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技术专家在受雇之后,都能领到不菲的咨询费,而且每次技术评审都有额外奖励,但是这些都直接与评审结果挂钩,并且每次评审都由两组专家分别以闭门方式进行,只有两份评审报告一致才能得到采纳。如果在评审过程中出现舞弊现象,或者是因评审失误导致项目受损,那么参与评审的专家都要受到惩罚。虽然在顾祝同制订的奖惩制度中,对参与评审的技术专家的惩罚并不严厉,毕竟他们是项目外的人,但是没有任何专家敢掉以轻心,因为顾祝同只需要说句话、打个电话或者是写封信,就能毁掉任何一名技术专家的前程,让他成为过街老鼠。
要知道,有资格进入委员会的技术专家,都是知名科学家与工程师。
这些人,绝对不缺钱,以他们的才干,可以在国内任何一家大企业、或者是任何一所科研机构里获得高薪职位。
他们在乎的是名声,以及自己毕生所从事的科研工作。
显然,顾祝同能够让他们获得更高的成就,也能够毁掉他们毕生奋斗的事业。
这两套制度,贯穿了载人登月工程,发挥了极为重大的作用,甚至可以说是载人登月工程能够顺利完成的基本保证。
从这个角度看,顾祝同是一个非常纯粹的工程管理者。
在参与载人登月工程的数十万科学家、工程师、技术工人与航天人员中,顾祝同恐怕是对载人登月工程最不了解的一个,他既不是科学家、也不是工程师、更不是航天员、也没有能力从事技术劳动,但是他却是整个工程中最不可缺少的一员,而且是整个工程中的核心成员。
白了,顾祝同就是载人登月工程的大脑,其他人只是受大脑控制的肢体。
在载人登月工程中,不管给予多高的评价,对顾祝同来说都受之无愧。没有他,就不会有中国的载人登月工程,也不会有接下来的接二连三的奇迹,甚至不会有人类在另外一个星球上留下的足迹。
在这个疯狂的时代,顾祝同用他的方式书写了一个属于这个时代的奇迹。
只是,在一九七零年,相信顾祝同能够创造奇迹的人寥寥无几,即便是参与到载人登月工程中的人员,也没有几个人相信,能够在五年之内把宇航员送上月球,并且带着月球岩石标本返回地球。
第一百九十三章 时代奇迹
在一九七零年,载人登月工程的重点就是运载火箭(,
虽然钱仲三提出的捆绑方案解决了运载火箭第一级的问题,而且YJ4E型火箭发动机也在两年之后研制成功,台架试车时的推力达到了五百二十吨,比预期需要的五百吨还高出了百分之四,但是月球火箭至少需要三级,因此第二级与第三级所面对的技术问题成为了最大的难题
显然,在第二级与第三级上,必须采用液氢液氧火箭发动机
当时,钱仲三估计,即便第二级也才用捆绑方式来提高运载能力,也需要花上好几年才能研制出推力足够大的液氢液氧运载火箭
为此,钱仲三提出了一个变相解决方案
这就是,首先把月球飞船分舱段发射到近地轨道上,然后组装成月球火箭,再通过轨道转移火箭使其进入月球轨道
在当时看来,这是一个有效的解决办法
主要就是,这大幅度降低了对火箭运载能力的要求
分舱发射的话,运载火箭只需要五十吨左右的近地轨道运载能力,即轨道转移火箭发动机的质量在五十吨左右
只是,钱仲三提出的方案,在进行技术审批的时候遇到了麻烦
当时,两个专家小组都认为,这套方案的总耗时未必比整体发射方案少,而且中国还没有建造轨道空间站的经验,在轨道对接领域是一片空白也就需要耗费大量的时间与财力来掌握轨道对接技术
最大的问题在轨道转移火箭技术上
虽然钱仲三提出,轨道转移火箭发动机的重量能控制在五十吨以内,但是有一个前提条件,即预先发射的舱段需要进入对接轨道,而这同样需要在运载火箭上采用第三级,只是降低了第三级的质量而已(,
说白了,这就是把直接发射方案的第三级拆分成了两部分其中用于飞往月球的轨道火箭部分被分割了出来
显然,这没有从根本上避开运载火箭上遇到的难题
按照技术专家评估得出的结论,运载火箭的第三级总质量依然高达数十吨而且在发射轨道转移火箭时接近一百吨,因此第二级仍然需要采用大推力液氢液氧发动机,也就必须研制大推力液氢液氧火箭发动机
既然无法避开技术难题那为什么还要采用分段发射方案呢?
结果就是,钱仲三提出的方案被技术专家委员会给否决了
这样一来,就会到了整体发射方案上,即一次性把月球飞船发射出去,其中运载火箭的第三级将承到个任务,也就需要进行两次点火
事实上,分段发射与整体发射方案的最大差别,就是火箭的第三级的点火次数
相对而言,这是一个较易解决的技术问题
说白了,如果能够研制出大推力液氢液氧火箭发动机那么研制两次点火机构的难度就不会太大
这下,重点落到了大推力液氢液氧火箭发动机上
可以说,这也是载人登月工程需要翻越的第一座技术高峰
根据钱仲三的估算,即便第二级依然采用捆绑方式,而且由四台发动机并联每台发动机的推力也需要达到一百一十吨,总共产生四百四十吨的推力,才能确保在第二级脱离的时候,飞行速度达到接近第一宇宙速度的每秒七千米,让第三级在第一次点火之后进入近地飞行轨道
也许,在几十年之后一百一十吨的推力根本不算什么
要知道,中国海军的第三代潜射战略弹道导弹,采用的是固体燃料火箭发动机,其推力都达到了一百五十吨,使导弹在弹头质量高达八百公斤的情况下,达到了一万二千公里的最大射程
问题是,在七零年代初,这绝对是一个技术难题
更要命的是,中国在此之前没有研制过大推力液氧液氢火箭发动机,用在载人航天工程上的液氧液氢火箭发动机的推力只有二十五吨,需要并联四台发动机,才能够把宇宙飞船送入近地轨道
在研制过程中,钱仲三很快就意识到,研制一百一十吨推力的发动机太难了
结果就是,为了确保在规定的时间内完成研制工作,钱仲三不得不降低对火箭发动机最大推力的要求
在一九七零年七月,定下了大气层内八十吨,大气层外九十五吨的最终设计指标
即便如此,研制液氢液氧火箭发动机依然是整个载人登月工程中难度最大的部分,也是耗时最多的部分
这种被命名为3型的液氢液氧发动机直到一九七三年底才研制成功,并且制造出了第一批四台样机,然后就开始了紧张的测试工作,其台架测试达到了八十吨的最大推理,而理论计算出的真空推力为九十六吨
当然,这也带来了一个难题
火箭的第二级设计总推力必须达到四百四十吨,不然就无法把月球飞船运送到近地转移轨道上
显然,3的推力处于一个相对尴尬的水平上
如果采用五台并联,大气层内的推力只有四百吨,而六台并联有四百八十吨,与实际需要的四百四十吨都有四十吨的差距
要知道,火箭推力不是越大越好,而是越合适越好
所幸的是,在一九七零年底,这个问题得到了解决
这就是,月球飞船在完成了总体设计之后,确定其总体质量能够控制在一百一十吨到一百二十吨之间
也就是说,第三级的总质量至少能减少二十吨
这就意味着,第二级只需要四百吨的总推力
这下,运载火箭的第二级设计方案确定了下来,即采用五太3型液氢液氧火箭发动机并联,产生四百吨的大气层内推力
解决了第二级的问题,第三级火箭发动机的问题也就不存在了
这就是,运载火箭的第三级也采用3型液氢液氧火箭发动机,只不过是具备两次点火能力的3型在第一次点火之后,第三级将把月球飞船送入近地轨道,然后由宇航员对月球飞船进行全面检查,在确认月球飞船的各个系统都正常之后,第三级将进行第二次点火,把月球飞船送入月球轨道,最终坠毁在月球表面上到这个时候,运载火箭完成了其所有使命
当然,第三级还有一个重要使命,即撞击月球
这是一项很重要的科研任务,即通过撞击,对月球进行地质测量,让科学家掌握与获取月球的地质信息
可以说,3液氢液氧火箭发动机本身就是一个奇迹
在航天飞机问世之前,3是世界上推力最大的液氢液氧火箭发动