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中国将研发千米级超大型航天器,将通过模块化设计多次发射空间组装建造

  IT之家 8 月 23 日消息随着我国太空事业的建设以及航天强国进度的推进, 对超大型结构组合体航天器的研制也提出了新的要求, 这类组合体航天器包括空间太阳能电站、太空电梯、载人深空飞行组合体等。
  这类航天器的共同特点是具有超大型结构, 例如空间太阳能电站的尺寸达到几公里到十公里量级, 质量达到几百吨、惯量达到 108Kg m2 量级。这类航天器无法一次发射入轨, 必须通过多次在轨组装才能形成完整构型,。
  近日,国家自然科学基金委员会关于发布了"十四五"第一批重大项目指南,其中就包括"超大型航天结构空间组装动力学与控制"。
  该项目指南中提到,尺寸达千米量级的超大型航天器是未来空间资源利用、宇宙奥秘探索、长期在轨居住的重大战略性航天装备,我们将通过结构模块化设计、多次发射和空间组装的方式进行建造尺寸达千米量级的超大型航天器,并解决极其复杂的耦合动力学问题。
  IT之家了解到,这一消息发布后,网友们纷纷表示好奇,甚至有人说:我们终于要开始造歼星舰了吗?
  当然,这只是个玩笑,预计超大规模的航天器将作为轨道空间站的延申使用,类似于太空中的航天基地,将用于未来空间资源利用、宇宙奥秘探索、长期在轨居住。而且这一项目应该是"预研",更多的是针对理论计算,真正想要造出来可能仍需要极其漫长的时间。
  感兴趣的小伙伴可自行查阅相关公告:点此。数学理科部 指南 第一项
  "超大型航天结构空间组装动力学与控制"重大项目指南
  尺寸达千米量级的超大型航天器是未来空间资源利用、宇宙奥秘探索、长期在轨居住的重大战略性航天装备。超大型航天器结构重量和尺寸巨大,无法通过单次火箭发射和入轨展开方式构建,需通过结构模块化设计、多次发射和空间组装的方式进行建造;其次,超大型航天结构组装过程中,结构的超大尺度效应和构型变化效应与空间环境效应作用相耦合,将带来极其复杂的耦合动力学现象。这对超大型航天器的动力学设计提出了两方面的要求:一是结构的轻量化设计,以最大程度减少发射次数,降低建设成本;二是结构的可控性设计,以有效抑制组装过程中组合体轨道与姿态漂移、控制结构变形与振动。
  瞄准超大型航天结构在轨组装建造的迫切需求,将航天动力学的三大研究对象"轨道"、"姿态"和"结构"进一步融合,并与"控制"学科深度交叉,推动航天器耦合动力学与控制研究方向的发展,为超大型空间基础设施的建造奠定理论和技术基础。
  一、科学目标
  瞄准超大型航天结构的减重设计和空间组装需求,提出满足在轨动力学要求的组装结构轻量化设计新理论;建立空间组装过程的"轨道-姿态-结构"耦合动力学新模型,揭示空间组装过程的耦合动力学演化新规律;提出空间组装过程的"轨道-姿态-结构"一体化稳定控制新理论;探索解决超大型航天结构动力学试验"天地一致性"问题的新方案。
  二、研究内容
  (一)超大型航天结构的轻量化和可控性设计。
  提出新的超大型航天结构轻量化设计方案、发展满足超大型航天结构在轨动力学特性要求的新型组装模块、建立组装模块结构的可控性设计方法,实现超大型航天结构的大幅减重和结构-控制一体化。
  (二)超大型航天结构空间组装过程的动力学演化。
  发展超大型航天结构空间组装的"轨道-姿态-结构"耦合动力学建模方法;针对组装过程中的接触碰撞、变形振动、非保守力等问题,提出既能保持系统物理特性,又高效稳定的数值方法;揭示空间环境中超大型航天结构组装过程的动力学行为及演化规律。
  (三)空间组装过程轨道-姿态-结构一体化稳定控制。
  提出多约束条件下超大型航天结构"轨道-姿态-结构"控制执行机构的配置方法;结合轨道和姿态控制要求,以及组装过程结构拓扑变化、变形和振动特性,发展空间组装过程的"轨道-姿态-结构"一体化稳定控制方法。
  (四)空间组装过程动力学与控制的地面模拟试验。
  开展新型组装模块的动力学试验、组装过程的动力学响应与验证试验以及稳定控制试验;以地面试验中航天器动力学响应与其在轨响应一致为目标,提出面向超大型航天结构的高可信、高精度地面动力学模拟试验方法。
  三、申请要求
  申请书的附注说明选择"超大型航天结构空间组装动力学与控制"。

天文学家利用高级行星探测技术发现了300多颗新潜在系外行星美加州大学洛杉矶分校的天文学家已经确定了366颗新的系外行星,这在很大程度上要归功于加州大学洛杉矶分校的一名博士后学者开发的算法。在他们最值得注意的发现中,有一个由一颗恒星和至少两延伸11多万亿英里哈勃在NGC1977中发现脉冲式恒星喷流在下面这张哈勃图像中,来自一颗新形成的恒星的喷流向反射星云NGC1977的深处闪耀。喷流(图像底部中心的橙色物体)是由年轻的Parengo2042号恒星发出,它被嵌入到一个可能产生我国建设首个即时遥感星座数分钟内观测全球任意地区据央视报道,第七届中国(国际)商业航天高峰论坛上,我国一批空间基础设施建设正在有序推进,其中首个即时遥感星座启动建设,具备数分钟内观测全球任意地区的能力。在本次论坛上,航天科工集团NASA月球勘测轨道飞行器从月球上空56英里处拍摄土星图像2021年10月13日,美国宇航局月球勘测轨道飞行器(LRO)上的相机从距离LacusVeris(春之湖)约90公里(56英里)的地方拍摄了土星的图像。月球勘测轨道器相机(LROC快舟一号甲火箭13次飞行我国试验十一号卫星成功发射据中国航天报消息,11月25日7时41分,我国在酒泉卫星发射中心用快舟一号甲运载火箭,成功将试验十一号卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。此次任务是快舟一号甲NASA公布关于詹姆斯韦伯望远镜发射任务的最新情况NASA詹姆斯韦伯太空望远镜的发射准备日期将不早于12月22日,此次的延迟则是为了在最近韦伯发射准备期间发生事故后对该观测站展开额外的测试。该事件发生在法属圭亚那库鲁的卫星准备设施Astra在成功的入轨发射后全力推进期待明年测试Rocket4。0据TechCrunch报道,火箭初创公司AstraSpace公司周一上午股价高歌猛进,由于该公司周六晚间的首次成功轨道飞行,其股价最高涨幅一度超42。但现在真正的工作开始了,因为该科学家发现一颗恒星正撕裂其伴星或预示着太阳系的未来据CNET报道,使用美国宇航局(NASA)的一个X射线观测站的天文学家发现了一颗小而活泼的恒星正在缓慢地ldquo撕裂rdquo附近的一颗恒星或行星,这为我们自己的太阳系的未来提供NASA地球之眼实时3D可视化工具迎更新据悉,NASA的实时3D可视化工具EyesontheEarth(地球之眼)最近进行了升级包括纳入了更多的数据集。通过使用该工具,用户可以跟踪地球的生命体征从二氧化碳和一氧化碳到海平SpaceX猎鹰9号火箭静态发射成功预估本月23日将DART送入轨道NASA的DART任务已经交由SpaceX公司进行发射。昨天,SpaceX成功静态发射了猎鹰9号火箭,该火箭即将于11月23日把DART送入轨道。随着静态发射测试的完成,猎鹰9号已NASA公布毅力号拍摄到的火星直升机挑战飞行视频NASA火星车ldquo毅力号rdquo于美国时间9月4日展开的第13次飞行的视频录像提供了迄今为止最详细的旋翼机的运行情况。目前,Ingenuity正在为其第16次飞行做准备,计
黄金到底从何而来?原来是恒星坍缩成黑洞时的quot进食残渣quot许多元素周期表中的重元素(如黄金铂金以及铀)的起源,始终困扰着科学家。通过对遥远恒星的观测,科学家们终于发现了它们诞生的过程,原来它们是垂死恒星坍缩成黑洞过程的产物。垂死的恒星会逐国际空间站美国舱段漏气,宇航员被隔离IT之家8月22日消息据俄罗斯卫星通讯社今日报道,为了寻找国际空间站美国舱段漏气的源头,空间站内宇航员须全体集中在俄罗斯舱段三天以隔离检查。8月20日,国际空间站疑似失密,而俄罗斯神秘星系间桥梁违背物理规律?纤维结构存在磁场在宇宙的宏大图景中,我们看到的是一个巨大的结构大量聚集的星系团星罗棋布,中间由等离子体和气体架起的桥梁,编织成一张巨大的宇宙之网。这些连接星系群落之间,编制巨大网络的连接通道,被形地球磁场的混蛋行为是谁在捣乱引发地磁急变?据国外媒体报道,地球磁场能够保护我们免受太阳风和宇宙辐射的伤害,让地球上的生命得以存续。但每隔10年左右,地球磁场总会做出一番混蛋行为。(急变的英文为jerk,亦有混蛋之意)地磁急远古的导航能力人类大脑也能感觉到地球磁场北京时间3月25日消息,据国外媒体报道,对一些生物来说,地球磁场就像指南针一样,可以帮它们判断方向。候鸟海龟和特定种类的细菌都属于拥有内置导航系统的物种。那么人类呢?据一项新研究指是否有比夸克更小的粒子?科学家目前还不清楚北京时间10月25日消息,质子和中子是构成原子核的粒子,看起来似乎已经足够微小。但科学家表示,这些亚原子粒子其实是由更小的粒子组成,他们将这些粒子称为夸克。我认为最简单的说法是,夸物理学家发现了异常奇特的粒子奇子北京时间5月4日消息,据国外媒体报道,让我们从一个表面上看起来非常糟糕的物理学谜语开始这是一种还不是真正粒子的粒子甚至在这种粒子能被探测到之前它就已经消失了,然而还是可以被看到它打为什么我们看不到反物质?粲夸克的不对称性北京时间3月25日消息,据国外媒体报道,美国雪城大学艺术与科学学院的物理学家证实,含有粲夸克(charmquark)的物质和反物质基本粒子在衰变上存在不同。CP对称转化是将一个带电最新发现新形式奇特物质,有助于揭晓宇宙大爆炸谜团北京时间2月1日消息,据国外媒体报道,目前,科学家首次观测到一种难以捉摸的物质类型,它包含短暂寿命的虚拟粒子,这可能是我们对早期宇宙认知的重大突破。科学家首次观测到一种难以捉摸的物科学家首次在昆虫体内发现引发疼痛证据,或助人类解开此病根源北京时间7月12日消息,过去人类所研发出的慢性疼痛药品大多数的作用在于缓解症状,而非从根源祛除病根。通过对受伤果蝇疼痛病症原理的研究,科学家们第一次揭开了慢性疼痛在果蝇体内长期存在人类大脑自然产生神秘迷幻剂,甚至会灵魂出窍北京时间7月4日消息,据国外媒体报道,目前,科学家最新一项研究表明,老鼠大脑中能够自然产生二甲基色胺(DMT),这是人们所熟知的一种致幻物质。而且二甲基色胺自然产生于人类老鼠等哺乳