es
Feedback

¡No caigas en manos de tramposos! Telemetrio encuentra y marca estos canales 👉 Si quieres ver la etiqueta, suscríbete 👈

Космодайвер

Космодайвер

Ir al canal en Telegram

Николас Оксман, инженер изобретатель🚀 Готовлюсь к прыжку из стратосферы🪂 Все о космонавтике, стратосфере, парашютном спорте и отраслевых технологиях👩‍🚀

Mostrar más
3 652
Suscriptores
Sin datos24 horas
+147 días
+4630 días
Archivo de publicaciones
Министры иностранных дел стран СНГ приняли заявление о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве — МИД РФ.
Запахло жареным 🤌

Прокомментировал заявления Украинских чиновников о намерении сделать свою космическую группировку (лол) и просьбу Зеленского Трампу выключить Российские рассветы.

А когда эта конфа проходила в РФ - на ней не было США. О чем это говорит? Отсутствие представителя США на той сессии говорит громче любых слов https://t.me/openspace121/3597

«Блокировка» российской спутниковой группировки «Рассвет» по просьбе киевского придурка означает только её уничтожение. А оно приведёт к полноценной космической войне. Это, надеюсь, понимают американцы. Ведь тогда их низкоорбитальные спутники «Старлинк» посыпятся вниз, как игрушки с засохшей рождественской ёлки. Космос – очень тесное место, нужно быть взаимно вежливыми.

⚡️«Блокировка» российской спутниковой группировки «Рассвет» по просьбе киевского придурка означает только её уничтожение. А оно приведёт к полноценной космической войне. - Дмитрий Медведев

Завершила работу американская спутниковая система раннего предупреждения DSP Космические силы США официально завершили эксплу
+1
Завершила работу американская спутниковая система раннего предупреждения DSP Космические силы США официально завершили эксплуатацию спутниковой системы раннего предупреждения Defense Support Program (DSP), прослужившей более полувека. Последние два аппарата в сентябре участвовали в учениях Космического командования США, после чего были выведены на более высокую орбиту захоронения. Первый аппарат DSP запустили ещё в 1970 году. Геостационарные спутники с инфракрасными датчиками предназначались для обнаружения стартов баллистических ракет и предупреждения о ядерном нападении. Всего было запущено 23 спутника DSP, последний — в 2007 году. Преемником DSP стала группировка SBIRS, которая сейчас состоит из шести аппаратов на геостационарной и четырех — на высокоэллиптических орбитах. Сейчас Космические силы США работают над следующим поколением системы предупреждения о ракетном нападении — Next-Gen OPIR (Next Generation Overhead Persistent Infrared). Первые два спутника новой системы, предназначенные для геостационарной орбиты, должны получить более чувствительные инфракрасные датчики. Новая американская система раннего предупреждения станет многоорбитальной: помимо геостационарных спутников Next-Gen OPIR, она будет состоять из многочисленные аппаратов на средних и низких орбитах. 📷 Художественные изображения: ❶ спутника DSP, ❷ спутника перспективной группировки Next-Gen OPIR (разработка Lockheed Martin). Источник #США #война

Repost from SpaceSkipa
photo content

Господа из СММ Роскосмоса. К вам в офис попали шакалы?
Господа из СММ Роскосмоса. К вам в офис попали шакалы?

Repost from Роскосмос
💫 В Роскосмосе вручены гранты молодым ученым отрасли — до 4 млн рублей В Национальном космическом центре имени Первой женщин
+2
💫 В Роскосмосе вручены гранты молодым ученым отрасли — до 4 млн рублей В Национальном космическом центре имени Первой женщины-космонавта В.В. Терешковой прошла церемония награждения государственными и ведомственными наградами, а молодые ученые получили выплаты за достижения в научной деятельности. Выплаты предусмотрены федеральным проектом «Кадры для космоса», их получили шесть молодых исследователей: ▪️ 2 млн рублей — за защиту кандидатской диссертации ▪️ 4 млн рублей — за защиту докторской Среди врученных государственных и ведомственных наград: 🔵Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени 🔵Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 🔵Почётное звание «Заслуженный работник ракетно-космической промышленности Российской Федерации».

Как там у соевых дела, кстати? https://t.me/grpzdc/87999

Repost from AviaComments
Гендиректор ЦАГИ арестован, его заместитель сидит дома Как стало известно “Ъ”, под аресты отправлены гендиректор Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ), член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало и его заместитель по экономике Елена Боханова. Обвинение в особо крупном мошенничестве последняя признала, а потому оказалась под арестом дома, тогда как ученый попал в СИЗО. Кирилл Сыпало попал под арест по уголовному делу об особо крупном мошенничестве Об арестах в ЦАГИ стало известно на заседании апелляционной инстанции Мособлсуда, рассматривавшей 30 сентября жалобу защиты на решение Жуковского горсуда, который месяц назад отправил Кирилла Сыпало в изолятор. По словам адвоката ученого, своему уголовному преследованию по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ тот обязан показаниям заместителя по экономике Елене Бохановой. Последняя признала вину, рассказала о гендиректоре ЦАГИ как о соучастнике хищений (их сумма названа не была), после чего на очной ставке подтвердила показания. В результате 5 сентября Жуковский суд избрал госпоже Бохановой меру пресечения в виде домашнего ареста, а Кирилла Сыпало на два месяца заключил в СИЗО. По словам представителя защиты, в ходе обысков ничего компрометирующего у Кирилла Сыпало не нашли: «Не было ни крупных сумм, ни драгоценностей, ни скрытых счетов». В распоряжении семьи обвиняемого, как следовало из приобщенных к делу документов, две квартиры: его пожилой матери в Песчаном переулке Москвы и его жены на Хорошевском шоссе, в которых он может находиться под следствием с электронным браслетом, контролирующим перемещения. Загранпаспорт ученого находится в ФСБ, добавил защитник. По его словам, до задержания гендиректор ЦАГИ в течение двух месяцев в качестве свидетеля ходил на допросы, но не пытался скрыться или оказать давление на заместителя, которая об этом сама сообщила. Вину ученый не признал. Сам фигурант, выступая из СИЗО по видео-конференц-связи, также гарантировал, что в случае изменения меры пресечения не скроется, отмечая, что нахождение под стражей отрицательно сказалось на состоянии его здоровья. Мособлсуд жалобу отклонил. Вторая фигурантка со своим уголовным преследованием согласилась и на него не жаловалась.
Кирилл Сыпало родился 18 декабря 1970 года в Москве. В 1993 году окончил Московский авиационный институт (МАИ) по специальности «динамика полета и управление движением ракет и космических аппаратов». В МАИ прошел все должности от ассистента до профессора. В 2009–2012 годах — первый заместитель декана факультета «робототехнические и интеллектуальные системы» МАИ. В 2012 году защитил докторскую диссертацию. В 2015–2018 годах — первый заместитель гендиректора НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского». В 2016 году избран членом-корреспондентом РАН. С августа 2018 года — гендиректор ЦАГИ. Возглавляемый Кириллом Сыпало институт был основан 1 декабря 1918 года, расположен в подмосковном Жуковском. В 1994 году ЦАГИ получил статус государственного научного центра. С 2014 года входит в состав НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского». Занимается исследованиями и испытаниями авиационной и ракетно-космической техники, изучает аэродинамику, динамику полета и прочность конструкций. Располагает более чем 60 аэродинамическими трубами и газодинамическими установками. На 2024 год в институте работали свыше 4,5 тыс. человек и действовали восемь центров компетенций. В 2025 году институт участвовал в работах по самолетам гражданской авиации МС-21 и SJ-100, проектировании демонстратора технологий сверхзвукового полета «Стриж». В начале того же года на базе технопарка ЦАГИ была запущена первая очередь научно-производственного центра беспилотных авиационных систем.
#ЦАГИ #Сыпало #Аресты Подписаться на @AviaComments: основной Telegram | резервный Макс

Repost from myown_space
Геометрия огня Одна из моих любимых фотографий при пуске ракеты — крупный план двигателей в первые секунды после старта. На н
+3
Геометрия огня Одна из моих любимых фотографий при пуске ракеты — крупный план двигателей в первые секунды после старта. На нём можно рассмотреть детали, которые человеческий глаз просто не способен уловить из-за огромного расстояния и слепящего пламени. Тёмные фильтры, закрытая диафрагма и сверхкороткая выдержка позволяют сфотографировать детали происходящего. Из двигателей ракеты жёлтыми нитями вырывается огонь. Но почему пламя такое неравномерное, и что это за огненные кольца? Чтобы ответить на этот вопрос на пальцах, разберём устройство и принцип работы камеры сгорания жидкостного ракетного двигателя. Камера РД-107 состоит из форсуночной головки, средней части и сопла. Через 227 двухкомпонентных форсунок в нее одновременно поступают горючее (керосин) и окислитель (жидкий кислород). Компоненты топлива перемешиваются и сгорают, превращаясь в раскаленный сжатый газ с температурой около 3250 °С и давлением 60 атм. Двигаясь дальше от форсуночной головки в сужающееся реактивное сопло, газ разгоняется, и в критическом сечении сопла его скорость достигает местной скорости звука. Затем в расширяющейся части поток становится сверхзвуковым и продолжает разгоняться до самого среза сопла. На выходе температура падает до 1700 °С, давление до 0.385 атм, а скорость газа достигает примерно 3 км/с. Чтобы камера не прогорала, конструкцией предусмотрено охлаждение. Львиную долю теплового потока от раскалённого газа забирает керосин, циркулирующий между двойными стенками камеры. Для защиты внутренней поверхности сопла, дополнительно предусмотрено завесное охлаждение. В форсуночной головке (фото №3) по периферии установлены однокомпонентные форсунки (под номером 9). Через них в камеру подаётся керосин. Часть его смешивается с кислородом и сгорает, но часть попадает на стенку и создаёт жидкостную плёнку. Плёнка испаряется и поглощает часть тепла, создавая защитный барьер, препятствующий теплопередаче стенкам сопла. Этот пристеночный слой работает как тепловой и химический щит: испаряясь, он поглощает пиковый жар ядра и не подпускает агрессивный кислород к металлу. В результате керосин сгорает не полностью: часть его от высокой температуры окружающих газов разлагается на более простые углеводороды и чистый углерод (сажу). Этот поток течёт вдоль стенки камеры и, увлекаясь остальными газами, выбрасывается наружу. На самом срезе сопла температура вылетающих газов всё ещё достигает 1700 °С. Из-за колоссальной скорости реактивная струя захватывает и увлекает за собой окружающий воздух — при контакте с атмосферным кислородом раскалённые пары газов и сажа ярко вспыхивают. Именно поэтому те яркие языки пламени, которые мы видим на фотографиях — это вовсе не основной выхлоп двигателя, а догорающая во внешней атмосфере пристеночная завеса. Обратите внимание на фото №4, на срезе сопла отчётливо видны «тёмные пятна» — это несгоревшая сажа, которая ещё не успела разгореться. Но что же с огненными кольцами? На срезе сопла перерасширенный газ сталкивается с атмосферным давлением в 1 атм. Оно обжимает поток со всех сторон, сужая его и повышая температуру и давление. Места этих сужений мы и видим на фотографиях как яркие жёлтые кольца, их называют диски или кольца Маха. Затем поток снова расширяется, и цикл повторяется, при этом часть энергии рассеивается, из-за чего кольца становятся меньше и тусклее, пока совсем не пропадают.

Repost from myown_space
Геометрия огня Одна из моих любимых фотографий при пуске ракеты — крупный план двигателей в первые секунды после старта. На н
+3
Геометрия огня Одна из моих любимых фотографий при пуске ракеты — крупный план двигателей в первые секунды после старта. На нём можно рассмотреть детали, которые человеческий глаз просто не способен уловить из-за огромного расстояния и слепящего пламени. Тёмные фильтры, закрытая диафрагма и сверхкороткая выдержка позволяют сфотографировать детали происходящего. Из двигателей ракеты жёлтыми нитями вырывается огонь. Но почему пламя такое неравномерное, и что это за огненные кольца? Чтобы ответить на этот вопрос на пальцах, разберём устройство и принцип работы камеры сгорания жидкостного ракетного двигателя. Камера РД-107 состоит из форсуночной головки, средней части и сопла. Через 227 двухкомпонентных форсунок в нее одновременно поступают горючее (керосин) и окислитель (жидкий кислород). Компоненты топлива перемешиваются и сгорают, превращаясь в раскаленный сжатый газ с температурой около 3250 °С и давлением 60 атм. Двигаясь дальше от форсуночной головки в сужающееся реактивное сопло, газ разгоняется, и в критическом сечении сопла его скорость достигает местной скорости звука. Затем в расширяющейся части поток становится сверхзвуковым и продолжает разгоняться до самого среза сопла. На выходе температура падает до 1700 °С, давление до 0.385 атм, а скорость газа достигает примерно 3 км/с. Чтобы камера не прогорала, конструкцией предусмотрено охлаждение. Львиную долю теплового потока от раскалённого газа забирает керосин, циркулирующий между двойными стенками камеры. Для защиты внутренней поверхности сопла, дополнительно предусмотрено завесное охлаждение. В форсуночной головке (фото №3) по периферии установлены однокомпонентные форсунки (под номером 9). Через них в камеру подаётся керосин. Часть его смешивается с кислородом и сгорает, но часть попадает на стенку и создаёт жидкостную плёнку. Плёнка испаряется и поглощает часть тепла, создавая защитный барьер, препятствующий теплопередаче стенкам сопла. Этот пристеночный слой работает как тепловой и химический щит: испаряясь, он поглощает пиковый жар ядра и не подпускает агрессивный кислород к металлу. В результате керосин сгорает не полностью: часть его от высокой температуры окружающих газов разлагается на более простые углеводороды и чистый углерод (сажу). Этот поток течёт вдоль стенки камеры и, увлекаясь остальными газами, выбрасывается наружу. На самом срезе сопла температура вылетающих газов всё ещё достигает 1700 °С. Из-за колоссальной скорости реактивная струя захватывает и увлекает за собой окружающий воздух — при контакте с атмосферным кислородом раскалённые пары газов и сажа ярко вспыхивают. Именно поэтому те яркие языки пламени, которые мы видим на фотографиях — это вовсе не основной выхлоп двигателя, а догорающая во внешней атмосфере пристеночная завеса. Обратите внимание на фото №4, на срезе сопла отчётливо видны «тёмные пятна» — это несгоревшая сажа, которая ещё не успела разгореться. Но что же с огненными кольцами? На срезе сопла перерасширенный газ сталкивается с атмосферным давлением в 1 атм. Оно обжимает поток со всех сторон, сужая его и повышая температуру и давление. Места этих сужений мы и видим на фотографиях как яркие жёлтые кольца. Затем поток снова расширяется, и цикл повторяется, при этом часть энергии рассеивается, из-за чего кольца становятся меньше и тусклее, пока совсем не пропадают.

Breaking Defence рассказала вв общем о секрете Полишинеля - SpaceX по закрытым контрактам получает напрямую в общем секретную информацию Военно-Космических сил США о наблюдении за космическим пространством и ответ предоставляет американским военным прямой доступ к установленным на Старлинках и других спутниках компании камерам предназначенным для навигации, но способными и эффективно наблюдать за пространством на низкой орбите. Вообще конечно SpaceX представляет уникальный пример живого киберпанка, такой плотной интеграции сверкрупной корпорации и вооружённых сил сверхдержавы ещё надо поискать в истории. https://breakingdefense.com/2026/09/exclusive-spacex-given-unique-access-to-classified-dod-space-tracking-data-sources-say/

Супруга Алексея Зубрицкого💪

А говорили у России нет противоспутникового оружия😁 https://t.me/grpzdc/87647

Есть апдейт по этому вопросу, готовлю подробный разбор.

2015 год: Предприятия Роскосмоса, участвующие в программе ГЛОНАСС, обещают улучшить точность определения координат с помощью системы ГЛОНАСС до 1,4 м уже к концу этого года — сейчас точность позиционирования в отечественной навигационной системе составляет 2,7 м. Прогноз повышения точности приведен в презентации начальника Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаша. Ссылка - https://glonass-iac.ru/news/gnss/3068/ 2026 год:
Нацпроект «Космос» и развитие космической отрасли Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников и глава Роскосмоса Дмитрий Баканов обсудили реализацию нацпроекта «Космос» и векторы развития космической отрасли. Главные итоги III квартала 2026 года ▪️ запущен гидрометеорологический спутник, передающий данные об облачном покрове и атмосфере; ▪️ формируется технологический облик нового поколения ГЛОНАСС — точность навигации в 2027 году вырастет с 8 до 2,8 м;
https://t.me/roscosmos_gk/20749?single То есть по словам Баканова мы сначала ухудшили показатели точности ГЛОНАСС с 1.4м до 8м, и теперь улучшили показатели до 2.8? На фоне вчерашних 12 000 заявлений в отряд космонавтов (это конечно же вранье, нету столько заявок и никогда не было) выглядит забавно. То ли нужно выкатить публично показатели что все улучшается при нашей власти (чтобы перейти дальше по карьерной лестнице), то ли я чего то не понимаю. Тут без негатива, цели и задачи текущей команды я в целом понимаю, а вот методы - не очень. Ведь у нас действительно есть достойные результаты которые можно и нужно показывать, а не занижать старые показатели чтобы прокатиться на них.

2015 год: Предприятия Роскосмоса, участвующие в программе ГЛОНАСС, обещают улучшить точность определения координат с помощью системы ГЛОНАСС до 1,4 м уже к концу этого года — сейчас точность позиционирования в отечественной навигационной системе составляет 2,7 м. Прогноз повышения точности приведен в презентации начальника Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаша. Ссылка - https://glonass-iac.ru/news/gnss/3068/ 2026 год:
Нацпроект «Космос» и развитие космической отрасли Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников и глава Роскосмоса Дмитрий Баканов обсудили реализацию нацпроекта «Космос» и векторы развития космической отрасли. Главные итоги III квартала 2026 года ▪️ запущен гидрометеорологический спутник, передающий данные об облачном покрове и атмосфере; ▪️ формируется технологический облик нового поколения ГЛОНАСС — точность навигации в 2027 году вырастет с 8 до 2,8 м;
https://t.me/roscosmos_gk/20749?single