Imponderabilitate

Imponderabilitate hidraulică  - condiții create artificial pe Pământ care simulează imponderabilitate prin scufundarea completă a unui obiect în apă și nivelarea sarcinilor gravitaționale ale acestuia la un nivel aproape de zero, în orice poziție: creând așa-numita flotabilitate neutră .

Este folosit în pregătirea astronauților pentru zborurile în spațiu.

Potrivit sentimentelor individuale, hidrogravitatea, deși aproape de imponderabilitate, diferă încă de aceasta, deoarece, în ciuda greutății totale zero, afectează doar suprafața corpului, iar organele interne sunt încă afectate de gravitație . În plus, rezistența la apă se simte în timpul mișcării [1] . Cu toate acestea, în comparație cu zborul de-a lungul parabolei Kepler , hidroponderea este mult mai importantă pentru pregătirea unui zbor în spațiu, deoarece permite mult timp să se elaboreze pe machete aceleași operațiuni pe care astronauții trebuie să le efectueze apoi în spațiu, în timpul plimbări în spațiu, iar costurile de timp și energie atunci când se efectuează aceeași muncă în hidrogravitate și în spațiu deschis sunt practic aceleași [2] .

Cosmonauții se pregătesc de zbor, antrenându-se în hidroimponderabilitate, cât mai aproape de imponderabilitate reală, create în piscina Hidrolaboratorului Centrului de Pregătire a Cosmonauților Gagarin la o adâncime de 8 metri, în aceleași costume spațiale în care vor lucra în spațiu. (în secolul XXI, acestea sunt costume spațiale „ Orlan ”). Astronauții americani primesc o pregătire similară la Neutral Buoyancy Laboratory (NBL) al NASA din Houston [3] . China, Germania, Japonia au hidrolaboratoarele lor (vezi en:Bacină de flotabilitate neutră ).

Hidrolaborator

Primul Hidrolaborator al Centrului de Pregătire a Cosmonauților Yu. A. Gagarin, care creează condiții pentru hidrogravitate, a fost creat în 1965 [1] ; cel modern s-a deschis oficial la 1 martie 1980, deși se antrena din 29 decembrie 1978 [4] . În 2015-2020, a suferit o modernizare majoră [5] [6] .

Bazinul Hidrolaboratorului are o formă cilindrică, o adâncime de 12, un diametru de 23 de metri [4] și un volum de 5000 m³. Echipat cu un sistem de spoturi și camere video care vă permite să înregistrați procesul de antrenament, 45 de ferestre, o platformă de ridicare cu o capacitate de transport de 27,5 tone. Menține compoziția chimică specificată, temperatura (aproximativ 30 ° C) și transparența apei [4] .

În timpul lucrului pe orbită a stațiilor sovietice Salyut-7 și Mir , antrenamentul în bazinul Hidrolaboratorului a avut loc pe machetele lor de dimensiune completă; de la lansarea ISS , acestea au avut loc pe modele de dimensiuni mari ale pieselor sale care sunt scufundate până la fund. Hidrolaboratorul are un model al întregii stații, dar este mai mare decât bazinul, așa că de fiecare dată sunt scufundate în bazin doar fragmente din ISS necesare antrenamentului curent.

Bazinul NASA din NBL este mai mare (30x70 metri), dar spre deosebire de Hidrolaboratorul din Moscova, nu are platformă elevabilă [3] .

Vezi și

Note

  1. 1 2 Hidrogravitate . Consultat la 26 februarie 2020. Arhivat din original pe 25 februarie 2020.
  2. Următoarea plimbare în spațiu // Roscosmos
  3. 1 2 Weightless: Reduce Weight to Zero Arhivat 20 februarie 2020 la Wayback Machine // Popular Mechanics
  4. 1 2 3 Laborator de hidroponderabilitate . Consultat la 26 februarie 2020. Arhivat din original pe 26 februarie 2020.
  5. Hidrolaboratorul Centrului de Formare a Cosmonauților așteaptă reconstrucția // Moscova24, 17 ianuarie 2015.
  6. Prima scufundare cu participarea unei persoane a fost efectuată după o reconstrucție la scară largă a laboratorului hidro al copiei de arhivă CPC din 1 ianuarie 2022 pe Wayback Machine Yu. A. Gagarina, 27 mai 2020.

Link -uri