Сибирские огни, 1976, №12
большие и, пока жива она — бабуля, са мое время учиться дальше и диссерта цию защитить. «На тебя учителя-то как надеялись!» Тамара после пояснила, что институт называется ВНИИЧЕРМЕТ и работают там «замечательные люди». Она посту пила туда на работу и в заочную аспи рантуру. И еще она сказала, что счаст лива этим — исполнилась ее мечта. «И. оказывается, Борис не сердится, а, видимо, доволен». Теперь она встает не в семь, а в шесть часов утра и, приготовив завтрак для всей семьи, мчится На поезд и едет в Мо скву из Звездного на улицу Радио. Вме сте с ней поспешают и многие другие жены космонавтов. Они всегда так торо пятся, что кто-то, кажется Леонов, за снял этот утренний марафон на кино пленку. Коллектив ее принял хорошо, и она часто повторяет, что окружают ее пре красные люди. Так представляются дру гие тому, кто сам хороший, «товарище ский» человек. Теперь она, наконец, пол ностью добралась до своего «полета». Ее «полет»—Эпсилен^мартенсит. В техниче ской литературе эта капризная фаза ме талла обозначается короче— «Е-мартен- сит». Сплав обладает особыми свойства ми — пластичностью, антикоррозийно- стью, но выявляет свои чудесные свойст ва только при очень высоких температу рах. Задача состоит в том, чтобы сохра нить эти свойства при обычных услови ях, а для этого определить, какие потре буются добавки, отрегулировать скорости охлаждения. Известно, что скорости эти исчисляются от 450 до 9000 градусов в минуту. Однако в целом особенности фазы Е-мартенсита еще мало изучены, а доля этой фазы в мартеновском про цессе значительна и составляет более двадцати процентов. По своему обыкновению ищу стыки с космической плавкой, но Тамара туго идет на удочку. Она сама по себе, у нее свои принципы, и пока в этой области она не видит прямых точек соприкосно вения земной и космической металлур гии, хотя отдает последней должное. Как металловед, она видит большие возмож ности плавки в условиях, когда не про никает кислород, снижающий прочность металла, когда можно применять огром ные температуры. Вместе с тем она го ворит: «Когда увидела стыковочный узел «Союза—Аполлона», удивилась — самый обьгчный земной материал, обыкновен ный алюминий». Это снова о том, какие разные ассоциации вызывает у предста вителей разных профессий один и тот же предмет. Затем, забыв, что она свя зывает свои опыты с перспективами космического производства, Тамара за мечает как бы вскользь: «Очень важно научиться обрабатывать металл, который будет добываться на Луне. Ведь не везти же на Землю руду! Это громоздко, дорого, не рационально. Лунный металл надо научиться плавить на месте, и опыты на космических ко раблях и станциях помогут быстрее най ти наиболее подходящий для этого метод». Я приготовилась написать фразу: «Налаживание металлургического про изводства в космосе — дело новое» и остановилась, вспомнив, что ничего не нового в этой области Нет. Наверное, именно поэтому в сфере освоения, иссле дования, обживания космического про странства, налаживания разных видов технологических процессов Лучше всего проступает знамение нашей эпохи— сплав науки с производством. Без научных разработок, создаваемых с заделом на будущее, не создать заводов на орбите. Они планируются наукой на перспективу, а значит уже сегодня фигурируют в на учно-технической литературе, на стра ницах которой обсуждаются условия и методы космической металлургии, пред лагаются разные схемы процессов, рас сматриваются первые практические опыты плавки на борту кораблей. Эмоциям в научных исследованиях, как известно, нет места. Просто фикси руется, что в октябре 1969 года в полете корабля «Союз-6» проводились экспери менты по сварке и резке металлов в условиях космического пЬлета и исполь зованию электронно-лучевого метода процесса сварки плавящимся электродом и сварки сжатой дугой. Были исследова ны три марки листового материала: не ржавеющая сталь, титан и алюминий. Электронный луч сработал вполне удов летворительно, и процесс, что называет ся, протекал стабильно. Дело сделано — метод, предложенный наукой, проверен на практике. Начало положено. И в СССР, как и в США, развернулись ши рокие исследования возможностей про изводства материалов на орбите. Этой задаче был посвящен один из совместных экспериментов — «универ сальная печь» в рамках программы «Союз—Аполлон». В ходе его советские и американские специалисты исследова ли возможность получения на орбите металлических материалов из разных элементов, отличающихся удельным ве сом. Во время совместного полета «Со юз—Аполлон», через шесть лет после металлургического опыта на борту «Со юза-6», была проведена международная плавка в космосе. В специальной печи была осуществлена плавка и кристалли зация сплава алюминий—вольфрам, по лучены монокристаллы полупроводника германия с добавкой кремния, произве дена плавка порошкообразного алюми ния, что представляет огромный интерес для развития будущих металлургиче ских процессов в условиях невесомости. Заметим, что в подготовке этих экспери ментов принимали участие большие на учные коллективы советского Института, металлургии Академии наук СССР и американского Центра космических ис следований. В этом случае мы уже имели дело с
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTY3OTQ2