• Добро пожаловать на компьютерный форум Tehnari.ru. Здесь разбираемся с проблемами ПК и ноутбуков: Windows, драйверы, «железо», сборка и апгрейд, софт и безопасность. Форум работает много лет, сейчас он переехал на новый движок, но старые темы и аккаунты мы постарались сохранить максимально аккуратно.

    Форум не связан с магазинами и сервисами – мы ничего не продаём и не даём «рекламу под видом совета». Отвечают обычные участники и модераторы, которые следят за порядком и качеством подсказок.

    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о форуме и правила – там коротко описано, как задать вопрос так, чтобы быстро получить ответ. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.

    Не знаете, с чего начать? Создайте тему с описанием проблемы – подскажем и при необходимости перенесём её в подходящий раздел.
    Задать вопрос Новые сообщения Как правильно спросить
    Если пришли по старой ссылке со старого Tehnari.ru – вы на нужном месте, просто продолжайте обсуждение.

Космос-народному хозяйству. ИСЗ серии "Зенит-2" - "Ресурс-ф1" и "Ресурс-Ф2".

Дед Леня

Супермодераторы
Регистрация
18 Фев 2012
Сообщения
5,948
Реакции
654
Баллы
0
Космос-народному хозяйству. ИСЗ серии "Зенит-2" - "Ресурс-ф1" и "Ресурс-Ф2".

В данной теме речь пойдет о изготовлении с "нуля" масштабных (М1/35) моделей космических аппаратов "Ресурс-Ф1" и "Ресурс-Ф2", предназначенных для исследования природных ресурсов Земли и контроля окружающей среды, выполненных на базе спутников фоторазведки серии "Зенит-2".
 

Вложения

  • 2.webp
    2.webp
    14.8 KB · Просмотры: 43
  • 1.webp
    1.webp
    25.1 KB · Просмотры: 47
А вначале по традиции, для введения в тему, небольшая историческая справка.
Первым направлением космической разведки стали системы оптического наблюдения, явившиеся логическим развитием аэрофотосъемки. В 1958 г. ОКБ-1 приступило к эскизному проектированию ориентируемого корабля-спутника для полета с человеком на борту. В отличие от американского «Меркурия» советский корабль делался полностью автоматическим, что можно объяснить целым рядом причин: неизученностью воздействия невесомости на организм человека, историческими особенностями советской ракетной промышленности, не связанной с авиационной так тесно, как в США. Но, как бы то ни было, включение человека только в резервный контур управления космическим кораблем с самого начала делало возможным двойное применение аппарата и показательно, что принятый постановлением ЦК и Совмина план работ по космонавтике на 1960 г. предусматривал «разработку ориентируемого спускаемого спутника, для полета человека и задач наблюдения земли».
Запуски первых американских спутников с аналогичными «задачами наблюдения» вызывали у советского руководства, мягко говоря, негативную реакцию. Хрущев язвительно высказывался о «людях, подглядывающих в чужую спальню» и угрожал, что спутники-шпионы постигнет та же участь, что и самолет-разведчик U-2, сбитый 1 мая 1960 г. Тем не менее, ВВС США придерживались принципа «на-кась, выкуси» и наряду с программой «Дискаверер», формально предусматривавшей только отработку техники космической фотосъемки и возвращения с орбиты, в конце 1960 г. начали запуски спутников SAMOS, открыто предназначавшихся для ведения обзорной фоторазведки.
Созданные на базе кораблей «Восток» автоматические аппараты, получившие название «Зенит», на несколько десятилетий стали основой систем космической фоторазведки. За это время они неоднократно модернизировались и приспосабливались к конкретным задачам, таким, как обзорная съемка больших площадей, детальное фотографирование районов особого интереса, стереоскопическая съемка, однако, базовая конструкция сохранилась на протяжении более 30 лет.
С 1968 г спутники стали оснащаться дополнительным двигательным отсеком, установленным на сферическом спускаемом аппарате с противоположной стороны от приборно-агрегатного отсека. Такая компоновка впервые использовалась на пилотируемых кораблях «Восход», но там резервная ДУ просто дублировала основной тормозной двигатель, тогда как на спутниках третьего поколения дополнительная установка использовалась для коррекции орбиты.
Деление на поколения и варианты довольно условно, тем более, что все три поколения используют одну базовую конструкцию, а на различия в маневренности, формате телеметрии и поисковых радиомаяков, которые могут отражать конструктивные особенности, накладываются различия в параметрах орбит и вариации длительности полета, связанные с конкретными задачами каждого полета.
Так, с 1971 г. один-два раза в год стали запускаться аппараты, подобные по телеметрии маневрирующим спутникам третьего поколения, но не маневрирующие. Стабильное и небольшое число запусков привело к предположению, что эти аппараты предназначены в основном для картографической съемки.
С 1975 г. спутники третьего поколения стали запускаться на приполярные орбиты с наклонением 81,3 градуса, которое в 1980 г. было заменено на 82,3 градуса. В сообщениях ТАСС об этих запусках указывалось, что «поступающая информация передается в Государственный научно-исследовательский и производственный центр «Природа» для обработки и использования».
Эти аппараты, носившие название «Фрам», были доработаны для ведения многозональной, спектрозональной и цветной съемок в целях изучения природных ресурсов . Однако, они по-прежнему могли использоваться и для обзорной разведывательной съемки и имеющиеся данные не позволяют с уверенностью судить, каким же образом распределялись, возможности этих спутников между военными и народнохозяйственными задачами.
Подобно спутникам обзорной разведки, «народнохозяйственные» спутники 3-го поколения в течение первых суток полета выводились на рабочие орбиты, обеспечивавшие замыкание наземной трассы к моменту возвращения спутника через 13—14 суток. Средняя высота полета составляла обычно 265—275 км либо 220—230 км, при этом трасса повторялась через 207 или 209 витков соответственно. Отдельные спутники – не чаще раза в год – выводились и на более высокие орбиты, достигавшие 340—390 км.
Спутники, запускаемые с 1979 г. на более круглые орбиты с орбитами высотой от 250 в перигее до 280 км в апогее, с 1989 г. стали официально именоваться «Ресурс Ф» и получаемые ими изображения с 1987 г. предлагаются зарубежным пользователям на коммерческой основе.
 
Для исследования природных ресурсов Земли и контроля окружающей среды разработана космическая система Ресурс-Ф, которая включает в себя КА Ресурс-Ф1 и Ресурс-Ф2, являющиеся КА серии Зенит третьего поколения.
Общий вид КА Ресурс-Ф1 приведен на рис. 8. Аппарат периодически запускается с 1981г. РН Союз. Масса КА 6300 кг, масса научной аппаратуры 800 кг.
Вначале КА Ресурс-Ф1 выводится РН на промежуточную орбиту. Далее с использованием КДУ формируется рабочая орбита в диапазоне высот 250 - 400 км и наклонением к плоскости экватора 63…83. Параметры рабочих орбит выбираются из условия обеспечения сплошного покрытия поверхности Земли полосами захвата фотоаппаратуры с необходимым поперечным перекрытием на заданной географической широте. Поддержание заданного значения поперечного перекрытия в процессе полета КА осуществляется за счет проведения соответствующих маневров на орбите.
КА Ресурс-Ф1 может находиться на орбите до 25 суток. Из них 11 суток аппарат находится в дежурном режиме, т.е. с выключенными системой ориентации и некоторыми другими бортовыми системами. Наличие дежурного режима позволяет увеличить срок существования КА на орбите и обеспечивает 2-х кратное покрытие части межвиткового интервала, используемое для повторного фотографирования.
Наряду с выполнением основной задачи полета - проведения фотосъемок поверхности Земли, КА типа Ресурс-Ф способен выводить на орбиту научную аппаратуру для проведения различных экспериментов в условиях космического пространства.
Научная аппаратура может находиться в спускаемом аппарате и в контейнере научной аппаратуры, установленном на поверхности СА. Научная аппаратура работает в космосе при открытой крышке контейнера. Перед спуском крышка закрывается, и научная аппаратура доставляется на Землю. Установленная снаружи КА научная аппаратура не возвращается на Землю, информация с нее может передаваться только по радиотелеметрической системе.
 

Вложения

  • 4.webp
    4.webp
    83.9 KB · Просмотры: 38
  • 5.webp
    5.webp
    115.8 KB · Просмотры: 39
  • 6.webp
    6.webp
    92.6 KB · Просмотры: 41
  • 7.png.webp
    7.png.webp
    15.7 KB · Просмотры: 36
  • 8.webp
    8.webp
    35.1 KB · Просмотры: 42
  • 9.webp
    9.webp
    40.7 KB · Просмотры: 45
  • 10.webp
    10.webp
    9.5 KB · Просмотры: 47
  • 11.webp
    11.webp
    48.4 KB · Просмотры: 46
  • 3.webp
    3.webp
    13.8 KB · Просмотры: 40
  • 12.webp
    12.webp
    51.4 KB · Просмотры: 43
  • 13.webp
    13.webp
    53.9 KB · Просмотры: 51
  • 14.png.webp
    14.png.webp
    30.3 KB · Просмотры: 48
Космический аппарат Ресурс-Ф2, общий вид которого показан на рис. 9, запускается с 1988г. РН Союз и обеспечивает синхронную многозональную и спектрозональную (или цветную) фотосъемку поверхности Земли с высоким разрешением. Аппарат функционирует на околокруговых орбитах в диапазоне высот 210…450 км с наклонением орбиты к плоскости экватора 63…83 Масса КА Ресурс-Ф2 6300…6450 кг.
В отличие от КА Ресурс-Ф1 в космическом аппарате Ресурс-Ф2 используется система электропитания на базе солнечной энергетической установки, что позволяет увеличить время активного существования до 30 суток. В КА установлена высокоинформативная многозональная фотокамера МК-4, которая обеспечивает фотографирование в четырех зонах спектра из шести возможных (см. табл.3.1). МК-4 позволяет получать многозональные снимки с разрешением 5-8 м, спектрозональные снимки с разрешением 8-12 м. В каждый кадр снимка впечатывается необходимая информация: номер кадра, код бортового времени, значение фактической выдержки, координатные кресты, фотометрический клин (устройство для ослабления светового потока).
В составе фотоаппаратуры КА Ресурс-Ф2 имеется звездная камера для определения элементов внешнего ориентирования КА. Фотоаппаратура позволяет при необходимости проводить многозональную съемку в сочетании со спектрозональной и цветной фотосъемкой.
Время активного существования (до 30 суток) дает возможность осуществить двух - трехкратное покрытие всего межвиткового интервала, поэтому здесь не предусматривается дежурный режим.
С помощью КА Ресурс-Ф2 возможно картографирование земной поверхности в масштабе 1: 50 000. Проведение фотосъемок с заданным продольным перекрытием обеспечивает стереоскопичность снимков.
Доставка информации на Землю осуществляется, как и в КА Ресурс-Ф1 в спускаемом аппарате.
На КА Ресурс-Ф2 может устанавливаться дополнительная исследовательская аппаратура.
 

Вложения

  • 18.webp
    18.webp
    11.7 KB · Просмотры: 51
  • 22.png.webp
    22.png.webp
    20.5 KB · Просмотры: 34
  • 21.webp
    21.webp
    95 KB · Просмотры: 47
  • 20.webp
    20.webp
    40.2 KB · Просмотры: 44
  • 19.webp
    19.webp
    15.9 KB · Просмотры: 40
  • 17.webp
    17.webp
    37.2 KB · Просмотры: 47
  • 16.webp
    16.webp
    57.3 KB · Просмотры: 37
  • 15.webp
    15.webp
    19.4 KB · Просмотры: 37
Как я отметил выше, модели будут строиться в масштабе М1/35 "с нуля". А поскольку в моих арсеналах в данный момент отсутствует 3D-техника, то будем искать обходные решения для создания элементов корпусов спутников.
Начинаем с корпуса спускаемого аппарата, имеющего форму шара с масштабным диаметром в 66мм. Готовых шаров нужного диаметра мною в ближайших окрестностях обнаружено не было, но в магазине "Леонардо" нашел поделочные шары из прозрачного и матового полистирола, предназначенные для разного рода поделок с диаметром в 60мм. Что нам и надо было, есть к чему приложить руки!
Шарики собираются из двух половинок. Для начала удаляем бокорезами петлю для подвески шарика, зачищаем место среза и склеиваем половинки шара в единое целое.
 

Вложения

  • 23.webp
    23.webp
    37.2 KB · Просмотры: 44
  • 24.webp
    24.webp
    33.1 KB · Просмотры: 39
  • 25.webp
    25.webp
    39.3 KB · Просмотры: 33
Затем при помощи штангенциркуля производится разметка и сверлом Ф0.7мм сверлятся отверстия по трем осям. Данные отверстия будут необходимы для облегчения нанесения разметки на поверхности шара.
 

Вложения

  • 26.webp
    26.webp
    39 KB · Просмотры: 32
  • 27.webp
    27.webp
    47.6 KB · Просмотры: 41
При помощи шкурки матируем поверхность шарика и карандашом наносим кольцевую разметку по экватору и меридианам, по которой впоследствии будут наклеены реперные кольца, необходимые при работе с увеличением диаметра шарика до нужных размеров. В качестве оси, необходимой при дальнейшей механической обработке шарика применен корпус фломастера, вклеенный в шарик по одной из осей.
 

Вложения

  • 28.webp
    28.webp
    100.4 KB · Просмотры: 35
  • 29.webp
    29.webp
    35.3 KB · Просмотры: 38
  • 30.webp
    30.webp
    14.3 KB · Просмотры: 31
  • 31.webp
    31.webp
    16.7 KB · Просмотры: 33
При помощи щтангенциркуля на 1мм пластиковой доске для лепки производим прочерчивание реперных колец, которые затем вырезаем при помощи циркульного ножа по произведенной разметке.
 

Вложения

  • 35.webp
    35.webp
    29.4 KB · Просмотры: 32
  • 33.webp
    33.webp
    27.8 KB · Просмотры: 27
  • 32.webp
    32.webp
    26 KB · Просмотры: 37
  • 34.webp
    34.webp
    28.3 KB · Просмотры: 27
После чего производим приклеивание данных колец на поверхность шара по прочерченным ранее линиям экватора и меридианов. В результате проведенной операции получаем заготовку корпуса с ячейками, которые можно наполнить компаундом, ориентируясь по высоте реперных колец и тем самым получить шар с необходимым нам диаметром.
 

Вложения

  • 36.webp
    36.webp
    22.6 KB · Просмотры: 27
  • 37.webp
    37.webp
    30.5 KB · Просмотры: 33
  • 38.webp
    38.webp
    23.8 KB · Просмотры: 38
В качестве заполняющего компаунда выбрана недорогая "Холодная сварка"
 

Вложения

  • 39.webp
    39.webp
    25.9 KB · Просмотры: 31
Разминаем в руках столбик компаунда до рабочего состояния и вкладываем его в ячейки на шарике, ориентируясь по высоте укладки на реперные кольца. Вся поверхность шара покрыта компаундом и через несколько часов произойдет его полная полимеризация. После чего уже можно будет приступить к механической обработке поверхности и доведению шара до нужных нам масштабных размеров.
 

Вложения

  • 43.webp
    43.webp
    25.6 KB · Просмотры: 28
  • 42.webp
    42.webp
    22.3 KB · Просмотры: 28
  • 41.webp
    41.webp
    25.9 KB · Просмотры: 28
  • 40.webp
    40.webp
    29.8 KB · Просмотры: 33
После полимеризации зажимаем ось заготовки в патрон электродрели, включаем ее и с соблюдением правил ТБ и защиты органов дыхания от пыли при помощи модельного ножа, напильника и шкурки снимаем излишки компаунда с поверхности шара, до четкого проявления рисунка реперных колец. Естественно, во время данной "шкурозачистной и довольно пыльной работы" необходимо постоянно контролировать с помощью штангенциркуля реальный размер обрабатываемой заготовки, а также сохранение формы шара с помощью простейшего кондуктора (50% длины контура шара Ф66мм) вырезанного при помощи циркульного ножа из пластины листового пластика. Останется только зашпаклевать мелкие ущербинки и задуть шар грунтовкой.
 

Вложения

  • 44.webp
    44.webp
    57.6 KB · Просмотры: 29
  • 45.webp
    45.webp
    75.5 KB · Просмотры: 20
Далее можно приступать к сборке корпуса спутника. Поскольку мною была задумана работа по созданию целого ряда масштабных моделей разведывательных спутников серии "Зенит", то для получения подобных друг другу корпусов спутников и избавления себя, любимого, от грязной работы по выклейке этих корпусов из разверток, а также сокращения времени, затрачиваемого на данную операцию, решено было призвать на помощь 3D-технологию. Нашелся и исполнитель моего заказа - руководитель секции ракетомоделизма из Казани- Игорь Григорьев. По моим эскизам он напечатал ряд простейших заготовок элементов корпуса, из которых в дальнейшем и будут складываться модели, каждая обрастая своими подробностями экстерьера.
 

Вложения

  • 46.webp
    46.webp
    27.7 KB · Просмотры: 28
Сборка деталей корпуса производится на силовые шпангоуты, вырезаемые из листового пластика от доски для лепки. Вначале производим предварительную склейку корпусов с дисками.
 

Вложения

  • 47.webp
    47.webp
    38.7 KB · Просмотры: 37
  • 48.webp
    48.webp
    34.8 KB · Просмотры: 32
  • 49.webp
    49.webp
    38 KB · Просмотры: 27
А затем склеиваем данные заготовки в единый корпус.
 

Вложения

  • 50.webp
    50.webp
    28.3 KB · Просмотры: 30
  • 52.webp
    52.webp
    29.7 KB · Просмотры: 42
  • 51.webp
    51.webp
    22.7 KB · Просмотры: 27
И примериваем к ним шарик СА и двигатель коррекции орбиты.
 

Вложения

  • 53.webp
    53.webp
    24.6 KB · Просмотры: 25
  • 54.webp
    54.webp
    22.8 KB · Просмотры: 35
  • 55.webp
    55.webp
    19.4 KB · Просмотры: 23
В реалиях, корпус спускаемого аппарата кк"Восток", равно как и кк"Зенит" сваривался из 3мм пластин алюминиевого сплава на шарообразную раму, собранную из фрезерованных из алюминиевого сплава шпангоутов и стрингеров. Толщина стенки на приборном отсеке составляла всего 2мм и для придания конической обечайке приборного отсека определенной жесткости ее укрепляли усиливающими накладками. На модели данные накладки выполнены из "лапши" размером 1ммх1мм, нарезанной из листового пластика. После мерной резки по длине заготовки накладок наклеиваются по разметке на верхний конус приборного отсека спутника.
 

Вложения

  • 56.webp
    56.webp
    78.2 KB · Просмотры: 35
  • 57.webp
    57.webp
    33.2 KB · Просмотры: 25
Поскольку элементная база у кораблей была унифицирована, то и в модели появилась возможность задействовать элементы от модели кк "Восток" от Red Iron models, которые были мною приобретены на фирме. В данном случае это шаровые газовые баллоны высокого давления. Отделяем нужное количество баллонов от литника, производим их зачистку от облоя и вставляем в просверленные отверстия проволочные штифты, при помощи которых баллоны будут крепиться на силовом шпангоуте . Вся сборка элементов на модели пока идет "на сухую", поскольку последующую покраску элементов в разные цвета легче производить по отдельности.
 

Вложения

  • 58.webp
    58.webp
    24.6 KB · Просмотры: 25
  • 59.webp
    59.webp
    27.4 KB · Просмотры: 25
  • 60.webp
    60.webp
    23.7 KB · Просмотры: 31
Соединяем корпус приборно-агрегатного отсека с шаром СА и двигателем коррекции орбиты спутника. На этом этапе работа с версией модели спутника "Ресурс-Ф1" пока приостановлена.
 

Вложения

  • 61.webp
    61.webp
    21.8 KB · Просмотры: 28
  • 62.webp
    62.webp
    22 KB · Просмотры: 24
Поскольку энергопитание спутника "Ресурс-Ф1" осуществлялось от аккумуляторов, то срок его существования на орбите был ограничен мах 20 сутками. Для увеличения срока орбитального полета на данный спутник дополнительно были установлены солнечные батареи и блок преобразователя для зарядки аккумуляторов, что позволило увеличить время полета спутника до 30 суток (но это уже видимо было связно с запасом пленки в фотоаппаратах).Блок преобразователя с солнечными панелями устанавливался в головной части спутника, между спускаемым аппаратом и двигателем коррекции орбиты. Данная модификация спутника получила название "Ресурс-Ф2". Об изготовлении узла преобразователя с панелями солнечных батарей и пойдет дальнейшее продолжение обзора.
 

Вложения

  • 63.webp
    63.webp
    156 KB · Просмотры: 43
  • 64.webp
    64.webp
    12.6 KB · Просмотры: 25
  • 65.webp
    65.webp
    30.3 KB · Просмотры: 34
Назад
Сверху