本帖最后由 VibInfo 于 2016-4-18 16:08 编辑
3个月内连续爆炸,美国航天活动濒临瘫痪:1986年1月28日“挑战者号”航天飞机升空73秒爆炸,七名宇航员遇难直接损失12亿美元(约100亿人民币),分析原因多种;1986年4月8日“大力神34D”升空数秒后薄炸;1986年5月3日“德尔它”(运载气象卫星)升空91秒爆炸。
三周内美国和法国的航天活动中相继发生三起很大事故:2月22日法国阿里安4捆绑运载火箭发射后100秒(离地10公里)时发生爆炸,经济损失约五亿美元(日本的二颗通讯卫星就价值4.3亿美元);美国的亚特兰蒂斯号航天飞机在2月底施放的一颗价值10亿美元的侦察卫星在空中解体,分成四块在空中飞行,彼此相距数百公里;3月14日美国大力神3型火箭发射的“国防通讯卫星—6”,升空后末能按预定时间与第2级火箭分离,这次失败可能造成五亿美元损失。上述21天内三起重大事故,直接经济损失就高达二十多亿美元(约合近二佰亿人民币),总的损失更为惨重和惊人。
1992年11月28日曾发现飞行试验中的美国大力神4的振动过大,为此专门拔出570万美元(约五千万人民币)来验证某此部件对飞行振动环境的承受能力,但1993年8月2日仍然发生了大力神4飞行过程爆炸事故。这是美国航天飞机挑战者号失事以来的最大航天系统事故,共损失15—20亿美元(约合一百多亿人民币)。美国1992年发射的“火星探测器”在飞行过程中于1993年8月21日突然失踪,损失7.8亿美元,这又是一次重大事故。1994年8月28日日本发射H2火箭运载器将菊花六号送入太空。到8月31日发现卫星发射器燃料压力太小,并且阀门开关失控,燃料耗尽,已无法进入静止轨道。此次损失(火箭发射、卫星及地面跟踪控制等)总费用达8百亿日元(约六十多亿人民币 )。?
1994年12月1日发射法国阿里安运载火箭第七次失败。1995年1月15日,日本M3S-2固体多级运载火箭发射德日“快车”返回式卫星,103秒第2级产生高频振动,最后因燃料耗尽仍未能控制这一振动而失败。1995年6月22日,美国飞马座XL空射型运载火箭发射空军的小型试验卫星,由于第2级点火后火箭失去稳定,偏离轨道,自毁。?
又一个3周多内,1995年8月5日,美国的德尔它2型捆绑运载火箭和LLV-1(15日)、俄罗斯的旋风号运载火箭(31日)相继发射卫星失败。
1995年10月下旬的一周内,俄罗斯的宇宙号(16日)和美国的“大蓬车”(23日)运载火箭相继发射卫星失败。
1996年6月4日2时35分左右(巴黎时间)欧州第一枚“阿丽亚娜5型”在位于法属圭亚那的库鲁基地发射,火箭升空37秒后,在4000米处起火爆炸。已耗资研制费74-90亿美元(约600-700亿人民币),10余年上万人心血。该火箭高51.4米,重700多吨,推力1300吨是4型的20倍,从设计到发射已11年,有欧州12国参加。此次箭上有4颗卫星。〖HT4H〗按设计平均70次中有一次失败,成功率98.5%,不料竟首次失败。直接经济损失5亿多美元。查明原因为导航和姿态信息完全消失-SRI(两个惯性参考系统)软件有误-再进一步查明为没有对整个飞行控制系统进行充分的分析和试验。
2周多内发生三次事故:?1996年11月4日美国飞马座XL火箭因第三级爆脱冲击损坏关键部件而失败;1996年11月16日,被俄国“质子K”运载火箭送上绕地球轨道的“火星-96”行星际站,在发射6.8吨探测器的第4级质子K推进器二次点火失败。已花费7年时间和10多亿美元,本次直接损失约3亿美元;1996年11月17日,美国发射的火星勘测者(MSG)太阳帆板打开后位置发生偏差。1997年1月17日美国德尔它运载火箭升空13秒后爆炸,这是美国最可靠的王牌火运载工具,过去成功率为98%,36年来共发射241次,只有14次失败。此次直接损失一亿美元,卫星没有保险。
1997年5月20日,俄国“天顶2号”火箭升空48秒后爆炸,电子侦察卫星随之毁坏。自1985年开始“天顶号”在28次中已有7次失败,失败率超过25%。如果从1990年算起,失败率超过26.7%。
1998.08.12日弗罗里达州卡纳维拉尔角发射“美国大力神4A火箭,起飞40秒后爆炸,10亿美元灰飞烟灭”。火箭价值3亿美元,卫星价值8-10亿美元,是美国航天史上损失最惨重的事故之一。大力神4A火箭是美国的最大推力工具。
航天飞行器系统(导弹、卫星、运载器和宇宙飞船等一下同)在运输及飞行中会遭受到多种冲击,振动及噪声的恶劣环境的作用。这些动力学环境主要是由如下原因引起的:运输、搬运、火箭运载器级间分离,整流罩及有效载荷分离的爆脱冲击(Pyroshock);由火箭发动机推进系统及其喷气噪声(起飞),上升段最大动压头及再入大气层引起的瞬态和稳态振动、气动噪声、颤振(Flutter)、跷振(Pogo)及大型空间柔性结构展开引起的振动等等。这些动力学环境对航天飞行器系统产品的主要影响是:引起结构与仪器设备元件 的强冲击断裂、共振、机械应力疲劳及在电路中产生电噪声等影响,其中典型故障模式有:波道管 、调速管、晶体管、磁控管 、固体电路和微电子元件等以及它们的引线,管脚和导线的磨损折断;紧固件的松动、结构件及印刷板的变形、破裂及失效;光学元件的振动使光学系统失效;联结器、继电器、传感器、活门、开关的不正常的瞬时断开,电子插件的性能下降;导头特性及引信装置的电气功能下降;粘层、键合点断开,电路瞬间短路、断路;加速度表输出脉冲数超过预定要求,陀螺漂移增大、精度降低,甚至发生故障。动力学环境(冲击、振动与噪声—下同)与高低温、动力学环境与低气压的组合作用都将强化动力学环境的影响。特别是塑料和聚合物要比金属更加易受这种综合环境的影响;振声与砂尘的组合作用将增大砂尘的磨损作用;动力学环境与湿度,动力学环境与盐雾的组合作用将增大有关材料的分解速度。
有资料表明,美国在七十年代曾对飞行器电子设备全年故障进行剖析后指出:所有各种环境因素造成的系统故障率在50%以上(非环境因素引起的故障率在47.3%以下);在所有各种环境因素造成的故障中动力学环境、温度和温度三项又占环境因素引起故障的80%以上。
美国在八十年代中期曾调查了四个飞行计划中12个航天运载器和12个有效载荷系统的共88次飞行故障,分析报告认为其中3次是由飞行振动环境引起的,41起肯定是由飞行过程(爆脱)冲击引起的,其余44起有较高概率认为是由冲击引起的[1]。
1994年12月1日发射法国阿里安运载火箭第七次失败。七次发射失败都是发动机故障引起的,二次是第一级发动机故障,五次是第三级发动机故障:其中第一次一级D台发动机和第三、四次三级发动机都是因为推进剂混合不好(硬件故障)引起的;第二次失败是三级发动机液氢和液氧泵之间的减速齿轮损坏故障引起的;第五次失败是发射后101秒发生爆炸,公开报道是破布堵塞推进剂管道引起的,真实情况不得而知;第六次失败原因不详。前已述及在发射与飞行过程中,火箭发动机本身就是强烈的冲击、振动和噪声源,也是引发多种跷振的主要部件。
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