В компании SpaceX начался «производственный ад»

Denis Albin

Офтоп
2765

После успешной миссии Crew Dragon работники компании Илона Маска трудятся не покладая рук, готовясь к прыжковым тестам звездолета, а инженеры проводят тестирование тепловой защиты.

https://twitter.com/Cameron_Byers_/status/1107415378043375616

https://twitter.com/elonmusk/status/1107378575924035584

Сегодня в нашем журнале “Всё о Космосе” мы опубликовали ответы Илона Маска пользователям Twitter.

Об этом можно прочитать в статье “Starship. Новости”

Генеральный директор SpaceX Илон Маск сообщил о том, что работники компании в Южном Техасе уже приступили к изготовлению первого прототипа звездолета орбитального класса, в то время как инженеры и техники проводят тестирование теплового экрана.

Будучи собранным из шестиугольных плиток (предположительно) из нержавеющей стали, металлический теплозащитный экран Starship будет одним из наиболее важных аспектов орбитального космического корабля.

Transpirational cooling (Транспирационное охлаждение)

Транспирационное охлаждение — метод теплозащиты при котором внутренняя стенка камеры или её часть (если транспирационное охлаждение применяется на определенном участке) изготавливается из мелкопористого материала с диаметром пор в несколько десятков микрон.

Защитное действие транспирационного охлаждения аналогично завесному. Если используется жидкий охладитель, то он по порам подается с небольшой скоростью на огневую поверхность стенки, создается защитная завеса, плотность теплового потока в стенку снижается. При некотором критическом значении расхода жидкого охладителя температура стенки становится равной температуре кипения жидкости при данном давлении. На режиме критического расхода внутренняя стенка защищается сплошной завесой жидкости. При снижении расхода жидкость частично испаряется, а завеса становится в основном газовой.

Во время прохождения холодного газа или жидкости в пограничном слое входящего потока происходит движение горячего газа назад поверхности стенки, в результате чего скорость теплопередачи уменьшается. Поэтому при транспирационном охлаждении охладителю нужно обладать максимальной удельной теплоемкостью и минимальной молекулярной массой. Предпочтительнее, особенно при использовании в качестве охладителей H2 и NH3, испарять жидкий охладитель у наружной поверхности стенки и вдувать в пограничный слой у внутренней стенки холодный пар. Это обеспечивает большую равномерность охлаждения поверхности.

Количественные соотношения между расходом охладителя и снижением плотности теплового потока зависят от свойств охладителя, материала стенки и параметров газового потока. В общем случае расход охладителя при транспирационном охлаждении в 3 — 5 раз меньше, чем при завесном, что обусловлено небольшими скоростями ввода охладителя и равномерном охлаждением поверхности. Преимущества транспирационного охлаждения увеличиваются при больших температурных перепадах.

Крошечные отверстия (поры) в пластинах теплозащитного экрана в самых горячих частях корпуса звездолета позволят эффективно отводить значительную часть тепла в результате мгновенного испарения жидкости.

Стоит отметить, что в тесте, проведенном сегодня, некоторые участки теплозащитных плиток раскалились до температуры 1650 Кельвинов (2500ºF / 1400ºC). В отличие от абляционной теплозащиты космических кораблей Crew и Cargo Dragon, ожидается, что теплозащитный экран из нержавеющей стали более устойчив к чрезвычайно высоким температурам при скоростных входах 12-14 км / с (~ 31 000 миль в час, Mach 40+).

Маск также подтвердил, что SpaceX решила не создавать новый обтекатель для Starhopper, прототипа Starship. В течение последних нескольких недель специалисты SpaceX собирали то, что первоначально предполагалось как замена обтекателя. Вместо этого дуэт цилиндрических секций из нержавеющей стали, очевидно, является началом создания первого прототипа звездолета орбитального класса. Если две новые стальные секции соединить вместе, то получится конструкция высотой примерно 20-30 метров.

Тот факт, что компания SpaceX начала процесс создания первого орбитального звездолета в конце февраля, может дать инженерам и техникам реальную возможность пройти тестирование Starhopper и сборку Starship в течение следующих 90-100 дней.

Ирина Дорошенко

https://aboutspacejornal.net/2019/03/18/%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-spacex-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD/

22 коментарів

Розгорнути всі

Будь ласка, у свій профіль, щоб коментувати пости, робити закладки та оцінювати інших користувачів. Це займає всього два кліки.

Бер 18, 2019 20:00

Ирина и Денис, спасибо!

Бер 18, 2019 21:45

Спасибо!

Бер 18, 2019 23:29

Так это же кожа! Або шкiра! Классная статья.

А если еще поменяете урлы на сайте на Eng то ссылки вконце будут меньше всех отпугивать на них нажать

Бер 18, 2019 23:36

Новости из SpaceX все поступают и поступают, попозже выложу еще…

Бер 19, 2019 01:05

Ждём-сЪ… 🙂

Бер 20, 2019 08:58

Такой скорости строительства и технических решений, мне кажется, никто не ожидал. Интересно, что предпримет основной на сегодня конкурент компания Blue Origin , которая сделала ставку на New Glenn ( проектируемая двух- или трёхступенчатая тяжёлая орбитальная ракета-носитель), конструкция которой уже устарела. Скорее всего, имея аналогичный Раптору двигатель БЕ-4 они возьмут за основу последние технические решения Маска. В противном случае нет смысла строить Паровоз, когда другие уже ездят на Тесла.

Бер 20, 2019 09:42

Тем не менее, на New Glenn уже больше контрактов на запуск, чем на Falcon Heavy.
https://www.blueorigin.com/news/blue-origin-to-launch-telesats-advanced-global-leo-satellite-constellation

Бер 20, 2019 12:01

Я только за. Пусть развиваются.

Бер 20, 2019 12:01

Вот это, Андрей, меня вгоняет в полное изумление: заключать контракты на использование несуществующего изделия с неясными перспективами при том, что есть работающая железяка с, как минимум, не худшими параметрами?!
Чо с людями-то, которые заказчики, твориться?