К. Гильзин - Полет на Луну
- Название:Полет на Луну
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Трудрезервиздат
- Год:1955
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
К. Гильзин - Полет на Луну краткое содержание
От издательства:
За основу настоящего сборника взят материал, опубликованный в журнале «Знание — сила» № 10 за 1954 год.
Авторы статей кандидаты техн. наук К. Гильзин и Ю. Хлебцевич, инженеры В. Левин, Л. Орлов, Ю. Степанов, И. Фридман, писатели Г. Гуревич, Ю. Долгушин, Б. Ляпунов и М. Поповский.
Большую работу по обобщению и редактированию всего материала провели К. Гильзин и Г. Гуревич.
Послесловие Н. Варварова.
Содержание:
Введение
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ТРУДНОСТИ ПОЗАДИ
К. Гильзин, канд. техн. наук. Рождение астронавтики
Г. Гуревич. Межпланетный вокзал
Г. Гуревич. Посланцы земного шара
К. Гильзин, канд. техн. наук. Летим на Луну
Ю. Хлебцевич, канд. техн. наук. Управляемые по радио
К. Гильзин, канд. техн. наук. Так стартовали ракеты АР
К. Гильзин, канд. техн. наук. Трудности позади
В. Левин и Л. Орлов. Атомный двигатель
И. Фридман. Легкий, но прочный
Ю. Степанов. Изделия наших рук
К. Гильзин, канд. техн. наук. Корабль на старте
Г. Гуревич. Утро 25 ноября
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. МЕЖДУ ЗЕМЛЕЙ И ЛУНОЙ
К. Гильзин, канд. техн. наук. Земля — Луна и обратно
К. Гильзин, канд. техн. наук. Сквозь атмосферу
К. Гильзин, канд. техн. наук. От тройного к нулевому весу
Г. Гуревич. Первые десять минут
К. Гильзин, канд. техн. паук. Трасса Земля — Луна
К. Гильзин, канд. техн. наук. Со спутником или без?
М. Поповский. Человек в космическом полете
Ю. Хлебцевич, канд. техн. наук. Радио- и электропомощники
Ю. Хлебцевич, канд. техн. наук. На самом дальнем востоке
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НА ЛУНЕ
Ю. Долгушин. Приближаемся
Г. Гуревич. Луна (справка)
Г. Гуревич. Зачем мы летим на Луну
Б. Ляпунов. Первый час на Луне
К. Гильзин, канд. техн. наук. Луна в XXI веке
К. Гильзин, канд. техн. наук. На очереди — планеты
Г. Гуревич. Передний край науки
От редакции
Н. Варваров. Послесловие
Художник: Ю. Ребров
Полет на Луну - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но после возвращения с Луны вопрос о рабочем веществе может быть пересмотрен. Очень хотелось бы найти такое рабочее вещество, которое есть и на Земле и на Луне, чтобы можно было заправляться и там и здесь. Это намного облегчит космические полеты.
Атомное горючее позволяет получать баснословно высокую температуру, лишь бы выдержали стенки реактора. Килограмм урана дает в полтора миллиона раз больше тепла, чем килограмм бензина. Поэтому «Луна-1» берет с собой совсем немного ядерного горючего. Но зато приходится везти 400 тонн рабочего вещества. Можно ли уменьшить этот тяжелый груз? Да, можно, но для этого нужно увеличить скорость истечения. Скорость истечения возрастает при повышении температуры, но добиться более высокой температуры очень трудно, почти невозможно.
Очень заманчиво было бы обойтись вообще без рабочего вещества. Теоретически допустимо и это. Можно представить себе двигатель, где из сопла вылетали бы осколки распавшихся ядер. Скорость «истечения» этих осколков может доходить до десятков тысяч километров в секунду. Но, увы, при этом развилась бы температура в миллионы градусов, с которой мы не умеем справиться. Кроме того, осколки ядер полетят во все стороны, и мы пока не знаем, как направить их в сопло. Если когда-нибудь ученые разрешат эти проблемы, мы прочтем сообщения о кораблях, улетающих не на Луну, а к соседним звездам — в другие планетные системы.
Легкий, но прочный
Начальник лаборатории прочности доктор технических наук Ф. Б. Мамедов.
«Сделайте корабль полегче», — каждый день твердил нам главный конструктор. Мы понимали его желание. Чем меньше вес корабля, тем легче развить большую скорость и преодолеть земное притяжение.
Но колоссальная скорость увеличивает сопротивление воздуха. При разгоне возникают большие перегрузки. А высокие температуры! А возможные столкновения с метеоритами! Нелегко было сделать корабль и легким и достаточно прочным.
Отечественная промышленность снабдила нас великолепными материалами. За последние годы металлурги создали высокопрочные сплавы легких металлов титана, магния, бериллия, не уступающие по своим свойствам самым лучшим сортам стали прошлых лет и с удельным весом в 3–4 раза меньше, чем у железа. В нашем распоряжении есть также чрезвычайно прочная пластмасса, хорошо гасящая колебания и шумы.
Наши жаропрочные материалы выдерживают теперь температуры раза в два выше, чем 20 лет назад. Так, реактор двигателя выложен изнутри пористой керамикой, изготовленной на основе окиси бериллия. Эта керамика выдерживает очень высокие температуры. Рабочее вещество — вода — продавливается в реактор через мельчайшие поры в стенках, одновременно охлаждая их. Но жароупорная керамика не в состоянии противостоять большим давлениям, возникающим в двигателе. Поэтому она заключена в оболочку из сплава менее жароупорного, но более прочного. Сплав этот (обычно его называют металлокерамикой) изготовлен путем спекания тонкого металлического порошка. Благодаря этому он тоже весь пронизан порами и охлаждается так же, как и керамическая облицовка.
Итак, материалы были найдены. Но чтобы наилучшим образом использовать их достоинства, нужно было создать такие конструкции, в которых не было бы ни одного лишнего грамма веса. Для этого следовало применять наиболее совершенные методы расчета — методы, созданные за последние десятилетия советской наукой о прочности.
И сами расчеты ведутся теперь по-иному — с помощью новейших, быстродействующих счетнорешающих машин, умеющих решать самые разнообразные уравнения. Инженеры давали им условия задачи, а через несколько секунд на лентах самопишущих приборов и на светящихся экранах появлялось решение.
Теперь дело инженера-прочниста было оценить результаты и дать рекомендацию конструкторам.
Задолго до того, как были выпущены рабочие чертежи, в лаборатории прочности начались испытания моделей отдельных деталей, а затем и всего корабля, изготовленных из прозрачного материала. Этот материал (одна из солей серебра) под действием различных нагрузок по-разному пропускает свет. Мы нагружали модель на особой установке, просвечивали ее, и на экране тотчас же появлялось разноцветное изображение. Цвета и оттенки указывали наиболее напряженные, самые опасные участки. Возможно было установить, каковы напряжения в любой точке модели.

Эти испытания позволили уточнить форму корпуса и построить первый вариант ракеты в натуральную величину. Эта гигантская модель была покрыта тонким слоем очень хрупкого металлического сплава. При испытании под нагрузкой корабль оставался цел, но хрупкое металлическое покрытие трескалось при сравнительно небольших напряжениях, указывая нам наиболее опасные зоны и позволяя определить допустимые нагрузки.
Двигатель испытывался в скале, в глубокой пещере, чтобы радиоактивные газы никому не могли повредить. Испытатели не входили в пещеру, все сведения они получали от автоматических приборов.
В итоге конструкторы создали корабль почти без добавочных внутренних стен или перегородок. Всю основную нагрузку несет корпус корабля. Это дало нам возможность целесообразно использовать весь объем для того, чтобы разместить наибольшие запасы горючего, все необходимые приборы, создать максимум удобств экипажу.
Изделия наших рук

Мастер авиазавода Г. Ю. Вальков.
На днях космический корабль отправляется на Луну. На нашем заводе много нашлось бы желающих полететь, но пока на Луне токари не требуются. Зато у нас, рабочих авиазавода, своя гордость: сами мы не полетим, а изделия наших рук полетят.
На наших моторах советские летчики поднимались в небо сражаться с фашистами, у нас монтировались все четыре автоматические ракеты, полетевшие на Луну, в том числе и та, которая снимала картину «С киноаппаратом вокруг Луны».
Но такой сложной и трудной работы, как для межпланетного корабля «Луна-1», еще не бывало.
В двигателе корабля будут невиданные температуры и давления. Поэтому применялись и материалы самые прочные и самые жароупорные. Немало хлопот нам доставили, например, металлокерамические плитки для камеры сгорания. В каждой плитке нужно было сделать несколько отверстий. Сверлильный станок не справился бы с этой задачей — самые твердые сверла не берут металлокерамику. Помог новый ультразвуковой станок. В нем 24 аппарата: генератор высокой частоты, усилители, реле и т. д. Рожденные ими ультразвуковые колебания передаются пуансону — инструменту, изготовленному по форме отверстия. Пуансон же передает свои колебания твердому абразивному порошку, в данном случае кристалликам искусственных алмазов. Кристаллики, в свою очередь, воздействуют на металлокерамику и довольно быстро выбивают в ней отверстие.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: