Робототехника в космосе
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского
«Харьковский авиационный институт»
Кафедра производства радиоэлектронных систем
летательных аппаратов
РЕФЕРАТ
по курсу «Мехатроника»
РОБОТОТЕХНИКА В КОСМОСЕ
Выполнил
студент 530 - СТ гр. Турчин С.П.
Проверил
канд.тех.наук Собчак А.П.
2013
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 3
1 Определение косморобот 4
2 Типы роботов 6
2.1 Манипуляторы 6
2.2 Роботы – аватары 8
2.3 Роверы 9
3 Перспективные разработки 12
3.1 Робот персональный помощник астронавта 12
3.2 Робонавт 12
Выводы 14
Перечень ссылок 15
ВВЕДЕНИЕ
Вопрос замены человека роботами начал
рассматриваться учеными и
В настоящее время роботы стали неотъемлемой частью производства, высвобождая человека в его трудовой деятельности, космос является одной из областей применения автоматизированных и робототехнических систем в связи с высокой опасность работы человека в открытом космосе.
Использование робототехники
для целей исследования и освоения
космоса является одним из самых
знаковых направлений науки и
техники. Современный уровень развития
космической робототехники уже
позволяет решать большой круг практических
задач, однако по-настоящему впечатляющие
перспективы в освоении космического
пространства следует ожидать от
уже формирующейся качественно
новой робототехники
1 КОСМОРОБОТ
Космороботы – это роботы, приспособленные работать в космическом пространстве. Преимущество космических роботов перед человеком заключается в том, что они могут работать в крайне неблагоприятных условиях и обходиться без каких-либо ресурсов, так как в большинстве случаев они работают на солнечных батареях. Также гораздо легче будет пережить потерю такого робота, чем гибель астронавта. Обычно, задача косморобота заключается в проведении какой-нибудь научной работы (например, собрать образцы грунта, просканировать их и отправить собранные данные учёным на Землю). Вообще-то, тоже самое может сделать и обычный робот, работающий на земной поверхности, но к космороботу есть несколько основных требований, которым он должен соответствовать.
- перенести запуск
- функционировать в сложных условиях враждебной среды
- весить как можно меньше
- потреблять мало энергии и иметь долгий срок службы
- работать в автоматическом режиме
- обладать чрезвычайной надежностью
Для того, чтобы соответствовать всем этим требованиям, учёные создают все новые и новые устройства, механизмы, приводы, микроконтроллеры, обладающие высокой прочностью и использующим как можно меньше энергии. Эксперты подсчитали, что отправление на Марс человека будет стоить примерно 200-300 миллиардов долларов, при том что это будет безвозвратное отправление. Еще придется потратить несколько месяцев на психологическую адаптацию участников экспедиции. А отправка корабля, на борту которого будет робот, обойдется примерно в 5-10 миллиардов долларов. Так что роботы в космосе обходятся намного дешевле, чем люди.
Первоочередными задачами космической
робототехники в ближайшее
Космическая робототехника
существенно расширяет
В целом космическая
Космическая робототехника уже сегодня позволяет резко повысить эффективность космических полетов, снизить расходы на их эксплуатацию, существенно расширить их функциональные возможности, на порядок увеличить ресурс и надежность, повысить безопасность космонавтов.
К основным робототехническим системам космического назначения относятся манипуляторы, планетоходы, устройства для работы внутри и снаружи космических кораблей (их обслуживание, регламентные и ремонтные работы) и другие.
- ТИПЫ РОБОТОВ
2.1 Манипуляторы
Система бортовых манипуляторов (СБМ) "Аист" (рис.1) предназначена для выполнения операций на орбите с многотонными грузами: выгрузка доставленного груза, стыковка его с орбитальной станцией, захват свободно летящего в космосе объекта и погрузка его с последующим возвращением на Землю. СБМ была разработана в ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (г. Санкт-Петербург) для использования на МТКК "Буран".
Рисунок 2.1 – Манипулятор «Аист»
В состав СБМ входят два
манипулятора, представляющие собой
многозвенные механизмы с
Для отработки СБМ в
ЦНИИ робототехники и технической
кибернетики создан уникальный комплексный
испытательный стенд, позволяющий
имитировать невесомость в
В условиях реального космического полета СБМ "Аист" не использовалась.
Бортовой манипулятор "Канадарм-2"
предназначен для перемещения полезных
грузов из грузового отсека кораблей
многоразового использования
Робот-манипулятор ERA предназначен для проведения операций по сборке, монтажу и перемещению грузов на борту космических кораблей и орбитальных станций, а также проведения инспекции внешней поверхности космических аппаратов. Одним из его преимуществ по сравнению с другими аналогичными системами является возможность работать с панелями солнечных батарей. Состоит из двух одинаковых штанг (длиной по 5 м каждая), соединенных шарниром. На концах этих штанг находятся одинаковые крепежные системы, поэтому робот может прикрепляться к станции любым концом и перемещаться по ее поверхности, подобно пауку. Оснащен подсистемами телевидения, освещения, телеметрии и другими, обеспечивающими контроль за работой робота.
Роботы – аватары
Роботы - аватары – это роботы, полностью копирующие людей, и способные в точности повторять движения человека, находящемся в специальном костюме. Смысл в том, что человек, например какой-нибудь ученый, одевает специальный костюм, после чего робот начинает повторять все движения головы, ног, рук и даже пальцев. Нужно это по нескольким причинам:
- Во-первых – это гораздо упрощенная конструкция кораблей, которые будут посылать аватара в космос, так как не надо встраивать в корабль систему жизнеобеспечения, роботу этого не нужно.
- Во-вторых – робота не нужно забирать обратно с луны, чего нельзя сказать про космонавта. То есть корабль рассчитывается только на полёт в один конец.
- В-третьих – робот может работать в более жестких условиях, чем человек.
- В-четвертых – костюм, управляющий роботом, может одеть любой человек, например, с начала его может одеть ученый, исследуя то, что ему нужно, потом его может одеть инженер, для того чтобы что-либо починить (например, деталь в самом роботе, вышедшую из строя) и так далее…
Но у робота есть один неоспоримый минус – задержка в сигнале, посылаемом от костюма к роботу, и от видеокамеры робота на Землю, будет очень велика. Если для Луны эта задержка составит около 3 секунд, то для Марса эта задержка будет в разы больше, что уже значительно осложнит управление этим роботом. Так что в ближайшее время их можно будет использовать только вблизи Земли, например на Луне или на космических станциях.
- Роверы
Самые распространенные из автоматических аппаратов, использующихся в космических исследованиях - это роверы (луноходы, марсоходы). Такой робот может передвигаться по поверхности другой планеты, неся на борту научные приборы. Как правило, и сам ровер, и научное оборудование на нем функционируют в автоматическом режиме.
Они представляют собой автоматизированные самоходные комплексы, предназначенные для исследований на поверхности планет и других небесных тел. Различаются составом бортового оборудования, системами управления и связи, а также местом их использования (до настоящего времени - Луна или Марс, в перспективе - на поверхности любого небесного тела, за исключением звезд).
"Луноход-1" (1970 г.) и "Луноход-2" (1973 г.) (см. рис. 2.2) - автоматизированные комплексы, созданные специалистами НПО им. С. А. Лавочкина. Успешно функционировали в течение нескольких месяцев на поверхности Луны, доказав тем самым саму возможность создания подобных образцов техники (главным отличием Лунохода-2 от Лунохода-1 являлось наличие третьей телекамеры, установленной на уровне человеческих глаз, что позволяло смотреть намного дальше).
а б
а – Луноход 1;
б – Луноход 2 ;
Рисунок 2.2 – Луноходы
Марсоходы "Спирит" рис.2.3 и "Оппортьюнити" - разработаны и изготовлены кооперацией предприятий США под руководством Лаборатории реактивного движения по заказу NАSА. Работают на поверхности Марса уже более трех лет.
Рисунок 2.3 – Марсоход Спирит
"Кьюриосити" – Марсоход нового поколения (см. рис.2.4), по размерам который в несколько раз больше и тяжелея аппаратов-близнецов «Спирит» и «Оппортьюнити». После восьми месяцев путешествия 6 августа совершил посадку в районе марсианского кратера Гейл. Перед марсоходом "Кьюриосити" стоит цель сбора проб почвы и атмосферы Марса, а также подготовка к высадке человека на Марс.
Рисунок 2.4 – Марсоход Кьюриосити
Технические характеристики:
- Масса – 900 килограмм;
- Длина – 3 метра;
- Ширина – 2,7 метра;
- Высота – 2,1 метра;
- Максимальная скорость – 90 метров в час;
- Диаметр колёс – 0,5 метра;
Оборудование:
- Нейтронный детектор;
- Инфракрасный лазер;
- «Рука», длиной примерно 1,8 метра, схожая по строению с рукой человека. На руке также установлены небольшой бур и лопатка, с помощью которой робот сможет собирать образцы во внутрь себя, после чего более подробно их исследовать.
- Несколько телекамер;
- Навигационная система;
- Спектрометр альфа-излучения;
- Антенна для передачи данных на Землю;
- Рентгенофлуоресцентный аналізатор;
- Рентгеноструктурный аналізатор;
- Детектор радиационной оценки.
3 ПЕРCПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ
3.1 Персональный помощник астронавта
Малоразмерное устройство (см. рис.3.1), способное перемещаться во внутренних объемах кораблей и станций за счет миниатюрных реактивных двигателей. Предназначено для "информационной поддержки" астронавтов при их работе с бортовым оборудованием. Разработка ведется специалистами Исследовательского центра NASA имени Эймса. Устройство оснащено датчиками атмосферы, измеряющими почти все ее параметры. Может служить средством непосредственной связи астронавтов и наземных центров управления полетом. Может работать автономно и по командам с Земли. Устройство проходит летные испытания на борту МКС.
Рисунок 3.1 – Внешний вид помощника астронавта будущего
3.2 Робонавт
Американское космическое
агентство еще на один шаг приблизилось
к тому, чтобы сделать эти мечты
реальностью, создав «Робонавта 2» –
первого такого робота, который работает
на Международной космической
Кодовое название этого робота
– «R2». С прошлого года он находится
на МКС, где проводились его
Уже «Робонавт», наконец, заработал. На станции он выполняет различные рутинные операции. По сообщениям НАСА, R2 успешно использовал специальный датчик и замерил образцы воздуха в лаборатории МКС. Работающие на МКС астронавты регулярно замеряют поток воздуха около вентиляционных отверстий, а дыхание человека может повлиять на результаты замера.
Это задание идеально подходит для «члена экипажа», которому не нужно дышать. «Робонавт-2» (см. рис. 3.2) был совместно разработан НАСА и компанией General Motors. Его манипуляторы похожи на руки человека. Они могут брать и держать предметы, подобно человеческим рукам. Это очень важно, поскольку компоненты, которые необходимо обслуживать в космосе, и инструменты для обслуживания этих компонентов были спроектированы с учетом особенностей рук человека.
Хотя руки у R2, как у человека, ног у него нет. Ученые из НАСА говорят, что ноги еще только разрабатываются, пока космическое агентство продолжает оценивать потенциальные возможности для использования этого прототипа.
Существуют уже четыре «Робонавта», однако R2 – единственный, работающий в космосе.
Рисунок 3.2 – Робонавт «R2»
ВЫВОДЫ
Основными направлениями
развития робототехнических систем
космического назначения на ближайшую
перспективу являются решение функциональных,
технологических, сервисных и организационных
задач, возникающих в ходе космических
полетов, по результатам которых
и должны быть сформулированы технические
требования к перспективным
ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК
1. http://roboty6.narod.ru/space.
2. http://robotsportal.ru/
3. http://roborics.ru/

- Робототехника в медицине
- Робототехниканың даму тарихы
- Робототехниканың құрылу және даму шарттары
- Робототехническая отрасль в рамках нанотехнологичного производства в современных условиях и её роль в экономике США
- Робототехнические системы с элементами искусственного интеллекта
- Роботы
- Роботы Panasonic HOSPI
- Робота практичного психолога з учнями підліткового віку
- Робота серця
- Роботизация и автоматизация производства на основе электронно-вычислительной техники - основа интенсификации производства
- Роботизированный бортовой компьютер
- Роботизированный технологический комплекс
- Робототехника
- Робототехника