Марс-7 | это... Что такое Марс-7? (original) (raw)

Марс-7
«М-73П» №51
Марс-7 на тестировании. Марс-7 на тестировании
Заказчик Союз Советских Социалистических Республик Советская космическая программа
Производитель Союз Советских Социалистических Республик Машиностроительный завод имени С. А. Лавочкина
Задачи исследование Марса, посадка на планету
Спутник Марса
Выход на орбиту 9 марта 1974
Запуск 9 августа 1973 20:00:17 UTC
Ракета-носитель Протон-К / Блок Д 281-01
Стартовая площадка Союз Советских Социалистических Республик Байконур 81/23
Длительность полёта 212 суток
Сход с орбиты Связь поддерживалась до 25 марта 1974
NSSDC ID 1973-053A
SCN 6776
Технические характеристики
Масса 3880 кг (844 кг спускаемый аппарат)
Источники питания Орбитальный аппарат - солнечные панели.

«Марс-7» («М-73П» №51) — советская автоматическая межпланетная станция серии М-73 из космической программы «Марс» запущенная 9 августа 1973 года в 20:00:17 UTC. Серия М-73 состояла из четырёх АМС, предназначенных для изучения планеты Марс. Космические аппараты «Марс-4» и «Марс-5» (модификация М-73С), должны были выйти на орбиту вокруг Марса и обеспечивать связь с автоматическими марсианскими станциями, которые несли АМС «Марс-6» и «Марс-7» (модификация М-73П). Спускаемый аппарат АМС «Марс-7» после отделения от станции вследствие нарушения в работе одной из бортовых систем прошел около Марса на расстоянии 1400км от его поверхности.[1]

Содержание

Конструкция

Орбитальный аппарат

Основным конструктивным элементом ОА, к которому крепятся агрегаты КА, в том числе, двигательная установка, панели солнечных батарей, параболическая остронаправленная и малонаправленные антенны, радиаторы холодного и горячего контуров системы обеспечения теплового режима и приборная часть, служит блок топливных баков двигательной установки. [1] Важное отличие модификаций М-73С и М-73П заключается в размещении научной аппаратуры на орбитальном аппарате: в спутниковом варианте научная аппаратура устанавливается в верхней части блока баков, в варианте со спускаемым аппаратом – на коническом переходном элементе, соединяющем приборный отсек и блок баков. Для аппаратов экспедиции 1973 года КТДУ модифицирована. Вместо основного двигателя 11Д425.000 установлен 11Д425А, тяга которого в режиме малой тяги составляет 1105 кг (удельный импульс – 293 секунды), а в режиме - большой тяги – 1926 кг (удельный импульс – 315 секунд). Блок баков заменен новым – больших габаритов и объема за счет цилиндрической вставки, при этом применены также увеличенные расходные топливные баки. Установлены дополнительные баллоны с гелием для наддува топливных баков. В остальном орбитальные аппараты серии М-73 по компоновке и составу бортовой аппаратуры за небольшим исключением повторяли серию М-71.

Спускаемый аппарат

На орбитальных аппаратах М-73П в верхней части блока топливных баков двигательной установки с помощью цилиндрического переходника и соединительной рамы крепится спускаемый аппарат.

В спускаемый аппарат входят:

В спускаемом аппарате была установлена аппаратура для измерения температуры и давления атмосферы, масс-спектрометрического определения химического состава атмосферы, измерения скорости ветра, определения химического состава и физико-механических свойств поверхностного слоя, а также для получения панорамы с помощью телевизионных камер.

Масса

Общая масса КА «Марс-7» составила 3880 кг, из них масса научной аппаратуры орбитального отсека – 114 кг, спускаемого аппарата – 1000 кг. Корректирующая двигательная установка заправлена 598,5 кг топлива: 210,4 кг горючего и 388,1 кг окислителя. Масса спускаемого аппарата при входе в атмосферу – 844 кг. Масса автоматической марсианской станции после посадки – 355 кг, из них масса научной аппаратуры – 19,1 кг.

Технологическая новизна проекта

Впервые в практике отечественной космонавтики в одной межпланетной экспедиции одновременно участвовали четыре автоматических космических аппарата. При подготовке экспедиции продолжена, начатая для аппаратов серии М-71, модернизация наземных экспериментальной и испытательной баз, командно-измерительного наземного комплекса. Так, для проверки и уточнения тепловых расчетов созданы специальные вакуумные установки, оснащенные имитаторами солнечного излучения. Аналог автоматических КА прошел в них полный объем комплексных тепловакуумных испытаний, задача которых состояла в проверке способности системы терморегулирования поддерживать температурный режим в заданных пределах на всех этапах эксплуатации.

Задачи и цели полета

Орбитальный аппарат.

Спускаемый аппарат.

Пролётным аппаратом

Спускаемым аппаратом

Реализация проекта

Все космические аппараты серии М-73 успешно прошли весь цикл наземных испытаний. Запуски этих автоматических космических аппаратов в соответствии с советской программой исследования космического пространства и планет солнечной системы осуществлены в июле - августе 1973 г.

Полёт

Схема полёта.

В полете КА М-73П («Марс-6 и 7»), предназначенных для доставки спускаемого аппарата, полностью повторяется схема отделения и десантирования СА на марсианскую поверхность, которая была разработана для предшествующей экспедиции М-71. Важнейший этап экспедиции – посадка на марсианскую поверхность - осуществляется следующим образом. Вход спускаемого аппарата в атмосферу происходит в заданном диапазоне углов входа, со скоростью около 6 км/сек. На участке пассивного аэродинамического торможения устойчивость спускаемого аппарата обеспечивается его внешней формой и центровкой. Орбитальный (пролетный) аппарат после отделения СА и при последующем сближении с Марсом – в этом заключается отличие от схемы полета М-71 – с помощью гироплатформы разворачивается таким образом, что антенны метрового диапазона повернуты для приема сигнала со спускаемого аппарата, а остронаправленная антенна – для передачи информации на Землю. После завершения работы с автоматической марсианской станцией аппарат продолжает полет по гелиоцентрической орбите.

Управление полётом

Для работы с КА серии М-73 использован наземный радиотехнический комплекс «Плутон», расположенный на НИП-16 близ Евпатории. При приеме информации с космических аппаратов на больших расстояниях для повышения потенциала радиолинии применено суммирование сигналов с двух антенн АДУ 1000 (К2 и К3) и одной антенны КТНА-200 (К-6). Выдача команд осуществляется через антенны АДУ 1000 (К1) и П 400П (К8) на второй площадке НИП-16. Обе антенны оснащены передатчиками дециметрового диапазона «Гарпун-4», способными излучать мощность до 200 кВт. С точки зрения сеансного управления КА в логику функционирования бортовых систем внесены некоторые изменения: для аппаратов М-73П исключён типовой сеанс 6Т, предназначенный для торможения и выхода на орбиту спутника Марса.

Выполнение программмы полета

КА «Марс-7» («М-73П» №51) запущен с правой пусковой установки площадки №81 космодрома Байконур 9 августа 1973 года в 20 часов 0 минут 17,5 секунды ракетой-носителем «Протон-К». Старт к Марсу осуществлен вторым включением двигательной установки разгонного блока Д через ~ 1 час 20 минут пассивного полета по промежуточной околоземной орбите высотой 189 км. В 21 час 20 минут 35,3 секунды произошло отделение КА от разгонного блока. КА «Марс-7» подлетел к Марсу 9 марта 1974 года – раньше, чем Марс-6, – спустя 212 суток после старта. Уже при закладке уставок на вторую коррекцию не сформировалась готовность первого и третьего каналов БЦВМ С530. Причина та же, что и на остальных аппаратах серии М-73 - отказ ПЗУ команд в БЦВМ из-за транзистора 2Т312. Решающее негативное влияние на исход экспедиции оказали неправильно рассчитанные уставки на разворот КА перед отделением спускаемого аппарата. По этой причине СА по пролетной траектории прошел в 1400 км от поверхности Марса и ушел в просторы космоса. Целевая задача КА «Марс-7» не была выполнена, хотя, совершая автономный полет, СА еще какое-то время сохранял работоспособность и передавал информацию на пролетный аппарат по радиолиниям КД-1 и РТ-1. С пролетным аппаратом «Марса-7» связь поддерживалась до 25 марта 1974 года.

Научные результаты

«Марс-7» в сентябре-ноябре 1973 года зафиксирована связь между возрастанием потока протонов и скорости солнечного ветра. Предварительная обработка данных КА «Марс-7» об интенсивности излучения в резонансной линии атомарного водорода Лайман-альфа позволила оценить профиль этой линии в межпланетном пространстве и определить в ней две компоненты, каждая из которых вносит приблизительно равный вклад в суммарную интенсивность излучения. Полученная информация даст возможность вычислить скорость, температуру и плотность втекающего в солнечную систему межзвездного водорода, а также выделить вклад галактического излучения в линии Лайман-альфа. Этот эксперимент выполнялся совместно с французскими учеными.

Результаты

Программа полета станции «Марс-7» не выполнена.

См. также

Примечания

  1. 1 2 [1] Космические аппараты серии М-73
Question book-4.svg **В этой статье использованы только первичные либо аффилированные источники.**Информация должна быть основанной на независимых вторичных источниках, иначе могут появиться сомнения в нейтральности или значимости информации, в результате чего она будет удалена.Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на вторичные авторитетные источники.

Ссылки

Просмотр этого шаблона Исследования Марса космическими аппаратами
Пролётная траектория Маринер-4Маринер-6 и -7Марс-4РозеттаDawn
С орбиты Маринер-9Марс-2-3-5-6Викинг-1-2Фобос-2Global SurveyorОдиссейЭкспрессMRO
СА и марсоходы Марс-3 и ПрОП-МПрограмма «Викинг» (Викинг-1 / -2) • Pathfinder / Sojourner • MER (SpiritОппортьюнити) • ФениксCuriosity
Будущие миссии MAVENЭкзомарсInSightФобос-Грунт 2 • Марс-нет и MetNet • Марс-астер • Sample Return Mission • Марс-грунт • пилотируемый полёт
...неудачные Марс-1-60A-60B (-М60) • -62A-62B (2МВ-М62) • Зонд-2А • -2 (3МВ-М64) • Маринер-3-8Марс-69A-69B (М69) • Марс-2 (СА и марсоход ПрОП-М) • -71C (М71) • Марс-4-7 (М73) • Фобос-1 / -2 (СА ПрОП-Ф и ДАС) • ObserverМарс-96Surveyor 98 (Climate OrbiterPolar Lander) • НодзомиБигль-2Фобос-Грунт и Инхо-1
...отменённые Вояджер • Марс-4НМ (Марсоход) • -5НМ • -5М (Марс-79) • Веста (англ.) • Surveyor Lander • NetLander (англ.) • телекоммуникационный орбитальный аппарат • Beagle 3 (англ.) • Astrobiology Explorer-Cacher (англ.)
См. также ИсследованиеКолонизацияСписок искусственных объектов
Жирным выделены действующие АМС
Просмотр этого шаблона ← 1972 , Космические запуски в 1973 году , 1974 →
Луна-21(Луноход-2) | Космос-543 Космос-544 Космос-545 Космос-546 Космос-547 Молния-1-23 Космос-548 Прогноз-3 Космос-549 Космос-550 Космос-551 OPS 6063 OPS 8410 Метеор-1-14 Космос-552 Салют-2 Молния-2-5 Пионер-11 Космос-553 Космос-554 Интеркосмос-9 Anik A2 УС-А Космос-555 Космос-556 Космос-557 Скайлэб OPS 2093 Космос-558 Космос-559 D-5B , D-5A Космос-560 Циклон Скайлэб-2 Космос-561 Метеор-1-15 Космос-562 Космос-563 Космос-564 , Космос-565 , Космос-566 , Космос-567 , Космос-568 , Космос-569 , Космос-570 , Космос-571 Космос-572 RAE 2 DSP F4 Космос-573 Космос-574 Космос-575 Целина-О OPS 4018 Космос-576 Зенит-4М Молния-2-6 OPS 8261 ITOS E Марс-4 Космос-577 Марс-5 Скайлэб-3 Космос-578 Марс-6 Марс-7 DMSP 7529 Космос-579 OPS 7724 Космос-580 INTELSAT IV F7 Космос-581 Космос-582 Молния-1-24 Космос-583 Космос-584 Космос-585 Космос-586 JSSW 1 Космос-587 Союз-12 OPS 6275 Космос-588 , Космос-589 , Космос-590 , Космос-591 , Космос-592 , Космос-593 , Космос-594 , Космос-595 Космос-596 Космос-597 Космос-598 Космос-599 Космос-600 Космос-601 Молния-2-7 Космос-602 IMP 8 Космос-603 Космос-604 NNS O-20 Интеркосмос-10 Космос-605 Космос-606 Маринер-10 NOAA 3 Космос-607 OPS 6630 , OPS 7705 , OPS 6630 P/L 2 Молния-1-25 Скайлэб-4 Космос-608 Космос-609 Космос-610 Космос-611 Космос-612 Космос-613 Молния-1-26 Космос-614 Космос-615 DSCS II F-3 , DSCS II F-4 AE-C Космос-616 Союз-13 Космос-617 , Космос-618 , Космос-619 , Космос-620 , Космос-621 , Космос-622 , Космос-623 , Космос-624 Космос-625 Молния-2-8 Ореол-2 Космос-626 Космос-627
Аппараты, выведенные одной ракетой, разделены запятой (,), запуски — чертой( | ). Пилотируемые полёты выделены жирным текстом. Неудачные запуски выделены курсивом.