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第39节

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航天员平时进行失重训练通常有两种方法:一种是在失重飞机上进行;这种方法体验较真实,但时间太短,只能训练几十秒钟。因而最常用的方法是在装满水的水槽中利用浮力模拟失重,可以长时间训练。它的缺点是水有浮力和粘性,会产生迟滞作用,和真实的太空环境差别较大。航天员一下水就要训练三个多小时,上岸后往往连拿东西的力气也没有了。

模拟太空失重训练的环境也确实只能在液态物质中;或是在气态物质以及在真空中进行尚无其它方法可选择。液态物质中水自然是别的液体无以替代的最佳选择,但是在液体中与太空的真空环境的差异,也造成种种不利。不仅耗费了宇航员大量的体能,也产生了训练活动中的一些危险因素。在空气中训练可避免这些不利因素,但如何克服地球引力使宇航员能较长时间悬浮在空中训练却是不易解决的难题。失重飞机只能创造出几十秒钟的机会。是否可以考虑在空中用降落伞加上氢气球来抵消重力场的影响从而制造出适合训练的环境。或者在地面上修建一个类似训练水槽的训练专用磁槽;根据磁悬浮的原理酌情采用“常导”、“超导”、或“永磁体”的技术分别在人体及槽壁上设置有关设备;以造成可使宇航员保持训练姿态的悬空状态以进行失重训练。当然同时还要有对宇航员进行磁防护的必要装备;从磁悬浮列车的乘客情况来看,防磁场伤害应该不会有多大困难。磁悬浮列车中采用“超导”方式可获得100mm间隙,这比采用“常导”方式所获得的10mm间隙大多了。而我国采用“永磁体”技术的磁悬浮列车已获得每米0.6~2.0吨的净悬浮力。必要时再辅以氢气球,使宇宙员悬浮在训练磁槽内进行失重训练应当说还是有望可行的。

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