В России планируют построить вращающуюся космическую станцию для дальнего космоса

Искусственная гравитация может стать обязательным элементом будущих межпланетных миссий, делая длительные путешествия безопасными для здоровья экипажа.
chatgpt

Россия готовит масштабный космический проект на фоне постепенного вывода Международной космической станции (МКС), который намечен на 2030 год, сообщает Space.com и ТАСС. Государственная ракетная корпорация «Энергия» получила патент на крупный вращающийся космический комплекс, способный создавать искусственную гравитацию и обеспечивать астронавтов физической нагрузкой, необходимой для длительных миссий.

Почему искусственная гравитация критически важна

Космос представляет серьезную проблему для человеческого организма. В невесомости мышцы теряют тонус, кости становятся более хрупкими, а кровеносная и сердечно-сосудистая системы перестраиваются. На МКС астронавты тратят часы на тренировки каждый день, чтобы после возвращения на Землю сохранять возможность ходить и выполнять обычные физические действия.

Создание постоянной искусственной гравитации позволяет не только поддерживать физическое здоровье, но и сокращает риск долгосрочных проблем, включая потерю костной массы и ослабление мышц. Россия планирует достичь этого эффекта с помощью вращающейся конструкции, создающей ускорение примерно в 0,5g, что составляет половину силы земного притяжения.

Как будет устроена станция

Фото: RSC Energia
Иллюстрации, прилагаемые к патенту на космическую станцию ​​с искусственной гравитацией.

Станция построена вокруг центральной оси, вокруг которой радиально располагаются жилые модули, напоминающие спицы колеса. Модули соединены с вращающейся частью герметичными и гибкими соединениями, чтобы обеспечить стабильность конструкции и комфорт для экипажа.

Для достижения необходимой центробежной силы жилые модули должны находиться на расстоянии около 40 метров от центра станции и вращаться со скоростью около пяти оборотов в минуту. Такое вращение «прижимает» астронавтов к полу, создавая ощущение силы тяжести. По форме конструкция больше напоминает большой высокоскоростной вентилятор, чем привычную цилиндрическую станцию, что позволяет эффективно совмещать вращающиеся и неподвижные элементы.

Размещение жилых модулей по радиусу обеспечивает равномерное распределение нагрузки, а сама станция будет модульной, что позволяет в будущем расширять или модернизировать ее части. В патенте описаны также системы герметизации, энергообеспечения и связи между вращающимися и неподвижными секциями.

Технические вызовы

Создание такой станции на орбите требует многократных запусков ракет и тщательной сборки модулей в космосе. Одной из главных проблем остаётся стыковка космических кораблей с вращающейся станцией. Патент отмечает, что посадка на движущуюся платформу аналогична попытке запрыгнуть на карусель — малейшая ошибка может привести к аварии.

Кроме того, управление вращением и центробежными силами требует сложных инженерных решений. Станция должна сохранять стабильность при изменении массы экипажа и перемещении модулей, а также обеспечивать защиту от микрометеоритов и космического излучения.

Конкуренты и перспективы

Россия не одна в разработке вращающихся станций. Американская компания Vast планирует создать коммерческую платформу с искусственной гравитацией, а НАСА давно рассматривает проекты вроде «Наутилус-X». Тем не менее российский проект отличается крупной модульной конструкцией и ориентацией на долгосрочные миссии.

Патент не раскрывает сроки реализации или бюджет, но служит ясным сигналом о намерении России развивать собственную космическую инфраструктуру. Проект совпадает с подготовкой к завершению работы МКС, которую к 2030 году планируется вывести из орбиты и сжечь в атмосфере.

Россия намерена сохранить свои новейшие модули МКС — лабораторию «Наука» и узел «Причал» — и интегрировать их в собственную орбитальную станцию (РОСС). Это позволит не терять инвестиции и технологии, накопленные за годы участия в международной программе.

Значение для дальнего космоса

Новая вращающаяся станция может стать ключевым шагом к самостоятельным миссиям в дальний космос, включая полеты к Луне и Марсу. Она позволит экипажам избежать долгосрочных последствий невесомости, повысит безопасность и эффективность работы, а также станет важным элементом технологического лидерства России в космосе.

«Проект открывает путь к высокотехнологичному будущему и самостоятельной космической деятельности», — отмечают специалисты.

Искусственная гравитация может стать обязательным элементом будущих межпланетных миссий, делая длительные путешествия безопасными для здоровья экипажа.

Подписывайтесь и читайте «Науку» в Telegram