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主题:茗谈120:“百舸舰” -- 本嘉明

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家园 茗谈120-4(2)

(一)

今天,高空热气球作为一个体育项目正日趋普及,它曾创造上升34668公尺高的记录,即35公里高。充氢气或氦气的无线电探空气球(无线电探空仪),也可以升到30公里以上的高度。2011年,美国JP航天公司制作的“天腾”号飞艇飞到了28981米高空,打破了此前由美军“高空哨兵”飞艇保持的22555米高度的记录。

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运-20军用运输机的实用升限约13000米,即13公里高度。运-20的最大载重量约65吨,如果背负一架30吨重的无人航天飞机,飞到10000米以上高空后,航天飞机点火飞离,自主上升到30公里高度,接近由旧飞艇列阵而组成的“(无人)中继站”,同“中继站”对接后,从“中继站”获得燃料/液态氢气氧气/电力/零担货物(比如发射前未装入航天飞机的“天宫”常用零件),然后继续爬升。

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这样,无人航天机只需要在地面加载最低限度的燃料(从高空10公里处飞到30公里处),腾出的载荷尽可能多装货物,必要时也可以载人。等飞到离地面30公里高度时,地球引力对飞船的影响已经很小,再补充少量的燃料就能使飞船到达轨道高度为334公里的“天宫”。

停泊轨道(parking orbit)是发射的航天器在转移到另一条高轨道前而暂时停留的椭圆(圆)轨道。停泊轨道按中心体不同分为地球停泊轨道、月球停泊轨道和行星停泊轨道。地球停泊轨道是发射月球探测器、登月载人飞船、空间探测器和离地球较远的人造地球卫星(如静止卫星)的一个阶段,用于选择进入过渡轨道的入轨点,以弥补地面发射场地理位置固定的缺点,满足过渡轨道的要求。月球和行星停泊轨道用于选择进入轨道的起点,以保证航天器降落在天体表面的指定地区。

比如,为了将探测器送入地月转移轨道,必须使它获得10.916千米/秒以上的速度。通常有三种做法来实现,第一种是用下一级固体火箭在约200千米高度的圆形停泊轨道上再次加速。第二种是不用固体火箭,而用同一枚液体火箭进行两次点火,火箭发动机第一次工作结束后进入圆形停泊轨道,在轨道上作一段无动力的滑行后,发动机进行第二次点火,将探测器加速到地月转移轨道所需的速度。第三种在发射地球同步转移轨道(GTO)的基础上,在近地点作一次轨道机动,使远地点达到月球,从而成为地月转移轨道。这种目前最时髦。

在这第二种方法中,无人航天飞机可以使用自备液体火箭和一个外接的燃料舱,在“中继站”往燃料舱里加注一次液态燃料,然后到达200公里高度的圆形停泊轨道,抛弃已经空了的燃料舱,利用飞船内存燃料,继续向月球进发。

“中继站”靠各个氦/氢气飞艇的浮力,飘浮在高空而不下坠,自主缓慢原地绕圈。这里每个飞艇背上都装有太阳能电板,发电驱动螺旋桨,帮助定位。部分飞艇充的是氢气而不是氦气,这部分氢气将来也是飞船可用的能源。

JP航天公司早在2001年,就曾作过“多气球携带太空工作站升空”的实验,由于升空后气球被吹得四散飞行,而不得不爆破气球,免得工作站被扯碎

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(二)

目前世界最大的飞艇,是英国的HAV304,长91米,高26米,宽34米,可充氦气38000立方米,能在6100米高空停留21天,巡航速度150公里/小时,最低速度36公里/小时。动力是4台各自350马力的4升8缸柴油引擎,产生261Kw的电力。可以搭载一名驾驶员,或者全自动控制,或者遥控。

HAV304本来是美国原产,结果因为军费削减而下马,英国政府出资250万英镑接手,预计样艇于2014年下半年在英国升空。英国之所以接手这个项目,是看好其“绿色”前景,打算在此技术基础上,开发Airlander 50,即一次可装载50吨货物的飞艇。当然比起当年的“齐伯林寰球艇”,这点载货量也还是小儿科。在未来的4-5年里,这家英国公司预计会年产约10艘Hav304。

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今天,飞艇的一大特色是可以“艇-电分离”,即在海面上航行时,可以用电缆从洋面的母船“吸电”,以电能为动力与母船同步行驶,等到了目的港外,飞艇才与母船脱离,收起“脐带”,自行飞入内地的降落点,交付货物。这样,飞艇可以尽量少装燃料多装货物,而母船(比如是远洋集装箱货轮)也尽可能利用了本船的发电能力和巨大排水量(利用自重控制空中的飞艇不被大风吹跑),目的港也没有增加港区运力负担,内陆又及时得到了飞艇运来的货物,而且避免大量的公路桥梁建设,一举多得。这对于中国与非洲/南美洲的贸易,尤其有利。

“红蜂”的设计,不大不小,可以满足多数军用/民用的需求,全国同时有上百个,甚至数百个投入使用,都是可能的。这样,退役的旧飞艇就搜集起来,翻新一下后释放到高空,结成阵营,把近地太空作为“飞艇坟场”,一举两得。

“红蜂”搞好了,将来把尺寸放大,就可以开发“无人机母艇”了。

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或者古典一些:

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