- SignalDesk2026-09-12
IT之家 9 月 12 日消息,据中国载人航天工程办公室,近期,神二十三乘组圆满完成了约 5.5 小时的出舱活动。中国空间站要实现长期在轨可靠、安全稳定运行,必须具备在轨组装及维修维护能力。因此,需要航天员出舱完成舱外载荷和设备的维修、安装等一系列舱外操作任务。那么,在出舱活动期间,空间站是如何调控姿态,为航天员提供稳定的舱外作业环境呢? IT之家从官方介绍获悉,中国空间站的姿态控制方式分为两种: 发动机喷气控制和 CMG 控制 。发动机喷气控制时,向外喷射推进剂,通过反作用力实现空间站姿态控制;CMG 控制时,由 CMG 与空间站舱体之间进行角动量交换,实现空间站姿态控制。 CMG 是什么? CMG 全称控制力矩陀螺(Control Moment Gyroscope),是航天器姿态控制的关键执行机构之一。CMG 通过框架旋转改变转子角动量方向来产生控制力矩,输出力矩大小可调节, 它就像空间站的一个“平衡陀螺” ,通过自身快速旋转和框架角度调整,实现其姿态控制要求。中国空间站的天和核心舱和问天实验舱各配置了 6 个 CMG,常规情况下,问天实验舱的 6 个加电工作,核心舱的 6 个断电冷备。 出舱期间,空间站如何进行姿态控制? 相对发动机喷气控制而言,CMG 控制能够节省推进剂,控制效果也更精准、更柔顺。但 CMG 所能吸收的角动量并非无上限,航天员出舱活动期间,若空间站 CMG 角动量不足以支撑后续动作,需要切换为发动机喷气控制以卸载掉 CMG 的角动量。 航天员出舱活动期间,对空间站的姿态控制方式提出的约束主要有安全性约束和精准性需求两个方面,只有在确保航天员、机械臂均不在发动机羽流喷射范围内,且机械臂锁定不运动的模式下,才能使用发动机喷气控制,因此喷气卸载过程会对出舱活动的连续性造成一定干扰,增加航天员舱外活动的时间。 综合上述工程约束,出舱期间在保证姿态控制精度的前
- 情报分类:技术价值
- 命中依据:官方科普空间站姿态控制原理,有明确技术对象
- 来源:资讯 / IT之家
- 发布时间:2026/9/12 19:27:55
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