スペースシャトルが電力なしで宇宙から帰還し、着陸できるなんて、本当に信じられないほどすごいことだ。
It's pretty incredible that the Space Shuttle would come back from space and land without power.
byu/sco-go inAmazing
どんな話題?
宇宙往還機:空を舞う驚異の技術
一昔前に活躍したスペースシャトル。まるで魔法のような技術の結晶だったと再認識させてくれる動画が話題になっています。大気圏突入後、グライダーのように滑空して着陸する姿は、まさに宇宙からのブーメラン。
開発当時、コンピュータの性能が現在とは比較にならないほど低かったにも関わらず、正確な計算と緻密な設計で実現したことは驚愕に値します。
実は、初期案では大気圏内でのエンジン推進も検討されていたものの、安全性を考慮して見送られたそうです。宇宙から帰還する機体の着陸に失敗は許されませんからね。
先日、近所の小学生が「ロケットって、なんで飛行機みたいに着陸できないの?」と聞いてきた時、思わず「昔は、できてたんだよ…」と遠い目をしてしまいました。ロケット開発の未来も大事だけど、過去の技術も大切にしたいですね。

スペースシャトルが動力なしで宇宙から帰還し、滑空して着陸する様子は驚異的だ。Redditの投稿でも話題になっており、その信じられない技術に感嘆の声が上がっている。
みんなの反応
スペースまで飛んでって、しかも飛行機みたいに着陸するとか、マジ魔法使いが作った宇宙ブーメランじゃねーか!
オレ、90年代前半にリトルロック空軍基地にいたんだけど、フロリダからハリケーン避難で747の上にシャトルが乗っかってくるのを見たんだわ。マジで脳みそ吹っ飛んだね。人生でマジで言葉を失った瞬間だった。
バスを着陸させるようなもんで、しかも一発勝負だもんな。これはマジで職人芸だわ。
宇宙から落ちてくるんだから、そりゃ加速もするだろw
昔はアメリカって、こういうクールなことしてたんだよなー。いい時代だった。
大気圏突入時の速度はマッハ25、時速28000キロ以上だぞ。全部単純な計算なんだよな。高校時代にオタクだったやつらが、シャトルがどこにいついれば滑空着陸できるかを正確に計算して、俺がフォークリフト運転してる間にクソすげーことやってんだぜ。
もっと驚く準備しとけ。開発段階では、大気圏内エンジンを搭載して、パイロットがもっと浅い角度で降下して、やり直しがきくようにする予定だったんだぜ。でも、グライダー方式になった。理由は?色々あるけど、一番の理由は、グライダーなら常に100%安全な場所に滑空できるけど、あんなデカい機体がエンジン停止したら、どこかに不時着するしかないからだ。
コモドールVic-20の時代に設計されたとかマジかよ。
これどこで撮影されたの?エドワーズ空軍基地とかフロリダっぽくないな。
重力っていう位置エネルギーがめちゃくちゃあるからな。 U=mgh。
宇宙から帰ってきて、普通の飛行機みたいに着陸するとか、マジで頭おかしい
航空宇宙エンジニアの友達が言うには、十分な推力があればレンガだって飛ぶんだと。この場合は推力はないけど、軌道離脱時の速度がメチャクチャ余ってる。素晴らしい技術とパイロットの腕だわ。
めちゃくちゃ計算されてるけど、要は、軌道上でいつ減速すれば勢いで滑走路まで行けるかってことだろ。しかも、滑空がうまくいくように、降りてくる間もめっちゃサポートしてもらってるんだよな。
フラップ開いたり、ブレーキかけたりしてるから、電気とか操舵力くらいはあるんじゃね?
ライト兄弟が初飛行したのが1903年。スペースシャトルが初飛行したのが1981年。
混乱してきた。ロケットってこういうことできないと思ってたんだけど。だからこそ、SpaceXがこんなに注目されてるんじゃないの?SpaceXが初めてこれを実現したんだと思ってた。
ケープで天気がいいと、シャトルは大気圏に再突入して、ソニックブームを起こすんだ。
スペースシャトル:無動力帰還の技術
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【マジかよ】スペースシャトル、動力なしで帰還&着陸とか信じられん!と思われた方もいるかもしれません。この記事では、**スペースシャトル**がどのようにして動力なしで地球に帰還し、滑走路に着陸できたのか、その驚くべき**エンジニアリング**について、分析や統計を交えながら解説します。
まず、**スペースシャトル**の**再突入**は、非常に過酷なプロセスです。秒速約8キロメートルという超高速で大気圏に突入するため、空気との摩擦によって機体表面温度は最大1650℃にも達します。この熱から機体を守るのが、数万枚に及ぶ**耐熱タイル**です。これらのタイルは、90%以上のシリカ繊維で構成されており、非常に軽いにも関わらず、驚異的な断熱性能を発揮します。統計的に見ると、**スペースシャトル**計画全体で耐熱タイルの損傷が原因で起きた事故は、コロンビア号空中分解事故のみであり、その安全性と信頼性は非常に高いと言えます。
大気圏**再突入**時の機体制御も重要な**エンジニアリング**要素です。**スペースシャトル**は、ロケットエンジンを逆噴射して速度を落とすのではなく、機体の角度を調整することで空気抵抗を利用し、減速・方向転換を行います。これは、空力ブレーキと呼ばれる手法で、従来のロケットとは全く異なるアプローチです。機体には、昇降舵、方向舵、エルロンといった操舵翼が備わっており、これらの組み合わせによって細かく姿勢を制御します。飛行データに基づいた統計分析によれば、パイロットとコンピューターが連携し、常に最適な姿勢を維持することで、正確な着陸コースへと導かれるように設計されています。
**スペースシャトル**の滑空比(高度1メートルあたりに進む距離)は約4.5と、一般的なグライダーよりも低い数値です。つまり、高度を効率的に利用することが難しく、着陸の機会は一度しかありません。これは、「グライドオンリー(Glide Only)」と呼ばれ、着陸進入中にエンジンで再加速したり、着陸復行(ゴーアラウンド)したりすることができないという厳しい制約を意味します。そのため、着陸前の精密な航法計算とパイロットの高度な操縦技術が不可欠となります。シミュレーションデータや過去の着陸データに基づいた統計分析により、着陸時の誤差を最小限に抑えるための訓練が徹底的に行われていました。
しかし、**スペースシャトル**計画は2011年に終了しました。その背景には、莫大な維持費、高い事故リスク、そしてより安全で効率的な宇宙輸送システムの必要性といった要因がありました。**スペースシャトル**は、その革新的な**エンジニアリング**によって人類の宇宙開発に大きな貢献をしましたが、同時に多くの課題も残しました。これらの教訓は、現在の宇宙開発、特に**再突入**技術や機体設計に活かされており、より安全で持続可能な宇宙旅行の実現に貢献しています。
**スペースシャトル**の**再突入**と無動力着陸は、まさに高度な**エンジニアリング**の結晶と言えるでしょう。その設計思想や技術は、今後の宇宙開発における重要な礎となっています。
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