航天飞机

执行STS-1任务的起飞瞬间,这是人类历史上首次载人的航天飞机发射任务。]]

航天飞机是一种“垂直起飞,水平着陆”的太空飛機。航天飞机具有飞机的外形,使用时搭乘运载火箭发射,通过垂直起飞进入太空轨道,返回再入大气层后如飞机一般水平着陆。它不应该与空天飞机混淆,后者是另一种“水平起飞,水平着陆”的太空飞机。根据不同设计,航天飞机发射时可以使用自身动力(但仍需额外火箭助推器推进),兼具发射载具与有效载荷的身份;也可以不使用自身动力,此时仅作为有效载荷。航天飞机都可以多次使用,因此属于可重复使用航天器。

航天飞机可以是无人航天器,也可以设计为载人航天器。无人航天飞机有两款现役型号,即美国的X-37B、中国的可重复使用试验航天器;载人航天飞机有两款退役型号,即美国航天飞机与苏联的暴风雪号航天飞机。历史上曾经有多款未研制成功的航天飞机,包括欧洲的赫耳墨斯号和日本的。目前仍有研制中的航天飞机,如美国的追梦者号、中国的昊龙号、欧洲的太空骑士号等。

与其他飞船类航天器和普通飞机相比,航天飞机有很多独特的设计。载人航天飞机的乘员居住在机头,中部则用来设置货舱(无人航天飞机同样如此),可以运输自身不具备机动能力的有效载荷、卫星或实验室,尾部可以安装起飞时使用的发动机。为了在太空机动,航天飞机四周安装有反作用控制系统。为了安全完成再入,航天飞机底部和飞船返回舱一样需要进行热防护,如使用隔熱系統。返回进入大气层后,航天飞机特有的机翼能够产生升力,使得航天飞机能够滑翔水平着陆,而无需像返回舱一样使用降落伞或反推火箭垂直着陆。

定义与设计理念
航天飞机结合了垂直起飞、人造卫星的轨道运行能力以及滑翔机的水平降落特性。其核心设计目标是通过重复使用轨道器、固体助推器等组件,降低进入太空的成本。

美国:航天飞机计划
由美国国家航空航天局(NASA)主导,是世界上首个实现轨道飞行并投入使用的航天飞机系统。

历史发展

  • 起源:1969年,阿波罗计划尚未结束时,NASA便提出了建设“太空运输系统”(STS)的构想。
  • 首飞:1981年4月12日,哥伦比亚号航天飞机执行STS-1任务,标志着航天飞机时代的开启。
  • 退役:2011年7月21日,亚特兰蒂斯号航天飞机完成最后一次任务(STS-135),该计划正式宣告终结。

机队组成

  • 企业号航天飞机():仅用于大气层内滑翔测试。
  • 哥伦比亚号航天飞机():首架进入轨道的航天飞机,2003年发生哥伦比亚号航天飞机灾难。
  • 挑战者号航天飞机():1986年发生挑战者号航天飞机灾难。
  • 发现号航天飞机():服役时间最长、执行任务次数最多的轨道器。
  • 亚特兰蒂斯号航天飞机():曾多次执行对接和平号空间站及建设国际空间站的任务。
  • 奋进号航天飞机():用于替代失事的挑战者号。

苏联:暴风雪计划
苏联为了在军事上抗衡美国的航天飞机,于20世纪70年代开始研制。

  • 技术特点:与美国航天飞机不同,暴风雪号本身不带主发动机,由强大的能源号运载火箭推举升空,因此航天飞机仅作为有效载荷。
  • 首飞:1988年11月15日,暴风雪号完成了人类历史上首次航天飞机全自动无人驾驶轨道飛行。
  • 计划中止:由于苏联解体导致经费枯竭,该计划于1993年正式取消。

欧洲与亚洲的探索
多个国家和地区曾提出过航天飞机或空天飞机的研发方案:

各国主要航天飞机项目对比
21世纪后的演变
现代航天飞机的发展呈现出自动化、小型化和商业化的特点:

  • X-37试验机:美国波音公司研制的无人航天飞机,具备极长的在轨停留能力。
  • 追梦者号航天飞机():内华达山脉公司研发的商业航天飞机,主要用于国际空间站的货运任务。

评价与遗产
贡献

  • 极大地推动了哈勃空间望远镜的部署与维修。
  • 是建设国际空间站(ISS)的核心主力。
  • 能够将大型载荷从轨道运回地球。

局限性

  • 成本:每次发射平均耗资超过15亿美元,远高于设计初衷。
  • 安全:两次惨重的事故(挑战者号与哥伦比亚号)导致14名航天员丧生。
  • 维护:隔热瓦及主发动机的维护极其繁琐,导致发射周期过长。

参见

  • 可重复使用发射系统
  • 载人航天
  • 航天器

参考文献
参见

  • 太空飛機
  • 空天飞机
  • 載人飛船
  • 貨運飛船
  • 空间站

注释
参考文献
外部链接

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