杜宇 馬繼楠 王位 朱謙 劉宇明 文聞 孫玉成
(1 北京空間飛行器總體設(shè)計部,北京 100094)(2 中國人民解放軍海軍工程大學(xué),武漢 430033)(3 北京空間機(jī)電研究所,北京 100094)(4 北京衛(wèi)星環(huán)境工程研究所,北京 100029)(5 北京控制工程研究所,北京 100094)(6 中國空間技術(shù)研究院,北京 100094)
航天員在月面工作,將面臨月面惡劣復(fù)雜環(huán)境帶來的挑戰(zhàn),導(dǎo)致探測范圍受較大約束。航天員在月面工作時間非常寶貴,如何提高航天員的探測效率,在有效的時間內(nèi)盡量實(shí)現(xiàn)更大范圍的探測,同時降低航天員的風(fēng)險是未來載人探月任務(wù)需要解決的問題。采用無人探測器作為航天員探測的輔助手段,有望有效解決這一問題。月球表面近似為真空環(huán)境,且重力加速度約為地球的1/6,采用拋射方式遠(yuǎn)距離輸送無人探側(cè)器是一種可能的技術(shù)途徑。通過這種方式,航天員可以快速對周邊探測區(qū)域進(jìn)行遠(yuǎn)距離探查,可以對航天員難以到達(dá)的惡劣環(huán)境(如永久陰影區(qū)等)進(jìn)行定點(diǎn)探查,也可以針對不同區(qū)域發(fā)射多個無人探測器,實(shí)現(xiàn)大范圍整體多點(diǎn)探查,是擴(kuò)展航天員在月面工作能力和探查范圍的有效探測手段。
本文對基于月基拋射的載人探月任務(wù)進(jìn)行了初步分析,提出了基于電磁發(fā)射、高壓氣體發(fā)射和化學(xué)推力器助推的3種月基拋射裝置,進(jìn)行了對比分析;調(diào)研分析了球形探測器和彈丸形探測器兩種適合拋射的輕小型無人探測器,并對兩種探測器的高速著陸撞擊防護(hù)技術(shù)進(jìn)行了分析。
拋射裝置可由航天員攜帶,將無人探測器拋射到指定區(qū)域,在中繼星的支持下,與無人探測器進(jìn)行測控通信,并傳送探測數(shù)據(jù),如圖1所示。無人探測器可攜帶小型蓄電池或燃料電池,支持任務(wù)期間的能源供給。此外,探測器可攜帶輕小型載荷,對目標(biāo)區(qū)域進(jìn)行探測,如對永久陰影區(qū)進(jìn)行探測,可攜帶水分子分析儀,對于穿透探測器,可攜帶研究月表成分的相關(guān)載荷等。
圖1 航天員利用月基拋射裝置拋射無人探測器示意圖
月基拋射無人探測器可適用于以下場景:
1)場景一(探測航天員難以到達(dá)的區(qū)域)
月球表面環(huán)境復(fù)雜惡劣,航天員受限于自身的行動能力而無法到達(dá),如環(huán)形山頂、撞擊坑底或巨大遮擋物后。采用月基拋射無人探測器的方式,可有效地讓探測器攜帶有效載荷在短時間內(nèi),以極小的代價對目標(biāo)區(qū)域?qū)嵤┚_探測,擴(kuò)大了航天員的探測區(qū)域,同時也提高了探測效率,降低了航天員的安全風(fēng)險。
2)場景二(向航天員運(yùn)送儀器設(shè)備或補(bǔ)給品)
航天員受限于自身行動力和補(bǔ)給需求,無法實(shí)現(xiàn)長時間、遠(yuǎn)距離的探測,也無法攜帶更多的儀器設(shè)備。月基拋射裝置,可將由防護(hù)撞擊外殼包裹的小型儀器設(shè)備如蓄電池、月震儀、必要的工具等,精確拋射至航天員所在區(qū)域,同時也可為航天員進(jìn)行補(bǔ)給,保證航天員的活動范圍和活動時間。
3)場景三(構(gòu)建月面無線通信網(wǎng)絡(luò)并提供著陸導(dǎo)引信息)
可以月球基地為中心,向周圍輻射狀拋射攜帶無線通信節(jié)點(diǎn)的小型探測器,各節(jié)點(diǎn)相互通信,月球基地作為控制中樞,構(gòu)成月面無線通信網(wǎng)絡(luò)??蔀檎趫?zhí)行任務(wù)的航天員或巡視器提供實(shí)時通訊和位置坐標(biāo)等信息。同時每個節(jié)點(diǎn)還可安裝信號發(fā)生器,作為著陸器著陸月面的信標(biāo)導(dǎo)引,如圖2所示。
圖2 月面無線通信網(wǎng)絡(luò)示意圖Fig.2 Schematic of wifi network on lunar surface
為實(shí)現(xiàn)以上任務(wù)場景的工作,拋射裝置和探測器應(yīng)具有輕小型可重復(fù)使用的能力,便于航天員攜帶和操作,以便輔助航天員完成探測任務(wù)。初步技術(shù)指標(biāo)為探測器質(zhì)量約10 kg量級,在月球環(huán)境下拋射距離不小于10 km,工質(zhì)可重復(fù)循環(huán)使用。基于以上任務(wù)場景和初步指標(biāo)要求,下文將圍繞月基拋射裝置和輕小型無人探測器開展需求分析。
月面拋射裝置的根本需求是將無人探測器根據(jù)航天員設(shè)定的拋射仰角、方位角和所需的初始速度拋射出去,能夠適應(yīng)月面復(fù)雜的工作環(huán)境,包括適應(yīng)復(fù)雜地形能力,相對于月表當(dāng)?shù)靥鞏|北坐標(biāo)系的拋射仰角和方位角設(shè)定能力,拋射裝置自身能源供給和熱控防護(hù)能力,對無人探測器的長期存儲維護(hù)能力,探測數(shù)據(jù)接收和對無人探測器控制能力,可承受拋射過程所造成力學(xué)環(huán)境和月塵激揚(yáng)影響等。此外,還要求月基拋射裝置可以在月面低成本快速重復(fù)使用,可以攜帶多個探測器。
月基拋射首先需要被運(yùn)送到月面上去,且在月面質(zhì)量和體積規(guī)模盡可能小,航天員對月基拋射裝置可實(shí)現(xiàn)便捷的月面移動運(yùn)輸,實(shí)現(xiàn)對所關(guān)心的熱點(diǎn)區(qū)域開展探測,這就需要月基拋射裝置體積小、質(zhì)量輕、可模塊化組裝、具備月面移動運(yùn)輸功能等,可實(shí)現(xiàn)航天員單人移動運(yùn)輸和拋射操作。經(jīng)初步分析,月基拋射裝置可采用電磁發(fā)射、高壓氣體發(fā)射和化學(xué)推力器助推拋射等技術(shù)途徑。
電磁發(fā)射技術(shù)是一種將物體加速至指定速度的新型發(fā)射技術(shù),它采用電磁推力作為驅(qū)動力,通過對電壓、電流和發(fā)射位置的精確控制,將電磁能轉(zhuǎn)化為動能,實(shí)現(xiàn)發(fā)射速度和推力的精確控制,可以滿足飛機(jī)、導(dǎo)彈、火箭、航天器等各種物體的發(fā)射要求[1]。電磁發(fā)射技術(shù)近年來的研究主要集中于航母飛機(jī)電磁彈射、艦載無人機(jī)、魚雷發(fā)射、艦載導(dǎo)彈垂直發(fā)射,電磁軌道炮等方面。同時,在天基戰(zhàn)略防御攔截、航天發(fā)射、空間軌道轉(zhuǎn)移、民用軌道交通運(yùn)輸?shù)确矫嬉策M(jìn)行了大量的研究[2]。國內(nèi)海軍工程大學(xué)的馬偉明院士團(tuán)隊在艦載電磁彈射裝置、電磁軌道炮等領(lǐng)域取得了大量成果[3]。
適用于月基拋射任務(wù)的電磁拋射系統(tǒng)主要由儲能裝置、電能變換裝置、拋射裝置、頂層控制裝置等4部分組成,電磁拋射系統(tǒng)基本框圖如圖3所示。
圖3 電磁拋射系統(tǒng)組成原理框圖Fig.3 Schematic of electromagnetic projectile system
(1)儲能裝置位于電磁拋射系統(tǒng)能量鏈的最前端,是整個拋射系統(tǒng)的能量來源。其主要功能是儲存拋射所需能量,具備瞬時大功率放電的能力,在拋射過程中,儲能裝置儲存的能量瞬間輸出至拋射負(fù)載,在拋射前,電源的電能長時間、小功率儲存至儲能裝置。根據(jù)系統(tǒng)的電壓、電流和功率需求,可以考慮采用超級電容儲能方案或者電源直接供電方案。
(2)電能變換裝置的主要功能是將儲能裝置輸出的電能變換為頻率和幅值協(xié)調(diào)變化的交流電供給拋射裝置,實(shí)現(xiàn)探測器按照預(yù)定的軌跡運(yùn)行。電能變換裝置主要包括逆變器等電力電子裝置組成。根據(jù)電磁拋射系統(tǒng)總體方案設(shè)計確定技術(shù)指標(biāo),計算出器件的邊界條件。在保證裝置功能性、可靠性的前提下,借鑒國內(nèi)外已有的脈沖電力電子結(jié)構(gòu)設(shè)計方案,結(jié)合電磁拋射這個特殊的應(yīng)用對象,對電能變換裝置的功率單元在綜合考慮多方面因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化和模塊化設(shè)計;同時根據(jù)電磁拋射系統(tǒng)的特點(diǎn),優(yōu)化能量使用及分配的控制策略。
(3)拋射裝置是電磁拋射系統(tǒng)的執(zhí)行機(jī)構(gòu),將電能變換裝置輸出的電能轉(zhuǎn)變?yōu)樽罱K探測器的動能。根據(jù)探測器電磁拋射系統(tǒng)的功能需求,拋射裝置采用感應(yīng)式電機(jī)方案,保證裝置可靠性,并減小裝置的體積、質(zhì)量和損耗,合理設(shè)計定子和動子的結(jié)構(gòu)。
(4)頂層控制裝置主要有兩類功能:一是協(xié)調(diào)系統(tǒng)各個設(shè)備,實(shí)現(xiàn)拋射過程中的控制及維護(hù)測試功能;二是實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的狀態(tài)監(jiān)測及故障診斷功能。因此從功能上,該頂層控制裝置網(wǎng)絡(luò)可獨(dú)立劃分為控制網(wǎng)和監(jiān)測網(wǎng)。
電磁發(fā)射裝置工作過程如下:拋射前,儲能裝置從電源上以小功率獲取并儲存能量,為拋射過程所需的脈沖能量做準(zhǔn)備。拋射時,儲能裝置瞬間釋放大功率電能至電能變換器,通過電能變換裝置將儲能裝置輸出的能量變換成合適的電壓、電流輸送至拋射裝置轉(zhuǎn)化為動能,推動拋射裝置加速至所需的速度。電磁拋射裝置通過輸入預(yù)設(shè)的拋射要求,實(shí)時檢測拋射裝置運(yùn)動軌跡,通過控制算法實(shí)時控制電能變換裝置輸出的電壓、電流,從而實(shí)現(xiàn)彈射器拋射的精確控制。
隨著氣動發(fā)射技術(shù)的發(fā)展,出現(xiàn)了各種利用高壓氣體進(jìn)行發(fā)射的氣動槍械或發(fā)射裝置。這些裝置基本上都是利用高壓空氣、二氧化碳或氮?dú)獾葰怏w在彈膛內(nèi)膨脹做功,推動彈丸或相關(guān)物體沿噴管實(shí)現(xiàn)定向發(fā)射。1946年,美國人研制出第一門利用輕質(zhì)氣體(氫氣、氦氣或氮?dú)?作為發(fā)射氣體的輕氣炮,彈丸在承受較低的加速度和較小應(yīng)力的情況下,獲得高彈速,已成為非常有效和實(shí)用的高速試驗設(shè)備[4]。氮?dú)鈴椛溲b置是以高壓氮?dú)庾鳛閺椛鋭恿Φ臋C(jī)載導(dǎo)彈彈射裝置,一般情況下,它由氮?dú)馐?、開關(guān)閥、調(diào)節(jié)閥、掛鉤解鎖機(jī)構(gòu)和前、后活塞作動筒等組成。利用高壓氮?dú)馔苿踊钊\(yùn)動,帶動相關(guān)機(jī)構(gòu)運(yùn)動,釋放導(dǎo)彈吊掛,再由活塞將導(dǎo)彈推離載機(jī)。近年來,美國的國際救生設(shè)備公司(Rescue Solutions International,Inc)也采用高壓氣體拋射研發(fā)了ResQmax遠(yuǎn)程救生拋繩器[5];它采用高壓氣體為動力發(fā)射錨彈,拋射引繩,具有拋射距離遠(yuǎn)、安全性高、性能良好的優(yōu)點(diǎn)。國內(nèi)方面,哈爾濱工程大學(xué)等單位,對氣動發(fā)射裝置也開展了多年技術(shù)研究,取得了一定的成果。
針對本任務(wù)的高壓氣體發(fā)射裝置由工質(zhì)儲箱、活塞、發(fā)射管組成,如圖4所示。該裝置工質(zhì)的選取應(yīng)盡量滿足以下條件:①不需要額外加熱,即可實(shí)現(xiàn)工質(zhì)氣液轉(zhuǎn)換;②工質(zhì)易于在月面獲??;③安全可靠。基于以上原則,可初步選取氧氣、甲烷或二氧化碳作為高壓氣體發(fā)射裝置的工質(zhì)。儲箱需存儲高壓氣體,初步選取具有較高強(qiáng)度和良好塑性韌性的低合金鋼。
高壓氣體發(fā)射裝置工作過程如下:儲箱內(nèi)裝有液態(tài)氣體,液態(tài)氣體可由加料閥門加注到儲箱內(nèi)。儲箱與發(fā)射管利用電磁閥門連接。在電磁閥門上,有運(yùn)動活塞,活塞上放置探測器。發(fā)射管上邊緣有聚四氟乙烯橡膠限位拴用來阻斷活塞。當(dāng)處于月晝時,儲箱內(nèi)液態(tài)氣體氣化,待液體全部氣化后,儲箱內(nèi)形成高壓氣體。打開電磁閥門,高壓氣體推動活塞運(yùn)動。當(dāng)活塞運(yùn)動到發(fā)射管頂部,活塞被限位拴擋住停止運(yùn)動,放置在活塞的探測器脫離活塞,拋射出去。利用帆布遮住高壓氣體發(fā)射裝置,營造低溫環(huán)境,或者進(jìn)入月夜,自然產(chǎn)生低溫環(huán)境。高壓氣體降溫,并液化,重新流入儲箱內(nèi)。關(guān)閉電磁閥門,活塞由于受重力作用,再次滑落到發(fā)射管底端。
圖4 高壓氣體發(fā)射器示意圖Fig.4 Schematic of high pressure gas emitters
使用化學(xué)推力器對探測器進(jìn)行一段行程的助推,也可實(shí)現(xiàn)月基拋射任務(wù)。化學(xué)推力方式主要分為固體發(fā)動機(jī)推進(jìn)和液體發(fā)動機(jī)推進(jìn);液體發(fā)動機(jī)系統(tǒng)需要使用貯箱管路閥門等組件,系統(tǒng)較為復(fù)雜,適用于重載荷大推力的使用場景;而固體發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)簡單可靠、成本低,更適合在月面上拋射小型探測器。小質(zhì)量級的固體發(fā)動機(jī)推進(jìn)方式已在20世紀(jì)90年代服役的第4代 “先進(jìn)中距空空導(dǎo)彈”(AIM-120)上得到了應(yīng)用[6]。國內(nèi)方面,中國航天科技集團(tuán)有限公司下屬的中國空間技術(shù)研究院等多家單位也開展了空間探測器的推力器研制工作,類型覆蓋了固體火箭發(fā)動機(jī)、液體發(fā)動機(jī)等,技術(shù)較為成熟。
適用于月球表面的推力助推拋射系統(tǒng)應(yīng)該具備拋射角度調(diào)節(jié)功能、探測器推力助推功能、推力助推器/探測器回收功能、推力助推器重復(fù)使用功能、發(fā)射支架便攜收納功能等功能,因此系統(tǒng)由可折式發(fā)射支架、推力助推器、回收裝置等幾部分組成,如圖5所示。推力助推器是月基拋射推力助推裝置核心部分,與月基探測器有安裝接口,接受拋射信號后點(diǎn)火工作,為探測器提供一定時間的持續(xù)推力,將探測器加速到一定速度后,在月球表面將一定質(zhì)量的探測器拋射出去,并在空中實(shí)現(xiàn)與探測器的分離,保證探測器拋至所需距離。工作后能夠被回收裝置收回并能夠進(jìn)行簡單重新裝藥和配件更換后重復(fù)使用。發(fā)射支架是整個推力助推月基拋射裝置的安裝底座,為推力助推器發(fā)射提供支撐及發(fā)射通道,能夠調(diào)節(jié)助推器發(fā)射角度,為回收裝置和控制電源提供安裝接口,不使用時能夠折疊收納便于航天員攜帶,使用時能夠展開并形成固定支撐,能夠固定在月面上?;厥昭b置固定在發(fā)射支架上,通過系繩連接推力器,推力器接受拋射信號并發(fā)射后,回收裝置釋放系繩,不對推力器-探測器發(fā)射過程造成影響;推力器工作完成后能夠拖拽推力器降低推力器飛行速度并落下,之后能夠自動牽卷系繩實(shí)現(xiàn)推力器/探測器回收。
化學(xué)推力器助推發(fā)射裝置工作過程如下:航天員觸發(fā)拋射裝置,推力器點(diǎn)火器接受點(diǎn)火信號點(diǎn)火,點(diǎn)燃藥柱產(chǎn)生推力使推力器向前運(yùn)動,并推動探測器拋出,點(diǎn)火器和電源通過分離插頭連接,運(yùn)動過程中通過推力器推力將分離插頭拽開從而完成電源分離,推力器持續(xù)工作推動探測器獲得飛行速度,推力器產(chǎn)生持續(xù)推力推動探測器飛行一段時間后自由拋墜至待探測目的地區(qū)域。
圖5 推力助推拋射裝置示意圖Fig.5 Schematic of thrust boost launchers
通過分析比較,電磁發(fā)射方式、高壓氣體發(fā)射方式和化學(xué)推力器助推拋射方式作為月基拋射裝置的技術(shù)途徑各有優(yōu)缺點(diǎn),見表1。
表1 不同拋射技術(shù)途徑分析比較
電磁發(fā)射方式適用于能源充足的月球基地,航天員可通過模式化的操作,控制電磁拋射裝置,拋射距離更遠(yuǎn),精度更高,在能源的支持下,理論上可無限次的重復(fù)使用,但拋射裝置質(zhì)量比較大,航天員較難實(shí)現(xiàn)攜帶操作。相比于電磁發(fā)射裝置,高壓氣體發(fā)射裝置和推力器助推拋射裝置將更為輕便,更適于航天員攜帶,但由于需額外攜帶工質(zhì),因此發(fā)射次數(shù)有限,比較適于航天員離開基地,在周邊開展探測任務(wù)的時候使用。3種方式特點(diǎn)明晰,適用于不同任務(wù)形式,航天員可根據(jù)任務(wù)特點(diǎn)進(jìn)行選取。
月面拋射無人探測器的基本需求是根據(jù)航天員探測需求配置不同的有效載荷,能夠適應(yīng)拋射過程和著陸沖擊過程的高過載和撞擊力學(xué)特性,具備不同距離范圍內(nèi)的有效探測、數(shù)據(jù)傳輸/存儲和月面環(huán)境生存的能力,可以在月面重復(fù)使用。具體需求包括以下幾個方面。
1)探測目標(biāo)及對應(yīng)的有效載荷和探測方式
探測目標(biāo)是決定無人探測器有效載荷、工作過程、功能和性能的主要設(shè)計依據(jù),不同的探測對象和區(qū)域,對無人探測器設(shè)計影響較大。結(jié)合我國探月工程所取得的實(shí)際經(jīng)驗和我國月球探測后續(xù)任務(wù)的規(guī)劃情況,初步梳理月基拋射無人探測器的探測需求包括環(huán)境探測和資源勘查兩個方向:①可通過圖像或視頻以及溫度等設(shè)備,實(shí)現(xiàn)對目標(biāo)區(qū)域的環(huán)境探測,或利用目標(biāo)區(qū)域有利位置開展月基天文、對地、對月監(jiān)測等;②開展以極區(qū)礦產(chǎn)資源、水資源與月壤中稀有氣體資源為代表的月球資源詳查。因此,拋射無人探測器根據(jù)不同的需求,需要具備撞擊月面后停留在月表探測和進(jìn)入月壤穿透探測兩種能力,且均可實(shí)現(xiàn)實(shí)時探測數(shù)據(jù)傳輸和存儲功能。
2)承受拋射過程和高速著陸撞擊的力學(xué)環(huán)境
拋射無人探測器需輔助航天員實(shí)現(xiàn)較大范圍的探測任務(wù),因此拋射裝置會提供給無人探測器較大的初速度,這要求無人探測器要經(jīng)受住在拋射過程和最后的月面高速著陸撞擊的力學(xué)環(huán)境而不損壞,對探測器結(jié)構(gòu)和內(nèi)部電子設(shè)備提出了抗高過載、防沖擊和可重復(fù)使用的需求。
3)適應(yīng)被探測區(qū)域的特殊環(huán)境
月基拋射無人探測器需要具備一定的月面生存能力,可以適應(yīng)目標(biāo)區(qū)域的特殊環(huán)境,包括光照條件、地形地貌、溫度環(huán)境、測控通信遮擋情況等,對月塵、空間環(huán)境等影響因素進(jìn)行分析與設(shè)計并采取應(yīng)對措施。
適用于月基拋射的輕小型無人探測器從外型上可分為球形探測器和彈丸形探測器兩大類。球形探測器更有利于撞擊防護(hù)緩沖,可對月表進(jìn)行圖像勘察等任務(wù);彈丸形探測器可鉆入月壤,獲取月球次表層的月壤特性數(shù)據(jù)。
表面滾動球形探測器的研究已經(jīng)開展了十幾年,從芬蘭赫爾辛基科技大學(xué)的Halme教授[7]1996年研制的第1個具有圓球外殼的球形探測器起,國內(nèi)外的許多學(xué)者相繼提出了許多不同的球形探測器結(jié)構(gòu)[8]。麻省理工大學(xué)的Christopher Batten和David Wentzlaff 以澳大利亞的倉鼠球為原型研制了KickBot自主運(yùn)動球形探測器[9]。探測器有兩個驅(qū)動電機(jī),電機(jī)軸分別與左右兩部分外殼直接連接,通過外殼的差速運(yùn)動轉(zhuǎn)向。探測器兩側(cè)分別裝有紅外線測距傳感器,中間裝有攝像頭,幫助探測器感知身邊的環(huán)境信息,KickBot可以通過自身的傳感器系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自主式尋人、避障等運(yùn)動。美國國防局研制了雙半球式球形探測器(Subot)[10],這款球形探測器的特點(diǎn)是其內(nèi)部安裝了可伸縮的足式機(jī)構(gòu),可以幫助探測器越過一定高度的障礙;當(dāng)探測器需要靜止在某一位置時,足式機(jī)構(gòu)可以伸到球殼外起到支撐作用,保持探測器姿態(tài)穩(wěn)定。2003年,NASA創(chuàng)造性的提出了一種名為WindsPheres的球形探測器[11]。該探測器是為火星探測設(shè)計的一款探測器,其設(shè)計思想來源于蒲公英,設(shè)計概念如圖6所示。由于火星上具有相當(dāng)強(qiáng)的氣流運(yùn)動,該探測器依靠風(fēng)力驅(qū)動行走。這種以自然資源進(jìn)行驅(qū)動的方式是球形探測器能源問題的一次革新。
圖6 NASA設(shè)計的WindSpheres球形探測器Fig.6 WindSpheres designed by NASA
球形探測器的研究在國內(nèi)還是一個較新的概念,但也有一些單位和學(xué)者開始了這方面的探索。北京郵電大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)等院校都在球形探測器研究方面取得了一定的研究成果。
球形探測器在月球表面探測時,可以通過驅(qū)動控制使其在月球表面一定范圍內(nèi)移動。探測器基本構(gòu)型為球形,由上球冠、赤道環(huán)、下球冠3部分組成,如圖7所示。上球冠主要標(biāo)貼太陽能電池片,赤道環(huán)主要布置相應(yīng)的科學(xué)測量設(shè)備,下球冠內(nèi)主要安裝電源、電子設(shè)備等。探測器具備能源供給、熱控、通信、數(shù)管等功能。
圖7 球形監(jiān)視探測器示意圖Fig.7 Schematic of spherical surveillance probes
彈丸形探測器主要用于地外天體表面撞擊任務(wù)。俄羅斯的MARS 96任務(wù)和美國的深空2號任務(wù)均搭載了彈丸形穿透器,但兩次任務(wù)均在穿透器任務(wù)實(shí)施前就宣告失敗。英國研制了“月光”(Moonlite)月球撞擊穿透器[12],如圖8所示。Moonlite任務(wù)計劃攜帶4個撞擊穿透器,每個質(zhì)量約13 kg;撞擊速度約為350 m/s,攻角小于8°;穿透深度2~5 m,適合靈敏的地震儀工作,并且熱穩(wěn)定環(huán)境適合熱流測量;采用UHF通信,工作時間為一年。此外ESA還論證了木衛(wèi)二撞擊穿透器,計劃搭載在美國2022年發(fā)射的木衛(wèi)二探測器上。
圖8 “月光”月球撞擊穿透器地面試驗產(chǎn)品Fig.8 Ground test products of Moonlite
彈丸形探測器需要利用一定速度,擠壓行星土壤進(jìn)行侵徹,外形采用細(xì)長柱體、探測器采用尖端頭部,類似導(dǎo)彈、炮彈等武器外形。彈丸形探測器包括外層結(jié)構(gòu)和內(nèi)部設(shè)備艙兩部分組成。為了降低穿透沖擊對設(shè)備的影響,外層結(jié)構(gòu)可選擇鈦合金或鋼以保證強(qiáng)度,減少穿透沖擊對結(jié)構(gòu)的破壞,保證穿透后整器結(jié)構(gòu)的完整性。內(nèi)部設(shè)備艙采用獨(dú)立結(jié)構(gòu)支撐,并采用緩沖材料進(jìn)行填充,保證在穿透過程中盡可能降低對著陸后工作設(shè)備的過載和沖擊影響,實(shí)現(xiàn)撞擊穿透后正常工作。為了以最小代價保證艙內(nèi)溫度,可以將儀器設(shè)備艙設(shè)計為真空艙體,減少熱輻射和熱傳導(dǎo)。整個彈丸形探測器初步外形設(shè)計如圖9所示,系統(tǒng)內(nèi)部組成如圖10所示。
圖9 彈丸形探測器示意圖Fig.9 Schematic of a projectile probe
圖10 彈丸形探測器系統(tǒng)組成圖Fig.10 System composition diagram of a projectile probe
目前,國內(nèi)外在高速碰撞防護(hù)領(lǐng)域的研究大多集中在“被動式”能量吸收裝置,其特點(diǎn)是防護(hù)結(jié)構(gòu)參數(shù)一旦確定,碰撞能量吸收能力和工作載荷就確定,當(dāng)碰撞條件發(fā)生改變,其防護(hù)結(jié)構(gòu)的能量吸收效果就會發(fā)生顯著變化。因此,基于月壤復(fù)雜多變的著陸特性,月面無人探測器高速著陸碰撞時,期望能夠通過碰撞防護(hù)技術(shù)的研究,使得其在碰撞能量吸收時對著陸碰撞條件具有一定的適應(yīng)性,并根據(jù)碰撞沖擊能量的大小調(diào)整能量吸收能力,保證以最優(yōu)方式吸收沖擊能量,達(dá)到保護(hù)月面無人探測器的目的。因此在確定無人探測器月面高速著陸碰撞防護(hù)總體方案前,首先要確定無人探測器的碰撞防護(hù)外形、能量吸收結(jié)構(gòu)參數(shù)及著陸點(diǎn)的目標(biāo)特性。針對本文提出的兩種探測器,初步提出相應(yīng)的撞擊防護(hù)方案。
1)球形探測器撞擊防護(hù)方案
球形探測器的碰撞防護(hù)系統(tǒng)主要由圓環(huán)碰撞防護(hù)結(jié)構(gòu)、多層阻尼防護(hù)體、透明探測孔防護(hù)蓋等組成,如圖11所示。圓環(huán)碰撞防護(hù)結(jié)構(gòu)主要起到碰撞塑變形成塑性鉸,進(jìn)而耗散大量碰撞能量的作用。多層阻尼防護(hù)體主要作用是輔助圓環(huán)碰撞防護(hù)結(jié)構(gòu)進(jìn)行剩余碰撞能量的吸收和耗散。透明探測孔防護(hù)蓋的主要作用對探測器探頭在飛行或著陸碰撞過程中進(jìn)行保護(hù)。
圖11 球形探測器撞擊防護(hù)方案示意圖Fig.11 Schematic of spherical probe collision protection scheme
球形探測器的圓環(huán)碰撞防護(hù)結(jié)構(gòu)采用漸進(jìn)疊縮變形模式,將薄壁管件進(jìn)行逐層分區(qū)熱處理,使各層的強(qiáng)度和硬度不同,從外到里進(jìn)行軟硬層區(qū)分布。在受到軸向撞擊時,最外層軟區(qū)最先吸收能量而發(fā)生變形,然后是相鄰的次軟層吸能變形,因此易形成漸進(jìn)疊縮變形模式。
球形探測器的圓環(huán)碰撞防護(hù)結(jié)構(gòu)材料初步擬采用有良好成形性能和塑性變形能力的高強(qiáng)度合金鋼(HC260LA),其屈服強(qiáng)度為260~330 MPa,拉伸強(qiáng)度為350~430 MPa,斷裂延伸率不小于26%。
相比傳統(tǒng)薄壁吸能管件,變強(qiáng)度薄壁管件具有結(jié)構(gòu)簡單、制造成本低、吸能效果好等特點(diǎn)。
2)彈丸形探測器撞擊防護(hù)方案
彈丸形探測器高速著陸碰撞防護(hù)系統(tǒng)采用著陸碰撞侵徹防護(hù)外形,防護(hù)結(jié)構(gòu)與探測器一體化設(shè)計,探測器裝填在防護(hù)結(jié)構(gòu)體內(nèi),如圖12所示。此方案主要由帶預(yù)制削弱槽的預(yù)制防護(hù)卵形頭、二級防護(hù)卵形頭、過載防護(hù)結(jié)構(gòu)體等組成。帶預(yù)制削弱槽的預(yù)制防護(hù)卵形頭主要作用是在探測器碰撞著陸時,通過預(yù)制防護(hù)卵形頭的破裂分離,從而吸收大量的碰撞沖擊能量。二級防護(hù)卵形頭起到對探測器侵徹鉆地防護(hù)的作用,其尾端花瓣槽式設(shè)計在增大著陸碰撞侵徹阻力的同時,可具有導(dǎo)向性的控制侵徹軌跡的作用,從而為侵徹鉆地深度控制及月壤軟土層著陸跳彈軌道控制,提供有力的技術(shù)支持。
圖12 彈丸形探測器撞擊防護(hù)方案示意圖Fig.12 Schematic of projectile probe collision protection scheme
本文提出了一種基于月基拋射的新型載人探月任務(wù)概念構(gòu)想。調(diào)研分析了基于電磁、高壓氣體和化學(xué)助推3種方式的拋射裝置,以及球形探測器和彈丸形探測器兩種輕小型無人探測器,并分析了兩種探測器的初步著陸撞擊防護(hù)方案。月基拋射無人探測器的概念可應(yīng)用于未來的載人登月任務(wù),輔助航天員開展月面探測,可大幅提升航天員的探測范圍與效率,并降低風(fēng)險。該項任務(wù)還處在概念研究階段,月面的特殊環(huán)境畢竟給拋射方案帶來一定的不確定性影響,很多關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)計環(huán)節(jié)成熟度還較低,后續(xù)還需開展更深入的研究。