (впереди) и Гарретт Райсман репетируют с помощью специального оборудования некоторые действия предстоящей миссии на Международной космической станции. Во время этот тренировки в «виртуальной реальности» астронавты надевают шлем и перчатки и смотрят на компьютер, где отображаются их движения на фоне «нарисованного» оборудования станции, с которым им предстоит работать.
Последний полет «Атлантиса»
Ученый японской компании «Japan Manned Space Systems Corp.» готовит оборудование для полета на Международную космическую станцию. Члены экипажа на станции проверят, изменяет ли микрогравитация феруловую кислоту в семенах риса, таким образом, сокращая механическую прочность клеточных стенок.
Последний полет «Атлантиса»
Специалист полета «STS-132» астронавт Майк Гуд работает с камерой, предназначенной для работы за бортом во время тренировки выхода в открытый космос в лаборатории нейтральной плавучести, недалеко от Космического центра Джонсона 30 сентября 2009 года.
Последний полет «Атлантиса»
Космический шаттл «Атлантис» приближается к корпусу сборки аппаратов, удаляясь от монтажно-сборочного корпуса, где его готовили к полету.
Последний полет «Атлантиса»
Шаттл «Атлантис» поднимают с транспортера в отсек High Bay-1. В отсеке «Атлантис» присоединят к внешнему топливному баку и твердотопливным ускорителям.
Последний полет «Атлантиса»
«Атлантис» опускают вдоль внешнего топливного бака и твердотопливных ускорителей.
Последний полет «Атлантиса»
Командир Кен Хэм усаживается в кабине тренировочного шаттла, чтобы отработать посадку с немедленным взлетом. Самолетом для подготовки к полету шаттла служит самолет «Gulfstream II», подстроенный под управление космического корабля.
Последний полет «Атлантиса»
Пилот Тони Антонелли взял своего инструктора Дэвида Сеймура (слева) на прогулку в бронетранспортере «М-113» во время тренировки вождения. В тренировке также принял участие специалист Стив Боуэн. Бронетранспортер всегда «припаркован» у стартовой платформы на случай аварийного выхода из зоны стартовой площадки.
Последний полет «Атлантиса»
Астронавт НАСА Тони Антонелли в тренировочной версии скафандра пуска и посадки во время учений в Космическом центре Джонсона 8 апреля 2010 года.
Последний полет «Атлантиса»
Вода на дороге для гусеничного транспортера у 52-этажного корпуса сборки аппаратов в Космическом центре Кеннеди во Флориде, где шаттл «Атлантис» ждет транспортировки на стартовую площадку 39А. Из-за грозы, прошедшей над центром, дорога размокла и транспортер не смог перевезти шаттл на 5,47 км.
Последний полет «Атлантиса»
Гусеничный транспортер начинает выкатывать шаттл «Атлантис» из отсека High Bay 1, чтобы отвезти на стартовую площадку 39А, находящуюся в 5 км.
Последний полет «Атлантиса»
Гусеничный транспортер весом в 2,7 миллиона кг везет шаттл «Атлантис» из корпуса сборки к стартовой платформе 39А.
Последний полет «Атлантиса»
Работа по установке новоприбывшего шаттла на платформу началась.
Последний полет «Атлантиса»
Солнце встает над Атлантическим океаном, недалеко от стартовой площадки в Космическом центре Кеннеди. Шаттл «Атлантис» перевезли из корпуса сборки на стартовую площадку за одну ночь.
Последний полет «Атлантиса»
Астронавты космического шаттла «Атлантис» летят над местом посадки в самолетах Т-38 10 мая 2010 года в Кейп Канаверал, Флорида. Экипаж «Атлантиса» готовился к полету до Международной космической станции, запланированному на 14 мая.
Последний полет «Атлантиса»
Семья морских ястребов у корпуса сборки аппаратов Космического центра Кеннеди 13 мая.
Последний полет «Атлантиса»
Рабочий несет шнур с верхней ремонтной площадки.
Последний полет «Атлантиса»
Шаттл «Атлантис» готовится к старту 14 мая 2010 года.
Последний полет «Атлантиса»
Астронавты «Атлантиса» позируют для фото перед фургоном, привезшим их в Космический центр Кеннеди 14 мая.
http://shadow3d.org.ua/post126551141/

пятница, 8 июля 2011 г.

Война за космос закончилась

Война за космос закончилась - Россия стала монополистом





Международная космическая станция, совершающая оборот вокруг Земли каждые полтора
часа, — это самый дорогой объект, когда-либо собиравшийся в космосе. Всего через несколько дней этот объект будет держаться лишь на одной ниточке, и эта ниточка будет в руках исторического соперника Америки, России.

Последний шаттл "Атлантис" должен отправиться в полет в пятницу, 8 июля. После этого американские астронавты и представители других стран будут зависеть исключительно от полетов российских космических кораблей, которые будут доставлять их на станцию стоимостью 100 млрд долларов. Россия будет обладать монополией на пилотируемые космические полеты, и это уже вызывает напряженность. Русские уже начали повышать почти в три раза стоимость своих услуг по предоставлению "Союзов", другим странам не остается ничего другого, как платить.

Коллективная ошибка западных участников проекта МКС

"Нашу ситуацию не назовешь очень удобной, и когда я произношу слово "неудобная", это — эвфемизм, - говорит генеральный директор Совета Европейского космического агентства Жан-Жак Дорден. — Мы сделали коллективную ошибку". Европейское космическое агентство является одной из пяти организаций, которые совместно управляют МКС.

"Союз", по мнению WSJ, "представляет собой триумф низкобюджетного подхода к исследованию космоса человеком". Российские аппараты запускаются в космос одноразовыми ракетоносителями: это подобно тому, как если бы астронавтов выстреливали на орбиту из пушки. Американская программа, напротив, использовала многоразовый корабль, который можно было бы назвать самым сложным летательным аппаратом за всю человеческую историю. Сопоставьте цифры: американцы потратили на программу шаттлов 209,1 млрд долларов, в то время как вся российская космическая программа сейчас стоит всего 2 млрд. долларов в год.

Новый глава Роскосмоса Владимир Поповкин называет многоразовые космические корабли "очень дорогим удовольствием", которое экономически неоправданно.

Конечно, российская монополия на пилотируемые космические полеты не продлится вечно. Если все пойдет по планам, намеченным НАСА, то конец этой монополии наступит в 2016 году. Американское агентство рассчитывает, что к этому времени будет построено несколько новых коммерческих кораблей, которые в настоящий момент находятся в стадии проектирования. Идея НАСА заключается в том, чтобы создать службы "космического такси". Причем этот "таксопарк" должен управляться частным бизнесом. Таким образом можно будет сократить государственные расходы на космос и одновременно ускорить развитие космических исследований.

С тех пор, как в 2004 году тогдашний президент США Дордж Буш объявил о завершении программы шаттлов, Российское космическое агентство увеличивало стоимость услуги по доставке американских астронавтов на орбиту восемь раз. По условиям последнего из подписанных соглашений, одно место в капсуле "Союза" обойдется НАСА в 63 миллиона долларов. Американские аудиторы подсчитали, что это означает повышение цены на 175% по сравнению с 2005 годом.

Самое значительное однократное повышение цены ожидается в конце нынешнего лета, пишет WSJ, и оно непосредственно связано с завершением полетов шаттлов. Начиная с этого момента и до конца текущего года одно пассажирское место в "Союзе" будет обходиться американским астронавтам в 43,34 млн. долларов. По сравнению с первым полугодием с.г. это рост на 57%.

Россия не преминет извлечь коммерческую выгоду из временной монополии

Издание сомневается, что российские власти захотят использовать свою временную монополию на космические полеты в качестве инструмента дипломатического давления, но, по мнению американских экспертов, коммерческую выгоду Москва уж точно постарается извлечь.

В то же время российские официальные лица не склонны рассматривать прекращение полетов шаттлов как позитивное событие для себя. WSJ ссылается на мнение главы программы пилотируемых проектов Роскосмоса Алексея Краснова, который в интервью российским СМИ говорил о том, что для российской стороны было бы лучше, чтобы программа шаттлов продолжалась хотя бы еще один год. Российские специалисты уверены в том, что без шаттлов строительство МКС было бы невозможным, а Россия заинтересована в продолжении работы Международной космической станции.

Изначально МКС создавалась как промежуточная платформа для полетов на другие планеты. Однако в процессе работы ее миссия изменилась: теперь станция рассматривается как космическая лаборатория для проведения экспериментов на орбите. Эти эксперименты могут помочь создать новые лекарства и новые методы лечения. Именно поэтому данные эксперименты нуждаются в том, чтобы их проводили люди и чтобы люди непосредственно участвовали в них.

К настоящему моменту НАСА приобрела 46 "билетов" для своих астронавтов на "Союзы" до 2016 года и хотела бы купить еще. Официально представители НАСА объясняют растущую стоимость мест на "Союзах" инфляцией, а также тем, что России приходится производить больше "Союзов", которые выпускаются уже почти четыре десятилетия. Одновременно российские инженеры модернизируют "Союз" - до конца года ожидается появление новой версии космического корабля.

Почем билет на МКС после 2016 года?

В апреле с.г. НАСА выплатила пяти американским аэрокосмическим компаниям в общей сложности 269,3 млн. долларов для разработки новых систем по доставке человека на орбитальную станцию. Из этих компаний одна — базирующаяся в Калифорнии Space Exploration Technologies Corp., — похоже, продвинулась дальше других. Компания обещает построить многоразовую систему, способную доставлять семь астронавтов на орбиту, причем стоимость полета одного человека составит не более 20 млн. долларов. Это кратно меньше того, что прогнозируется в отношении других подобных систем.

Глава Space Exploration Technologies Corp Элон Маск (он участвовал в создании таких компаний, как PayPal и Tesla Motors) говорит: "Работа должна стоить столько, сколько налогоплательщик готов отдать за нее. Такой подход позволит НАСА отправить гораздо больше астронавтов и гораздо полнее использовать МКС".

Другие оценки стоимости полетов на новых американских аппаратах не столь оптимистичны. Один из наиболее авторитетных советников НАСА, компания Aerospace Corp., оценивает ее где-то в промежутке от 90 до свыше 150 млн долларов.

Между тем компания Space Exploration уже имеет контракт с НАСА на сумму 1,6 млрд долларов на доставку грузов на МКС с помощью экспериментального корабля Dragon и ракеты Falcon, начиная с будущего года.

Space Exploration уже провела экспериментальный запуск своего нового корабля и смогла вернуть его на Землю. Однако, по данным WSJ, компания Элона Маска испытывает серьезные технические проблемы, из-за которых график работ не соблюдается.

Для того чтобы окончательно не выйти из графика, г-н Маск должен отказаться от намеченного на это лето экспериментального непилотируемого полета корабля Dragon и перейти к испытанию стыковки корабля с МКС, каковое предприятие намечено на конец года. Однако руководство Роскосмоса еще в апреле предупреждало, что не позволит непилотируемому кораблю Dragon приблизиться к МКС или совершить стыковку со станцией в обозримом будущем — до тех пор, пока Роскосмос не сочтет эти маневры достаточно безопасными.

НАСА пока не выдала сертификата безопасности для новых американских космических кораблей, однако генеральный инспектор агентства предупреждает: каждая проволочка неумолимо расширяет временную пропасть между последним полетом шаттла на этой неделе и возобновлением полетов американских кораблей на МКС. Более того, разработка частными компаниями новых космических кораблей может настолько затянуться, по мнению главы НАСА, что возникает угроза возвращению США на Международную космическую станцию.

По мнению Джона Логстона, аналитика из университета Джорджа Вашингтона, сама вероятность того, что частные компании создадут надежные космические корабли, все еще находится в зоне большого риска: "Пока что американским астронавтам придется пользоваться российскими такси".

пятница, 3 июня 2011 г.

100-летие со дня рождения конструктора Янгеля

В Днепропетровске отметят 100-летие со дня рождения конструктора Янгеля


Михаил ЯнгельВ Украине и России готовятся к проведению в 2011 году торжественных мероприятий, в том числе международного уровня, по случаю 100-летия со дня рождения видного советского конструктора ракетно-космической техники Михаила Янгеля.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в департаменте информационных связей ГКБ "Южное" им.М.Янгеля (Днепропетровск), памяти прославленного конструктора будут посвящены 3-я международная конференция "Космические технологии: настоящее и будущее" под эгидой Международной академии астронавтики и международная молодежная научно-практическая конференция "Человек и космос", которые пройдут в апреле в Днепропетровске.
Кроме того, в программе основных юбилейных мероприятий проведение торжественного собрания президиума Национальной академии наук Украины и Государственного космического агентства Украины в Киеве и торжественного собрания Президиума АН РФ и Федерального космического агентства РФ в Москве в октябре.
Готовится также издание юбилейного научно-технического сборника "Космическая техника. Ракетное вооружение" и книги о юбиляре, выпуск памятной медали, монеты, марки.

М.Янгель (1911-1971) - основоположник нового направления в ракетной технике, основанного на использовании долгохранимых компонентов топлива и автономной системы управления, что существенно повысило боеготовность ракет стратегического назначения.
Возглавлял создание, в том числе, таких известных советских ракетных комплексов, как первого боевого ракетного комплекса Р-12, первого межконтинентального боевого ракетного комплекса Р-16, межконтинентального боевого ракетного комплекса с орбитальной частью Р-36 в ОКБ 586 (КБ "Южное") в 1954-1971 годах.
Также в Днепропетровске под руководством М.Янгеля были созданы ракеты-носители "Космос", "Космос-2", "Циклон-2", "Циклон-3", ракетный блок лунного корабля комплекса Н1-Л3, космических аппаратов "Космос", "Интеркосмос", "Метеор", "Целина".
Дважды Герой соцтруда (1959, 1961), лауреат Ленинской (1960) и Государственной (1967) премий СССР, премии и золотой медали им. С.Королева АН СССР (1970).

http://teletape.info/542-v-dnepropetrovske-otmetyat-100-letie-so-dnya-rozhdeniya-konstruktora-yangelya.html

четверг, 26 мая 2011 г.

Генеральный конструктор КБ "Южное". Академик.

Генеральный конструктор КБ "Южное". Академик.

М.К. Янгель родился 25 октября (по новому стилю) 1911 года в Сибири в д. Зырянова (ныне - Иркутская область). В 1926 году, после окончания шестого класса Янгель уезжает в Москву, где в то время учится его старший брат Константин. Работает на ткацкой фабрике и одновременно учится в фабрично-заводском училище. В 1931 году поступает в Московский авиационный институт. После окончания с отличием института в 1937 году направляется в конструкторское бюро Поликарпова Н.Н., "короля истребителей" тех лет. Является помощником главного конструктора. В 1938 году направлен в длительную командировку на авиационные заводы в США. Во время войны Янгель М.К. работает на одном из авиазаводов в Новосибирске. После войны - в КБ известных авиаконструкторов А.Микояна и В.Мясищева.

1948-1950 - учеба в Академии авиационной промышленности.

1950, 12 апреля - начальник отдела НИИ-88 в КБ Королева С.П.

1951 - Михаил Кузьмич становится одним из заместителей С.П. Королева.

1952 , май - назначен директором Центрального научно-исследовательского института по ракетной технике, в состав которого входили ряд научно-исследовательских отделов, опытный завод, два филиала, экспериментальные цеха и более десяти КБ, в том числе конструкторское бюро Королева С.П.

1954, апрель - М.К. Янгель - главный конструктор особого конструкторского бюро в Днепропетровске.

1957, 22 июня - первое и успешное испытание первой янгелевской ракеты средней дальности Р-12 (по американской терминологии СС-4). Эта ракета имела много новых конструктивных достижении: применялись новые компоненты топлива, был принят ряд новых решений в системе управления ракеты, в конструкции испытательного оборудования и устройств для подготовки и пуска. Новые решения позволили обеспечить большую дальность полета (до 2000 км). Кроме того, и это было чрезвычайно важно, новые компоненты топлива для ракеты позволили разработать и в дальнейшем распространить во всей серии будущих боевых ракет принципиально новое решение - хранение ракет в постоянной боевой готовности в шахтных пусковых установках, что значительно повышало защищенность ракетных комплексов.

1959 - установка СС-4 на боевых позициях. Первые советские ракеты, развернутые в большом количестве.

1960, июнь - успешные испытания на полигоне следующей системы янгелевского КБ - ракеты промежуточной дальности Р-14 (СС-5).

В мае 1959 года вышли в свет два постановления правительства: одно - о разработке межконтинентальной ракеты Р-16 в КБ М.К. Янгеля, другое - о разработке Р-9 в ОКБ С.П. Королева. Янгелевская Р-16 обладала рядом преимуществ: во-первых, она заправлялась новыми компонентами топлива, что давало ей возможность находиться в заправленном состоянии до тридцати суток, а затем и более, во-вторых, ракета имела автономную систему управления, приводящую Р-16 к цели без всякой связи с Землей, в-третьих, она была проще в эксплуатации. Но главное преимущество ракеты Р-16 - это надежность и более высокая боевая готовность. К тому же Янгель опередил Королева на два года. И в дальнейшем Р-16 составила основу Ракетных войск стратегического назначения.

1960, 24 октября - во время выполнения предстартовых работ, примерно за 15 минут до намеченного первого испытательного пуска ракеты Р-16 (СС-7), первой межконтинентальной ракеты Янгеля М.К., произошел несанкционированный запуск двигателей второй ступени и ракета взорвалась на стартовой площадке. Расходившиеся на расстояние 100-120 метров от центра старта концентрические волны огненного смерча с большой скоростью поглощали все живое. В огненном аду сразу же сгорели 76 человек, среди них - командующий Ракетными войсками маршал М.Неделин, большая группа ведущих специалистов янгелевского КБ. Впоследствии в госпиталях из-за ожогов и отравлений скончалось еще 16 человек. Сам Янгель и еще несколько человек, отошедших в сторону покурить, чудом остались живы. Михаил Кузьмич очень тяжело перенес случившуюся трагедию.

1961, 21 февраля - первый успешный запуск СС-7. 1962, октябрь - попытка СССР разместить на Кубе 24 пусковые установки ракет СС-4 и 16 пусковых установок ракет СС-5 привела к возникновению Карибского кризиса. До разрешения кризиса 28 октября 1962 г. в полную боевую готовность были приведены, как полагали американцы, 20 из 24 пусковых установок ракет СС-4. СС-5 предполагалось развернуть в декабре.

Пожалуй, впервые в своей истории США оказались практически полностью беззащитными перед новым оружием. Америка была в шоке. Военные предлагали президенту Дж. Кеннеди немедленно начать бомбардировку Кубы. Более двухсот американских кораблей осуществляло блокаду острова. Мир находился на грани новой войны. К счастью, руководителям двух сверхдержав, Дж. Кеннеди и Н.С. Хрущеву, удалось достичь разрешения весьма серьезного противостояния мирным путем.

1965 - принятие на вооружение новой МБР Р-36 (СС-9), ракеты третьего поколения, на тот момент самой мощной боевой ракеты в мире, Впоследствии ее оснастили разгонной ступенью и получилась весьма эффективная ракета, получившая название глобальной. Председатель Госкомиссии по янгелевской глобальной ракете Ф.П. Тонких: "США создают систему ПРО (противоракетная оборона) "Сейфгард" от русских ракет с севера. Янгель как стратег, который не может взять сильную группировку противника в лоб, создает ракету, способную обойти ПРО США с юга. Американцы, наверное, думали, что мы не сумеем найти контрмеры, тем более создать глобальную ракету. Однако Янгель опроверг их прогнозы". Всего в период между 1965 и 1974 годом было развернуто 288 ракет СС-9 всех типов, состоявших на вооружении вплоть до 1980 года.

К 1965-1966 году относится пик развертывания в СССР ракет средней дальности СС-4 и СС-5, большинство из которых были нацелены на объекты в Западной Европе. Как отмечается, размещение этих ракет заметно повлияло на общую обстановку в мире.

Именно в КБ М.К.Янгеля в 60-х годах начинаются работы по созданию первых, полностью мобильных баллистических ракет. Одну из новых баллистических ракет сделали комбинированной: первая ступень работала на твердом топливе, вторая - на жидком. В целом новая ракета обладала рядом ценных новшеств и пионерских решений... Новинкой подвижного комплекса стал транспортно-пусковой контейнер, прямо из которого стартовала ракета. Тогда же был применен и так называемый "минометный старт": ракета вылетала из контейнера, как пробка из бутылки шампанского, а ее двигатели запускались уже в полете. Решение Янгеля М.К. о переходе на такой тип старта было настолько новым и необычным, что многим казалось рискованным. В США подобную задачу решили только через пять лет. Данный комплекс предвосхитил появление других подвижных комплексов, в частности железнодорожного.

С середины 60-х в КБ "Южное" начинается новый этап - проектирование и создание МБР четвертого поколения - РС-16 (СС-17) и РС-20 (СС-18). Ракеты нового поколения обладали более высокой точностью, оснащались боеголовками индивидуального наведения, имели высокую степень выживаемости и технику так называемого "холодного" запуска с возможностью перезарядки пусковой установки. В самом начале разразился настоящий дискуссионный ураган - у этого проекта была масса противников. Даже давний соратник Янгеля, главный конструктор шахтных пусковых установок Е.Г.Рудяк, и тот доказывал несостоятельность проекта: "Подбросить, как яблоко, жидкостную махину весом более двухсот тонн - это чистейший абсурд". Янгель этот "абсурд" претворил в реальность. Правда, ему пришлось расстаться с отдельными скептиками, в том числе и с прекрасным конструктором Е.Г.Рудяком. "Я не знал, что Янгель способен творить чудеса, - впоследствии чистосердечно признался Евгений Георгиевич. - Никогда не предполагал, что этот человек, перенесший три инфаркта, обладает такой силой и мужеством, когда отстаивает новое в технике". Американцы, узнав о новой ракете, окрестили ее "сатаной".

В 1988 году на ракетах СС-18 располагалась почти половина всех боеголовок, размещенных на межконтинентальных баллистических ракетах в РВСН. В Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанном 31 июля 1991 года между СССР и США имелся специальный пункт, согласно которому Советский Союз вдвое сокращал количество тяжелых баллистических ракет СС-18. Американцы давно мечтали о ликвидации СС-18, так как это была единственная система, обеспечивающая "ассиметричный ответ"(с нашей стороны), даже при наличии у Америки СОИ. Только сотня таких ракет, по оценкам экспертов США, способна вывести на орбиту не только 1000 боеголовок индивидуального наведения большой мощности, но также и 100 тысяч ложных целей.

СС-18 внесена в "Книгу рекордов Гиннесса" как "самая мощная межконтинентальная баллистическая ракета в мире". Технические решения, воплощенные в этой ракете, признаны классикой боевого ракетостроения.

СС-18 стала последней работой Михаила Кузьмича Янгеля. 25 октября 1971 года, в день своего 60-летия, сердце великого ракетчика остановилось навсегда.

Ступин Александр, октябрь 1996 г.

Жизнь Янгель Михаил Кузьмич

Янгель Михаил Кузьмич

Лауреат Ленинской и Государственной премии.
Дважды Герой  Социалистического  Труда.
Генеральный конструктор КБ "Южное".
                                  Академик.

         "Так случилось, что при его жизни о нем вообще ничего не писали, а после смерти - куда меньше, чем он того заслуживал." Я. Голованов.
"Эпитеты с превосходными степенями: талантливый, выдающийся, гениальный - шокируют воображение, но мало говорят по сути. Высшие награды и почетные звания скорее усиливают, чем рассеивают  туман вокруг человека, имя которого носит пик на Памире, кратер на Луне, Малая планета". В.Платонов.
"С его именем связано возникновение принципиально нового направления в области ракетостроения. ... Очень важно отметить то, что Янгель обладал замечательной способностью не только выдвигать новые оригинальные идеи, но также воплощать их в конкретные конструкторские разработки и доводить до завершающего этапа - серийного выпуска" . Академик Б.Н.Петров
"Скажем прямо: он обладал гораздо более глубоким талантом, чем было принято считать в его время и чем считают сейчас". М.Кузнецкий.
М.К. Янгель родился 25 октября (по новому стилю) 1911 года в Сибири в д. Зырянова (ныне - Иркутская область). В 1926 году, после окончания шестого класса Янгель уезжает в Москву, где в  то время учится его старший брат Константин. Работает на ткацкой фабрике и одновременно учится в фабрично-заводском училище. В 1931 году поступает в Московский авиационный институт. После окончания с отличием института в 1937 году направляется в конструкторское бюро Поликарпова Н.Н., "короля истребителей" тех лет. Является  помощником  главного конструктора. В 1938  году направлен в длительную  командировку на авиационные заводы в США. Во время войны  Янгель М.К. работает на одном из авиазаводов в Новосибирске. После войны - в КБ известных авиаконструкторов А.Микояна и В.Мясищева.
1948-1950 - учеба в Академии авиационной промышленности.
1950, 12 апреля -  начальник отдела НИИ-88 в КБ Королева С.П.
1951 - Михаил Кузьмич становится одним из заместителей С.П. Королева.
1952 , май - назначен директором Центрального научно-исследовательского института  по ракетной технике, в состав которого входили  ряд научно-исследовательских отделов, опытный завод, два филиала, экспериментальные цеха и более десяти КБ, в том числе конструкторское бюро Королева С.П.
1954, апрель - М.К. Янгель - главный конструктор особого конструкторского бюро в Днепропетровске.
1957, 22 июня - первое и успешное испытание первой янгелевской ракеты средней дальности Р-12 (по американской терминологии  СС-4). Эта ракета имела много новых конструктивных достижении: применялись новые компоненты топлива, был принят ряд новых решений в системе управления ракеты, в конструкции испытательного оборудования и устройств для подготовки и пуска. Новые решения позволили обеспечить большую дальность полета (до 2000 км). Кроме того, и это было чрезвычайно важно, новые компоненты топлива для ракеты позволили разработать и в дальнейшем распространить во всей серии будущих боевых ракет принципиально новое решение - хранение ракет в постоянной боевой готовности в шахтных пусковых установках, что значительно повышало защищенность  ракетных комплексов.
1959 - установка СС-4 на боевых позициях. Первые советские ракеты, развернутые в большом количестве.
1960, июнь - успешные испытания на полигоне следующей системы  янгелевского КБ - ракеты промежуточной дальности Р-14 (СС-5).
В мае 1959 года вышли в свет два постановления правительства: одно - о разработке межконтинентальной ракеты Р-16 в КБ  М.К. Янгеля, другое - о разработке Р-9 в ОКБ С.П. Королева. Янгелевская Р-16 обладала рядом преимуществ:  во-первых, она заправлялась новыми компонентами топлива, что давало ей возможность находиться в заправленном состоянии до тридцати суток, а затем и более, во-вторых, ракета имела автономную систему управления, приводящую Р-16 к цели без всякой связи с Землей, в-третьих, она была проще в эксплуатации. Но главное преимущество ракеты Р-16 - это надежность и более высокая боевая готовность. К тому же Янгель опередил Королева на два года. И в дальнейшем Р-16 составила основу Ракетных войск стратегического назначения.
1960, 24 октября - во  время  выполнения предстартовых работ, примерно за 15 минут до намеченного первого испытательного пуска ракеты Р-16 (СС-7), первой межконтинентальной ракеты Янгеля М.К., произошел несанкционированный запуск двигателей второй ступени и ракета взорвалась на стартовой площадке. Расходившиеся на расстояние 100-120 метров от центра старта концентрические волны огненного смерча с большой скоростью поглощали все живое. В огненном аду сразу же сгорели 76 человек, среди них - командующий  Ракетными войсками маршал М.Неделин, большая  группа  ведущих  специалистов янгелевского КБ. Впоследствии в госпиталях из-за ожогов и отравлений скончалось еще 16 человек. Сам Янгель и еще несколько человек, отошедших в сторону покурить, чудом остались живы. Михаил Кузьмич очень тяжело перенес случившуюся трагедию.
1961, 21 февраля - первый успешный запуск СС-7. 1962, октябрь - попытка СССР разместить на Кубе 24 пусковые установки ракет СС-4 и 16 пусковых установок ракет СС-5  привела к возникновению Карибского кризиса. До разрешения  кризиса  28 октября 1962 г. в полную боевую готовность были приведены, как полагали американцы, 20 из 24 пусковых установок ракет СС-4. СС-5 предполагалось развернуть в декабре.
Пожалуй, впервые в своей истории  США оказались практически полностью  беззащитными перед новым оружием. Америка была в шоке. Военные предлагали президенту Дж. Кеннеди немедленно начать бомбардировку Кубы. Более двухсот американских кораблей осуществляло блокаду острова. Мир находился на грани новой войны. К счастью, руководителям двух сверхдержав, Дж. Кеннеди и Н.С. Хрущеву, удалось  достичь разрешения весьма серьезного противостояния мирным путем.
1965 - принятие на вооружение новой МБР Р-36 (СС-9), ракеты третьего поколения, на тот момент самой мощной боевой ракеты в мире, Впоследствии ее оснастили разгонной ступенью и получилась весьма эффективная ракета, получившая название глобальной. Председатель Госкомиссии по янгелевской глобальной ракете Ф.П. Тонких: "США создают систему ПРО (противоракетная оборона) "Сейфгард" от русских ракет с севера. Янгель как стратег, который не может взять сильную группировку противника в  лоб, создает ракету, способную обойти ПРО США с юга. Американцы, наверное, думали, что мы не сумеем найти контрмеры, тем более создать глобальную ракету. Однако Янгель опроверг их прогнозы". Всего в период между 1965 и 1974 годом  было развернуто  288  ракет СС-9 всех типов, состоявших на вооружении вплоть до 1980 года.
К 1965-1966 году относится пик развертывания в СССР ракет средней дальности СС-4  и  СС-5, большинство из которых были нацелены на объекты в Западной Европе. Как отмечается, размещение этих ракет заметно повлияло на общую обстановку в мире.
Именно в КБ М.К.Янгеля в 60-х годах начинаются работы по созданию первых, полностью мобильных баллистических ракет. Одну из новых баллистических ракет сделали комбинированной: первая ступень работала на твердом топливе, вторая - на жидком. В целом новая ракета обладала рядом ценных новшеств и пионерских решений... Новинкой подвижного комплекса стал транспортно-пусковой контейнер, прямо из  которого  стартовала ракета. Тогда же был применен и так называемый "минометный старт": ракета вылетала из контейнера, как пробка из бутылки шампанского, а ее двигатели запускались уже в полете. Решение Янгеля М.К. о переходе на такой тип старта было настолько новым и необычным, что многим казалось рискованным. В США подобную задачу решили только через пять лет. Данный комплекс предвосхитил появление других подвижных комплексов, в частности железнодорожного.
С середины 60-х в КБ "Южное" начинается новый этап - проектирование и создание МБР четвертого поколения - РС-16 (СС-17) и РС-20 (СС-18). Ракеты нового поколения обладали более высокой точностью, оснащались боеголовками индивидуального наведения, имели высокую степень выживаемости  и технику так называемого "холодного" запуска с возможностью перезарядки пусковой установки. В самом начале разразился настоящий дискуссионный ураган - у этого проекта была масса противников. Даже давний соратник Янгеля, главный конструктор шахтных пусковых установок Е.Г.Рудяк, и тот доказывал несостоятельность проекта: "Подбросить, как яблоко, жидкостную махину весом более двухсот тонн - это чистейший абсурд". Янгель этот "абсурд" претворил в реальность. Правда, ему пришлось расстаться с  отдельными скептиками, в том числе и с прекрасным конструктором Е.Г.Рудяком. "Я не знал, что Янгель способен  творить чудеса, - впоследствии чистосердечно признался Евгений Георгиевич. - Никогда не предполагал, что этот человек, перенесший три инфаркта, обладает такой силой и мужеством, когда отстаивает новое в технике". Американцы, узнав о новой ракете, окрестили ее "сатаной".
В 1988 году на ракетах СС-18 располагалась почти половина всех боеголовок, размещенных на межконтинентальных баллистических ракетах в РВСН. В Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанном 31 июля 1991 года между СССР и США имелся специальный пункт, согласно  которому Советский Союз вдвое сокращал количество тяжелых баллистических ракет СС-18. Американцы давно мечтали о ликвидации СС-18, так как это была единственная система, обеспечивающая "ассиметричный ответ"(с нашей стороны), даже при наличии у Америки  СОИ.  Только  сотня  таких ракет, по оценкам экспертов США, способна вывести на орбиту не только  1000 боеголовок индивидуального наведения большой мощности, но  также и  100 тысяч  ложных целей.
СС-18 внесена в "Книгу рекордов Гиннесса" как "самая мощная межконтинентальная баллистическая ракета в мире". Технические решения, воплощенные в этой ракете, признаны классикой боевого ракетостроения.
СС-18  стала  последней работой Михаила Кузьмича Янгеля. 25 октября 1971 года, в день своего 60-летия, сердце великого ракетчика остановилось навсегда.

Используемая литература:
1. И.Стражева. "Тюльпаны с космодрома". Москва, 1978
2. "Советское ядерное вооружение". Нью-Йорк/Москва, 1989/1992
3. Газета "Совершенно секретно" N1, 1993

Copyright © Ступин Александр, октябрь 1996 г.

среда, 11 мая 2011 г.

Детище Янгеля продолжает жить

20 января 2011 года с космодрома Байконур в 14 часов 29 минут по киевскому времени состоялся успешный пуск ракеты-носителя «Зенит-3 SL БФ» с космическим аппаратом «Электро-Л». Это пуск в рамках Федеральной программы Российской Федерации.
Космический аппарат «Электро-Л» массой 1800 кг выведен на расчётную геостационарную орбиту с заданной точностью.
Подготовка ракеты космического назначения к пуску, её испытания и пуск осуществлены под руководством Управления Роскосмоса на Байконуре с привлечением специалистов ГП «КБ «Южное» и ГП ПО ЮМЗ (Украина), российских организаций ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина», КБТХМ, ЦЭНКИ, ОКБ «Вымпел» с участием представителей смежных организаций.
Ракета-носитель «Зенит-3 SL БФ» спроектирована КБ «Южное». Первая и вторая ступень ракеты разработаны КБ «Южное» и изготовлена Южмашем (Украина), космическая головная часть (разгонный блок «Фрегат-СБ», головной обтекатель и переходной отсек) разработана и изготовлена НПО им. С.А. Лавочкина (Россия).

Космический аппарат «Электро-Л» - это метеоспутник нового поколения, разработанный ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина». Спутник «Электро-Л» выведен на геостационарную орбиту в точку стояния 76 градусов восточной долготы - над Индийским океаном, что позволит наилучшим образом наблюдать за состоянием погоды на территории России, а также выполнять функции составного элемента глобальной спутниковой системы наблюдения Земли.
Космический комплекс «Электро» предназначен для обеспечения подразделений Росгидромета оперативной информацией для решения задач анализа и прогноза погоды, гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, состояния ионосферы и магнитного поля Земли, контроля чрезвычайных ситуаций, экологического контроля окружающей среды.
Центр информационных связей
ГП «КБ «Южное»

пятница, 1 апреля 2011 г.

Кабмин Украины потратит на Космос почти 40 миллиардов

Кабинет министров Украины одобрил концепцию реализации государственной политики в сфере космической деятельности на период до 2032 года.

Предварительный объем финансирования мероприятий по их реализации составляет 38,5 млрд грн. Об этом сообщается в распоряжении правительства № 238-р от 30 марта 2011.

Реализация концепции будет проходить в 4 этапа: первый этап - 2011-2017, второй - 2018-2022, третий - 2023-2027 и четвертый этап - 2028-2032. Реализация будет проводиться за средства государственного бюджета, инвестиций и других источников.

В рамках концепции предусматривается обеспечение развития космических технологий, а именно: обеспечить системное получение данных от отечественной космической системы наблюдения Земли и геофизического мониторинга "Сич", создать и обеспечить эксплуатацию общегосударственной цифровой спутниковой системы с использованием космических аппаратов связи и вещания "Лыбидь", создать систему координатно-временного и навигационного обеспечения Украины и интегрированную многофункциональную систему осуществления контроля и проведения анализа космического пространства.

Также согласно концепции предполагается создать: космические ракетные комплексы с ракетой-носителем "Циклон-4" и ракетой-носителем с экологически чистым топливом "Маяк"; универсальную космическую платформу для проведения научных космических исследований луны; универсальный автономный космический буксир "Кречет"; авиационно -космические комплексы "Воздушный старт", аппараты для зондирования Земли.

Кроме того, предусмотрено совершенствование структуры космической промышленности, обеспечение реализации эффективной кадровой политики, обеспечение коммерциализации космической деятельности, международном сотрудничестве в сфере космической деятельности

пятница, 18 марта 2011 г.

Янгель Михаил Кузьмич. Создатель ракетного щита и меча.

Видеоролик про БЖРК - Боевой Железнодорожный Ракетный Комплекс - детище Янгеля. ЮжМАШ - производитель этих комплексов. До сих пор на территории завода стоят ж/д вагоны спецназначения.
Как бы не было это странно, но еще один конструктор имеет украинские корни. Дед будущего академика Лаврентий Янгель – потомок запорожских казаков, жил на Черниговщине в деревне Рыжики. Однако, за поджог двора пана (на жену деда позарился пан) деда арестовали и сослали в Сибирь. Восемь лет каторги на Ленских золотых приисках и вечное поселение в Сибири. Так Янгели стали сибиряками. Родители Янгеля поселились на берегу Илима в деревне Зырянова, у них было 12 детей. Сами неграмотные, они сделали все, чтобы их дети выучились, вышли в люди.
В родной деревне Михаил окончил начальную школу, учебу продолжал в Нижнеилимске и Куйтуне. В Подмосковье, после окончания школы ФЗУ, работал помощником ткацкого мастера. С 1931 года учился в МАИ, работал конструктором в КБ Поликарпова, в 1938 году находился в служебной командировке (США), в годы войны работал на авиационных заводах, награжден медалью “За оборону Москвы”.
Через одиннадцать лет после окончания МАИ Янгель поступает в Академию авиационной промышленности.Сейчас это стало наконец известно: особый отдел при МАПе был чем-то вроде научно-исследовательского центра по реактивной технике. Здесь работали немецкие специалисты, которых после войны вывезли в СССР. Самых опытных ракетчиков и практически всю документацию на готовые изделия, в том числе и Вернера фон Брауна, увезли американцы. Нам же достались несколько полуразобранных экземпляров ФАУ, агрегатов и технологического оборудования.Работа увлекла Янгеля. Изучая трофейную немецкую технику стало совершенно ясно, что ракетное оружие имеет огромные перспективы. Р-1 (копия ФАУ-2 - только училась летать, как появилась Р-2 – более совершенная, но все-таки унаследовавшая от немецкого прототипа немало отрицательных черт.Новая ракета (ответственным исполнителем эскизного проекта ракеты Р-5 был М. Янгель) значительно превзошла Р-1 и Р-2 по дальности и весу боевого заряда, однако и она не решала главных задач обороны страны.Необходимо было создать “глобальную ракету”- ракету, способную облететь земной шар.
В апреле 1952 года Главный конструктор назначил Янгеля ответственным за выпуск технической документации по ракетам Р-1 и Р-2 для серийного производства, он уже приступил к новым обязанностям, как произошел новый поворот событий. В мае 1952 года – буквально через месяц после первого назначения – Янгель назначается директором Центрального научно-исследовательского института по ракетной технике, в состав которого входили ряд научно-исследовательских отделов, два филиала, опытный завод, экспериментальные цеха и более десяти КБ, в том числе и КБ Королева! Такого не ожидал никто. Сложилась щекотливая ситуация: Янгель и Королев поменялись местами – подчиненный стал начальником, бывший начальник – подчиненным.
Нужно знать Королева, чтобы понять его реакцию: он демонстративно перестал посещать совещания у директора НИИ-88, всячески игнорировал решения Янгеля, не спешил выполнять его приказы.
27 июля 1952 года приказом министра М. Янгель был утвержден председателем научно-технического совета института. Этот приказ поставил последнюю точку: Янгелю полностью развязали руки в проведении своей научно-технической политики. Шла неприкрытая игра высшего партийно-государственного аппарата, целью которой было ликвидировать “монополизм” Королева в ракетной технике.
Все это понимал Королев, но это понимал и Янгель. В октябре 1953 года Янгель принял неординарное решение – подал министру заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности директора НИИ-88. Увидев заявление, Устинов рассвирепел: “Испугался ответственности? Захотелось в авиацию? Будешь работать там, где прикажет партия! Иди, работай.” Однако в начале ноября 1953 года Устинов все же подписал приказ о переводе Янгеля на другую работу. К общему удивлению, министр объявил ему благодарность и премировал за хорошую работу, но из ракетной техники не отпустил. Янгеля оставили в институте, назначив главным инженером НИИ-88. Почувствовав себя в родной стихии, Янгель и внешне преобразился: посвежел, исчезла угрюмость, поднялось настроение. Появилась возможность основательно заняться перспективными работами и главное – развитием нового направления в ракетной науке и технике.
Прибыв в Днепропетровск и ознакомившись с обстановкой на заводе и в конструкторском отделе, Янгель пришел к малоутешительным выводам. У завода был жесточайший план по серийным ракетам Королева, и никто не собирался его сокращать. Более того, началась подготовка к освоению королевской ракеты Р-5М. В перспективе это значило, что завод будет загружен еще больше, так как ракета Р-5М была гораздо сложнее своих предшественниц. До обидного мало было и специалистов, их едва-едва хватало, чтобы обслуживать серийное производство. В таких условиях, когда главной задачей малочисленного коллектива считалась организация серийного производства, когда многие специалисты и ученые открыто высказывали недоверие новым идеям, когда завод только-только набирал опыт, а его руководители мало верили в способность новорожденного ОКБ конкурировать с могучей фирмой Королева, создание новых ракет казалось фантастикой. Опытные киты военно-промышленного комплекса потребовали от молодого ОКБ параллельно с разработкой ракет нового направления бесперебойно обеспечивать серийное производство ракет Королева.
Свежий взгляд и инженерное чутье помогли Главному конструктору быстро оценить проект первенца ОКБ - ракеты Р-12, выполненный группой днепровских инженеров. В проекте было заложено много оригинальных идей и технических решений, но по основным параметрам ракета Р-12 повторяла королевскую Р-5М. Возникло сомнение: нужна ли такая, дублирующая ракета, пусть даже на новой основе? Главный конструктор принимает решение – проект существенно доработать, увеличив дальность полета ракеты и ее боевое оснащение.
Приближался 1957 год. Именно в этом году планировались летно-конструкторские испытания межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, созданной в КБ С. Королева, и первенца М. Янгеля, ракеты Р-12. В апреле 1957 года Королев вылетел в Тюра-Там, Янгель в мае прилетел в Капустин Яр. Первый старт “семерки”. Неудача. Ракета взорвалась. Второй пуск - снова неудача…
Пуск ракеты Р-12 назначили на 22 июня 1957 года. Королев не выдержал и прилетел в Капустин Яр, на то была и официальная причина: планировался запуск его геофизической ракеты Р-2А. Увидев днепровскую ракету на старте, удивился: “Это что за карандаш? Он же сломается, не успев взлететь…” Действительно, ракета Р-12 напоминала тонкий, длинный, остро заточенный карандаш: при высоте более двадцати метров ее диаметр был немногим более полутора метров. Но при диаметре, равном диаметру Р-5, длина Р-12 была больше Р-5 всего на каких-то полтора метра, а летала почти вдвое дальше.
Ракета Р-12 стартовала с первого пуска. Успешный старт первой ракеты укрепил позиции сторонников создания ракет на высококипящих компонентах топлива, с автономной системой управления. Но скептики не спешили с признанием: “Первый пуск – это еще не пуск. Посмотрим, что будет дальше”. А дальше был второй, третий… Машина летала практически без замечаний. Летные испытания своего первенца днепровцы завершили досрочно, сэкономив при этом девять ракет.
Для коллектива ОКБ и завода этот успех обернулся самым неожиданным образом: в Днепропетровск прибыл Н. Хрущев, сосредоточивший к 1958 году в своих руках основные рычаги партийной, государственной, хозяйственной и военной власти. Хрущев решил лично познакомиться с днепровскими ракетостроителями. Осмотром сборочных цехов завода, знакомством с новыми проектами Никита Сергеевич был явно доволен, щедро вручал награды отличившимся… Вскоре Хрущев сделал на весь мир сенсационное заявление: “У нас производство ракет поставлено на конвейер. Недавно я был на одном заводе и видел, как там ракеты выходят, как сосиски из автоматов”.
24 октября 1960 года при проведении предстартовых работ произошла катастрофа с человеческими жертвами. Янгель чудом остался жив: вместе с А. Иосифьяном и генералом А. Мрыкиным отошел покурить, и в этот момент раздался взрыв…
Государственная комиссия под председательством Л. Брежнева, расследовавшая причины катастрофы, установила: авария произошла в результате грубейшего нарушения мер безопасности – вопреки здравому смыслу, игнорируя мнение специалистов, маршал М. Неделин приказал устранить неполадки в системе автоматики прямо на заправленной ракете. Маршала торопили – и маршал торопил…
Похоронив маршала с воинскими почестями в Кремлевской стене, по официальной версии погибшего в авиационной катастрофе, Москва приняла категорическое решение: нужды обороноспособности страны требуют незамедлительного возобновления работ по стратегической ракете Р-16 и сдаче ее на вооружение. Такая поспешность диктовалась уже ясно обозначившейся гонкой ракетного вооружения: американцы обладали целым арсеналом боевых ракет (”Редстоун”, “Юпитер”, “Тор”, “Атлас”) и вели интенсивные разработки “Титана” - ракеты такого же класса, как и Р-16.
2 февраля 1961 года состоялся первый пуск межконтинентальной стратегической ракеты Р-16. Базирование первого поколения стратегических ракет было наземным – сказалась необходимость создания в кратчайшие сроки “ракетно-ядерного щита”. Этот “щит” стал главным аргументом советских политиков. В какой-то момент и “наверху” поняли: “щит”, о котором столько говорилось с высоких трибун, не более чем миф. “Щита” как не было, так и нет. Сама ракета, даже стратегическая, – еще не “щит”. При всей своей грозной силе она беззащитна, как ребенок.
В узком кругу Хрущев любил рассказывать, как у него, бывшего шахтера, возникла “шахтная” идея. К этой теме он возвращается и в своих воспоминаниях: “У меня возникла идея поставить ракету в шахту… Она находилась бы в закрытом состоянии, с крышей. Уже одно это улучшает, сохраняет (ракету) при любой погоде… Для разрушения (шахты) потребовалось бы только прямое попадание. А это маловероятно”.
Летные испытания, учебные пуски подтвердили преимущества янгелевских ракет, они и стали основой Ракетных войск стратегического назначения. С этого момента Янгель стал не просто Главным конструктором ОКБ №586, он стал Главным самого важного – стратегического направления в обороне страны.
Приняв на себя всю тяжесть создания боевых ракетных комплексов, Янгель в известной степени “помог” Королеву сосредоточиться на исследованиях космического пространства. Прорыв в космос королевской “семерки” определил основные направления развития космонавтики, дал первые, весьма важные научные результаты, но вместе с тем и показал - исследования космоса требуют и космических затрат. Встал вопрос: нельзя ли удешевить космические программы, сделать исследования космоса более доступными, а значит, и более эффективными, разнообразными?
Янгель пришел к простой и, по сути, гениальной мысли: свои боевые ракетные комплексы доработать таким образом, чтобы их использовать в качестве космических носителей. На базе боевых ракет были созданы космические носители “Космос-1″, “Интеркосмос”, “Циклон-2″, “Циклон-3″. Параллельно с ними создавались и космические аппараты самого широкого профиля, отличительной особенностью днепровских спутников стала унификация.
Дальнейшим развитием космического направления янгелевского КБ стала ракета Р-56 – мощный “космический грузовик”, предназначавшийся для полетов на Луну и исследований ближайших планет Солнечной системы. Примерно такие же проекты разрабатывали С.Королев и В.Челомей. Все понимали, что три практически одинаковые ракеты для одной программы являются непозволительной роскошью. Челомей сумел убедить Хрущева, что его “лунный проект” можно реализовать всего за три года. Ни Королев, ни Янгель таких сроков не гарантировали и… поплатились за свою честность: работы по Н-1 Королева и Р-56 Янгеля были прекращены. Вскоре стала очевидна несостоятельность челомеевского проекта, но время и средства ушли безвозвратно.
Королев возобновил работы по Н-1. В помощь ему Янгель занялся так называемым блоком “Е” для посадки космонавта на Луну и возвращения в орбитальный корабль. Лунный блок создали, он прошел наземную отработку, был испытан в космосе, но до советской лунной экспедиции дело не дошло: после смерти С. Королева его преемники так и не научили летать суперракету Н-1…
Несмотря на то, что космос прочно вошел в жизнь днепровцев, главной задачей по-прежнему оставалась “оборонка” – Янгель продолжал нести свой нелегкий крест. В начале шестидесятых годов был разработан проект малогабаритной ракеты в транспортно-пусковом контейнере: баллистическая ракета “упаковывалась”, как младенец в люльке. Проект оказался настолько смелым, а сам “младенец” таким вундеркиндом, что в их реальность сразу не поверили. Лишь в конце шестидесятых возобновили работы по малогабаритной ракете и после успешных испытаний приняли ее на вооружение.
Отдельно надо сказать о создании ракеты Р-36 – самой мощной боевой ракеты в мире. Позже ее оснастили дополнительной ступенью, и на свет появилась действительно невиданная по силе и эффективности боевая ракета, получившая название орбитальной. Новая ракета Янгеля могла поразить любую точку, где находились ракеты противника. Траектории полета орбитальной ракеты выбирались таким образом, что перехватить ее по тем временам было невозможно, поскольку она могла прилететь с той стороны, где не были предусмотрены системы противоракетной обороны.
Жидкостные ракеты первых двух поколений находились в заправленном состоянии всего несколько месяцев. Когда в 1963 году на ракетах тяжелого класса “Титан-2″ появились признаки утечки топлива, американцы перешли к созданию ракет на твердом топливе. Такую роскошь мы позволить себе не могли: тогда еще были недостаточно разработаны двигатели. Выход был найден в так называемой “ампулизации” жидкостных ракет. Как показали расчеты и опыт, такие ракеты с топливом в ампулах могли находиться в заправленном состоянии и пять, и десять, и более двадцати лет.
К созданию ракет на твердом топливе Янгель подходил осторожно, взвешивая каждый шаг. Одну из новых баллистических ракет сделали комбинированной: первая ступень работала на твердом топливе, вторая – на жидком Решение не из лучших, но в целом новая ракета обладала рядом ценных новшеств и пионерских решений. Это был первый подвижный ракетный комплекс РТ-20П. Главным конструктором самоходной пусковой установки на гусеничном ходу был создатель знаменитых тяжелых танков КВ и ИС, многих самоходных артиллерийских установок Жозэф Котин. Новинкой подвижного комплекса стал транспортно-пусковой контейнер, прямо из которого стартовала ракета. Тогда же был применен и так называемый “минометный старт”: межконтинентальная ракета вылетала из контейнера, как пробка из бутылки шампанского, а ее двигатели запускались уже в полете. Этот комплекс предвосхитил появление других подвижных комплексов, в частности железнодорожного. Несмотря на то, что новая ракета с гордостью демонстрировалась на Красной площади во время военных парадов, в серию новый комплекс не пошел.
Последней работой М. Янгеля стали стратегические комплексы SS-17 и SS-18. В самом начале разработки разразился настоящий дискуссионный ураган – у этого проекта была масса противников. Среди многих ученых и Главных конструкторов первым оппонентом, как всегда, был Генеральный конструктор академик В. Челомей: “Я сниму шляпу, если ракета полетит”. (Ракета полетела, но Челомей забыл о своем обещании.) Челомей не был одинок. Даже давний соратник Янгеля, Главный конструктор шахтных пусковых установок Е. Рудяк, и тот доказывал несостоятельность проекта: “Подбросить, как яблоко, жидкостную махину весом более двухсот тонн – это чистейший абсурд”. Янгель этот “абсурд” претворил в реальность. Правда, ему пришлось расстаться с отдельными скептиками, в том числе и с прекрасным конструктором Е. Рудяком. “Я не знал, что Янгель способен творить чудеса, – впоследствии чистосердечно признался Евгений Георгиевич. – Никогда не предполагал, что этот человек, перенесший три инфаркта, обладает такой силой и мужеством, когда отстаивает новое в технике”.

Спутник Сич-2

В октябре в космос отправится днепропетровский  спутник дистанционного зондирования

На днепропетровском ПО «Южмаш» создают космический спутник. Аппарат предназначен для дистанционного зондирования Земли и имеет название «СИЧ-2». Сегодня днепропетровские специалисты проводят испытания звездного объекта. Времени для проведения лабораторных тестов специалистам ПО «Южмаш» дали до сентября. С приходом осени космический аппарат планируется отправить на экзамены в полевых условиях на полигоне.
ПО «Южмаш» в г.Днепропетровске создает, не простой спутник. Это будет космический аппарат нового поколения, который позволит Украине проводить мероприятия по дистанционному зондированию земной поверхности.
Непосредственный рабочий запуск спутника дистанционного зондирования Земли (LPP) «СИЧ-2» запланирован на октябрь 2010 года.
«СИЧ-2», представляет собой космический орбитальный аппарат из категории микроспутников. Его масса составляет 350 килограмм. Производимый спутник будет использоваться в интересах украинской национальной безопасности и для нужд народного хозяйства. Все проектные работы, связанные с изготовлением спутника дистанционно зондирования Земли (LPP) «СИЧ-2» были произведены днепропетровским ГКБ «Южное».
Запуск и дальнейшая эксплуатация космического аппарата «СИЧ-2» позволит Украине разрешить целую плеяду научно-технических и практических задач. Полученные данные смогут использоваться и в региональных и в общеукраинских интересах.
Конструкция «СИЧ-2» отличается от спутников, изготовленных и эксплуатируемых ранее. Новейшие разработки в оптико-электронных составляющих космического аппарата, позволят с его помощью получить многозональные изображения высочайшего разрешения.
Но, что особенно важно для украинской экономики в целом, специалисты аналитики, в один голос отмечают множественные преимущества спутника дистанционного зондирования Земли «СИЧ-2» перед аналогичными спутниками класса SPOT. Сходный по техническим характеристикам, днепропетровский «СИЧ-2» в несколько раз экономичнее и дешевле в производстве. Это дает украинскому космическому аппарату неоспоримые преимущества в конкурентной борьбе.
Космический аппарат «СИЧ-2» планируется к запуску на солнечно-синхронную орбиту в рамках кластерного пуска конверсионной ракеты носителя «Днепр» в рамках русско-украинского проекта. Запуск произойдет в октябре 2010 года с территории ракетно-пусковой базы «Ясный», которая расположена в Оренбургской области Российской Федерации.
Данные о готовящемся запуске предоставлены международным космическим консорциумом «Космотранс» - оператором космических пусковых услуг.

среда, 16 марта 2011 г.

"Морской старт" Sea Launch

Космический плацдарм
Научная база

"Морской старт" Sea Launch

    7 июля 1998 года российский атомный подводный ракетоносец «Новомосковск» (К-407) произвел необычный ракетный пуск. Из подводной позиции в Баренцевом море была запущена ракета «Штиль» (модифицированная серийная боевая ракета РСМ-54), которая вместо боеголовки несла два телекоммуникационных спутника – TUBSAT-N (8,5 кг) и TUBSAT-N1 (около 3 кг).


    Заказчиком запуска и изготовителем начинки спутников был Берлинский технический университет, Technischen Universitat Berlin. Это был первый в истории коммерческий космический запуск c подвижной (и к тому же подводной) платформы. Как ни удачен был этот эксперимент, сам по себе особых надежд на будущее он не сулил. Современные технологии позволяют отправлять таким способом в космос лишь легкие аппараты весом не более 100 кг. К слову, второй подобный запуск был произведен недавно, 26 мая 2006 года. АПЛ «Екатеринбург» отправила в космос (опять же из Баренцева моря) 86-килограммовый российский исследовательский спутник «Компас-2». Для многотонных телекоммуникационных спутников и космических зондов нужны гораздо более мощные носители, которые не поместятся в пусковой шахте атомного ракетоносца. Куда лучше смонтировать ракетный стартовый стол на искусственном плавучем острове, отправить этот остров на экватор и запускать оттуда тяжелые космические аппараты, в максимальной степени добавляя к ракетной тяге центробежную силу вращения Земли.
    Конечно, эта идея не нова. Еще в 1962 году NASA и Центр аэрокосмических исследований Римского университета договорились о совместном проекте плавучего космодрома в Индийском океане. На итальянских верфях переделали две нефтяных платформы: одна из них должна была служить стартовой площадкой, другая – центром управления. По соглашению с правительством Кении их заякорили неподалеку от мыса Рас Нгомени на широте 2,50 южнее экватора. Вспомогательная платформа «Санта-Рита» была отбуксирована из Италии в 1964-м, а стартовая платформа «Сан-Марко» – в 1966 году. 26 апреля 1967 года с нее ушел в околоземное пространство первый космический аппарат – итальянский научный спутник San Marco B, предназначенный для определения плотности верхних слоев атмосферы.









Схема расположения космодромов
Запуск ракеты с полупогружной платформы автоматизирован и управляется дистанционно с борта СКС, стоящего в нескольких километрах (в целях безопасности людей на борту «Одиссея» в этот момент нет). Оттуда же осуществляется контроль телеметрии и управление полетом. Платформа «Одиссей» несет стартовый комплекс со всем вспомогательным оборудованием, обеспечивающим установку ракеты-носителя в вертикальную позицию для запуска и заправку топливом. Полностью смонтированную ракету в порту бази-рования (там же, в Лонг-Биче) грузят на платформу и помещают в специальный ангар с кондицио-нированным воздухом.
Космодромы и ракеты нашего времени - XXI
Перед запуском мощный транспортер вывозит ракету из ангара и устанавливает вертикально на стартовом столе. На «Одиссее» имеются и цистерны для хранения ракетного горючего и окислителя, и вполне комфортабельные помещения для экипажа и вспомогательного персонала со всеми системами жизнеобеспечения. На верхней палубе расположена вертолетная площадка. Сердце СКС – сборочный цех, который используется исключительно во время стоянки в порту Лонг-Бич. Этот цех предназначен для монтажа ракет и оснащен контрольным оборудованием, позволяющим производить всесторонние испытания любого ракетного блока. На СКС расположен также центр управления ракетными запусками с аппаратурой для приема телеметрии из космоса.








Огненный старт ракеты


    С платформы «Сан-Марко» был дан старт множеству научных спутников, в частности – первой в мире орбитальной рентгеновской обсерватории Uhuru, которой астрофизика обязана ценнейшими открытиями. Но все же максимальная масса этих аппаратов не превышала 200 килограммов. Дело в том, что эта платформа изначально была приспособлена для запуска американских четырехступенчатых твердотопливных ракет семейства Scout, изящных составных «карандашей» диаметром чуть больше метра и длиной в 25–26 метров, для которых такая нагрузка была предельной. «Скауты» без особых трудностей доставляли морем к берегам Кении и перегружали на стартовую платформу, поскольку ни их масса (от 18 до 21 тонн), ни габариты особых проблем не создавали.
    Последний запуск с «Сан-Марко» состоялся 25 марта 1988 года. Платформа вполне бы могла поработать и подольше (она сертифицирована до 2014 года), да только нужда в ней уже отпала. Запуск легких спутников на низкие орбиты превратился в обычную рутину, и держать для этого плавучую экваториальную платформу стало незачем. Проект более мощного носителя Scout-2 не пошел дальше предварительной проработки, и в 1993 году от него пришлось отказаться. Платформы «Санта-Рита» и «Сан-Марко» законсервировали, и шансы на их использование по прямому назначению весьма и весьма малы. Но в том же году, когда была похоронена программа создания второго семейства «Скаутов», дальновидные люди из Соединенных Штатов Америки и России приступили к обсуждению планов создания нового морского космодрома с неизмеримо большими возможностями, чем у «Сан-Марко». С этих консультаций и начинается история проектирования, строительства и эксплуатации уникального плавучего комплекса «Морской cтарт» (Sea Launch), созданного одноименной международной корпорацией. Он может отправлять в околоземное пространство аппараты весом в несколько тонн, причем не на малые высоты, а на орбиты с апогеем в десятки тысяч километров.

"Морской старт" Sea Launch

    Компания «Морской cтарт» (Sea Launch Company, LLC) – международное коммерческое предприятие. Его совладельцы – это американская фирма Boeing Commercial Space Company (дочернее предприятие корпорации Boeing), которой принадлежит 40% уставного капитала), российская Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева (25%), норвежская

судостроительная фирма Kvaerner ASA (20%) и два украинских авиакосмических предприятия – производственное объединение «Южмашзавод» (10%) и конструкторское бюро «Южное» имени М.К. Янгеля (5% уставного капитала). В деятельности «Морского старта» в качестве контракторов задействованы и такие прославленные российские фирмы, как ракетный гигант «Конструкторское бюро транспортного машиностроения» и создатель российского подводного флота Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин». Штаб-квартира «Морского старта» расположена в калифорнийском городе Лонг-Бич.
    Жемчужина в короне «Морского старта» – это самоходная океанская платформа Odyssey. Изначально она предназначалась для бурения нефтяных скважин в Северном море, но на верфи Rosenberg в норвежском городе Ставангере и на стапелях фирмы «Кварнер-Выборг-Верфь» на берегу Финского залива ее модифицировали под космические проекты. 20 июня 1998 года необычайное судно собственным ходом вышло в Балтику, обогнуло Европу, проследовало через Средиземное море и Суэцкий канал и через Индийский и Тихий океаны приплыло в Лонг-Бич. «Одиссей» относится к классу полупогружаемых судов. Конечно, он не плавает под водой – и не по силам, и не нужно. Однако перед каждым «рабочим сеансом» плавучий космодром набирает в особые емкости забортную воду и оседает вглубь – для максимальной устойчивости во время старта ракеты. При этом осадка увеличивается весьма значительно, от 7,5 м до 21 м. После запуска воду выкачивают, и платформа вновь приподнимается над поверхностью океана на гигантских поплавках-понтонах. На ходу «Одиссей» весит 30 000 т, в полупогруженном положении – 50 600 т. Помимо 2 водоизмещений платформа имеет и 2 длины – 133 м, если считать по понтонам, и 78 м, если измерять протяженность лишь одной главной палубы. Дизельные двигатели обеспечивают «Одиссею» ход со скоростью до 22 км/ч.







«Морской cтарт» – детище постсоветской эпохи. Переговоры о создании космодрома начались летом 1993 г.
Морской космодром - Эксплуатация
21 августа 2006 года с «Морского старта» успешно вышел на геостационарную орбиту спутник Koreasat 5.








    В состав флотилии «Морского старта» входит и корабль Sea Launch Commander – «сборочно-командное судно» (СКС). В декабре 1996 года он сошел со стапелей верфи Govan в Глазго и отправился для доводки на Канонерский судоремонтный завод в Санкт-Петербург. 12 июня 1998 года он вышел в море, пересек Атлантику и через Панамский канал проследовал в Калифорнию. Его водоизмещение свыше 34 000 т, длина – 203 м, ширина – 32 м, рабочие и жилые помещения для 240 человек.
    Для запуска спутников «Морской старт» использует ракетный комплекс «Зенит-3SL». Он состоит из двухступенчатой украинской ракеты «Зенит-2S», разгонного блока ДМ-SL и грузового блока, где размещена полезная нагрузка. Ракета может вывести на орбиту с большим апогеем до шести тонн груза. Работает она на керосине и жидком кислороде, поэтому если и загрязняет атмосферу, то лишь углекислым газом. Стартовая масса ракеты – 444 т, длина – 43 м. 19-тонный разгонный блок почти пятиметровой длины сконструирован «Энергией» и изготовлен на российских заводах.
    Грузовой отсек комплекса – детище американского партнера, фирмы Boeing Commercial Space Company. Он способен нести один или два космических аппарата, в первом случае его общая длина составляет 11 м, во втором – 16 м. Обтекатель отсека изготовлен из специального углеродного композита и обеспечивает надежную термическую защиту. Все запуски проходят по стандартной схеме. «В порту Лонг-Бич полностью собранную ракету-носитель вместе с разгонным блоком и спутником в грузовом отсеке устанавливают в вертикальном положении на стартовом столе платформы «Одиссей» для последней проверки всех узлов и линий связи. Затем транспортер отвозит ее в ангар, и на следующий день «Одиссей» отправляется в район старта, расположенный в Тихом океане неподалеку от острова Рождества, причем, в отличие от позиции платформы «Сан-Марко», точно на экваторе, 0 градусов широты, 154 градуса западной долготы, – рассказывает президент компании «Морской старт» Роберт Пекхэм. – Через 3–4 дня туда же уходит и СКС Sea Launch Commander. Они встречаются в рабочей зоне за 5–6 дней до старта, встают рядом и соединяются подъемным мостом, по которому можно перейти с одного судна на другое. После завершения процедуры установки ракеты на стартовом столе мост убирают, суда отходят друг от друга, а оставшийся персонал вывозят вертолетом. Часов за пять до старта, к началу заправки ракеты-носителя горючим и окислителем, на платформе не остается ни единого человека, и все последующие операции проводят автоматически с помощью дистанционного управления. Ну а потом наступает момент запуска, после которого корабли возвращаются в Лонг-Бич, где готовятся к началу новой миссии».





Подъем ракеты-носителя «Зенит» в вертикальное стартовое положение
Подъем ракеты-носителя «Зенит» в вертикальное стартовое положение.
Морской космодром - Эксплуатация
Отсек для полезной нагрузки с уже загруженным в него спутником PAS-9.





Отсек для полезной нагрузки с уже загруженным в него спутником PAS-9.
Ракета-носитель «Зенит-2S» не разгоняет верхние ступени до первой космической скорости, а выводит их на суборбитальную параболическую траекторию. Для вывода в космос необходимо дополнительное ускорение, которое создает разгонный блок; его маршевый двигатель срабатывает или один раз, или дважды и выводит грузовой блок на промежуточную орбиту, параметры которой определяет заказчик. Там космический аппарат расстыковывается с грузовым блоком, включает собственный ракетный двигатель и уходит на окончательную орбиту, где и начинает работать. До сих пор корпорация «Морской старт» запускала исключительно спутники связи, хотя в принципе способна выполнять и другие заказы. Расположение платформы «Одиссей» на нулевой широте предоставляет два очевидных преимущества. С одной стороны, оно, как уже было сказано, позволяет в максимальной степени воспользоваться вращением Земли, с другой – автоматически обеспечивает вывод ракеты-носителя на траектории, лежащие в плоскости экватора. Именно в этой плоскости лежат круговые геостационарные орбиты искусственных спутников (при этом спутник совершает полный оборот вокруг Земли в течение суток и постоянно «висит» над одной и той же точкой земной поверхности).
    Роберт Пекхэм также подчеркнул, что на международном космическом рынке корпорация Sea Launch уже завоевала прочное место и хорошую репутацию. «Мы стали одним из ведущих мировых поставщиков коммерческих запусков, так что нас ждет превосходное будущее. Все партнеры нашей корпорации отлично сработались друг с другом и объединили свои знания и опыт. Я думаю, что достижение такой интеграции и было ключевой задачей компании, а ее успешное решение стало нашим основным успехом».




Значение развития космодрома


    «Морской cтарт» – детище постсоветской эпохи. Предварительные переговоры о создании коммерческого плавучего космодрома начались летом 1993 года, в них приняли участие представители Boeing и «Энергии». Следующей весной была произведена более тщательная проработка проекта в целом, и еще через год было учреждено новое предприятие. В конце 1995 года аэрокосмическая компания Hughes выдала «Морскому старту» первый заказ на запуск; примерно тогда же началось строительство стартовой платформы и сборочно-командного судна. Летом 1996 года «Морской старт» получил еще три заказа от Hughes и пять от Space Systems/Laurel. Платформа «Одиссей» дебютировала 27 марта 1999 года. В этот исторический день в космос отправился демонстрационный спутник DemoSat, вес которого составлял 4500 килограммов.








Взрыв ракеты на Морском старте Кадр веб трансляции с командного судна
Взрыв ракеты на Морском старте Кадр веб трансляции с командного судна (31.01.2007)

    9 октября за ним последовал коммуникационный спутник DirectTV, это был первый коммерческий запуск, причем исключительно успешный. А вот следующий океанский старт оказался неудачным. 12 марта 2000 года со стартового стола ушла ракета со спутником ICO F-1, однако ее вторая ступень не сработала (как выяснилось позднее, из-за ошибки в компьютерной программе процедуры предстартовой подготовки. Любопытно, что это была первая и последняя попытка запустить с «Одиссея» сателлит не на геостационарную траекторию, а на орбиту, наклоненную к плоскости экватора на 45 градусов и удаленную от Земли лишь на 10 000 километров. К сентябрю 2006 года с «Одиссея» в общей сложности произвели 23 запуска (20 на геостационарные орбиты, три – на близкие к ним геосинхронные). Но к сожалению очередной запуск в конце января 2007 закончился взрывом ракетоносителя на старте. Ракета-носитель «Зенит-2S» не разгоняет верхние ступени до первой космической скорости, а выводит их на суборбитальную параболическую траекторию. Для вывода в космос необходимо дополнительное ускорение, которое создает разгонный блок; его маршевый двигатель срабатывает или один раз, или дважды и выводит грузовой блок на промежуточную орбиту, параметры которой определяет заказчик. Там космический аппарат расстыковывается с грузовым блоком, включает собственный ракетный двигатель и уходит на окончательную орбиту, где и начинает работать. До сих пор корпорация «Морской старт» запускала исключительно спутники связи, хотя в принципе способна выполнять и другие заказы. Расположение платформы «Одиссей» на нулевой широте предоставляет два очевидных преимущества. С одной стороны, оно, как уже было сказано, позволяет в максимальной степени воспользоваться вращением Земли, с другой – автоматически обеспечивает вывод ракеты-носителя на траектории, лежащие в плоскости экватора. Именно в этой плоскости лежат круговые геостационарные орбиты искусственных спутников (при этом спутник совершает полный оборот вокруг Земли в течение суток и постоянно «висит» над одной и той же точкой земной поверхности).
    Роберт Пекхэм также подчеркнул, что на международном космическом рынке корпорация Sea Launch уже завоевала прочное место и хорошую репутацию. «Мы стали одним из ведущих мировых поставщиков коммерческих запусков, так что нас ждет превосходное будущее. Все партнеры нашей корпорации отлично сработались друг с другом и объединили свои знания и опыт. Я думаю, что достижение такой интеграции и было ключевой задачей компании, а ее успешное решение стало нашим основным успехом». Ракета-носитель «Зенит-2S» не разгоняет верхние ступени до первой космической скорости, а выводит их на суборбитальную параболическую траекторию. Для вывода в космос необходимо дополнительное ускорение, которое создает разгонный блок; его маршевый двигатель срабатывает или один раз, или дважды и выводит грузовой блок на промежуточную орбиту, параметры которой определяет заказчик. Там космический аппарат расстыковывается с грузовым блоком, включает собственный ракетный двигатель и уходит на окончательную орбиту, где и начинает работать. До сих пор корпорация «Морской старт» запускала исключительно спутники связи, хотя в принципе способна выполнять и другие заказы. Расположение платформы «Одиссей» на нулевой широте предоставляет два очевидных преимущества. С одной стороны, оно, как уже было сказано, позволяет в максимальной степени воспользоваться вращением Земли, с другой – автоматически обеспечивает вывод ракеты-носителя на траектории, лежащие в плоскости экватора. Именно в этой плоскости лежат круговые геостационарные орбиты искусственных спутников (при этом спутник совершает полный оборот вокруг Земли в течение суток и постоянно «висит» над одной и той же точкой земной поверхности).
    Роберт Пекхэм также подчеркнул, что на международном космическом рынке корпорация Sea Launch уже завоевала прочное место и хорошую репутацию. «Мы стали одним из ведущих мировых поставщиков коммерческих запусков, так что нас ждет превосходное будущее. Все партнеры нашей корпорации отлично сработались друг с другом и объединили свои знания и опыт. Я думаю, что достижение такой интеграции и было ключевой задачей компании, а ее успешное решение стало нашим основным успехом». Ракета-носитель «Зенит-2S» не разгоняет верхние ступени до первой космической скорости, а выводит их на суборбитальную параболическую траекторию. Для вывода в космос необходимо дополнительное ускорение, которое создает разгонный блок; его маршевый двигатель срабатывает или один раз, или дважды и выводит грузовой блок на промежуточную орбиту, параметры которой определяет заказчик. Там космический аппарат расстыковывается с грузовым блоком, включает собственный ракетный двигатель и уходит на окончательную орбиту, где и начинает работать. До сих пор корпорация «Морской старт» запускала исключительно спутники связи, хотя в принципе способна выполнять и другие заказы. Расположение платформы «Одиссей» на нулевой широте предоставляет два очевидных преимущества. С одной стороны, оно, как уже было сказано, позволяет в максимальной степени воспользоваться вращением Земли, с другой – автоматически обеспечивает вывод ракеты-носителя на траектории, лежащие в плоскости экватора. Именно в этой плоскости лежат круговые геостационарные орбиты искусственных спутников (при этом спутник совершает полный оборот вокруг Земли в течение суток и постоянно «висит» над одной и той же точкой земной поверхности).
    Роберт Пекхэм также подчеркнул, что на международном космическом рынке корпорация Sea Launch уже завоевала прочное место и хорошую репутацию. «Мы стали одним из ведущих мировых поставщиков коммерческих запусков, так что нас ждет превосходное будущее. Все партнеры нашей корпорации отлично сработались друг с другом и объединили свои знания и опыт. Я думаю, что достижение такой интеграции и было ключевой задачей компании, а ее успешное решение стало нашим основным успехом».
http://galspace.spb.ru/index131.html