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1.
空间站在电源自主控制能力方面的要求大大地超过了以前的宇宙飞船,美国第一个空间站——空间实验室从1973年7月一直工作到1974年3月。支持8kW的电源系统需要15名地面辅助人员,以便在宇航员工作的时间以外仍能监视、分析、控制该电源系统。比较而言,基本工作配置的空间站(IOC)需要75kW 的主配电系统,而发展中的空间站则需要300kW,估计每个公共舱电源系统将拥有最多50kW 的控制能力,其中25kW 被输送到相邻的公共舱或附加的仪表舱,而另25kW 则消耗在本公共舱内。减轻宇航员的负担和减少地面辅助人员的数量对复杂的公共舱电源系统来说是一项苛刻的要求,其目的是使该电源系统在自主程度上能像实用系统一样,预计专家系统在基本工作配置的空间站和发展中的新型空间站的电源系统中能起关键性的作用。  相似文献   
2.
对“和平号”(Mir)和国际空间站(ISS)这类轨道站进行遥控视觉监视和环境测量,这是站上操作人员求之不得的。本文介绍一种按小型航天器家族克隆的太空监视器(Inspector),1997年12月和平号空间站执行的一次验证飞行中证明了Inspector的这种监视能务,按照计划,Inspector将成为ISS的组成部分。  相似文献   
3.
分析国外以抗动能弹丸碰撞为主的多功能复合材料与结构,叙述了国外的发展简况、基本防护设想,介绍了空间站的抗动能方案或设想,以及抗动能武器的设想。对多功能复合材料与结构研究提出了几点值得重视的看法。  相似文献   
4.
刘铮  丁平  王剑  董文平  刘国昌 《净水技术》2021,40(12):84-88
在载人航天任务中,水的回收与净化处理是再生生保系统的重要组成部分.其中,尿液废水的净化处理是空间站废水处理的难点.文中采用真空膜蒸馏-反渗透联用技术处理模拟尿液废水,考察了真空膜蒸馏单元和反渗透单元分别处理尿液废水的处理效果,以及膜蒸馏单元产水的水量和水质情况,并考察了联用技术运行方式对水回收率的影响.结果显示,真空膜蒸馏-反渗透联用技术的产水量和产水水质稳定性好,在较低温度下运行时,最终的反渗透产水电导率小于1μs/cm,TOC含量小于5 mg/L.当采用全回流的方式运行,产水回收率可提高到96%,有望作为空间站尿液废水处理单元的替代技术.  相似文献   
5.
韩健 《软件世界》2014,(3):16-16
近日,美国一家名为媒体发展投资基金(MDIF)的组织计划实施一项“0uternet”(外联网)项目,希望通过美国航天局的帮助,在国际空间站进行信号释放测试。同时计划在2015年6月前将150颗CUbesats(迷你卫星)送入近地轨道。  相似文献   
6.
2011年7月21日,美国“亚特兰蒂斯”号航天飞机顺利完成了为期13天的国际空间站补给任务,最后一次降落在肯尼迪航天中心的跑道上,标志着NASA持续30年的航天飞机项目划上了圆满的句号。但这并不意味着其航天探索脚步的停止,NASA已设定了未来航天探索任务的新目标,包括载人登陆火星计划和新型航天器开发等,以探索太阳系更远的空间。  相似文献   
7.
空间站通常运行在力矩平衡姿态下。空间站上搭载大型天文观测有效载荷时,载荷运动会产生干扰力矩,对空间站平衡姿态会产生影响。针对搭载在空间站平台上的大型观测类有效载荷工作特点,建立了其运动补偿规律和扰动模型,将扰动引入空间站的平衡姿态动力学过程中,并进行了计算机仿真和分析。仿真结果表明,在设计的二次调节器和前馈控制器的作用下,转动有效载荷运动引起的姿态角、姿态角速率变化等控制在一定的范围内,且有效载荷的跟踪观测效果较稳定。  相似文献   
8.
空间站能源系统和新型电力系统都是我国面向未来能源系统的重要应用场景。在关键技术方面,两者的系统结构均趋于复杂化、容量等级均趋于大型化、性能要求均趋于高可靠性和高安全性;与此同时,两者的内涵特征不同、电源类型不同、应用场景不同、技经重点不同。在此基础上,进一步论述两者彼此关系,从宏观战略来看,两者都是国家战略的组成部分;从技术路线来看,空间站能源系统是一种特殊、零碳排、微型的新型电力系统;从学术研究来看,2者都有众多值得开展科学研究的学术领域;从未来发展来看,两者在安全可靠性和技术经济性方面互有借鉴意义等结论。  相似文献   
9.
番茄 《电脑迷》2011,(5):7-7
当《死亡空间2》发布的消息传到小编耳里,这一刻我泪流满面,时隔三年,小编即将在EA的带领下穿着工程师装甲再次飞向太空,拿起那一把熟悉的离子切割枪,重新开始"屠杀"外星怪物这一项非常有前途的工作。当Demo一出,小编第一时间就进行了尝试,《死亡空间2》比上一代作品更加火爆,战斗频率更高,怪物更多,当  相似文献   
10.
对于宇航员在太空中的生活来说,充足的资源非常重要,但由于向太空中运送物资的次数有限,且花费巨大,所以,太空中的很多资源必须循环利用.水作为太空中最重要的资源之一,更是如此.2008年,国际空间站上安装了1台水处理装置(WPA),实现了水资源的循环利用.WPA几乎可回收净化所有的水分来源,如国际空间站的水蒸气、废水、宇航员的汗液甚至尿液等,净化后的水可供宇航员饮用,也可用于制造氧气.WPA每天可回收获得132.5L的水,使每年需运送到国际空间站的水量减少3785L,大幅降低航天发射的载荷成本.  相似文献   
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