Ohlédnutí za raketoplány. Václav Dajbych Michal Polák

Podobné dokumenty
HAVÁRIE V PILOTOVANÉ KOSMONAUTICE. Michal Polák Havárie v pilotované kosmonautice 1

Sestava: družicový stupeň (Orbiter) vnější palivová nádrž ET (External Tank)

Tiskové prohlášení České astronomické společnosti a Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i. číslo 106 z 30. ledna 2008

Reg.č.. CZ.1.07/1.4.00/ kladní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspp. spěvková organizace

(99942) Apophis. 2. číslo :: 6. června 2007

Raketoplány. Příběh kosmických korábů. Petr Kubala. Nakladatelství a vydavatelství R

RAKETOVÉ NOSIČE (úvod)

Kompozitní materiály. přehled

Projekt podpořený Operačním programem Přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika

NÁVRAT V PLAMENECH TRAGICKÁ CESTA POSÁDKY RAKETOPLÁNU COLUMBIA. Milan HALOUSEK Česká kosmická kancelář

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Autor materiálu: Pavel Polák

- 2. světová válka vývoj raketové techniky - studená válka mezi SSSR (komunistické země) a USA (západní země) - špionáž, technický pokrok ve

Co přijde po raketoplánu?

Mezinárodní vesmírná stanice (ISS)

Červenec 2007 PŘIBLÍŽENÍ A SPOJENÍ 16

MEZINÁRODNÍ VESMÍRNÁ STANICE

Projekt podpořený Operačním programem Přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika

Martin Jurek přednáška

Skylab: bylo, nebylo. Ing. Tomáš PŘIBYL

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE MÉ PRÁCE

Program Apollo obletěl Zemi první člověk J. Gagarin v lodi Vostok 1

Vesmírné závody v dobývání Měsíce. Karel Tomšík

obyčejný text František Strnad, tučný text Stanislav Šárský Smrt na prahu vesmíru Video startu raketoplánu...

odstředivá typizovaná čerpadla model N

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Lopatkové stroje PLYNOVÉ TURBÍNY Ing. Petr Plšek Číslo: VY_32_INOVACE_ Anotace:

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPOLEČNOU BUDOUCNOST. Raketa FALCON dosavadní výsledky a novinky ve vývoji. Prof. Ing. Jan Kusák, CSc.

Mgr. Jana Součková. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecká fakulta UK v Praze. jana.souckova@natur.cuni.cz

ANALÝZA HAVÁRIE RAKETOPLÁNU COLUMBIA

Tiskové prohlášení České astronomické společnosti a Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i. číslo 244 z

odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem stav G/02

RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

Mikro a nanotribologie materiály, výroba a pohon MEMS

Fyzika svrchní atmosféry a její výzkum pomocí umělých družic (01)

Svařování plamenem nebo plamenové svařování patří mezi tavné metody svařování.

Identifikace zkušebního postupu/metody PP (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP (ČSN EN , ČSN )

International Space Development Conference 2014, Los Angeles

TAVNÉ SVAŘOVÁNÍ - SVAŘOVÁNÍ PLAMENEM. Vypracoval: Ing. Petra Janíčková Kód prezentace: OPVK-TBdV-METALO-STRS-2-STE-PJA-001

PŘÍLOHA SMĚRNICE KOMISE (EU) /, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností

ISS Mezinárodní vesmírná stanice

Zařízení na tepelné zpracování. Katedra materiálu SF TU v Liberci 2010

Plasty v automobilovém průmyslu

MĚĎ A JEJÍ SLITINY. Neželezné kovy a jejich slitiny

ARDEA Jak dál? Projekt suborbitální rakety. Ing. Csaba Boros, PhD. Bence Nagy. Kosmonautika a raketová technika - Valmez /25/2017

galvanicky chemicky plazmatem ve vakuu Vrstvy ve vakuu MBE Vakuová fyzika 2 1 / 39

Název: Let do vesmíru přistání raketoplánu

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.36 EU OP VK. Zkoumání vesmíru

ISS. Mezinárodní vesmírná stanice. Petr Kubala. Nakladatelství a vydavatelství R

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Doc. Ing. Svatomír Slavík, CSc.. Fakulta strojní - ČVUT v Praze Ústav letadlové techniky

MEZINÁRODNÍ VESMÍRNÁ STANICE

Tmely a lepidla Tmely balení objem barva

Tereza Lesnerová, IV. třída

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/ Mazání motoru

Global Positioning System

Elon Musk. * v JAR. Vizionář PayPal Tesla Motors HyperLoop SpaceX

b) Otevřené provedení bloku válců vodní plášť okolo otvorů válců je směrem k hlavě válců otevřený. Vyrábí se odléváním z hliníkových slitin.

VÝSTUPY DO KOSMU. Červenec 2007 VÝSTUPY DO KOSMU 21

Milí spoluobčané, konečně je tu léto, očekávané prázdniny, studenti rekapitulují výsledky své celoroční práce, pro někoho jde o radostné účtování,

Prášková metalurgie. 1 Postup výroby slinutých materiálů. 1.1 Výroba kovových prášků. 1.2 Lisování pórovitého výlisku

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

Vybrané technologie povrchového zpracování. Vakuové tepelné zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek 2006

STANISLAV KAUCKÝ, JAN ČADIL

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Studijní program: B 3710 Technika a technologie v dopravě a spojích. Obor 3708R033 TUL Technologie údržby letadel

1/2013. David Burda, Petr Valach

ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

Fyzikální a chemické vlastnosti. K fyzikálním vlastnostem patří hustota a vlastnosti tepelné, elektrické, magnetické a optické.

Kroužek pro přírodovědecké talenty I, II lekce 29. MĚSÍC a APOLLO 13

J.Kubíček 2018 FSI Brno

Klasifikace počítačů a technologické trendy Modifikace von Neumanova schématu pro PC

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

MEZINÁRODNÍ VESMÍRNÁ STANICE

Kalendář pilotované kosmonautiky

Tenzometry HBM. Petr Wasgestian

Stealth technologie ve spojení s nanotechnoligií

Galaxie - Mléčná dráha - uspořádaná do tvaru disku - zformovala se 3 miliardy let po velkém třesku - její průměr je světelných let

ROZHODNUTÍ. L 48/12 Úřední věstník Evropské unie

Milan HALOUSEK Česká kosmická kancelář Česká astronomická společnost

Příslušenství Bosch 11/12 Bezpečnost práce Přehled 789. Bezpečnost práce

PŘEHLED NÁKLADU. Červenec 2007 PŘEHLED NÁKLADU 1 PRAVOBOČNÍ SEGMENT ITS-S5

NEBEZPEČÍ KTERÁPŘEDSTAVUJE STATICKÁ ELEKTŘINA V LETECTVÍ

odstředivá čerpadla MB s motorovým blokem stav G/03

Hasební látky. Pěna. Radim Paloch

Nanotechnologie. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Nové letecké materiály

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016

Kovy, nekovy opakování Smart Board

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob

TĚSNICÍ DESKY TĚSNICÍ DESKY DESKY TEMAFAST DESKY TEMASIL DESKY TEMAPLUS DESKY TEMACARB. POUŽITÍ široká oblast použití při nižších parametrech

Naše představy o vzniku vesmíru

POPIS A VÝZNAM PARAMETRŮ MĚŘENÝCH PŘI LABORATORNÍ ANALÝZE OLEJE SPALUJÍCÍHO BIOPLYN

Honeywell Academy for Educators. JITKA PISKAČOVÁ Biskupské gymnázium, Brno

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika

DIAMANTOVÉ KOTOUČE PŘÍRODNÍ KÁMEN A OBKLADY

Transkript:

Ohlédnutí za raketoplány Václav Dajbych Michal Polák

Enterprise (OV-101) První let: 26. 10. 1977 Počet misí: 0 Jméno prosadili fanoušci Star Treku

Columbia (OV-102) První start 12. 4. 1981 (STS-1) Poslední start: 16. 1. 2003 (STS-107) Počet misí: 28

Challenger (OV-099) První start: 4. 4. 1983 Poslední start: 28. 1. 1986 Počet letů: 10

Discovery (OV-103) První start: 30. 8. 1984 (STS-41-D Poslední start: 24. 2. 2011 (STS-133) Počet letů: 39 MIR-Shuttle: 1 Letů k ISS: 13

Atlantis (OV-104) První start: 3. 10. 1985 (STS-51-J) Poslední start: 8. 8. 2011 (STS-135) Počet letů: 33 MIR-Shuttle: 7 Lety k ISS: 12

Endeavour (OV-105) První start: 7. 5. 1992 (STS-49) Poslední start: 16. 5. 2011 (STS-134) Počet letů: 25 MIR-Shuttle: 1 Lety k ISS: 12

STS-1: První start Start: 12. 4. 1981 (Kennedy Space Center) Přistání: 14. 4. 1981 (Edwards AFB) Doba letu: 2 dny, 6 hodin a 20 minut Posádka: John Young a Robert Crippen Počet obletů: 37

STS-135: Poslední let Start: 8. 8. 2011 Přistání: 21. 8. 2011 Doba letu: 12 dnů, 18 hodin a 28 minut Posádka: Chris Ferguson, Doug Hurley, Rex Walheim a Sandy Magnus

Shuttle-Mir Program První spolupráce v oblasti pilotovaných letů od roku 1975 (Sojuz-Apollo) Spolupráce dohodnuta v roce 1993 9 misí v letech 1995 až 1998 Zahájení výstavby ISS: 1999

Důvody pro odchod Raketoplán létá od roku 1981 Tragická havárie Columbie z roku 2003 Z celkem 5 vyrobených letounů zbyly jen 3: Endeavour, Discovery a Atlantis Vysoké finanční náklady na start Vyhlášení programu Constellation Dokončení výstavby ISS

STS-31: Vypuštění Hubbla Start: 24. 4. 1990 (Discovery) Přistání: 29. 4. 1990 (Edwards AFB) Délka letu: 5 dní, 1 hodina a 16 minut Posádka: Loren Shriver, Charles Bolden, Bruce McCandless, Steven Alan Hawley a Kathryn Dwyer

Servisní mise k Hubblu STS-31 (duben 1990, Discovery) STS-61 (prosinec 1993, Endeavour) STS-82 (únor 1997, Discovery) STS-103 (prosinec 1999, Discovery) STS-109 (březen 2002, Columbia) STS-125 (květen 2009, Atlantis)

Space Shuttle: 30 let, 135 misí

STS-107: Havárie raketoplánu Columbia Start: 16. 1. 2003 (plánované) přistání: 1. 2. 2003 Délka letu: 15 dnů, 22 hodin a 20 minut Posádka:

Proražený blok RCC izolací ET

STS-59-L: havárie raketoplánu Challenger Start: 28. 1. 1986 Posádka: Michael J. Smith, Dick Scobee, Ronald McNair, Ellison Onizuka, Christa McAuliffe, Gregory Jarvis a Judith Resnik

Vesmírné přístavy Kennedy Space Center White Sands Space Harbor Edwards AFB Vandenberg AFB

Vandenberg AFB

Přesun na SLC 6

Kennedy Space Center

VAB

Edwards AFB

STS-1 landing

White Sands Missile Range

Vojenské mise Celkem 10 misí ministerstva obrany Zvláštní oddíl astronautů Pentagonu Zvláštní tajné středisko řízení letu Sunnyvale, California

STS-4 Columbia Vypuštěny dvě družice včasné výstrahy Mise částečně řízena ze Sunnyvale, California Air Force Satellite Test Center

STS-15 Vypuštění družice včasné výstrahy Magnum Discovery

STS-21 První let raketoplánu Atlantis Vypuštěna spojovací družice DSCS

STS-27 Atlantis Radarová snímkovací družice Lacrosse 1

STS-30 Columbia Spojová družice SDS-2 USA-40

STS-32 Družice včasné výstrahy Magnum/IUS Discovery

STS-34 Atlantis Špionážní družice Misty 19,6 tuny Patent US 5345238 odtajněn v roce 1994

STS-37 Atlantis Satellite Data System SDS-2 USA-67 Antény 2x průměr 4,5 metru 1x průměr 2 metry

STS-40 Discovery Vliv radiace na diskety Prověrky mikropočítačů a sběrnic Pájení vodičů Akcelerometry

Atlantis Odtajněná mise Družice včasné výstrahy Zaznamenala vypouštění raket Scud STS-44

STS-52 Discovery Částečně utajená mise SDS-2

SSME Kostra: slitina, hlavně nikl a titan Potah: slitina, hlavně měď Lopatka čerpadla z jediného krystalu Ložisko: anti-adherent glass fabric Další materiály: homopolymer of chlorotrifluoroethylene carbon-graphite seal

SSME Pahse I Phase II: Post- Challenger Vysokotlaká čerpadla, spalovací komora, avionika, ventily, izolace Block I: STS-70 1995 Čerpadlo kyslíku

SSME Block II: 1998 Potřeba pro těžké náklady na ISS Čerpadla, turbíny, software BlockIIA: STS-89 1998 Spalovací komora s větším hrdlem

SRB

Orbital Maneuvering System Reaction Control System

Software Vyvinutý jazyk HAL/S Matematika x = a 2 + b 2 i není jakákoli typovost (pouze zvyklosti) C# var x = Math.Pow(a, 2) + Math.Pow(b[i], 2) HAL/S X = A ** 2 + B$(I) ** 2

Software x = a 2 + b i 2 HAL/S E 2 2 M X = A + B S I Překlad C++ JSI (assembler) strojový kód C# MSIL strojový kód HAL/S strojový kód

Dodavatelé Kalifornia Utah Texas Alabama Florida 0 1-18 19-36 37-54 55-72 72+

Nejodolnější materiál Lisování prachu karbidu křemíku do požadovaného tvaru za vysokých teplot a tlaku moc drahé, trvá to dlouho Zvýšení účinnosti turbíny o 2% znamená 6% úsporu paliva

Dr. Svante Procházka Po přidáním příměsi do prachu karbidu křemíku stačí jen atmosférický tlak Vystačíme si s keramickou pecí Levná výroba ve velkém

Dr. Svante Procházka AV ČR 1968 MIT General Electric and Development Center testování lopatky turbíny autogenem

Thermal Protection System

RCC: Uhlík-uhlíkový laminát

RCC: Uhlík-uhlíkový laminát Vrstvy uhlíkového vlákna lepeny fenolovou pryskyřicí Zahřátím v inertní atmosféře se pryskyřice rozloží Vzniklé póry jsou vyplněny za vysoké teploty acetylenem Povrch je pokryt vrstvou karbidu křemíku zabraňující oxidaci

HRSI, FRCI, LRSI, TUFI HRSI do 1 260 C černé FRCI do 1 600 C černé LRSI do 650 C bílé TUFI 1996 Hmota tvoří 10% objemu Černé pro vysoké tepoty Bílé pro nízké teploty Odolnější, ale hmotnější

HRSI, FRCI, RCC Skleněná glazura obsahuje černé barvivo

FRSIB, AFRSIB Látka z vlákna z aromatického polymeru Na povrchu křídel a dveří nákladového prostoru Pokročilá verze nahradila LRSI (bílé dlaždice)

Atlantis LRSI HRSI Teflon FRSIB AFRSIB RCC

Atlantis LRSI HRSI Teflon FRSIB AFRSIB RCC

Columbia HRSI LRSI

Columbia HRSI LRSI

Discovery FRSI AFRSIB

Discovery FRSI AFRSIB

Kontakt Václav Dajbych e-mail: vaclav@dajbych.net web: kosmo.dajbych.net Michal Polák e-mail: mp@michalpolak.com web: www.michalpolak.com