9 января 1930 года родился Лев Николаевич Никитин — ведущий конструктор Конструкторского бюро «Химавтоматика» по жидкостному ракетному двигателю РД-0120 и ядерному ракетному двигателю РД-0410. Лауреат Госпремии.

Еще в начале 1960-х годов конструкторы рассматривали ядерные ракетные двигатели как единственную реальную альтернативу для путешествия к другим планетам Солнечной системы.Соревнование между СССР и США, в том числе и в космосе, шло в это время полным ходом, инженеры и ученые вступили в гонку по созданию ЯРД, военные тоже поддержали вначале проект ядерного ракетного двигателя. Поначалу задача казалась очень простой — нужно только сделать реактор, рассчитанный на охлаждение водородом, а не водой, пристроить к нему сопло, и — вперед, к Марсу! Американцы собирались на Марс лет через десять после Луны и не могли даже помыслить о том, что астронавты когда-нибудь его достигнут без ядерных двигателей. Американцы очень быстро построили первый реактор-прототип и уже в июле 1959 года провели его испытания (они назывались KIWI-A). Эти испытания всего лишь показали, что реактор можно использовать для нагрева водорода. Конструкция реактора — с незащищенным топливом из оксида урана — не годилась для высоких температур, и водород нагревался всего до полутора тысяч градусов.Всего с 1955 по 1972 годы на программу ядерных ракетных двигателей было потрачено $1,4 млрд. — примерно 5% стоимости лунной программы.Для СССР в те годы это была чрезмерная сумма. Конечно, пока военные поддерживали проект ядерной ракеты, финансирование шло в достаточных объемах. Но уже к 1961 году стало ясно, что задача доставки ядерной боеголовки куда угодно решается и с обычными химическими двигателями, а межпланетные путешествия интересовали высшее руководство страны лишь постольку, поскольку приносили политические дивиденды. Так что советская программа ядерного двигателестроения была неизмеримо скромнее — если американцы начали с двигателя тягой 70 тонн, то наши решили ориентироваться всего на 14 тонн. Такой небольшой ЯРД хорошо подходил на четвертую ступень ракеты «Протон». Конечно, и они были полны энтузиазма, и им хотелось построить хоть маленький, но «настоящий» ЯРД, и им тоже казалось, что это несложно. Но, к чести наших ученых, они очень быстро поняли глубину стоящих перед ними проблем. И «штурмовщина» сменилась системным подходом. Первый стенд, на котором испытывался «физический аналог» реактора будущего ЯРД, назывался «Стрела». Первое и главное отличие наших ЯРД от американских — их решено было делать гетерогенными. В гомогенных (однородных) реакторах ядерное топливо и замедлитель распределены в реакторе равномерно. В отечественном ЯРД ТВЭЛы (тепловыделяющие элементы, ядерное топливо) были отделены теплоизоляцией от замедлителя, так что замедлитель работал при гораздо меньших температурах, чем в американских реакторах. Следствие этого — отказ от графита и выбор гидрида циркония в качестве основного замедляющего материала. По нейтронно-физическим свойствам гидрид циркония близок к воде, поэтому, во‑первых, реактор получался втрое компактнее, чем графитовый (а значит, и намного легче), во‑вторых, физические модели двигательного реактора можно было отлаживать гораздо быстрее и дешевле.Второе, может быть, даже более радикальное отличие — в гидродинамике. Раз уж невозможно было добиться, чтобы ядерное топливо не растрескивалось в реакторе, нужно сделать так, чтоб растрескивание не приводило к изменениям свойств реактора — ни ядерных, ни гидравлических. Была проведена совершенно фантастическая по объему работа, в результате которой выбрали оптимальную форму стержней ядерного топлива — витые стерженьки с сечением в форме четырехлепесткового цветка, размер лепестков — всего пара миллиметров при длине стержня примерно в метр! Такие стержни, упакованные в плотную пачку, образуют систему каналов, свойства которых не изменяются, даже если стержни в процессе работы растрескиваются. Больше того, обломки размером даже в доли миллиметра оказываются заклинены соседними кусками стержня и остаются на месте! В сопло уносятся только совсем микроскопические частицы, максимум в десятки микрон.Для достижения максимальной температуры водорода на выходе эти стержни содержали переменное по длине количество урана — чем ближе к «горячему» концу, то есть к соплу, тем меньше было делящегося материала. Назвали это «физическим профилированием». Конструкторы жертвовали компактностью реактора ради экономии водорода — тепловые потоки такой величины, как на «холодном» конце стержня, где перепад температур достигал 25000С, были невозможны на горячем, разница температур между ядерным топливом и водородом уменьшалась в 10 раз — во столько же нужно было снизить теплопоток. На этом удалось выиграть еще 3500С выходной температуры.При такой конструкции реактора регулирующие нейтронный поток органы тоже пришлось вынести наружу. В традиционных реакторах это стержни, размещенные более или менее равномерно по объему. В ЯРД реактор был окружен отражателем нейтронов из бериллия, в который были врезаны барабаны, покрытые с одной стороны поглотителем нейтронов. В зависимости от того, какой стороной барабаны были обращены к активной зоне, они поглощали больше или меньше нейтронов, что и использовалось для управления реактором. К этой схеме пришли в итоге и американцы.Ядерное топливо для реактора ЯРД — это отдельная, тоже очень объемная работа. Для исследования свойств материалов при таких условиях пришлось построить специальный опытный реактор ИГР, в котором исследуемый ТВЭЛ мог иметь температуру на 10000С больше, чем основной объем активной зоны. В два с половиной раза был в этом месте больше и поток нейтронов.В результате топливо стало композитом, как стеклопластик, из карбидов урана и вольфрама или циркония, причем при такой высокой температуре кристаллы карбида вольфрама придавали ему прочность, а карбид урана заполнял пространство между ними. И тут наши обошли американцев — заокеанские ядерщики уже научились использовать карбид урана вместо обычного для ядерной энергетики оксида и комбинировать его с карбидами других металлов, но до композитной структуры в своих исследованиях не дошли. Выпуском столь сложного ядерного материала занималось подольское НПО «Луч».На Семипалатинском полигоне, в 50 километрах от места испытаний первой ядерной бомбы, для реакторов ЯРД был построен специальный стендовый комплекс «Байкал». «Планов громадьё» предусматривало в нем две очереди, но реализована была только первая. Из-за этого не было возможности испытать реактор с жидким водородом, да и испытания с газообразным сжатым удалось провести не в полном объеме. Тем не менее были построены два рабочих места, одно с реактором ИВГ-1, другое для реактора ИРГИТ. Реактор ИВГ-1 был многоцелевым, он мог использоваться и как стендовый прототип будущего ЯРД тягой 20−40 тонн, и как стенд для испытания новых видов ядерного топлива. Старенький ИГР, заложенный еще при жизни Курчатова (Игорь Васильевич в шутку называл его ДОУД-3), мог работать только в импульсном режиме, так как вовсе не имел охлаждения и выделявшееся тепло разогревало активную зону до 30000C за несколько секунд, после чего требовался многочасовой перерыв. ИВГ мог работать до двух часов подряд, что давало возможность изучить долговременное влияние условий работы на ядерное топливо. Именно с него и началась в 1972 году работа на «Байкале». Несмотря на водяной замедлитель, водород, …

83 года со дня рождения лётчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза — Вячесла́ва Дми́триевича Зу́дова.

Вячесла́в Дми́триевич Зу́дов — лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, родился 8 января 1942 года в городе Бор Горьковской области. В 1949 году семья переехала в город Электросталь (Московская область), где Вячеслав пошёл в школу. В 1960 году окончил среднюю школу № 3 города Электросталь и поступил в Балашовское высшее военное авиационное училище лётчиков. С 1963 года — служба в частях военно-транспортной авиации Советской Армии. В 1965 году зачислен в отряд советских космонавтов. Прошёл полный курс космической подготовки и подготовки к полётам на космических кораблях типа «Союз». В 1970-е годы проходил подготовку к полётам на военной орбитальной станции типа «Алмаз». В июле и августе 1974 года входил в экипажи поддержки при полётах космических кораблей «Союз-14» и «Союз-15». С 14 по 16 октября 1976 года вместе с Валерием Рождественским совершил полёт в космос в качестве командира космического корабля «Союз-23». Программа полёта предусматривала работу на борту орбитальной станции «Салют-5», однако из-за нештатной работы системы сближения стыковку корабля и станции осуществить не удалось. При подходе к станции отказала система автоматической стыковки «Игла». Выполнение ручного причаливания было возможно с 1200 метров по сигнальным огням, но корабль находился на расстоянии более двух километров. Когда стало понятно, что рабочее тело двигателей израсходовано на манёвры, было принято решение возвращать корабль. После полёта Зудов продолжил работу в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, являлся командиром группы отряда космонавтов. В апреле 1980 года и в марте 1981 года входил в состав дублирующих экипажей при полётах космических кораблей «Союз-35» и «Союз Т-4». В 1980 году окончил Военно-воздушную академию имени Юрия Гагарина, затем Академию общественных наук при ЦК КПСС. В 1987—1991 — заместитель начальника политотдела ЦПК им. Гагарина. С 1992 — в отставке. Умер 12 июня 2024 года на 83 году жизни.

6 января 1995 года принят указ №14 президента РФ о «создании космического ракетного комплекса Ангара».

История создания ракеты «Ангара» насчитывает вот уже более 30 лет. 3 августа 1992 года решением НТС войсковой части 08340 (бывшее Главное управление космических средств Министерства обороны) было объявлено конкурсное проектирование космического ракетного комплекса тяжелого класса «Фаэтон».Решение бывшего ГУКОС родилось в условиях полного хаоса в стране, после ликвидации Министерства общего машиностроения СССР, при полном бездействии Министерства промышленности РСФСР, в состав которого были переданы все оборонные министерства СССР.Руководство суверенного Казахстана заявило о том, что запуски с космодрома Байконур тяжелой ракеты «Протон-К» с ядовитыми и токсичными компонентами топлива, а также запуски спутников военного назначения нежелательны. Многие крайне необходимые Министерству обороны России спутники запускать с северного космодрома Плесецк невозможно. Выводить военные спутники на геостационарные и высокоэллиптические орбиты можно было только с южного космодрома Байконур и только тяжелой ракетой «Протон».Остатками токсичных и ядовитых компонентов топлива, коими являлись азотный тетраоксид и несимметричный диметилгидразин, ракета «Протон» загрязняла не только земли Казахстана, куда падали первые ступени, но и земли российского Алтая, куда падали вторые ступени, хотя российская пресса упорно писала о том, что ракета «Протон» загрязняет только Казахстан. Министерству обороны России были совершенно необходимы новый южный космодром и новая тяжелая экологически чистая ракета.Новая тяжелая ракета-носитель должна была заменить ракету «Протон-М», которая, как известно, была изначально задумана в качестве боевой ракеты, где главную роль играет долгохранимое высококипящее топливо на базе токсичных компонентов.Новая ракета должна была использовать нетоксичные экологически чистые материалы, выводить на опорную орбиту высотой 200 км полезный груз массой 24 тонны. Предполагалось, что она будет создана кооперацией российских предприятий на базе российских технологий и материалов, будет стартовать с нового российского космодрома.Экологическим компонентом топлива почему-то считается керосин. Замечу: керосин — это грязное топливо, продукты сгорания которого портят атмосферу нашей планеты. Экологически чистым топливом керосин никогда не был и не будет. Правительство Москвы, например, приняло и успешно выполняет программу полного перехода с бензиновых и дизельных автобусов на электробусы, так как мощные двигатели с топливом на основе керосина загрязняют атмосферу столицы. В новой ракете решено было применить двигатели на керосине. Но керосин — это тот же грязный компонент.В конкурсе Министерства обороны России приняли участие три организации: РКК «Энергия» им. академика С.П.Королева, ГКНПЦ им. М.В.Хруничева и ГРЦ «КБ им. академика В.П.Макеева».РКК «Энергия» предложила ракету тяжелого класса ГК-2, состоящую из ракеты среднего класса ГК-1 и двух твердотопливных ускорителей. Также были предложены проекты тяжелых ракет ГК-6 и ГК-7.КБ «Салют» Центра Хруничева предложило ракету тяжелого класса «Енисей-2Т» составленную из двух двухступенчатых ракет среднего класса «Енисей-2».КБ им. Макеева предложило ракету тяжелого класса «Фаэтон-2Т», состоящую из ракеты-носителя среднего класса «Фаэтон» и блока из двух или четырех, или шести твердотопливных ускорителей.В 1993 году проекты были рассмотрены Межведомственной экспертной комиссией, возглавляемой начальником головного института Военно-космических сил — 50 ЦНИИ МО — генералом В.А.Меншиковым.В ходе рассмотрения проектов КБ «Салют» предложило дополнительно проект ракеты «Ангара» с экологически чистой кислородно-водородной второй ступенью, а РКК «Энергия» и КБ Макеева заявили о возможности совместного участия в разработке проекта тяжелой ракеты. 11 сентября 1993 года Министерство обороны РФ заключило госконтракт с Центром Хруничева на выполнение ОКР «Создание КРК тяжелого класса «Ангара».Несмотря на решение Министерства обороны, комиссия сочла все проекты недостаточно проработанными и предложила представить доработанные проекты в 1994 году. После доработки РКК «Энергия» и КБ Макеева представили совместный проект тяжелой ракеты. При этом РКК «Энергия» должна была разработать первую ступень, а КБ Макеева – вторую ступень. Этот проект получил название «Энергия-3».Центр Хруничева представил проект двухступенчатой ракеты «Ангара-2» не пакетной, а тандемной схемы с последовательным разделением ступеней. Первая ступень – кислородно-керосиновый двигатель РД-174. Вторая ступень – кислородно-водородный двигатель 11Д122. Каждая ступень представляла собой связку центрального и двух подвесных баков.В качестве разгонного блока предложено использовать «Бриз-М» разработки КБ «Химмаш». «Бриз-М», как и двигатели «Протона», работал на ядовитом и токсичном топливе. Он мог вывести на геостационарную орбиту полезный груз массой не более 3,5 тонны, хотя Минобороны России требовало ракету, способную выводить спутники весом не менее 5 тонн. Применения блока «Бриз-М» рассматривалось как временное решение. В перспективе решено было поручить воронежскому КБХА разработку нового мощного кислородно-водородного разгонного блока.Каждый проект имел свои преимущества и недостатки. Специально созданная Межведомственная комиссия Совета Безопасности РФ от 14 июля 1994 года приняла решение продолжить работы в Центре Хруничева над проектом КРК «Ангара». Это решение было подтверждено совместным решением Военно-космических сил и Российского космического агентства от 12 августа 1994 года о создании Центром Хруничева КРК «Ангара». Этим же решением создание второй ступени было поручено РКК «Энергия». Стартовые комплексы ракеты должны были создаваться только на российских космодромах Плесецк и Свободный.Работа над ракетой «Ангара» развернулась в КБ «Салют» Центра Хруничева. Ведущими разработчиками комплекса стали первый заместитель генерального конструктора КБ «Салют» Владимир Константинович Карраск, начальник отделения КБ «Салют» Геннадий Дмитриевич Дермичев, сопровождал работу начальник отделения КБ «Салют», ученый секретарь НТС Юрий Александрович Цуриков.С 1994 года по 2003 год генеральным конструктором КБ «Салют» и заместителем генерального директора Центра Хруничева был Анатолий Константинович Недайвода. В 2003 году его обвинили в краже огромного количества денег и золота и сняли с должности. С 2003 года по 2015 год начальником, а затем генеральным конструктором КБ «Салют» был Юрий Олегович Бахвалов.В 1993-2001 годах Центр Хруничева возглавлял Анатолий Иванович Киселев. Его считают отцом ракеты «Ангара». С 2001 по 2005 год Центр Хруничева возглавлял Александр Алексеевич Медведев.Первый Генеральный план-график.6 января 1995 года был издан Указ Президента России Б.Н.Ельцина № 14 «О создании ракетного комплекса «Ангара». Было отмечено, что создание комплекса «Ангара» является задачей особой государственно важности. 26 августа 1995 года было подписано соответствующее Постановление Правительства РФ № 829.В соответствии с Указом Президента разработка конструкторской документации комплекса должна была завершиться в 2002 году. К этому же времени должны быть проведены наземные испытания ракеты-носителя и отработка двигателей первой и второй ступеней. В 2003 году должны быть завершены огневые стендовые испытания двигателей. В 2004 году должны быть изготовлены изделия для летно-конструкторских испытаний. В 2005 году должны были начаться летно-конструкторские испытания на космодроме Плесецк.31 июля 1996 года ОКР по созданию первого варианта КРК «Ангара» были утверждены Министерством обороны и Российским космическим агентством. Утвержден первый Генеральный план-график. В соответствии с ОКР, этот первый проект «Ангары» должен был иметь тандемную схему и подвесные топливные баки.В 1997 году Дермичев выдвинул идею создания семейства РН легкого, среднего и тяжелого класса на основе двух универсальных ракетных модулей УРМ-1 (первая ступень) и УРМ-2 (вторая ступень). …

74 года со дня рождения советского и российского космонавта — Талга́та Амангельди́евича Мусаба́ева.

Талга́т Амангельди́евич Мусаба́ев родился 7 января 1951 года в селе Каргалы, Джамбулский район, Алма-Атинская область. Советский и российский космонавт. Герой Российской Федерации (1994), Народный Герой Казахстана (1995), генерал-майор Российской Федерации (2003), генерал-лейтенант авиации Республики Казахстан (2007), доктор технических наук (2008). В 1974 году окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации имени Ленинского комсомола по специальности «радиоэлектронное оборудование». С 1974 по 1975 год работал в Алма-Ате сменным инженером радиооборудования Бурундайского авиационного отряда воздушных сообщений гражданской авиации. В январе 1975 года избран освобождённым секретарем Октябрьского райкома ЛКСМ Казахстана города Алма-Аты. 27 февраля 1989 года решением Главной медицинской комиссии был допущен к спецподготовке. В 1989 году окончил Ульяновский центр подготовки лётного, диспетчерского и инженерно-технического состава авиации стран — членов СЭВ. 11 мая 1990 года решением Государственной межведомственной комиссии рекомендован для зачисления в отряд космонавтов. С 6 июня 1990 года работал вторым пилотом-стажёром самолёта Ту-134, а с 25 августа — вторым пилотом самолета Ту-134 1-го лётного отряда Алма-Атинского объединённого авиаотряда. В октябре 1990 года был откомандирован в ЦПК и приступил к общекосмической подготовке вместе с группой журналистов. В марте 1991 года зачислен на штатную должность кандидата в космонавты-исследователи отряда космонавтов ЦПК ВВС. 6 марта 1991 года приказом Министерства обороны СССР призван на действительную воинскую службу. С 1 июля по 4 ноября 1994 года совершил свой первый космический полёт в качестве бортинженера ТК «Союз ТМ-19» и ОК «Мир» по программе ЭО-16. Во время полёта совершил два выхода в открытый космос. Продолжительность полета составила 125 суток 22 часа 53 минуты 36 секунд. Указом Президента Российской Федерации от 24 ноября 1994 года за активное участие в подготовке и успешном осуществлении длительного международного космического полёта на орбитальном научно-исследовательском комплексе «Мир», проявленные при этом мужество и героизм подполковнику Мусабаеву Талгату Амангельдиевичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда». С 29 января по 25 августа 1998 года совершил свой второй космический полёт в качестве командира ТК «Союз ТМ-27» и ОК «Мир» по программе ЭО-25. Во время полета совершил пять выходов в открытый космос. Продолжительность полёта составила 207 суток 12 часов 51 минуту 2 секунды. С 28 апреля по 6 мая 2001 года совершил свой третий космический полет в качестве командира ТК «Союз ТМ-32» и первой российской экспедиции посещения МКС. Продолжительность полета составила 7 суток 22 часа 4 минуты 8 секунд. В августе 2003 года назначен начальником боевой подготовки Управления армейской (вертолётной) авиации. 27 ноября 2003 года приказом начальника РГНИИ ЦПК отчислен из списков личного состава в связи с переходом на новое место службы. В ноябре 2003 года назначен заместителем начальника Военно-воздушной инженерной академии имени Н.Е.Жуковского. 30 мая 2005 года назначен генеральным директором совместного российско-казахстанского предприятия «Байтерек» (космического ракетного комплекса на базе ракеты-носителя «Ангара»). В 2007 году получил казахстанское гражданство. Указом Президента Республики Казахстан от 13 февраля 2007 года Талгат Мусабаев назначен председателем Аэрокосмического комитета Министерства образования и науки Казахстана. 27 марта 2007 года возглавил созданное указом президента Казахстана Национальное космическое агентство Республики Казахстан. В июне 2007 года вступил в президентскую партию «Нур Отан». Сопредседатель Подкомиссии по комплексу «Байконур» Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Советник президента Казахстана (январь 2016 — декабрь 2017). В июле 2017 года указом президента назначен депутатом Сената Парламента Республики Казахстан.