首页 >>  正文

怎么判断是空间构型

来源:baiyundou.net   日期:2024-09-23

来源:人民网

中国空间站“T”字基本构型模拟示意图。航天科技集团供图

据中国载人航天工程办公室消息,北京时间2022年11月3日9时32分,空间站梦天实验舱顺利完成转位。

这标志着中国空间站“T”字基本构型在轨组装完成,向着建成空间站的目标迈出了关键一步。

为什么是“T”字构型?

中国空间站三舱布于同一平面,形成“T”字,可谓匠心独具。

中国空间站抓总研制单位航天科技集团五院专家介绍,两个尺寸、质量特性大体一致的实验舱对向布置,形成“T”字的一横,两对大型太阳翼成为“T”字一横远端的两个“大风车”。这样一来,不管空间站以何种姿势飞行,都能接受到阳光的照射,从而获得高效的发电效果。

同时,问天、梦天两个实验舱的气闸舱分别位于“T”字一横的端头,正常工作泄压或异常隔离时均不影响其他密封舱段构成连贯空间,保证了安全性。

作为“T”字那一竖的天和核心舱,在这个对称关系中仍然保持着前向、后向、径向三向对接的能力。

后向对接货运飞船,使得组合体可以直接利用货运飞船的发动机进行轨道机动;前向、径向两个对接口不仅可以接纳两艘载人飞船实现轮换,而且保持正常三轴稳定对地姿态时两对接口都在轨道平面内,即可让载人飞船在轨道面内沿飞行方向和沿轨道半径方向直接对接,无需对接后再转换对接口。

另外,为让“T”字构型更加稳定可靠,研制团队高度关注中国空间站的系统集成,独创性地一体化设计出整站三舱,构建了一个“组合体核心”,作为“最强大脑”对整个空间站进行统一管理,保证各舱段、飞行器动作协调。

这样的总体设计,充分体现了中国空间站建设“在规模适度条件下追求高效率”的目标,具有极高的资源利用效率和较强的可靠性。

中国空间站“T”字基本构型模拟示意图。航天科技集团供图

“太空家园”布局有讲究

2022年,中国空间站进入全面建造阶段,问天实验舱、梦天实验舱与核心舱相继完成交会对接,通过舱段转位操作,将两个实验舱分别停泊于核心舱节点舱对应停泊口,在轨完成空间站“T”字构型组合体组装,以三舱段组合形成基本构型转入运营阶段。

其中,天和核心舱作为空间站组合体控制和管理主份舱段。问天实验舱主要任务是具备空间站组合体统一管理和控制能力,具备与核心舱进行交会对接、转位和停泊的能力;支持航天员在轨长期驻留,提供专用气闸舱,具备出舱支持能力;支持开展密封舱内、舱外科学实验和技术试验。梦天实验舱则具备载荷自动进出舱能力。

专家解释,考虑到天和核心舱前端是节点舱,后端也要有对接口和人员通道,因此将资源舱设计为直径达到包络上限的环形,“套”在密封通道之外。

而对于密封舱部分,设计师们将其分为大小直径两个柱段,帆板、中继天线、机械臂等大尺寸舱外设备都布置在小柱段,从而使其加上了各种“外挂”后的外包络仍在火箭整流罩允许范围内。小柱段内部则不能布置大尺寸设备,用于航天员生活休息。

就这样,核心舱演化出了大小尺寸密封舱加大直径资源舱的模样,同时各部分沿轴向形成节点舱-小柱段-大柱段-资源舱的顺序。

基于这样的排列顺序及设备布局,发射时重量较轻的小柱段在上,有利于整体基频和强度设计,减少结构重量;入轨后,航天员生活区能够与工作区分开,相对安静、私密并且离节点舱近,应急情况便于撤离。

“问天”“梦天”的设计巧思

为兼顾到组合体构型,设计团队全力确保问天实验舱和梦天实验舱的尺寸、质量特性大体一致,从而获得整体构型下较好的动力学特性,而且从布局上都采用了工作舱-气闸舱-资源舱的顺序。

航天科技集团五院专家介绍,这一设计,可让实验舱在对接之后,使气闸舱成为所有密封舱组合的“端部”,可以在实验舱出现紧急情况时及时与其他舱段隔离,确保中国空间站在轨稳定运行。

同时,考虑到问天实验舱和梦天实验舱没有前后对接的需求,只在一端对接即可。设计团队对两个实验舱的资源舱采用了传统的小尺寸“实心”布局,外部则布置了帆板和天线。

正可谓“大块头有大智慧”,规模庞大、系统复杂的中国空间站,在细节上处处体现着航天人的巧思,让我们的“太空家园”变得更加舒适高效。随着“梦天”的入列,中国空间站将以全新的姿态迎接未来的太空征程。

","force_purephv":"0","gnid":"97f55a8e044941ef8","img_data":[{"flag":2,"img":[{"desc":"","height":"1080","title":"","url":"https://p0.ssl.img.360kuai.com/t0152cf1460def876d0.jpg","width":"1920"},{"desc":"","height":"1080","title":"","url":"https://p0.ssl.img.360kuai.com/t01c95eea270826cc0f.jpg","width":"1920"}]}],"original":0,"pat":"art_src_3,fts0,sts0","powerby":"hbase","pub_time":1667461380000,"pure":"","rawurl":"http://zm.news.so.com/5e34345b034cd9afc0c32dc58852224c","redirect":0,"rptid":"fb46193b36bd76ef","s":"t","src":"精选热点资讯","tag":[],"title":"为什么是“T”字构型?中国空间站设计精髓大揭秘

桑罗战5077怎么判断键角大小和空间构型啊 -
沃萧泥18260662833 ______[答案] 要想判读化合物的键角和空间构型:首先要将化合物中心原子分成有或没有孤对电子的共价分子. 所为不含孤独电子的,例如CH4中的C原子.它的最外层是4个电子分别于4个H+形成共价键.在没有剩余的电子与其他元素成建. 所为含有孤对电子的,例...

桑罗战5077如何判断过氧化氢(H2O2)的分子空间构型, -
沃萧泥18260662833 ______[答案] 过氧化氢的空间构型是二面角结构,两个H原子犹如在半展开的书的两面纸上并有一定夹角,是由于最外层电子在空间上的分布造成的.

桑罗战5077电子对空间构型与分子空间构型如何区别? -
沃萧泥18260662833 ______[答案] 如果没有孤对电子,则电子对空间构型与分子空间构型是一样的.如果有孤对电子,两者不同.如:在H2O分子中,O原子价层电子对数为4,排布方式为四面体,因价层电子对中有2对孤对电子,所以H2O分子的空间构型为V形.

桑罗战5077价层电子对数是什么?不是abn型的怎么判断空间构型 -
沃萧泥18260662833 ______[答案] 价层电子对数=成键电子对数+孤对电子对数而不是abn型的也就是存在孤对电子的分子了,可以用ABnCm表示,其中m+n就是价电子对数,先由价电子对数确定它的VSEPR模型,然后再把孤对电子去掉后就得到其真实的空间构型.至于去...

桑罗战5077有什么稍微简单的方法判断分子的空间构型吗 -
沃萧泥18260662833 ______ 这是nh3的价电子构型:没有区别,四面体.楼上说的;三角锥!,与分子的空间构型用vsepr模型判断分子构型!一个分子的空间构型就是用vsepr模型判断出来的

桑罗战5077请问怎样判断分子构型 -
沃萧泥18260662833 ______ 判断分子空间构型的简便方法:价层电子对互斥理论 这是对于ABn型分子来说的,具体方法是先确定中心原子A的价电子(最外层电子)数目X,然后确定B的价电子Y,然后将X和Y相加除以2得Z(1)Z等于2,直线型分子(2)Z等于3 平面三角形(3)等于4 四面体(5)等于5 三角双椎体 注意!若B是氧原子或硫原子,则其在形成原子时不提供电子,即Y=0 下面给出几个例子 (1)CO2 X=4 Y=O 所以Z=2 所以是直线型分子 (2)CH4 X=4 Y=1乘以4 Z=4 所以是四面体 如果你没有看懂的话,可以发电子邮件给我,我会给你详细解答

桑罗战5077判断下列物质的空间构型:I₃¯、O₃、AsO₃²ˉ、SO₂Cl₂请写出步骤 -
沃萧泥18260662833 ______[答案] I有7个价电子,连上2个I,加上一个负电荷,为7+2+1=10,故I3-有5对价电子,形成三角双锥的电子构型,所以本身的构型(除去孤对电子)为直线型. O3,O有6个价电子,连2个O,不提供电子,所以共有3对价电子,为V型(算上孤对电子就是三角...

桑罗战5077怎么判断键角大小和空间构型啊 -
沃萧泥18260662833 ______ 要想判读化合物的键角和空间构型:首先要将化合物中心原子分成有或没有孤对电子的共价分子.所为不含孤独电子的,例如CH4中的C原子.它的最外层是4个电子分别于4个H+形成共价键.在没有剩余的电子与其他元素成建.所为含有孤对电...

桑罗战5077h2s的空间构型
沃萧泥18260662833 ______ h2s空间构型是V型.H2S分子中共价键键角接近90°,即H-S-S键角接近90°,空间构型为V形CO2分子中的共价键键角为180°,O=C=O键角为180°,形成直线,分子构型为...

桑罗战5077如何判断一个分子是否杂化?分子的空间构型) -
沃萧泥18260662833 ______[答案] 仅对高中的理 1、只要是非离子键结合的原子团形成时都要杂化; 2、杂化的原子选用成键数多的或化合价绝对值高的(两者一回事).

(编辑:自媒体)
关于我们 | 客户服务 | 服务条款 | 联系我们 | 免责声明 | 网站地图 @ 白云都 2024