• 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.

Программа"Лунар Орбитер" NASA

Дед Леня

Moderator
Регистрация
18 Фев 2012
Сообщения
5,948
Реакции
654
Баллы
0
Программа"Лунар Орбитер" NASA

В данной теме речь пойдет об изготовлении "с нуля" масштабной модели (М1/24) «Лунар орбитер-1» (англ. Lunar Orbiter 1) — автоматического беспилотного космического аппарата NASA, разработанного в рамках программы «Лунар орбитер», который был запущен 1966 году с целью картографирования поверхности Луны. Аппарат, успешно выполнивший поставленные цели, стал первым американским искусственным спутником Луны (первым спутником 3 апреля 1966 года стала станция Луна-10). Данные, полученные с первых трёх КА «Лунар орбитер», впоследствии использовались для определения мест безопасной посадки пилотируемых лунных модулей программы«Аполлон».
 

Вложения

  • 0.jpg
    0.jpg
    69.1 KB · Просмотры: 20
В рамках программы Apollo NASA планировало изучение лунной поверхности космическим аппаратом, выводимым на селеноцентрическую орбиту. Изучение лунной поверхности предполагалось провести в районах, намечаемых для посадки лунной кабины аппарата Apollo. Первоначально для этой цели планировалось использовать вариант космического аппарата Surveyor (Surveyor В), выводимого на селеноцентрическую орбиту, получить телевизионные изображения лунной поверхности и провести исследования окололунного пространства. В связи с сокращением бюджета NASA на 1964 г. руководство NASA приняло решение отказаться от разработки аппарата Surveyor В. Это объяснялось и тем, что для запуска этих аппаратов предполагалось использовать ракету-носитель Atlas-Centaur, находившуюся в 1964 г. в стадии отработки, а аппараты Lunar Orbiter проектировались в расчете на более дешевую и полностью отработанную ракету-носитель Atlas-Agena D. Для решения указанных задач в августе 1963 г. NASA приняло решение о создании менее сложного и более дешевого аппарата LOPP (Lunar Orbiter Photographic Project- проект выводимого на селеноцентрическую орбиту аппарата с фотооборудованием), получившего впоследствие наименование Lunar Orbiter. В 1963 г. Центром Лэнгли был объявлен конкурс на получение контракта, предусматривающего разработку аппарата Lunar Orbiter (31). В конкурсе участвовало 5 фирм. На первом этапе были отобраны проекты Boeing Co. и Hughes Aircraft Co. В результате рассмотрения проектов был заключен контракт в размере 60 млн. долл. с Boeing Co. Такой выбор объясняется тем, что в проекте Boeing Co. предусматривались более эффективные меры по обеспечению надежности аппарата и обеспечивалась более точная ориентация аппаратов, основным назначением которых является фотографирование лунной поверхности . Предполагалось создание 10 летных образцов, но впоследствии принято решение изготовить 8 образцов: три экспериментальных аппарата для наземных испытаний и 5 летных аппаратов . Изготовление экспериментальных образцов началось в сентябре 1964 г. на заводе Boeing Со. в г. Сиэтле, а летных образцов- во второй половине 1965 г. При проектировании аппарата Lunar Orbiter выбиралось бортовое оборудование, проверенное в полете или в ходе длительных наземных испытаний. Система энергопитания, включающая солнечные элементы и никель-кадмиевые батареи, успешно использовалась на спутниках Relay, TIROS и космическом аппарате Ranger. Аппарат и комплектующие системы проходили длительные наземные испытания. В ноябре 1965 г. изготовлен первый экспериментальный образец аппарата для наземных испытаний, которые предусматривали имитацию теплового режима при полете аппарата к Луне и обращении по селеноцентрической орбите. Испытания продолжались около трех недель, изучалась работоспособность системы фотографирования-было осуществлено фотографирование, обработка пленки и передача изображении. Испытания корректирующего двигателя проводились в имитированных высотных условиях на испытательной станции Boeing Co. в г. Тьюлалип.
 

Вложения

  • 1.jpg
    1.jpg
    73.9 KB · Просмотры: 23
  • 10.jpg
    10.jpg
    112.1 KB · Просмотры: 32
  • 9.jpeg
    9.jpeg
    109.9 KB · Просмотры: 23
  • 8.jpg
    8.jpg
    109 KB · Просмотры: 21
  • 7.jpg
    7.jpg
    92.4 KB · Просмотры: 23
  • 5.png.jpg
    5.png.jpg
    98.3 KB · Просмотры: 20
  • 4.jpg
    4.jpg
    48 KB · Просмотры: 18
  • 3.jpg
    3.jpg
    62 KB · Просмотры: 22
  • 2.jpg
    2.jpg
    43.5 KB · Просмотры: 18
  • 6.png.jpg
    6.png.jpg
    97.1 KB · Просмотры: 28
Основная цель запуска -отработка программы выведения аппаратов Lunar Orbiter на селеноцентрическую орбиту и перевода аппаратов с одной орбиты на другую. Аппарат Lunar Orbiter предназначался для решения задач по фотографированию 9 участков экваториальной зоны лунной поверхности с целью определения их пригодности для посадки лунной кабины аппарата Apollo (для посадки были выбраны участки в полосе, ограниченной селенографическими координатами 5° с. ш., 5° ю. ш., 45° з. д., 45° в. д.; общая длина полосы фотографирования - 2 580 км, ширина - 193 км); изучения радиационной и метеорной обстановки по трассе полета и в районе Луны; определения параметров гравитационного поля Луны и испытания бортового оборудования.
Программа «Лунар орбитер» (англ. Lunar Orbiter) — серия из 5 автоматических орбитальных аппаратов (искусственных спутников Луны), запущенных США в 1966—1967 годах с целью картографирования лунной поверхности. Все 5 полётов были успешными, и 99 % поверхности Луны было сфотографировано с разрешением 60 м или лучше.[1]
Первые 3 аппарата были запущены на орбиты низкого наклонения, тогда как 4-й и 5-й — на высокие полярные орбиты. «Лунар орбитер-4» сфотографировал полностью видимую сторону Луны и 9% её обратной стороны, а «Лунар орбитер-5» завершил съёмку обратной стороны и выполнил снимки со средним (20 м) и высоким (2 м) разрешением для 36 выбранных областей Луны.
Конструкция всех аппаратов была одинакова, с незначительными изменениями. Размеры аппарата — 1,68 метра в высоту и 1,5 метра в поперечном сечении, вес — 385,6 кг.
Для управления полётом космический аппарат был снабжён простым вычислительным устройством от Electronic Memories Corp[en], корректирующей двигательной установкой, системой ориентации и стабилизации, а также приёмно-передающей аппаратурой.
Электропитание аппарата обеспечивалось четырьмя солнечными батареями и никель-кадмиевыми аккумуляторами, номинальная мощность 375 Вт, потребляемая 233 Вт, напряжение 31 В. Система теплоотведения пассивного типа — через днище аппарата, не покрытое теплоизоляцией.
Фототелевизионная установка аппарата была изготовлена компанией Eastman Kodak, в её состав входило две камеры: первая – с широкоугольным объективом Xenotar для снимков со средним разрешением, имела возможность делать стереопары снимков; вторая – с телеобъективом Paxoramic для снимков с высоким разрешением. После экспонирования пленка проявлялась, сушилась, затем поступала в сканирующее устройство, где изображение переводилось в модулированный радиосигнал, передаваемый на Землю.
Кроме фотокамер, на аппарате «Лунар орбитер» был установлен радиомаяк для изучения гравитационного поля Луны и детекторы, которые позволяли узнать, с каким количеством метеорных частиц придётся столкнутся кораблям «Аполлон» на пути к Луне.
История запусков.
Были совершены следующие полёты «Лунар орбитер»:
• «Лунар орбитер-1»
o Запуск 10 августа 1966
o Фотосъемка Луны: 18—29 августа 1966
o Цель — разведка возможных мест посадки «Аполлонов»
• «Лунар орбитер-2»
o Запуск 6 ноября 1966
o Фотосъемка Луны: 18—25 ноября 1966
o Цель — разведка возможных мест посадки «Аполлонов»
• «Лунар орбитер-3»
o Запуск 5 февраля 1967
o Фотосъемка Луны: 15—23 февраля 1967
o Цель — разведка возможных мест посадки «Аполлонов»
• «Лунар орбитер-4»
o Запуск 4 мая 1967
o Фотосъемка Луны: 11—26 мая 1967
o Задача — картографирование лунной поверхности
• «Лунар орбитер-5»
o Запуск 1 августа 1967
o Фотосъемка Луны: 6—18 августа 1967
o Задача — картографирование лунной поверхности, в том числе с высоким разрешением
 

Вложения

  • 18.jpg
    18.jpg
    107.8 KB · Просмотры: 22
  • 20.jpg
    20.jpg
    79.8 KB · Просмотры: 19
  • 19.jpg
    19.jpg
    89.8 KB · Просмотры: 26
  • 17.jpg
    17.jpg
    65.3 KB · Просмотры: 25
  • 16.jpg
    16.jpg
    178 KB · Просмотры: 26
  • 15.jpg
    15.jpg
    86.6 KB · Просмотры: 22
  • 14.jpg
    14.jpg
    155.2 KB · Просмотры: 22
  • 13.jpg
    13.jpg
    76.2 KB · Просмотры: 24
  • 12.jpg
    12.jpg
    80.6 KB · Просмотры: 23
  • 11.jpg
    11.jpg
    104.3 KB · Просмотры: 21
Подобраны чертежи и схемы, произведена перегонка их в масштаб 1/24. После чего началась работа по резке листового пластика, пластикового двутавра и склеивание из данных заготовок солнечных панелей.
 

Вложения

  • 21.JPG
    21.JPG
    46.3 KB · Просмотры: 18
  • 22.JPG
    22.JPG
    51.3 KB · Просмотры: 18
  • 23.JPG
    23.JPG
    38.3 KB · Просмотры: 19
  • 24.JPG
    24.JPG
    38.7 KB · Просмотры: 16
  • 25.JPG
    25.JPG
    38.6 KB · Просмотры: 20
При помощи пластикового двутавра, доработанного отверстиями облегчения, производится оформление нижнего основания станции.
 

Вложения

  • 27.JPG
    27.JPG
    45.7 KB · Просмотры: 18
  • 28.JPG
    28.JPG
    54.2 KB · Просмотры: 19
После чего, с оглядкой на фото реальной станции, наклеил на нижнее основание блоки многочисленного оборудования, вырезанные из листового пластика. Затем примерил верхнее основание каркаса станции и зафиксировал его временно с помощью стоек, выполненных из проволоки и дуги крепления фотобокса, выполненной из пластикового двутавра.
 

Вложения

  • 33.JPG
    33.JPG
    58 KB · Просмотры: 18
  • 32.JPG
    32.JPG
    57.5 KB · Просмотры: 12
  • 30.JPG
    30.JPG
    50.1 KB · Просмотры: 20
  • 29.jpg
    29.jpg
    127.1 KB · Просмотры: 24
  • 31.JPG
    31.JPG
    46.4 KB · Просмотры: 18
В данной теме речь пойдет об изготовлении "с нуля" масштабной модели
Дед Леня, а не возникало ли когда ни будь простое желание изготовить модель из разряда
Объект «Черный принц» на орбите известен с 1959 года, но до сих пор никто не может сказать о его природе
?
Ведь здесь не будет копирования существующего. Но есть предмет. И можно его вообразить в мельчайших (как вы умеете) подробностях.
С удовольствием смотрю ваши темы. Очень познавательно. Уважаю.
 
Дед Леня, а не возникало ли когда ни будь простое желание изготовить модель из разряда

Модели, что идут под лозунгом "Звездные войны" конечно заслуживают своего внимания и я с интересом слежу за тем, что изготавливается "в далекой, далекой галактике", но эта тема рассчитана на любителей фантастики. А мне как то модели реального космоса ближе, все-таки это делали земляне.Поэтому и развиваю темы космических аппаратов Земли. А вот внук фанатеет от "Звездных войн" Видимо каждому свое...
 
Фотоустановка и связанное с ней оборудование расположены в контейнере длиной 0,9 м эллипсообразного сечения 0,6 Х 0,45 м (56). Вес фотоустановки 65,8 кГ, вес телеобъектива камеры 11-7,2 кГ . Фотоустановка включает 2 камеры-I и II. Камера I-средней разрешающей способности, снабжена широкоугольным объективом, камера II-высокой разрешающей способности, снабжена телеобъективом.
Разрешающая способность камеры II позволяет определить пригодность участков лунной поверхности для посадки лунной кабины аппарата Apollo. Снимки, полученные камерой I, предназначены, в основном, для привязки снимков, полученных камерой II, к видимым с Земли ориентирам.
Привязка снимков от камеры I к лунной поверхности возможна с точностью около 200 м. Камерой I могут быть получены стереоскопические пары снимков, интервалы между двумя снимками составляют 2,5 сек., при такой скорости фотографирования снимки, полученные камерой I, перекрывают друг друга настолько, что пара соседних снимков дает возможность получить стереоскопические изображения участков поверхности. Съемки ведутся обеими камерами одновременно. Камера II снимает участок, находящийся в центре участка, снимаемого камерой I. Точность включения камеры ±0,1 сек. Обе камеры используют высокочувствительную 70-миллиметровую пленку Kodak типа SO-243. Запас неперфорированной пленки около 60 м, что позволяет получить каждой камерой около 200 снимков. По одному краю пленки нанесены денситометрическая шкала оттенков серого цвета для фотометрической калибровки снимков, что важно для определения крутизны склонов, а также масштаб, позволяющий определить разрешение камер. Объективы камер защищены стеклом из кварца. Напротив объективов в теплозащитной оболочке, закрывающей почти весь аппарат, имеется отверстие с крышкой, открываемой во время сеанса.
Световой луч, попадающий в объектив камеры II, вначале направляется на зеркало, которое поворачивает его на 90° и направляет на пленку. Для компенсации сдвига изображения во время экспозиции производится контролируемое смещение пленки по команде датчика «высота - скорость». После экспозиции пленка некоторое время хранится на роликах. Для обработки пленки используется технология, разработанная Eastman Kodak, скорость обработки 76 мм/мин. Пленка прижимается к слою желатина, пропитанного проявочно-фиксирующим составом, а затем пропускается через подушки, впитывающие влагу, и дополнительно сушится с электронагревателем. Просушенная пленка наматывается на бобину и хранится там до поступления команды с Земли на подачу в устройство для считывания. Считывание изображения производится электроннолучевым сканирующим устройством с однострочной разверткой, разработанным CBS Laboratories. Устройство имеет экран в виде металлического барабана, покрытого люминофором. Световой луч высвечивает на пленке пятно диаметром 5 μ. За 20 сек. луч обегает полосу пленки шириной 2,5 мм, после чего пленка смещается на 2,5 мм и производится сканирование следующей полосы. Для сканирования одной пары снимков, сделанных одновременно камерами I и II, требуется до 40 мин. Пройдя через пленку, луч попадает в фотоумножитель, где создает модулированный электрический сигнал, который усиливается, смешивается с синхронизирующими импульсами и передается в бортовое передающее устройство. Снимки, принятые с аппарата, на станциях слежения реконструируются построчно на экранах кинескопов и снимаются на 35-миллиметровую пленку. Пленка разрезается на полосы шириной около 17,5 мм и длиной 425 мм; каждая полоса соответствует участку 2,55 Х 55 мм кадра, полученного на борту аппарата. Из этих полос реконструируются кадры примерно с семикратным увеличением по сравнению с теми, которые получают на аппарате. Экспресс-обработка снимков позволяет определить их качество и если оно неудовлетворительно, работа бортовых устройств корректируется. Разработчик фотоустановки-Eastman Kodak.
Для изготовления корпуса фотоустановки понадобился листовой пластик, двухкомпонентный компаунд "Эпоксилин", смоляной литник и напильник со шкуркой. Корпус был вылеплен из Эпоксилина, обработан напильником и шкуркой до чертежного размера, а затем в него был вклеен блок с объективами.В итоге получен черновой вариант фотоблока, который еще будет дорабатываться "до кондиции".
 

Вложения

  • 33-1.jpg
    33-1.jpg
    104.3 KB · Просмотры: 15
  • 33-2.jpg
    33-2.jpg
    89.8 KB · Просмотры: 16
  • 34.JPG
    34.JPG
    40.7 KB · Просмотры: 21
  • 35.JPG
    35.JPG
    50.4 KB · Просмотры: 17
  • 61.png.jpg
    61.png.jpg
    72.2 KB · Просмотры: 21
Далее устанавливаем корпус фотоблока на нижнее основание корпуса станции.
 

Вложения

  • 36.JPG
    36.JPG
    47.6 KB · Просмотры: 18
  • 37.JPG
    37.JPG
    50.8 KB · Просмотры: 17
  • 38.JPG
    38.JPG
    47.3 KB · Просмотры: 18
  • 39.JPG
    39.JPG
    48.1 KB · Просмотры: 20
Верхнее основание корпуса в рале имеет форму спицованного колеса. Произведена разметка и вырезка модельным ножом удаляемых сегментов основания.
 

Вложения

  • 40.JPG
    40.JPG
    40.9 KB · Просмотры: 11
После чего основание снова установлено на стойки.
 

Вложения

  • 44.JPG
    44.JPG
    46.9 KB · Просмотры: 18
  • 43.JPG
    43.JPG
    50.7 KB · Просмотры: 12
  • 41.JPG
    41.JPG
    49.8 KB · Просмотры: 17
  • 42.JPG
    42.JPG
    50.2 KB · Просмотры: 18
А вот так корпус станции смотрится вместе с панелями солнечных батарей.
 

Вложения

  • 45.JPG
    45.JPG
    66 KB · Просмотры: 17
  • 46.JPG
    46.JPG
    64.3 KB · Просмотры: 15
  • 47.JPG
    47.JPG
    66.8 KB · Просмотры: 11
  • 48.JPG
    48.JPG
    54.2 KB · Просмотры: 15
Из пластиковой трубки и полусфер от какой то головоломки сооружены топливные баки.
 

Вложения

  • 51.JPG
    51.JPG
    47.4 KB · Просмотры: 11
  • 50.JPG
    50.JPG
    45.4 KB · Просмотры: 15
  • 49.JPG
    49.JPG
    62 KB · Просмотры: 19
Топливные баки снабжены установочными штифтами из стальной проволоки и подставками для установки на теплозащитный экран, склеенный из листового пластика. В комплект также вошли корпус двигателя и сопло двигателя.
 

Вложения

  • 52.JPG
    52.JPG
    67.7 KB · Просмотры: 11
Устанавливаем баки, корпус двигателя и сопло двигателя на теплозащитный экран.
 

Вложения

  • 53.JPG
    53.JPG
    59 KB · Просмотры: 17
  • 54.JPG
    54.JPG
    49.5 KB · Просмотры: 17
  • 55.JPG
    55.JPG
    44.4 KB · Просмотры: 10
  • 56.JPG
    56.JPG
    47.5 KB · Просмотры: 17
После чего всю сборку устанавливаем на верхнее основание каркаса станции.
 

Вложения

  • 57.JPG
    57.JPG
    75.4 KB · Просмотры: 19
  • 58.JPG
    58.JPG
    73.3 KB · Просмотры: 19
  • 59.JPG
    59.JPG
    72.5 KB · Просмотры: 12
  • 60.JPG
    60.JPG
    73.4 KB · Просмотры: 18
Назад
Сверху