Владимир Иванов - Космические корабли военных моряков Байконура
- Название:Космические корабли военных моряков Байконура
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Иванов - Космические корабли военных моряков Байконура краткое содержание
Описанный период — это начальная фаза становления советского ракетного щита, увиденная глазами молодого старшины — вчерашнего мальчишки, грезившего о космосе с самого детства.
Космические корабли военных моряков Байконура - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В целом, МКРЦ «Легенда», которая стояла на боевом дежурстве, стала важнейшем элементом советской военной космонавтики. Многие из ее компонентов до сих пор не имеют аналогов в мире.
Управляемый Спутник-Пассивный (УС-П).
За создание системы МКРЦ академику А. И. Савину было присвоено звание Героя Социалистического Труда, М. К. Серову, Т. Е. Стефановичу, В. Л. Гречко и Н. Н. Амелько была присуждена Ленинская премия. Большая группа инженерно-технических работников, рабочих и военных специалистов за активное участие в работах по созданию системы МКРЦ была награждена орденами и медалями.
На смену МКРЦ «Легенда» пришла более совершенная система космической разведки и целеуказания (КРЦ) «Лиана». Ее разработкой начали заниматься в 1993 году. Однако время для реализации грандиозных проектов было неподходящее — разруха в промышленности, безденежье. Главные исполнители остались прежними — «Алмаз-Антей» и КБ «Арсенал». При этом самое активное участие в создании обоих спутников принимает Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт им. Берга (ЦНИИРТИ). Из названия системы убрали слово «морская», поскольку «Лиана» получила два спутника — радиотехнический и радиолокационный нового поколения, которые позволяют контролировать обстановку не только на море, но и на суше и в атмосфере объект размером с 1 метр с точностью расположения до 3 метров. Пассивный спутник называется «Лотос-С». Принципиальные изменения по сравнению с УС-П в него не вносились. Но, разумеется, увеличены чувствительность приемника, полоса пропускания и географическая полоса захвата. Обработкой снимаемых с антенны сигналов занимается более производительный процессор. А в активном спутнике «Пион-НКС» отсутствует атомный реактор, энергообеспечение построено по иному принципу. Орбита поднята до 500 километров. Первый спутник «Лотос-С» был выведен на орбиту в 2009 году, а затем была создана усовершенствованная модификация «Лотос-С1». К настоящему моменту таких на орбите три, последний выведен в 2018 году. В 2014 году к группировке присоединился «Пион-НКС» и КРЦ «Лиана» была принята в опытную эксплуатацию. В настоящее время ее доработкой занимается ЦНИИРТИ совместно с КБ «Арсенал» и мы надеемся, что в ближайшее время эту систему поставят на боевое дежурство.
Таким образом, все что было задумано и осуществлено в 60-е годы, будет продолжено на новой основе и наш труд и служба были не напрасны.
Ядерная энергетическая установка (ЯЭУ)
Поскольку 4-я группа в/ч 46180, в которой я служил, несла службу и работала на 94-й площадке полигона, то необходимо подробно объяснить, чем занимались офицеры и матросы на этой площадке и для чего она была предназначена.
Специальная техническая позиция была создана для подготовки, испытаний и монтажа ядерной энергетической установки (ЯЭУ) на управляемые спутники с активной антеной (УС-А), предназначенные для морской космической разведки и целеуказаний — системы «Легенда».
Для этого был построен комплекс зданий и сооружений для технологического оборудования, контрольно-проверочной аппаратуры, в том числе дозиметрического контроля. На этой технической позиции проводились работы по физическому пуску ядерного реактора, определения его физических характеристик, тепловых испытаний в условиях имитации космического пространства и для оценки его работоспособности в реальных условиях. На площадке велась подготовка жидкометаллического теплоносителя и были созданы условия для его хранения. Все работы с ЯЭУ велись с соблюдением требований ядерной и радиационной безопасности. Для обеспечения деятельности комплекса предусматривались системы обеспечения электроэнергией, тепловой энергией, специальные системы дезактивации, хранения твердых и жидких радиоактивных отходов («могильники»).
В течении 1966—1969 гг., в то время, когда я проходил там службу, усилиями боевых расчетов 31-й ОИИЧ и 5-го испытательного управления, а также представителей организаций-изготовителей были проведены автономные и комплексные испытания систем и оборудования физического стенда, отработка технологии сборки и физического пуска ядерного реактора; были проведены имитационные (без реактора) тепловые испытания ЯЭУ в вакуумной камере. Затем были проведены комплексные испытания ЯЭУ со снаряженной активной зоной в составе космического аппарата на технической и стартовой позициях. Была отработана транспортировка ЯЭУ со снаряженной активной зоной по территории полигона. Также были осуществлены мероприятия по обеспечению ядерной и радиационной безопасности на всех этапах работ с ЯЭУ, включая активный участок полета ракеты-носителя.
История развития космической ядерной энергетики необычна и нестандартна на фоне других направлений развития ядерных технологий. С самого первого дня космической эры ядерная энергия рассматривалась, как безальтернативный вариант для долговременных и энергоемких космических операций: лунных баз, межпланетных полетов, гигантских геостационарных платформ связи, как единственный источник энергии в дальнем космосе. В силу абсолютной убежденности в том, что все это будет реализовано еще в 20-м веке, в США и СССР стартовали обширные программы разработки ядерных энергоустановок, для обеспечения энергией космических аппаратов.
Однако, несмотря на десятилетия усилий, практический результат разработок был весьма ограничен.
Первым ядерным реактором, примененным на космическом аппарате, стал американский SNAP-10A. Он был установлен на борту аппарата Snapshot массой 440 кг., запущенного 3 апреля 1965 года ракетой-носителем «Атлас». Предполагалось провести летные испытания реактора в течении 90 суток. Реактор на тепловых нейтронах использовал уран-235 в качестве топлива, гидрид циркония как замедлитель и натрий-калиевый расплав в качестве теплоносителя. Тепловая мощность реактора составляла около 40 кВт. Электрическая мощность, обеспечиваемая термоэлектрическим преобразователем составляла от 500 до 650 Вт.
Реактор успешно проработал 43 дня — до 16 мая 1965 года и был потерян из-за электрических проблем в спутнике-носителе. SNAP-10A стал первым и последним космическим реактором США, хотя проектов и наземных опытных установок различные группы в США наплодили очень немало и продолжают разрабатывать их и сейчас.
Однако основной практический опыт принадлежит СССР, который начал разработку космических ЯЭУ чуть позже США, а первой наземной экспериментальной установкой стал БР «Ромашка», запущенный в августе 1965 года. Его создателем стал Курчатовский институт. Так же, как и SNAP это был реактор с твэлами из карбида урана. Как и у американского конкурента тепловая мощность «Ромашки» была 40 кВт, а электрическая — 450 Вт. Сергей Павлович Королев намеревался использовать «Ромашку» на космических аппаратах в сочетании с импульсными плазменными двигателями. Испытания «Ромашки» закончились в середине 1966 года, уже после смерти Королева, но реактор так и не был использован в космосе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: