Red de conocimientos turísticos - Conocimientos sobre calendario chino - ¿Cómo regresan las personas dentro del cohete después de su lanzamiento?

¿Cómo regresan las personas dentro del cohete después de su lanzamiento?

Después del lanzamiento del cohete, los astronautas regresan a la Tierra a través de la cápsula de retorno del cohete.

La cápsula de retorno también se llama cabina, que es la "taxi" del astronauta. Es la sección de la cabina en la que viajan los astronautas cuando viajan hacia y desde el espacio. Es una estructura cerrada con una trampilla en la parte delantera. Después de que el módulo de retorno y el módulo de propulsión se separan, el módulo de retorno regresa y el módulo de propulsión se quema

Generalmente, las naves espaciales tripuladas se pueden dividir en tres partes: el módulo de propulsión, el módulo orbital y el módulo de retorno.

1. Cabina de propulsión

La cabina de propulsión también se llama cabina de instrumentos. Suele instalar el sistema de propulsión, el suministro de energía, el frenado orbital y proporciona oxígeno y agua a los astronautas. Los dos lados de la cabina de propulsión también están equipados con alas de vela de células solares principales con una superficie de más de 20 metros cuadrados.

2. Módulo orbital

El módulo orbital es el área de actividad principal de los astronautas. Excepto para ingresar al módulo de retorno al despegar y regresar, los astronautas están en el módulo orbital en otros momentos. La cápsula orbital integra muchas funciones como trabajar, comer, dormir y lavarse.

3. Cápsula de retorno

La cápsula de retorno también se llama cabina de vuelo. Es la "cabina" del astronauta. Es la sección de la cabina en la que viajan los astronautas cuando viajan hacia y desde el espacio. Es una estructura cerrada con una trampilla en la parte delantera. Después de que el módulo de retorno y el módulo de propulsión se separan, el módulo de retorno regresa y el módulo de propulsión se quema. El módulo de órbita es equivalente a un satélite de observación de la Tierra o un laboratorio espacial, y continuará funcionando en órbita durante un período de tiempo.

Información ampliada

Una vez que la nave tripulada complete su misión programada, la cápsula de regreso que transporta a los astronautas regresará a la Tierra. Todo el proceso de retorno requiere frenado, desorbitación, descenso libre y reingreso. 4 etapas de atmósfera y aterrizaje.

1. Sección de desorbitación de frenado

La etapa en la que la nave espacial ingresa a la órbita de retorno desde la órbita de vuelo original mediante el ajuste de actitud, el frenado y la desaceleración se denomina sección de desorbitación de frenado. Antes de regresar, la nave espacial primero debe ajustar su actitud para que gire 90 ° en sentido antihorario en dirección horizontal, cambiando del módulo orbital en el frente, el módulo de retorno en el medio y el módulo de propulsión en la parte trasera a un estado de vuelo horizontal. Este es el primer ajuste de la postura de la nave espacial.

Inmediatamente después, el módulo orbital y el módulo de retorno se separaron a una velocidad relativa de 1 a 2 metros por segundo, y el módulo orbital permaneció en la órbita espacial para continuar funcionando. Esta es la separación del módulo orbital. En ese momento, la nave espacial se convirtió en una combinación de un módulo de propulsión y un módulo de retorno. La combinación de dos cabinas continuó girando 90° en sentido contrario a las agujas del reloj, cambiando a un estado de vuelo con el módulo de propulsión delante y el módulo de retorno detrás. Al mismo tiempo, se ajustó el ángulo de inclinación para cumplir con los requisitos de frenado. Segundo ajuste de actitud de la nave espacial.

El encendido del motor del módulo de propulsión de la nave espacial produce una fuerza opuesta a la dirección de vuelo de la nave espacial, lo que reduce la velocidad de vuelo de la nave espacial, abandonando así la órbita de vuelo original y entrando en la órbita de retorno. Este proceso de frenado se puede comparar con "frenado" ".

2. Sección de descenso libre

Desde el momento en que la nave abandona la órbita original hasta antes de entrar en la atmósfera, la resistencia del aire es muy pequeña, principalmente debido al estado de vuelo libre bajo la cual se encuentra. Acción de la gravedad terrestre. Por lo tanto, esta etapa se denomina descenso libre o tramo de transición. En esta etapa del vuelo, la nave espacial debe completar importantes eventos de vuelo, como la separación del módulo de propulsión y el establecimiento de una actitud de reentrada según lo planeado.

Entre ellos, después de que el módulo de propulsión se separa del módulo de retorno, se quemará después de entrar a la atmósfera. Es una tarea importante para la cápsula de retorno establecer el ángulo de actitud de reentrada correcto (el ángulo entre la dirección de la velocidad y el plano horizontal local). Este ángulo debe controlarse con precisión dentro de un cierto rango. Si el ángulo es demasiado pequeño, la nave espacial. pasará el borde de la atmósfera y no podrá regresar; si el ángulo es demasiado grande y la nave espacial regresa demasiado rápido, se quemará en la atmósfera como un meteoro.

3. Segmento de reentrada

La fase de vuelo desde que la cápsula de retorno entra en la atmósfera densa hasta el inicio de su sistema de recuperación y aterrizaje se denomina segmento de reentrada. Cuando la nave espacial regresa, vuelve a ingresar a la atmósfera desde el entorno de vacío cuando salió de órbita. Esta etapa se llama etapa de reentrada. La altura de reingreso a la atmósfera es generalmente de 80 a 100 kilómetros. Después de que la cápsula de retorno ingresa a la atmósfera densa, se somete a calentamiento aerodinámico y sobrecarga de reentrada, que es la etapa más dura del proceso de retorno.

A medida que disminuye la altitud, la densidad del aire aumenta cada vez más. La cápsula de retorno roza violentamente con el aire, provocando que la temperatura del fondo alcance miles de grados centígrados. La cápsula de retorno está rodeada de llamas. Por tanto, es necesario mantener la cápsula de retorno y tomar medidas especiales de protección contra el calor.

Cuando la cápsula de retorno desciende a una cierta altura, no puede recibir señales de radio desde el suelo y el suelo no puede recibir señales de radio desde la cápsula de retorno. Por lo tanto, esta área se denomina "zona de bloqueo de radio".

Cuando la sobrecarga axial de la cápsula de retorno alcanza el índice especificado, la cápsula de retorno implementa el control de elevación para que la sobrecarga de la cápsula de retorno no exceda el rango que los astronautas pueden soportar, y se utiliza el control de elevación. para controlar la posición del punto de aterrizaje de la cápsula de retorno. Devuelva la cápsula al lugar de aterrizaje previsto.

4. Sección de aterrizaje

El proceso desde la apertura del paracaídas hasta el aterrizaje de la cápsula de retorno se llama sección de aterrizaje. A medida que la altitud y la velocidad disminuyen, la resistencia aerodinámica experimentada por la cápsula de retorno se equilibra gradualmente con la gravedad de la tierra, y la cápsula de retorno desciende a una velocidad promedio de aproximadamente 200 metros por segundo. Pero si la cápsula de retorno se precipita al suelo a esta velocidad, las consecuencias serán desastrosas, por lo que la cápsula de retorno deberá desacelerarse aún más.

A una altitud de unos 10 kilómetros sobre el suelo, el sistema de recuperación y aterrizaje de la cápsula de retorno comenzó a funcionar, retirando sucesivamente el paracaídas guía, el paracaídas de desaceleración y el paracaídas principal, reduciendo lentamente la velocidad de vuelo. la cápsula de retorno y desechar el equipo de protección. La suela térmica arranca el motor de empuje inverso cuando está aproximadamente a 1 metro del suelo, lo que permite que la cápsula de retorno logre un aterrizaje suave.

Para aumentar la fiabilidad del aterrizaje, además del sistema de paracaídas principal, la cápsula de retorno también está equipada con un sistema de paracaídas de respaldo más pequeño. Una vez que falla el sistema de paracaídas principal, se puede activar a una altitud específica para permitir que la cápsula de regreso aterrice de manera segura.

Enciclopedia Baidu-Cabaña de regreso