Научно-технические проблемы реализации проекта "Пилотируемые космические системы и комплексы"

Бесплатный доступ

В настоящей, в значительной части обзорной, статье представлены результаты анализа современного состояния и перспектив развития отечественной пилотируемой космонавтики с точки зрения РКК «Энергия» как головной организации России в этой области науки и техники. Рассмотрены вопросы завершения развертывания Российского сегмента МКС вводом в ее состав трех разрабатываемых в РКК «Энергия» новых модулей (многоцелевого лабораторного - в 2020 г.; узлового - в 2021 г.; научно-энергетического - в 2022 г.) и создания модернизированной серии ТГК «Прогресс МС». Описываются сокращенные схемы сближения пилотируемых и грузовых кораблей с МКС. Обсуждаются вопросы повышения эффективности использования Российского сегмента МКС, проблемные вопросы коммерциализации и планы расширения научно-прикладных исследований. Рассмотрена целесообразность создания после завершения программы МКС Российской орбитальной станции. В качестве стратегической перспективы развития отечественной пилотируемой космонавтики сформулированы предложения по национальной программе исследования и освоения Луны. Приведены разработанные РКК «Энергия» предложения по созданию многофункционального комплекса поиска и спасения космонавтов при запусках пилотируемых кораблей с космодрома «Восточный». Обсуждаются результаты и проблемы создания научно-технического и технологического заделов для разработки перспективных пилотируемых космических комплексов, включая внедрение цифровых технологий, создание новых приборов, использование композиционных материалов, аддитивных и робототехнических технологий.

Еще

Пилотируемая космонавтика, российский сегмент мкс, коммерциализация научных исследований, российская орбитальная станция, программа исследования и освоения луны, комплекс поиска и спасения космонавтов, проблемы создания научно-технического задела

Еще

Короткий адрес: https://sciup.org/143172143

IDR: 143172143   |   DOI: 10.33950/spacetech-2308-7625-2019-3-5-19

Список литературы Научно-технические проблемы реализации проекта "Пилотируемые космические системы и комплексы"

  • О генеральном конструкторе по созданию вооружения, военной и специальной техники: Указ Президента Российской Федерации от 19 января 2015 г. № 18 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kremlin.ru/acts/bank/39360 (дата обращения 02.04.2019 г.).
  • Основные положения Основ государственной политики Российской Федерации в области космической деятельности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу. Утверждены Президентом Российской Федерации 19 апреля 2013 г. № Пр-906. Документ опубликован не был.
  • Деречин А.Г., Жарова Л.Н., Синявский В.В., Солнцев В.Л., Сорокин И.В. Международное сотрудничество в сфере пилотируемых полетов. Часть 2. Создание и эксплуатация Международной космической станции // Космическая техника и технологии. 2017. № 2(17). С. 5-28.
  • Микрин Е.А. Перспективы развития отечественной пилотируемой космонавтики (к 110-летию со дня рождения С.П. Королёва) // Космическая техника и технологии. 2017. № 1(16). С. 5-11.
  • Беляев М.Ю., Карасев Д.В., Матвеева Т.В., Рулев Д.Н. Грузовые корабли "Прогресс" в программах орбитальных станций (к 40-летию первого в мире полета грузового корабля к орбитальной станции) // Космическая техника и технологии. 2018. № 1(20). С. 23-39.
  • Микрин Е.А., Орловский И.В., Брагазин А.Ф., Усков А.В. Новые возможности автономной системы управления модернизированных кораблей "Союз" и "Прогресс" для реализации "быстрой" встречи с МКС // Космическая техника и технологии. 2015. № 4(11). С. 58-67.
  • Муртазин Р.Ф. Схемы ускоренного доступа к орбитальной станции для современных космических кораблей // Космические исследования. 2014. Т. 52. Вып. 2. С. 162-175.
  • Роскосмос [Электронный ресурс]. Режим доступа: https.//www.roscosmos. ru/25289/ (дата обращения 10.07.2018 г.).
  • Координационный научно-технический совет по программам научно-прикладных исследований на пилотируемых космических комплексах. Направления исследований [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://knts.tsniimash.ru/ru/site/ Default.aspx (дата обращения 28.12.2012 г.).
  • Зеленый Л.М., Климов С.И., Ангаров В.Н., Родин В.Г., Назаров В.Н., Суханов А.А., Батанов О.В., Готлиб В.М., Калюжный А.В., Каредин В.Н., Козлов В.М., Козлов И.В., Эйсмонт Н.А., Ледков А.А., Новиков Д.И., Корепанов В.Е., Боднар Л., Сегеди П., Ференц Ч., Папков А.П., Лизунов А.А. Космический эксперимент "Микроспутник" на Российском сегменте Международной космической станции // Космическая техника и технологии. 2015. № 3(10). С. 26-37.
  • Легостаев В.П., Марков А.В., Сорокин И.В. Целевое использование Российского сегмента МКС: значимые научные результаты и перспективы // Космическая техника и технологии. 2013. № 2. С. 3-18.
  • Беляев М.Ю., Легостаев В.П., Матвеева Т.В., Монахов М.И., Рулев Д.Н., Сазонов В.В. Отработка методов проведения экспериментов в области микрогравитации в автономном полете грузового корабля "Прогресс М-20М" // Космическая техника и технологии. 2014. № 3(6). С. 22-32.
  • Координационный научно-технический совет по программам научно-прикладных исследований на пилотируемых космических комплексах. Космический эксперимент "БТН-Нейтрон" [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://knts.tsniimash. ru/ru/site/Experiment_q.aspx?idE=92 (дата обращения 20.03.2019 г.).
  • Координационный научно-технический совет по программам научно-прикладных исследований на пилотируемых космических комплексах. Направление 3: "Человек в космосе" [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://knts.tsniimash. ru/ru/site/Dire ction.aspx (дата обращения 02.04.2019 г.).
  • Координационный научно-технический совет по программам научно-прикладных исследований на пилотируемых космических комплексах. Направление 4: "Космическая биология и биотехнология" [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://knts.tsniimash.ru/ru/site/Direction.aspx (дата обращения 02.04.2019 г.).
  • Королёв Б.В. Технология работы космической оптической линии связи для повышения оперативности управления и получения информации потребителем в процессе функционирования космических средств // Космическая техника и технологии. 2014. № 1(4). С. 39-47.
  • Координационный научно-технический совет по программам научно-прикладных исследований на пилотируемых космических комплексах. Направление 10: "Космическое образование" [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://knts.tsniimash. ru/ru/site/Section.aspx?id=10 (дата обращения 02.04.2019 г.).
  • Марков А.В., Матвеева Т.В., Муртазин Р.Ф., Смирнов А.В., Соловьев В.А, Сорокин И.В., Чурило И.В., Хамиц И.И. Технология запуска микроспутников с использованием транспортных грузовых кораблей типа "Прогресс-М" // Космическая техника и технологии. 2015. № 1(8). С. 42-52.
  • Бронников С.В. Разработка требований к подготовке экипажей космической станции // Космическая техника и технологии. 2015. № 1(8). С. 81-87.
  • Хамиц И.И., Филиппов И.М., Бурылов Л.С., Медведев Н.Г., Чернецова А.А., Зарубин В.С., Фельдштейн В.А., Буслов Е.П., Ли А.А., Горбунов Ю.В. Трансформируемые крупногабаритные конструкции для перспективных пилотируемых комплексов // Космическая техника и технологии. 2016. № 2(13). С. 23-33.
  • Планетные исследования [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www. laspace.ru/projects/planets/ (дата обращения 02.04.2019 г.).
  • Сверхтяжелая ракета "Енисей" отправит к Луне макет корабля "Федерация". Известия [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://iz.ru/843804/2019-02-09/ sverkhtiazhelaia-raketa-enisei-otpravit-k-lune-maket-korablia-federatciia (дата обращения 09.02.2019 г.).
  • Хамиц И.И., Филиппов И.М., Бурылов Л.С., Тененбаум С.М., Перфильев А.В., Гусак Д.И. Концепция космической транспортно-энергетической системы на основе солнечного межорбитального электроракетного буксира // Космическая техника и технологии. 2017. № 1(16). С. 32-40.
  • Роскосмос запустит четыре ракеты "Иртыш" в рамках летных испытаний. ТАСС [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://tass.ru/kosmos/6198658 (дата обращения 08.03.2019 г.).
  • Филин В.М. Ракета космического назначения "Зенит-3SL" для программы "Морской старт" // Космическая техника и технологии. 2014. № 2(5). С. 40-48.
  • Чванов В.К., Судаков В.С., Лёвочкин П.С. Современные жидкостные ракетные двигатели АО "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко". Состояние программ и перспективы (к 110-летию со дня рождения академика В.П. Глушко) // Космическая техника и технологии. 2018. № 3(22). С. 5-16.
  • Радугин И.С. Проект экономически эффективной системы средств выведения среднего и тяжелого классов для запусков элементов перспективной пилотируемой транспортной системы с космодрома "Восточный" // Космическая техника и технологии. 2013. № 3. С. 3-13.
  • Луна - шаг к технологиям освоения Солнечной системы / Научные редакторы В.П. Легостаев и В.А. Лопота. М.: РКК "Энергия", 2011. 550 с.
  • Брюханов Н.А., Легостаев В.П., Лобыкин А.А., Лопота В.А., Сизенцев Г.А., Синявский В.В., Сотников Б.И., Филиппов И.М., Шевченко В.В. Использование ресурсов Луны для исследования и освоения Солнечной системы в XXI веке // Космическая техника и технологии. 2014. № 1(4). С. 3-14.
  • Борзых С.В., Воронин В.В. Программно-методический подход к моделированию динамики посадки лунного взлетно-посадочного корабля // Космическая техника и технологии. 2018. № 2(21). С. 16-23.
  • Шевченко В.В. Утилизация привнесенного на Луну астероидного вещества - экономичный путь к получению космических ресурсов высокой ценности // Космическая техника и технологии. 2018. № 1(20). С. 5-22.
  • Роскосмос заинтересовался проектом США по созданию международной окололунной станции. ТАСС [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://tass.ru/kosmos/5807831 (дата обращения 19.10.2018 г.).
  • Микрин Е.А., Михайлов М.В., Орловский И.В., Рожков С.Н., Краснопольский И.А. Спутниковая навигация космических аппаратов на лунной орбите // Космическая техника и технологии. 2018. № 2(21). С. 63-70.
  • Гукало А.А., Золотарев А.М., Магжанов Р.М. Электронное макетирование как этап разработки конструкторской документации модулей орбитальных станций РКК "Энергия" // Космическая техника и технологии. 2017. № 4(19). С. 29-35.
  • Шачнев С.Ю., Пащенко В.А., Махин И.Д., Базескин А.В., Дубовицкий А.Д. Отработка технологии сварки трением с перемешиванием алюминиевых сплавов 1570С, АМг6 большой толщины для использования в перспективных разработках РКК "Энергия" // Космическая техника и технологии. 2016. № 4(15). С. 24-30.
  • Махин И.Д., Носачев С.Н., Усов П.А. Особенности применения технологии автоматической импульсной лазерной сварки при изготовлении герметичных корпусов приборов с радиусными углами из слоистых композиционных материалов // Космическая техника и технологии. 2014. № 4(7). С. 54-61.
  • Бронз А.В., Ефремов В.И., Плотников А.Д., Чернявский А.Г. Сплав 1570С - материал для герметичных конструкций перспективных многоразовых изделий РКК "Энергия" // Космическая техника и технологии. 2014. № 4(7). С. 62-67.
  • Махин И.Д., Николаев В.В., Петровичев П.С. Исследование свариваемости сплавов В-1469 и 1570С с использованием электронно-лучевой сварки применительно к конструкции перспективного пилотируемого корабля // Космическая техника и технологии. 2014. № 4(7). С. 68-75.
  • Аккуратов И.Л., Алямовский А.И., Виноградов А.С., Герасимова Т.И., Земцова Е.В., Кириллов С.В., Копыл Н.И., Магжанов Р.М., Сеньковский А.Н., Соколова С.П., Щербаков Э.В. Результаты исследований свойств углепластиков на основе различных полимерных связующих, перспективных для изготовления конструкций космической техники // Космическая техника и технологии. 2018. № 1(20). С. 54-66.
  • Романенков В.А., Колесниченко А.Ф., Мартынов М.В., Тарасов В.А., Комков М.А., Боярская Р.В. Повышение физико-механических показателей теплозащитных покрытий при автоклавном формовании в нейтральной среде // Космическая техника и технологии. 2017. № 3(18). С. 34-41.
  • Земцова Е.В. Исследование прочности при сдвиге клеевых соединений с применением термостойких клеев для крепления теплозащитного покрытия на основе синтактового композитного материала при температурах 20, 150, 200 °С // Космическая техника и технологии. 2016. № 1(12). С. 22-28.
  • Артемов А.Л., Дядченко В.Ю., Лукьяшко А.В., Новиков А.Н., Попович А.А., Рудской А.И., Свечкин В.П., Скоромнов В.И., Смоленцев А.А., Соколов Б.А., Солнцев В.Л., Суфияров В.Ш., Шачнев С.Ю. Отработка конструктивных и технологических решений для изготовления опытных образцов внутренней оболочки камеры сгорания многофункционального жидкостного ракетного двигателя с использованием аддитивных технологий // Космическая техника и технологии. 2017. № 1(16). С. 50-62.
  • Ушаков И.Б., Бубеев Ю.А., Гущин В.И., Боритко Я.С. К проекту освоения Луны: некоторые инженерно-психологические и медицинские проблемы // Космическая техника и технологии. 2015. № 3(10). С. 68-80.
  • Калери А.Ю., Кукин О.Н., Серов М.В. Методология летно-испытательной деятельности космонавтов при создании пилотируемого транспортного корабля // Космическая техника и технологии. 2017. № 2(17). С. 90-98.
Еще
Статья научная