中国载人登月计划
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中国航天登月历程简单介绍自20世纪60年代开始,中国航天事业便开始了艰苦卓越的征程。
在这漫长的历程中,中国取得了许多重要的突破和成就,其中包括成功进行了多次航天器的月球探测任务。
本文将简要介绍中国航天登月的历程。
第一次月球探测任务是在2007年进行的。
嫦娥一号是中国自主研制的一颗月球探测卫星,成功地实施了绕月飞行和月球绕地飞行的任务。
这是中国航天史上的第一次月球探测任务,标志着中国航天登月的开端。
接下来的一次重要的月球探测任务是在2010年进行的。
嫦娥二号是中国航天科技集团公司研制的一颗月球探测卫星,成功实施了着陆器和巡视器分离、月面软着陆、月面巡视等任务。
嫦娥二号的成功发射和执行,进一步巩固了中国航天登月的技术实力和经验。
随后的一次里程碑式的月球探测任务是在2013年进行的。
嫦娥三号是中国航天科技集团公司研制的一颗月球探测卫星,成功实施了着陆器和巡视器分离、月面软着陆、月面巡视及月面巡视器自主运行等任务。
嫦娥三号的成功登月,使得中国成为继美国和前苏联之后,第三个能够实现月面软着陆的国家。
在2018年,中国航天又进行了一次重大的月球探测任务。
嫦娥四号是中国航天科技集团公司研制的一颗月球探测卫星,成功实施了着陆器和巡视器分离、月面软着陆、月面巡视及月面巡视器自主运行等任务。
嫦娥四号的成功登月,实现了人类历史上首次月背软着陆和巡视探测。
除了嫦娥系列的月球探测任务,中国航天还有其他重要的航天登月计划。
例如,中国国家航天局正在研制嫦娥五号任务,该任务计划于2020年实施,将实现月球采样返回的目标。
这将是中国航天史上的一次新突破,也将为未来的航天登月奠定更坚实的基础。
通过以上的介绍,我们可以清晰地看到中国航天登月的历程。
从第一次嫦娥一号的月球绕飞,到嫦娥二号的月面巡视,再到嫦娥三号的月面软着陆,以及嫦娥四号的月背软着陆和巡视探测,中国航天在月球探测领域不断取得重大突破和成就。
这些成就不仅体现了中国航天的科技实力,也为人类探索月球提供了宝贵的经验和数据。
中国航天事业的发展历程及未来计划自上世纪50年代起,中国就开始了自主开展航天事业的研究和发展。
经过数十年的累积和积累,中国航天已经取得了一系列的成果,并在国际航天领域中占据了越来越重要的地位。
本文将阐述中国航天的发展历程以及未来的计划。
一、发展历程1. 备战初期上世纪50年代,中国开展航天事业的任务前所未有,备战的号角已经吹响。
但当时的中国并没有现成的技术和设备,需要从头开始探索。
1958年,中国成立了航天部,这是中国航天事业的第一个组织。
随后,中国开始了航天研究和发展工作,在科学家们的艰苦努力下,成功实现了多次毫米波雷达测高试验、气象火箭测量、探空和航空试验等工作,这是中国航天事业的开端。
2. 步入新世纪20世纪90年代,中国航天事业进入了一个新的阶段。
1992年,中国首次成功发射了轨道卫星,标志着中国发射了首颗自己研制的卫星。
此后,中国航天一直沿着这条路发展,一步一步推进,逐渐实现了空间站和月球探测等计划。
2003年,中国成功地进行了第一次载人航天,在此之后,中国共进行了5次载人发射计划,具有重要的历史意义。
中国的航天实力越来越强大,成为崛起中的航天大国。
二、未来计划1. 空间站目前,中国正在着手建造自己的空间站,这将是中国航天史的又一重大里程碑。
中国已经成功地将“天舟一号”货运飞船对接天宫二号空间实验室,这也标志着中国开启了自己的空间站建设计划。
未来,中国希望空间站成为一个在轨科研、技术试验、宇航员培训等多功能服务的空间实验室。
2. 火星探测中国还计划在未来向火星发射探测器,在火星表面进行勘测。
虽然这个计划还没有正式公布,但中国航天领域的专家和研究人员已经正在进行相关的研究工作。
3. 载人登月中国计划在未来实现载人登月,这个目标看起来理论上可行,但需要投入大量的资金和技术支持。
中国计划采用分步骤实现的策略,先着手推进月球科研计划,为后续的载人计划做准备。
4. 其他计划此外,中国还有其他的航天计划,包括轨道、探测和通讯等领域。
中国登月计划:15年后建月球基地作者:罗师来源:《发明与创新(学生版)》2007年第03期2006年10月12日,北京,国务院新闻办公室发表《2006年中国的航天》白皮书。
中国国家航天局局长孙来燕在国新办新闻发布会上表示,中国是一个发展中国家,发展航天事业就是为了国家的经济建设,社会发展服务,要带动中国的科技发展水平。
近几年,中国的探月、登月计划受到世人的关注,但依然掩藏着一些不为人知的秘密。
中国人何时在月球上留下第一行脚印,在这里插上鲜艳的五星红旗?何时建立月球基地?这都成了许多人急切想知道的问题。
浮出水面的登月计划根据中国已经确定的探月工程的计划,整个探月工程分为三个阶段,第一期工程为“绕”,二期工程为“落”,2017年进行的三期工程为“回”。
在外界看来,“嫦娥一号”卫星升空实际上只是中国整个探月工程的一个序曲。
尽管目前国防科工委仅仅启动了“嫦娥工程”第一期“绕月探测工程”,第二期和第三期计划尚未正式立项,但是没有人怀疑它们已经是“箭在弦上”。
2007年4月将“嫦娥一号”顺利升空以后,接下来“嫦娥工程”第二期就将很快进入实质性的阶段。
有消息说,2009年至2015年,中国将进入嫦娥二期工程,届时将进行两到三次的软着陆巡视勘察,其中2012年向月面发射一个软着陆器的计划已经基本确定,按照这一计划软着陆器将携带载有摄像机和多种探测仪器的月球车,在月球表面巡视勘察,为建立月球基地收集基本数据资料。
目前中国进行此项任务的技术、物资条件和经济实力都已基本具备。
据悉,二期计划中采用的月球车,将采用全国招标的方式来选择,目前国内已经有10多所科研院所和高校参与了角逐。
在此之后,中国将进行就是2017年“嫦娥工程三期”行动,即发射一颗月球软着陆器,这个软着陆器不仅要采集月壤和岩石的样本,还要搭乘返回舱重返地球。
在这个阶段中,空间机器人将会充当主要角色,在卫星维修、太空科学试验等活动中发挥重要作用。
为了尽快实施机器人登月计划,国家早已经成立了第一个空间机器人的专门研究机构,即国家高技术航天领域空间机器人工程研究中心,并且空间机器人现在已经进入研制程序。
中国载人航天技术发展史中国载人航天技术的发展史可以追溯到20世纪50年代,当时中国开始了探索太空的旅程。
在这段时间里,中国的航天技术取得了长足的进展。
在20世纪60年代初,中国成立了航天部门,并开始了载人航天的计划。
1968年,中国载人航天技术试验室(后改名为中国载人航天技术研究中心)成立,标志着中国正式开始了载人航天的研究与发展。
1970年代,中国在航天技术方面取得了一系列重要的突破。
首先是在1970年,中国发射了第一颗卫星“东方红一号”,成为继苏联和美国之后第三个将卫星送入太空的国家。
随后,在1978年,中国成功地发射了第一艘载人航天器“神舟一号”的原型机“天宫一号”。
进入21世纪后,中国的载人航天技术迎来了飞速发展的时期。
2003年,中国首次实现了载人航天的成功,发射了第一艘载人飞船“神舟五号”。
这次飞行使得中国成为继苏联和美国之后,第三个拥有自主载人航天能力的国家。
之后,中国航天事业取得了一系列重大突破。
2008年,中国成功地进行了首次航天行走,并成功地进行了首次太空交会对接实验。
2011年,中国发射了第一座实验性空间实验室“天宫一号”,并于2012年和2013年分别成功地进行了对接。
2016年,中国太空总后计划了载人航天工程的第二阶段,即实施载人航天工程二期。
2016年,“神舟十一号”成功升空,并前往天宫二号进行载人对接。
2019年,中国再次成功发射了“神舟十二号”并前往天宫二号空间实验室。
随着中国航天技术的不断发展,未来中国载人航天技术的前景非常广阔。
中国计划在2020年代末或2030年代初实施载人登月计划,并计划在2030年左右建立一个具有长期驻留能力的空间站。
这些计划将进一步推动中国航天技术的发展。
一、背景随着我国航天事业的快速发展,我国载人月球探测工程已取得重大突破。
为实现我国航天事业的长远发展,提高我国在国际航天领域的地位,特制定本月球活动计划及方案。
二、目标1. 在2030年前实现我国航天员首次登月;2. 开展月球科学探测,获取月球资源、地质构造等信息;3. 推动月球探测技术的发展,为未来月球基地建设奠定基础。
三、活动方案1. 无人月球探测阶段(1)发射无人月球探测器,对月球进行环绕、着陆、巡视等任务;(2)开展月球地质、物理、环境等方面的科学探测;(3)为载人登月任务提供技术支持。
2. 载人月球探测阶段(1)发射载人飞船和月面着陆器,实现航天员登月;(2)航天员在月球表面开展科学考察、样品采集等活动;(3)研究月球资源开发、月球基地建设等相关技术。
3. 月球基地建设阶段(1)开展月球基地选址、基础设施建设等工作;(2)进行月球资源开发利用、月球生态循环等方面的研究;(3)为月球基地长期驻留和科学实验提供支持。
四、实施步骤1. 2021-2025年:完成无人月球探测任务,为载人登月任务提供技术储备;2. 2026-2028年:开展载人登月任务,实现航天员首次登月;3. 2029-2030年:完成月球基地建设,实现月球基地长期驻留和科学实验。
五、关键技术1. 载人航天技术:包括飞船、火箭、着陆器、登月服等;2. 月球探测技术:包括月球表面巡视、样品采集、地质探测等;3. 月球资源开发技术:包括月球资源勘探、开采、利用等;4. 月球基地建设技术:包括基地选址、基础设施建设、生态循环等。
六、保障措施1. 加强组织领导,成立月球探测工程领导小组,统筹规划、协调推进;2. 加大资金投入,确保月球探测工程顺利实施;3. 加强国际合作,借鉴国际先进经验,提高我国月球探测技术水平;4. 培养人才队伍,选拔优秀人才参与月球探测工程,为我国航天事业提供人才保障。
通过本月球活动计划及方案的实施,我国有望在2030年前实现航天员首次登月,为我国航天事业的长远发展奠定坚实基础。
中国探月计划始于2004年,当时中国航天科技集团公司提出了“嫦娥一号”探月工程的概念,并在2007年成功地将“嫦娥一号”发射升空。
这标志着中国探月计划正式拉开序幕。
随后,中国在2010年和2013年相继发射了“嫦娥二号”和“嫦娥三号”探月器。
这两个探月器成功地实现了软着陆和巡视月面等任务,并且采集了月表物质的样品。
这些成果为中国探索月球的进一步步骤奠定了坚实的基础。
在之后的几年中,中国又陆续发射了“嫦娥四号”和“嫦娥五号”探月器。
其中,“嫦娥四号”实现了在月球背面的软着陆,这是一项世界性的创新。
而“嫦娥五号”则成功地从月球采集并返回了月壤样品,这是人类探月史上又一次创新之举。
作为一个拥有丰富太空探索经验的国家,中国已经开始了实现载人登月的计划。
中国的探月计划不仅是为了实现科学探索的目标,也是为了提升国家的技术实力和创新能力。
通过这些探月计划,中国已经培养了一批高水平的航天科技人才,这将为未来的太空探索和开发打下坚实的基础。
总的来说,中国的登月计划是一个漫长而富有成果的过程,这个过程中充满了挑战和机遇。
中国的航天工程师们用他们的智慧和勇气,不断地推动着中国航天事业的发展,为实现人类探索宇宙的梦想做出了重要的贡献。
中国载人登月初步方案公布_最新中国载人登月初步方案公布中国载人航天工程办公室副总师张海联今天上午在武汉举办的第九届中国(国际)商业航天高峰论坛上披露,我国计划在2030年前实现载人登陆月球开展科学探索,其后将探索建造月球科研试验站,开展系统、连续的月球探测和相关技术试验验证。
目前,我国载人登月的初步方案是:采用两枚运载火箭分别将月面着陆器和载人飞船送至环月轨道在轨交会对接,航天员从飞船进入月面着陆器。
其后,月面着陆器将单独下降着陆于月面预定区域,航天员登上月球开展科学考察与样品采集。
在完成既定任务后,航天员将乘坐着陆器上升至环月轨道与飞船交会对接,并携带样品乘坐飞船返回地球。
为完成这项任务,我国科研人员正在研制长征十号运载火箭、新一代载人飞船、月面着陆器、载人月球车等装备。
我国计划在2030年前首次实现中国人登陆月球林西强介绍,近期,我国载人月球探测工程登月阶段任务已启动实施,总的目标是:2030年前实现中国人首次登陆月球,开展月球科学考察及相关技术试验,突破掌握载人地月往返、月面短期驻留、人机联合探测等关键技术,完成“登、巡、采、研、回”等多重任务,形成独立自主的载人月球探测能力,将推动载人航天技术由近地走向深空的跨越式发展,深化人类对月球和太阳系起源与演化的认识,为月球科学的发展贡献中国智慧。
针对这一目标,中国载人航天工程办公室在前期关键技术攻关和方案论证的基础上,已全面启动部署研制建设工作,包括研制新一代载人运载火箭(长征十号运载火箭)、新一代载人飞船、月面着陆器、登月服等飞行产品,新建发射场相关测试发射设施设备等。
林西强表示,后续,将强化科学管理,强化竞争择优,强化开放合作,扎实推进各项研制建设工作,确保如期实现中国人登陆月球的目标。
此外,针对载人登月任务科学载荷、载人月球车方案征集,新一代载人飞船、月面着陆器名称征集等,将陆续发布相关公告。
我国载人登月准备工作推进到哪个阶段?月球是我们蓝色星球的近邻,也是人类迈向更远深空的中转站。
再谈中国载人登月工程的一些设想第一章,采用月球轨道对接方案回族余地很大火箭第三级与载人飞船的推进舱是必须要分开设计的.原因无它,就是因为火箭的第三级要使用低温推进剂,而飞船推进舱可是使用常温推进剂.低温上面级尽管难以长时间停泊使用,但由于比冲高,效率高,已经是人类目前所能够利用的最好上面级火箭了;如长三乙火箭,如果使用常温推进剂,GTO运载能力将要从目前的5吨左右下降到3吨以下,由此可见低温上面级有多么的重要了.早期美苏两国为了解决上面级火箭问题甚至考虑研制核子上面级火箭.今天的中国之所以能够被称之为人类空间五巨头,除了中国实现载人航天之外,另一个最重要的原因就是中国早在二十世纪八十年代就已经成功地攻克了低温上面级发动机技术.低温推进剂除了难长久保存这一大缺憾之外,低温发动机空间的多次点火技术也是一大难题,这也是其无法用于宇宙飞船的一大瓶颈,常规推进剂,如肼类燃料可是可以自燃的.这对于飞船需要的频繁变轨与轨道维持修正实在太重要了设计中国的载人登月工程时,只是将月球看成是地球更远轨道上空的一个特大号无人空间站;而国际空间站则是低地球轨道上要小得多的空间站.因此为了建立长久的'持续的与可靠的地月人员运输往返体系,我就坚决主将中国要建造一款月球版的"联盟"式地月往返运输体系.这也就是我为何力主中国要将载人环月工程与载人月面登陆工程拆分开来分步实施的最重要核心根源. 就如当年中国在实施921载人航天工程那样,先研制神舟载人飞船,解决人员的天地往返运输体系的有无再说;之后再研制空间站.而月球本身就是一个特大号的空间站,只是缺少合适人类居住生活的舱段而已.因此无论未来情况如何变化,我力主要将中国的载人登月工程拆分为载人环月与载人月面登陆这两个有机组成部分的设想是不会再更改的了.而我所力主的中国必须研制一款有能力独立完成载人环月飞行任务的扩大版神舟飞船的规划设想也同样不会再次改变.至于如何实现不同月面轨道飞船之间的靠近与对接难题,我认为这是实现人类长久的月球载人飞行所必须要解决的基础性问题.这一问题一日不解决,一旦日后载人飞船在月球轨道上发生故障,要实施救援就根本不可能.而登陆舱在月面上发生故障就更难实施救援了.因此为了中国长远的空间利益,我更不希望中国有意回避月球轨道对接难题,毕竟月球轨道对接程序将注定是人类未来月球载人飞行的不可回避"平常环节",二十年不能解决一百年后也得解决,无论是什么绕也绕不过去的.至于美国将星座飞船预先发射到国际空间站上停泊,等待金牛座登月舱发射后再一同奔月,理论上可行,但实际操作上却问题重重.最重要的原因就是一旦要求对已经进入月球轨道却发生故障不能返回地球(或月球表面的登月舱发生故障不能返回月球轨道)的载人飞船实施紧急救援,美国还是面临必须同时组织发射两艘飞船的重大难题.而且星座飞船前往国际空间站并与之对接的过程还要使用不少燃料,之后再脱离国际空间站在地球轨道上空与金牛座登月舱对接也要使用不少燃料,而到达月球进入月球轨道\月球轨道维持的过程也要用到不少燃料最后脱离月球轨道,再被地球引力场捕获,再入地球大气层的过程还是要用到不少燃料.如此,星座飞船今天版本的推进燃料是否够用将是一个重大问题.如果要重新设计星座飞船的推进舱,何不直接改用阿瑞斯五型火箭直接将星座飞船发射到月球轨道来得更方便与回旋余地空间更大?!第二章,采用月球对接方案研制出的中间运力火箭可以用于空间站工程中国的空间站工程要和中国未来的载人登月工程相配套.最好的办法就是如美国当年的天空实验室空间站那样,利用阿波罗登月飞船的舱段平台来改进建设之.而今天中国的空间站工程实施在前,载人登月工程实施在后,那么就反过来,未来中国的载人登月飞船的推进舱\轨道舱就应基于中国空间站的推进舱与轨道舱来改进建设.目的就是要力求实现中国空间站工程与载人登月飞船核心舱段的"共用平台化\共线生产化"与及发射火箭平台的通用化.纵观人类历史,美国当年基于阿波罗登月飞船与土星五号火箭平台所开发的天空实验室空间站才是最有发展前途与功能扩展性\系统可维护性的空间站模式.衍架式国际空间站的建设需要过多的空间发射次数与太空组装过程.而美国当年所发展的积木式天空实验室空间站建设所需要的空间发射次数却要少得多.积木式空间站只要具备推进舱与轨道舱\对接段这三个核心基本部分就可以开门接客了.对于中国这种实力的国家而言无疑是最具吸引力的选择.更重要的因素还在于美国天空实验式积木空间站只要运载火箭平台足够强大,空间站舱段平台可以做得无限大,如果中国未来起飞推力达1440吨以上的改进型长征五号火箭研制成功,理论上可以一次性将重达35吨左右的轨道舱或者推进舱(要比今天国际空间站的轨道舱\推进舱重得多)一次性送上太空.因此只要发射三\四次并对接之,就可以在低地球轨道组建出一个一百多吨级的空间站来,但花费却要比今天的国际空间站要小得多,研制的难度也要小得多.而且一旦舱段平台老化,还可以每隔七八年重新发射新舱段组建新空间站来替代之.如推进舱\轨道舱之类核心舱段平台完全可以实现工厂化流水线式生产建造.而今天的国际空间站由于采用衍架模式,空间站龙骨结构过于特化与复杂化,与下一代空间站的舱段平台与龙骨结构的系统继承性将不好说.老实说,卫星式积木空间站将前途无限,原因无它,就是因为卫星式积木空间站拥有结构简单\组建迅速\继承性好与升级改进余地空间广阔的巨大优势.而且正是因为拥有这种种优势.未来人类只要有需要,可以迅速在月球轨道\火星轨道\金星轨道乃至木卫二轨道上克隆一个与地球轨道上运行的卫星式积木空间站完全相同的空间站来,但要在月球轨道\火星轨道上克隆衍架式空间站,将会难比登天.如果未来中国研制出起飞推力达2400吨以上的重型版长征五号火箭,低地球轨道运载能力将达70吨左右,火箭整流罩直径将达8米.发射一个太阳能帆板展开达100米,重达60吨以上的重型空间站轨道舱将不什么难事.至于维修哈勃望远镜与回收卫星之类任务,以航天飞机每次发射费用高达8亿美元计算,不如每隔七八年发射一个全新的来得更合算.如今天美国的钱德拉X射线空间天文台\斯皮策红外天文台与及NASA新研制中的詹姆斯.韦伯空间光学天文台就已经不打算进行轨道维修升级了,使用寿命到期就研制一个全新的采代之.其实如果国际空间站也是积木式的,每一个舱段重达40至70吨,如当年美国用土星五火箭所发射的天空实验室空间站,一个空间站仅仅由三到六个舱段所组成.每隔十几年就发射全新的舱段再组装一个新空间站,老的就抛弃,估计更方便省钱.甚至在月球轨道或者格拉朗日点组装维持一个和平号级别的空间站也是易如反撑.目前的国际空间站之所以搞得如此复杂与昂贵,完全是为了迁就适应航天飞机(LEO能力只有30吨)与质子火箭(LEO只有22吨)的运力与货舱直径所至.如果在二十世纪九十年代,人类还拥有现成的土星五号火箭或者阿瑞斯五型火箭可以"凭持",估计国际空间站就将是另一个样子了.地球轨道对接还有一个担心,那就是长征五号火箭的低温上面级在地球轨道停泊等待的时间很短,如果载人飞船不能按时发射,地球脱离级(低温上面级)所用的液氧\液氢推进剂很快就会挥发掉.但如果采用月球轨道对接,由于神舟扩大版飞船与月面登陆飞船所用的燃料都是常温挤进剂(肼类推进剂),在月球轨道停泊等待的时间周期将要长得多.甚至可以提前几个月将月面登陆飞船(无人)预先发射到月球轨道,之后再择机发射扩大版神舟载人飞船到月球轨道上与之会合后进行月面登陆,回旋余地很大,也不必在海南发射场同时建立两个长征五号火箭的发射台.老实说美国现在的阿瑞斯一型火箭就是一块鸡肋,如果先用阿瑞斯一火箭将星座载人飞船发射上地球轨道,那么用阿瑞斯五火箭发射的货运飞船就必须在未来十几天内发射升空,否则星座飞船上的宇航员生命保障系统就用去很多了,到时还能不能按计划完成月球任务飞行都是一个问题.但火箭延期发射的情况又实在太普遍了,如果阿瑞斯五火箭因为故障不能按时升空,那么已经发射的星座飞船又无能力飞到月球轨道,那么此一次发射就白白浪费了.与之相反,如果阿瑞斯五火箭先期发射,由于其地球脱离级所用的低温燃料挥发很快,如果用阿瑞斯一号火箭发射的星座载人飞船无法在接着下来的几天时间内发射升空,一旦地球脱离级的低温燃料挥发掉一部分,不足以完成脱离地球轨道的任务,那么这一次发射也将同样白费了.因此美国佬迟早会发现他们还得利用阿瑞斯五火箭搞一款有能力将星座飞船(研制缩小版的星座飞船也可以,研制更大型的固体燃料上面级也可以)直接发射进入环月轨道的版本,那么今天他们研制的阿瑞斯一型火箭就实在是多此一举了.因此利用地球轨道对接方案实施载人登月工程不是不行,而是时间任务流程必须不能发生大的偏差,任务弹性极其有限,回旋余地实在太小.这也是我极力主张中国要采用月球轨道对接的方案来执行中国的载人登月工程的核心根源.事实上如果扩大版的神舟飞船(星座重25吨以上)总重量为12吨至15吨,利用长征五号火箭的1440吨至2400吨推力版是完全可以将其发射进环月轨道的,而月面登陆飞船与推进系统联合体重也还过25吨左右,利用2400吨推力版的长征五号火箭也是可以发射进入环月轨道的.1440吨起飞推力吨的长征五号火箭的LTO运载能力已经达19吨左右,如果基于现在的神舟飞船(重8吨左右)开发扩大版的神舟环月飞船,返回舱加大防热盾,其它不进行大变动,依旧是三人体制,重量3吨左右;轨道舱扩大,以适应地月空间转移与月球轨道停泊的长时间飞行(一个来回15天)需要,扩大到6吨,以求为宇航员们尽可能创造舒适的空间飞行环境.现在最重要的关键节点就是推进舱的设计,SHH兄认为载人飞船进出地球逃逸轨道,月球逃逸轨道要求相当大的推进变轨速度,对飞船发动机推力有更高的要求,推力要达几十千牛左右,而嫦娥飞船的主发动机才590牛,现在神舟飞船的才2500牛.因此中国要研制神舟飞船的环月版,还得攻克大型飞船发动机瓶颈.同样,由于进出地球轨道\月球轨道还需要更多的推进燃料,估计神舟飞船的环月飞行版推进舱将重达10吨以上.因此,日后中国的整艘神舟环月飞船将重达18吨左右.在成功实施载人环月的基础上,开始研制中国的月面登陆飞船,由于月面登陆飞船不必再次从月球轨道上返回地球,而且也可以采用嫦娥飞船式轨道用更节省燃料的方式抵达月球轨道,因此可以直接套用神舟扩大版环月飞船的10吨级推进舱作为自己的推进舱而不必研制新的.而月面登陆舱美国阿波罗飞船的重达14吨,中国未来的登陆舱则应达18吨左右,目的就是让登月宇航员拥有更好的驶乘环境与为未来改进留下余地.因此整艘载人月面登陆飞船的总重量将达30吨左右.现在问题的关键是中国还没有LTO运载能力达30吨的重型火箭,1440吨起飞推力版的长征五号火箭根本无法发射得了这一月面登陆飞船,因此必须研制新火箭.而我的主张就是升级长征五号火箭目前的YF100液氧煤油发动机,将其推力从目前的120吨升级到200吨,用于研制起飞推力达2400吨的重型版长征五号火箭.第三章,采用月球轨道对接方案神舟飞船改进下就可持续使用于月球载人飞行。
载人登月计划载人登月计划是人类航天史上的重要里程碑,自20世纪60年代开始至今,各国纷纷展开了属于自己的登月计划。
这项计划不仅仅是对科技实力的一次考验,更是人类对未知星球的探索和向往。
本文将就载人登月计划的历史、现状以及未来展望进行探讨。
首先,回顾载人登月计划的历史。
1969年7月20日,美国“阿波罗11号”宇航员尼尔·阿姆斯特朗成为了第一个登上月球表面的人类,完成了人类首次登月的壮举。
这一壮举不仅彰显了美国的航天实力,也为全人类的科技进步树立了典范。
之后,美国陆续进行了多次载人登月任务,直至1972年“阿波罗17号”任务完成,成为了有史以来最后一次载人登月任务。
此后,人类的载人登月计划似乎进入了停滞期,直至21世纪初,才再次掀起了新一轮的登月热潮。
其次,我们来看看当前的载人登月计划的现状。
自21世纪以来,包括美国、俄罗斯、中国在内的多个国家和地区纷纷宣布了自己的登月计划。
其中,美国提出了“阿尔忒弥斯计划”,计划在2024年再次将宇航员送上月球表面;中国也提出了“嫦娥计划”,并在2013年成功实现了月球软着陆,成为继美国、前苏联之后第三个实现软着陆的国家。
此外,俄罗斯、欧洲空间局等国家和地区也都在积极推进自己的载人登月计划,可谓是载人登月计划的竞争日益激烈。
最后,让我们展望一下未来的载人登月计划。
随着科技的不断进步和各国航天实力的不断提升,未来的载人登月计划将会更加多样化和精彩纷呈。
除了美国、中国、俄罗斯等传统航天大国外,越来越多的国家和地区也加入到了登月竞赛中,例如印度、日本、以色列等。
未来的载人登月计划将不仅仅是单一国家或地区的事业,更将成为全人类共同的事业,人类将共同探索月球,挖掘月球资源,甚至建立月球基地,这将是人类航天史上的又一次壮举。
总之,载人登月计划是人类探索未知的壮举,历史的发展、现状的竞争以及未来的展望都表明了人类对载人登月计划的持续关注和热情。
相信随着科技的不断进步和各国航天实力的不断提升,人类登上月球的梦想终将成为现实,载人登月计划也将迎来新的辉煌时刻。
中国嫦娥奔月计划简介
在实施载人航天计划的同时,中国亦开展嫦娥奔月工程。
登月工程亦分三阶段,第一期工程为「绕」,第一颗绕月探测 星将于二○○七年升空;二期工程为「落」,约于二○一二年发射一颗月球软 陆器,并携带一个月球车,进行首次月球软 陆及自动巡视勘测;二○一七年进行的三期工程为「回」,即发射一颗月球 陆器,进行首次月球样品自动取样并返回地球。
为落实太空蓝图,中国已着手研制运载能力更强的新一代火箭,新型火箭采用没有污染的液氧煤油和液氢为推进剂,载重可达到二十吨,是神六载重(八吨)的两倍多,足以将各类航天器射入距地球四十万公里的月球上去。
培养女太空人接班监于现役太空人均已四十岁左右,为培养接班人,中国亦制订新一轮太空人选拔方案,包括女太空人。
据中国载人航天工程太空人系统总指挥陈善广昨透露,新选拔标准注重候选人政治与思想品质、身体与心理素质、知识技能等方面,女性太空人还针对女性生理、心理特点作相应的调整。
新太空人选拔范围可能拓宽,不再仅从空军飞行员中吸收。
到目前为止,中国一直坚称太空探索用于和平目标。
不过,国际社会普遍关注,中国既能将各类航天器准确射入太空轨道与指定地点,如果在航天器上加上弹头,也就具备了太空袭击及拦截的能力。
中国军方近年已提出「天军」概念,支援空中、地面、海上作战,而现有的战略火箭军、战略空军和战略导弹部队,将成为未来「天军」的主体。
万有引力和宇宙航行我国登月计划感想
中国在航空领域虽然起步较晚,但如今也算是取得了十分不错的成绩。
而且根据中国未来的计划,在2020年,中国就将实现月球着陆返回,并在十年后实现载人登月,不过最终的目标还是建立月球基地。
若是这个计划能顺利实施,那么月球上就将首次迎来中国人。
对于这个新计划,美国与俄罗斯都十分羡慕,纷纷提出了与中国合作的请求。
不过中国当年申请加入国际空间站时遭到了美国的拒绝,因此这一次,我国并没有同意与美国合作,只同意了俄罗斯的合作请求。
俄罗斯是中国的好朋友,如今俄罗斯需要帮助,我国自然不会拒绝。
此次美国之所以会希望与我国合作,主要还是因为在登月方面,美国已经失去了许多能力。
与美国相比,我国的进度无疑是更加靠前的,不过我国如今在载人登月方面依然面临着一定的难题,如火箭推力的问题以及月球返回技术。
为了将登月飞船送入轨道,必须要有推力足够大的火箭。
好在如今俄罗斯可以提供火箭,让我国进行火星探测器的发射,成功解决了困扰我国的一大难题。
至于第二个问题,就需要我国在无人探月的第三阶段进行更多的探索与实验了。
不过我们相信,经过不断的努力,中国一定会将这些困难逐一克服。
当然对于建设月球基地一事,相信中国同样能够完成。
目前中国已经针对月球基地如何运转想出了许多策略,如今也拥有了在月球上制造水和氧气的能力。
只是对于低重力环境下的长期生存,依然还有着许多未知的难题,而这也是中国必须要更加努力的地方。
从神一到神十七中国载人航天历程回顾中国的载人航天事业自2003年开始,至今已经经历了17年的发展。
从神一到神十七,中国航天员在太空中进行了一系列的探索和实验。
本文将回顾这一段令人瞩目的历程,探讨中国载人航天发展的里程碑和取得的成就。
一、神一:中国航天的新时代2003年10月15日,中国发射了自己的第一艘载人飞船——神舟一号。
为了庆祝中国的首次载人航天任务,中国航天员杨利伟走进了太空。
这次使命标志着中国航天事业进入了一个新的时代。
神一的成功开启了中国航天的新篇章。
它向全世界展示了中国提升国家综合实力的决心,也让中国成为了继美、俄之后,第三个可以独立开展载人航天任务的国家。
这对中国来说是一个重大的里程碑,也为未来的航天发展奠定了坚实的基础。
二、神五:空间实验室的建立神五是中国载人航天的重要一步。
它标志着中国载人航天事业进入了太空实验室阶段。
在2013年6月11日,神五成功发射,携带了航天员进行了长期的太空生活。
随着神舟飞船与天宫空间实验室的成功对接,中国航天员得以在太空中开展更加广泛和深入的科学实验。
神五任务中,航天员创下了中国人在太空中的最长驻留时间纪录,太空技术、生命科学等多个领域取得了突破性的进展。
三、神十一:常住空间站的构建神十一任务是中国载人航天事业的又一重要里程碑。
于2016年10月17日发射的神十一飞船完成了与天宫二号空间实验室的对接,并且完成了在太空中长达30天的驻留任务。
神十一任务的成功,标志着中国将开始构建常住空间站的新阶段。
未来,中国计划在2022年完成中国空间站的建设,该空间站将具备长期驻留、多人驾驶能力,为中国航天事业的发展开辟了广阔的前景。
四、神十七:载人登月计划的启程近期,中国载人航天迎来了一个重大的突破。
神十七任务将是中国首次实施载人登月计划的启程。
据计划,神十七飞船将在2035年前将航天员送往月球并实现安全返回。
这一计划的实施,将使中国成为第四个成功进行载人登月任务的国家。
中国载人登月计划:登月已具备综合论证条件中国载人登月运载方案探讨刘竹生等重点提示:在分析国外载人登月运载方案、有效载荷组成及重量的基础上,提出了利用我国新一代运载火箭已有的技术条件,采用交会对接方式实现载人登月的运载系统方案。
第一轮载人登月运载方案的特点第一轮登月活动始于20世纪60年代初,而美国、前苏联都分别在60年代中后期才实现近地轨道的交会对接,为抢先实现载人登月的目标,在太空竞赛中处于有利地位,因而选择了研制重型运载火箭采用直接进入的方式,因此第一轮登月方案可能与计划初期还未解决交会对接技术有关。
美国重返月球计划方案2004年1月14日,美国总统布什宣布新的空间计划,其中最重要的一个目标是在2020年前重返月球。
美国此次重返月球融入人货分运的思想,将载人探测飞行器“猎户座”与月球登陆器先是分别由载人运载火箭“战神1”和载货重型运载火箭“战神5”发射至近地轨道,然后在太空将“猎户座”与月球登陆器和“战神5”的第二级“飞离地球级”通过交会对接后一同进入奔月轨道。
对我国载人登月运载方案的建议从运载系统的角度分析,实现载人登月有以下几种途径可供选择:直接进入方式、近地轨道对接方式、环月轨道对接方式及近地与环月轨道对接相结合方式。
根据初步分析,直接进入方式即美国阿波罗登月采用的方式,需要研制重型运载火箭,而另外三种方式由于采用了轨道对接的方案,是利用新一代运载火箭技术条件实现载人登月的可能方式,其中的近地与环月轨道对接相结合方式从发射和对接次数来看,与近地轨道对接方式相比没有优势,并且还需要同时解决近地轨道和环月轨道对接技术。
基于上述分析,要尽早实现载人登月,利用新一代运载火箭的技术条件,发展起飞重量1500吨左右的捆绑6个助推器的三级半构型的运载火箭,采用两次发射环月轨道一次对接的方式是最为理想的方案。
为了实现中国人早日登上月球的梦想,同时利于后续深空探测活动的开展,应首先利用新一代运载火箭的技术条件,研制起飞重量1500吨的三级半火箭尽早完成载人登月。
同时重型运载火箭是未来大规模深空探测和载人登火星的必要条件,由于其研制周期较长(大推力发动机的研制周期至少需要10年),应对其重大关键技术项目及早安排预研。
作者简介:刘竹生,中国运载火箭技术研究院研究员,型号顾问,主要从事运载火箭总体技术研究。
深空探测和载人航天应联合起来叶培建等重点提示:通过对人类已开展的深空探测和载人航天活动的回顾以及对我国的启示,提出了我国未来深空探测发展方向的思考和展望。
国外深空探测活动的启示首先,任务周期长和风险大是深空探测的固有特点,长远的战略视野和系统的战略规划显得至关重要;其次,深空探测的目标是永无止境的,月球是深空探测的起点和试验场;第三,探索首先从天文观测开始,同时,在技术条件可行时进行载人探测;第四,利用深空探测的轨道特点,采用多目标多任务探测方式提高效益的同时,对于热点探测对象采取多种探测形式,从不同角度详细研究;第五,在科学探索的同时,验证深空探测技术、提高航天技术水平。
国外载人航天活动的启示首先,长远正确的目标和连续坚定的发展路线,是载人航天高效、健康和持续发展的关键;其次,保证航天员安全是载人航天的核心和生命;第三,载人航天对于国家未来发展至关重要,同时我们也看到,商业资本正在介入载人航天活动,成为载人航天发展的一个积极因素;第四,必须根据本国的实际情况,制定切实可行的载人航天发展计划;第五,目前载人航天还处在发展的初级阶段,重点是突破和掌握载人航天技术,寻找开发的领域。
中国载人航天的后续发展国际载人航天的实践,为我们提供了可供参考的经验和教训,可以使我们少走弯路。
因此,我们应当利用目前有利的国内外环境,加速载人航天技术的发展。
在空间站阶段的后期,在保证工程任务实现的前提下,应当全面突破和验证在轨服务技术(包括机械臂技术)。
可以利用前期发射或补充发射的可补给的空间实验室作为服务对象,进行空间服务技术试验。
同时,空间站阶段还应当开始验证载人地月飞行器的建造技术。
根据我国运载能力的实际情况,以验证载人登月技术为目标,在轨组装建造无人登月飞行器,并进行飞行试验,为载人登月打下坚实的基础。
载人登月是深空探测和载人航天的共同目标,两个工程应及早有机地联合起来,优势互补。
载人航天工程应考虑月球轨道交会对接的需求,并通过飞行试验验证交会对接技术;通过探月工程的实施,选择适合载人登月的着陆场,配套可用于载人登月的深空测控系统;无人探月实施过程中,通过相似的方案验证月面下降着陆和上升技术,降低载人登月的技术风险;验证载人登月的关键技术;并在实施过程中,利用月球站和绕月飞行器,为载人登月提供测轨、通讯和信标等技术支持。
作者简介:叶培建,中国科学院院士,中国空间技术研究院月球探测卫星总指挥兼总设计师顾问,中国空间科学学会副会长。
曾任资源二号卫星总指挥兼总师,嫦娥一号总指挥兼总师。
龙乐豪院士在《导弹与航天运载技术》2008年1期发表“现代嫦娥奔月的技术途径设想”一文,谈到“二次发射、环月轨道一次对接”方案采用的3.5级大型运载火箭:助推器6枚,每枚直径3.35米,各采用2台YF-100液氧煤油发动机。
芯一级直径5米,采用4台YF-100液氧煤油发动机。
芯二级直径5米,采用2台YF-77氢氧发动机。
芯三级直径5米,采用2台YF-75D氢氧发动机。
起飞总推力1960吨,总重量1480吨。
环月轨道运载能力15吨。
要赶时间载人登月的话,该方案技术难度小,容易实现,但是可靠性不高,再加上载人登月并非近期航天事业的头等大事,估计不会采用这种急就章的产物。
梁小虹呼吁中国尽快明确登月“路线图”《财经》记者徐超[2009年03月09日12:28] 共有0 条点评尽快明确中国登月方案和时间,才能更好地设计中国运载火箭的远期研究方向【《财经网》专稿/记者徐超】目前,中国已经大致确定了无人探月的时间表,即在2017年左右完成这一进程。
但中国未来的载人登月规划,却迟迟没有出台;全国政协委员、中国航天科技集团公司一院党委书记兼副院长梁小虹在接受《财经》记者采访时呼吁,中国应尽快制定登月规划,以便更好地确定中国未来新一代火箭的研制方向。
早在1986年,中国就启动了大推力火箭的论证。
2007年5月10日,国务院审议通过了《航天发展“十一五”规划》,批准大推力火箭作为16个重大科技专项之一投入研制。
中国目前正在研制的大推力火箭为“长征五号”,该系列火箭可以搭载两种专门为其设计的发动机,分别是推力为120吨的YF-100液氧煤油发动机和推力为50吨的YF-77氢氧发动机。
按照计划,这一新型火箭将于2014年实现首飞。
梁小虹告诉《财经》记者,首飞的火箭型号为长征五号E,这也是设计的六种长征五号具体型号中运载能力最大的一种。
该火箭将捆绑四个直径为3.35米的助推器,地球同步轨道(GTO)的运载能力将达到14吨,而近地轨道的运载能力也将达到25吨。
与现有的最大推力的火箭相比,长征五号E的这两项运载能力都将提高1倍以上。
一般通信卫星、气象卫星等,在高度为3.6万公里的地球同步轨道上运行;而类似神舟宇宙飞船、空间站,则运行在高度仅数百公里的近地轨道上。
他透露,由于长征五号的设计运载能力大幅提升,届时中国将有能力发射重量更大、功能更强的气象卫星;此外,中国将来永久空间站的建设,也要依赖新型火箭运载20吨级的组装模块。
此外,梁小虹对《财经》记者强调,长征五号不仅可以承担大重量发射任务,同时,由于其采用了模块化设计,可以根据发射任务进行六种不同组合,即拥有六种型号,也可以承担小到1.5吨卫星的发射任务。
虽然,中国目前的各种型号的火箭,已经基本上可以满足中小重量的发射任务。
但在梁小虹看来,由于长征五号火箭的运载能力系数达0.0146,仅次于美国波音公司的德尔塔4重型火箭,其燃料效率、安全性也将更高。
对于近年来中国政府在航天领域的投入,以及确定的规划,梁小虹给予了高度评价。
他指出,20世纪60年代,全世界只有少数发达国家和极少数发展中国家加入航天之列;但现在,全世界已经有40多个国家开展了宇航活动。
各国政府之所以都在大力支持与太空有关的项目,是因为太空对国家科学技术的发展和相关产业的带动,有着不言而喻的重要性。
除了探月,梁小虹也对《财经》记者透露,从明年第四季度开始,中国将在不到一年的时间内,连续发射两艘神舟飞船和中国首个空间站。
其中,命名为“天宫一号”的空间站重量约为8吨,将率先发射。
不过,与现在的国际空间站不同,“天宫一号”还仅仅是一个短期有人驻留、长期无人留守的空间站,有着很强的试验性质。
此后,中国将陆续发射神舟八号无人飞船以及神舟九号载人飞船,并先后与“天宫一号”进行空中对接。
这些工作,将为中国最终建立有人长期值守的空间站进行预热。
不过,梁小虹也对《财经》记者坦言,目前最大的问题,仍然是中国迟迟没有明确登月方案和时间,因此也就无法确定长征五号之后未来的重火箭、巨火箭的研制方案。
梁小虹解释说,国家布局一个大的产业的时候,超前规划是非常必要的,“不能只看十年的事情”。
目前,美国已经确定2018年前重返月球,印度也已明确2020年实现登月的梦想。
“如果不尽快确定研究目标,哪怕你到时候给我10万亿元,也不可能第二年就拿出产品”,他对《财经》记者强调。
■五月二十二日,中国嫦娥工程月球探测卫星总设计师兼总指挥叶培建在上海举行的浦东院士科普讲坛上发表演讲。
中新社上海五月二十二日电(宗晨亮)中国嫦娥工程月球探测卫星总设计师兼总指挥叶培建在二十二日于上海举行的浦东院士科普讲坛上发表演讲时表示,中国正在对载人登月进行论证。
参与论证的科学家认为,二〇二五至二〇三〇年间是载人登月的最佳时间。
此外,在二〇一七年前,中国将实现月球的采样返回。
叶培建说,通过嫦娥系列探测器的发展,中国的深空探测能力不断进步。
目前正在论证中国人什么时候去月球。
“我们认为,二〇二五至二〇三〇年之间是比较客观的估计。
”在今年三月一日,“嫦娥一号”卫星成功撞击月球后,世人把目光聚焦于中国探月工程的新进展上。
对此,叶培建介绍说,中国已经确定的探月工程计划分为三个阶段,第一期工程为“绕”,二期工程为“落”,三期工程为“回”。
明年发射的“嫦娥二号”卫星,将在距离月球一百公里的轨道进行科学探测,并为“嫦娥三号”卫星的发射和着陆作准备。
在二〇一三年前,中国将发射登陆器和月球车到月球上。
届时,“嫦娥三号”卫星将下降至距离月球十五公里轨道,然后通过变推发动机,调整姿态使其垂直于月球表面。
在降到距月球表面一百米高空时,“嫦娥三号”卫星先在空中进行观测,保证着陆点五十平方米范围内没有巨大的山石后便关闭发动机,下降着陆月球表面,着陆点首选在月球赤道附近的虹湾地区。
叶培建表示,“嫦娥三号”卫星着陆后,将分为着陆器和月球车,后者负责在月球表面巡游。