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第8部分(第2/3 页)

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飞机(如上图)一个起落可飞15~20个抛物线,每个抛物线可产生25~28秒的失重时间,美国的 KC…135失重飞机一个起落可飞20~30个抛物线,每个抛物线可产生25秒左右的失重时间。我国在20世纪70年代曾将一架双座歼教机研制改装成失重飞机,这也是国际上第三架失重飞机。它曾经完成了许多科学实验论证,并在20世纪70年代选拔航天员中立下功劳,但是因空间小、年代久远,现已被放弃使用。法国曾将一架双发动机喷气中距客机〃快帆…234〃改装成失重飞机。日本国泉宇宙事业开发团于1990年将一架双发喷气轻型客机改装为失重飞机。

12 什么是航天器交会对接

航天器交会对接是指两个航天器(宇宙飞船、航天飞机等)在太空轨道上交会对接,合并成在结构上连成一体的航天器的过程。1966年3月16日,美国航天员乘坐〃双子星座8号〃飞船,手动操作交会过程,与无人〃阿金纳〃目标飞行器对接,实现了两个航天器之间的首次交会对接。1967年10月30日,苏联飞船〃宇宙186〃与〃宇宙188〃完成了首次自动交会对接。

13 航天器交会对接有什么作用

航天器交会对接是载人航天三大基本技术之一,在很多空间活动中都会用到这项技术。例如,可以在近地轨道组装大型空间站,组装飞往月球、火星等外天体的飞行器,可以为空间站运送航天员和物资,可以实现航天器在轨服务、应急救援等。

14 怎样进行航天器交会对接

航天器交会对接涉及两个飞行器,一个是目标飞行器,一个是追踪飞行器。目标飞行器首先发射升空,追踪飞行器作为主动飞行器去寻找目标飞行器进行交会对接。在交会对接过程中,追踪飞行器的飞行可以分为以下四个阶段:

远程导引段:在地面测控的支持下,追踪飞行器经过若干次变轨机动,进入到追踪航天器上的敏感器能捕获目标飞行器的范围(一般为15~100千米)。

近程导引段:追踪飞行器根据自身的微波和激光敏感器测得的与目标飞行器的相对运动参数,自动引导到目标飞行器附近的初始瞄准点(距目标飞行器~1千米)。

最终逼近段:追踪飞行器首先捕获目标飞行器的对接轴,当对接轴线不沿轨道飞行方向时,要求追踪飞行器在轨道平面外进行绕飞机动,以进入对接走廊,此时两个飞行器之间的距离约100米,相对速度约1~3米/秒。

对接停靠段:追踪飞行器利用由摄像敏感器和接近敏感器组成的测量系统精确测量两个飞行器的距离、相对速度和姿态,同时启动小发动机进行机动,使之沿对接走廊向目标最后逼近。在对接前关闭发动机,以~米/秒的停靠速度与目标相撞,最后利用栓…锥或异体同构周边对接装置的抓手、缓冲器、传力机构和锁紧机构使两个飞行器在结构上实现硬连接,完成信息传输总线、电源线和流体管线的连接。

15 航天器交会对接对发射时间有什么要求

在航天器交会对接飞行试验过程中,目标飞行器与追踪飞行器的发射(或入轨)时间是相互关联的,轨道共面与太阳日照要求是发射时间选择与确定的主要因素。通常追踪飞行器每天都有一次降段(是指从北半球飞越南半球)入轨或升段(是指从南半球飞越北半球)入轨的发射机会与目标飞行器轨道共面,通过目标飞行器发射时间的选择与两交会飞行器发射时间间隔的确定,在追踪飞行器共面发射时,太阳已处于满足飞行器交会飞行时追踪飞行器日照要求的方位。因此,轨道共面便成为发射日确定发射时刻的唯一条件。在目标飞行器发射后,须根据目标飞行器轨道测定数据,精确确定追踪飞行器发射时刻,其发射窗口近似为零窗口。发射时刻

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