为什么哥伦比亚号航天飞机会解体?让我们一起来看看 。
20032月1日,哥伦比亚号航天飞机在返回地面时解体,7名航天员全部死亡,成为16年前挑战者号航天飞机坠毁以来最大的航天事故 。
美国航空航天局立即成立了哥伦比亚事故调查委员会,包括诺贝尔奖得主、斯坦福大学道格拉斯·许多权威专家,如奥谢罗夫教授 。经过几个月的工作,调查委员会对整个飞行数据进行了详细的分析,找出了事故的原因 。
根据航天飞机的设计指标和多次飞行的测量数据,在整个再进入大气层的过程中,铝结构的平均温升约为每分钟1.2℃,然而,哥伦比亚显示的数据非常异常:第二秒,航天飞机达到102公里高,一般认为是气动加热的初始阶段,没有异常;第8秒,虽然没有进入高加热期,但温度传感器发现左翼起落架温度异常升高,左翼温度在第10秒上升15℃;第13秒,休斯顿任务控制中心根据机翼铝结构的最高设计温度,失去了温度传感器数据175℃推断所用传感器的量程不应在200℃上述现象表明结构温度已达到175℃在第15秒,哥伦比亚号在61公里高,里克机长·赫斯本德最后一次回应地面,他在噪音中失去了联系,然后目击者和雷达发现哥伦比亚被解体为无数的碎片 。从上述数据不难看出,左翼防热瓦的故障导致了太空飞机的最终解体 。
那么,为什么左翼上的防热瓦会失效呢?经调查发现,当航天飞机起飞时,左翼前缘受到从储物箱上脱落的泡沫的冲击 。根据起飞时的相机记录(相机距离航天飞机40公里),公里),起飞后57秒,一块泡沫从储物箱上脱落,约为泡沫0.76长度不大于1米,厚度为6毫米20°以700米/秒的速度攻击左翼前缘 。同时,根据记录,当时的噪声水平高于正常值 。
当时被认为无关紧要的轻微冲击是否是破坏防热瓦的罪魁祸首?事故调查委员会利用地面试验复制了防热瓦被破坏、最终导致机器毁灭和死亡的全过程 。
根据上述起飞时冲击过程的参数(如泡沫塑料尺寸、冲击速度和角度等),备用航天飞机机翼作为试验部件 。果然,机翼的前缘被大约25平方厘米的孔击中 。然后用等离子体加热高温气流,模拟再次进入大气层时的气动热 。试验结果表明,防热瓦很快从受损部位烧毁 。机翼前缘防热瓦是一种碳纤维增强复合材料 。损坏过程是:材料基体碳先损坏,然后碳纤维松动,最后损坏整个部件 。地面试验完全复制了防热瓦损坏和防热失效的整个过程 。
事故调查委员会还进一步调查了泡沫脱落的原因 。以下是泡沫的必要性及其隐患 。
航天飞机发射时,中间最大的圆柱体部分是由液氧箱和液氢箱组成的储罐 。储罐主要为航天飞机上的主发动机提供推进剂 。在航天飞机进入轨道之前,储罐的推进剂耗尽,箱体和航天飞机解锁并自行着陆,然后在进入大气层时燃烧 。
【哥伦比亚号航天飞机为什么会解体】液氢和液氧存放在外储箱中 。液氢和液氧的储存温度分别低于-253℃和-183℃ 。箱内温度升高会蒸发液氢和液氧,增加储罐内压,破坏储罐 。因此,储罐外应覆盖一层绝缘性能优异的泡沫绝缘材料 。一方面,这种绝缘材料保持了箱内的低温,另一方面,它也使箱外的表面温度不会太低,以防止大气中的水分在储罐表面结冰 。绝缘泡沫材料脱落的原因是它与储罐的连接方式 。这种绝缘材料与储罐的外表面用胶层粘合 。在工程实施过程中,如此大面积的胶接面难以避免个别脱胶和胶层中的气泡 。航天飞机发射后,在上升段逐渐加速的过程中,高速气流与表面的摩擦会增加绝缘材料的温度,胶层中残留的气体会因温度升高而膨胀,导致泡沫绝缘层局部脱落 。事故分析还证实,当时脱落的泡沫绝缘材料位于储罐发射段表面温度较高的部位 。
由于发射段储罐外表面温度升高,胶层中的气泡难以避免,因此很难消除泡沫绝缘层的脱落 。事实上,2003年哥伦比亚失事后发布的一份报告称,一个美国研究小组跟踪了航天飞机防热瓦10年的损坏记录,结果表明,航天飞机每次飞行后都会损坏多个防热瓦,平均损坏部位为25个 。
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