A Gólem. A Challenger űrsikló katasztrófája. A Gólem BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

Hasonló dokumentumok
Tech. Vállalható kockázat

Technológia és Társadalom. Vállalható kockázat

BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék. Mérnöketika. Esettanulmányok

9. óra A MÉRNÖKI FELELŐSSÉG -- ESETEK

Információ megjelenítés Tufte szabályai

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Kínálatunkban megtalálhatók a szilikon tömítőgyűrűk és forgalmazott NBR gumi gyűrűk metrikus és coll méretben darabos és dobozos kiszerelésekben.

Kínálatunkban megtalálhatók a szilikon tömítőgyűrűk és forgalmazott NBR gumi gyűrűk metrikus és coll méretben darabos és dobozos kiszerelésekben.

A kézi hőkamera használata összeállította: Giliczéné László Kókai Mária lektorálta: Dr. Laczkó Gábor

ebben R a hajó ellenállása, H vontató esetén a kifejtendő kötél-vonóerő, t a hajó szokásos értelmezésű szívási tényezője,

TŰZÁLLÓ TARTÓSZERKZETEK AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETBEN. Hilti Épületgépész Konferencia

Angol szóbeli Információkérés

Atomok. szilárd. elsődleges kölcsönhatás. kovalens ionos fémes. gázok, folyadékok, szilárd anyagok. ionos fémek vegyületek ötvözetek

Érveléstechnika 6. A Racionális vita eszközei

W-Tec 3D+ rejtett pántok az SFS intec-től egyedi belsőépítészeti megoldásokhoz

ŐSZINTÉN A GÁZKONVEKTOROKRÓL

Atomok. szilárd. elsődleges kölcsönhatás. kovalens ionos fémes. gázok, folyadékok, szilárd anyagok. ionos fémek vegyületek ötvözetek

BERALMAR TECNOLOGIC S.A.

SP16V2 Háti permetező Használati útmutató

Gáztörvények tesztek

Gáztörvények tesztek. 2. Azonos fajtájú ideális gáz különböző mennyiségei töltenek ki két hőszigetelt tartályt. Az egyik

ANOVA összefoglaló. Min múlik?

Bor Pál Fizikaverseny tanév 8. évfolyam I. forduló Név: Név:... Iskola... Tanárod neve:...

Bor Pál Fizikaverseny tanév 7. évfolyam I. forduló Név: Név:... Iskola... Tanárod neve:...

Weekend Driver Fiesta Cup

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat.

FMEA tréning OKTATÁSI SEGÉDLET

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz

1.1 Hasonlítsa össze a valós ill. ideális folyadékokat legfontosabb sajátosságaik alapján!

Szabadonálló gázüzemű főzőüst

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS IV. negyedévének időszaka január 15.

Sebesség visszaszámítás féknyomból?

Budapest november

AVTB hőmérséklet-szabályozó (PN 16)

Rövid szerelési útmutató , BB változat február. Rosemount 1495 típusú mérőperem Rosemount 1496 Mérőperem karima

HIT Compact céltábla HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

hidraulikus váltóval megelőzhető a hidraulikai egyensúlytalanság

A cserét a következő sorrendben végezze:

Bor Pál Fizikaverseny 2016/17. tanév DÖNTŐ április évfolyam. Versenyző neve:...

NEMZETI KLÍMAVÉDELMI HATÓSÁG KEHOP KLÍMAGÁZ ADATBÁZIS KIDOLGOZÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MÓDSZERTAN- ÉS KAPACITÁSFEJLESZTÉS 2017.

Nyomás a dugattyúerők meghatározásához 6,3 bar Ismétlési pontosság

Napkollektorok telepítése. Előadó: Kardos Ferenc

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP as program tapasztalatai alapján

A BESZERZÉSI MENEDZSER INDEX ÉS AZ IPARI TERMELÉSI VOLUMENINDEX IDŐSORAI KÖZÖTTI KAPCSOLATOK 2014/7

Kezelési útmutató. RC helyiség hõmérséklet szabályozó. Általános elõírások. A helyiség hõmérséklet szabályozó kézi beállítása

Valena Life / Allure. Innováció. a középpontban. Tökéletes választás a mai kor kihívásainak és elvárásainak megválaszolására

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK...

Hőkamerás épületvizsgálati jegyzőkönyv Társasház vizsgálata.

GYIK: A Gigaset kicseréli az SL910 sorozat lítium-ion akkumulátorait

Használati Utasítás. FSP 100 Festékszóró pisztoly. H Használati utasítás Festékszóró pisztoly. Cikkszám: Brugervejledning.

Linergy Evolution. A legújabb technológiai innovációt nyújtjuk Önnek B-4

Interjú Szántó Zoltánnal, a Budapesti Corvinus Egyetem professzorával

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás augusztus 28.

KÉTSZÁRNYÚ ALUMÍNIUM HÁTSÓAJTÓ KITEK

AVIATION WEEK MRO AMERICAS 2018 ORLANDO

A TECHNOLÓGIAI TERVEZÉS ÉS A TŰZVÉDELMI TERVEZÉS KAPCSOLATA A ROBBANÁSVÉDELMI TERVEZÉS ÚJFAJTA MEGKÖZELÍTÉSE

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU IN 7152 Erőkeret insportline Column CC300

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

Használati utasítás. Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el!

gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT ZÁRÓJELENTÉS sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNYHEZ

FUNNY KARKÖTŐK ékszerkészítő szett

Kvantumszimulátorok. Szirmai Gergely MTA SZFKI. Graphics: Harald Ritsch / Rainer Blatt, IQOQI

Beszámoló a Vas megyei Szent Flórián Tűzoltó Szövetség évi tevékenységéről

Egyéni teljesítményértékelés

MUNKAERŐ KUTATÁS A FOGLALKOZTATÁSI ANOMÁLIÁK KIKÜSZÖBÖLÉSÉRE

Bondex Kft-t 1991-ben alapította Hellenpárt István okleveles vegyészmérnök vezetésével 4 fő 100 % magyar tulajdonosi körrel.

A Columbia. A legelső űrrepülőgép (az Enterprise-t csak teszt-célokra használták).

Miskolci cég munkája az űrben

EM8690-R1 Vezeték nélküli füstérzékelő

Vibranivo VN VN 2000 VN 5000 VN 6000 Sorozat. Használati útmutató

Forrasztó állomás. Használati utasítás 1. kiadás Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd.

ARILD DENNAPOS MINŐSÉGI GARAN IN CI M A ÉV

Ilsintech FTTH hegeszthető csatlakozók

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján

Épület termográfia jegyzőkönyv

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

A villamosmérnökök, mint a mérnöki tudományokkal foglalkozó szakemberek kreativitásának grafológiai vizsgálata

III. KÖVETKEZTETÉSEK

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK november

Milyen Akadémiát akarnak a fiatal doktoráltak? EGY EMPIRIKUS FELMÉRÉS TAPASZTALTAI

Átgondoltabban, tisztábban. Fenntartható fogyasztás és termelés

Társaságunk. Betonszerkezetek vízszigetelése kristályos technológiával

A JET szűrő. Felszereltség: alap / feláras. Szűrőrendszereink védik a: A közeg tisztaságának új definíciója. Szabadalmaztatott

Biztonság, tapasztalatok, tanulságok. Mezei Ferenc, MTA r. tagja Technikai Igazgató European Spallation Source, ESS AB, Lund, SE

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete június 9-én összehívott rendkívüli üléséről.

ÜDVÖZÖLJÜK A CSALÁDBAN!

ZA5212. Flash Eurobarometer 272 (Space Activities of the European Union) Country Specific Questionnaire Hungary

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal

Leviathan and the Air-Pump. Hobbes, Boyle, and the experimental life

Headline Verdana Bold

1. hét. Neptun kód. Összesen. Név

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

A megújuló energiaforrások elfogadottsága a magyar felnőtt lakosság körében

29. Hét július 20. Kedd

Kulinyi Márton * NOT-FOR-PROFIT MENEDZSMENT EGY GYAKORLATI SZAKEMBER TAPASZTALATAI

AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON

Harmadik generációs infra fűtőfilm. forradalmian új fűtési rendszer

Átírás:

A Gólem A Challenger űrsikló katasztrófája

Mi történt? 1986 január 28-án, 11:38-kor a kilövés után pár másodperccel felrobbant a Challenger űrsikló A fedélzetén lévő 6 ausztronauta és 1 civil életüket vesztették

Mi történt? A William Rogers által vezetett elnöki vizsgálóbizottság egyértelműen megállapította, hogy a katasztrófát egy, a hordozórakétákban található gumi tömítőgyűrű (O-ring) okozta. A bizottság azt is megállította, hogy az űrsikló kilövése a korábbiaknál alacsonyabb hőmérsékleten történt. A sajtótájékoztatón Richard Feynman Nobel-díjas fizikus a tömítőgyűrű egy darabját jeges vízbe téve szemléltette, hogy a gumi alacsony hőmérsékleten elveszíti rugalmasságát.

Erről ne tudott volna a NASA? Ráadásul az is kiderült, hogy néhány mérnök az űrsikló építéséért felelős cégben előre figyelmeztetett a veszélyre a kilövés előtti este, de saját menedzsereik lebeszélték őket a tiltakozásról, akik pedig a NASA menedzsereitől tartottak 1986-ban igen nagy nyomás volt az űrsikló gyártáson, és a Challenger fellövését négyszer is elhalasztották, ez az űrsikló várt a legtovább a fellövésre Általános konklúzió: a nagy nyomás miatt felelőtlen döntés született, a bürokraták és döntéshozó menedzserek felülbírálták a szakértőket, a mérnököket

Tanmese? Az esemény után a jók : Feynman, aki egy perc alatt bemutatta, mi volt a hiba, a mérnök Boisjoly, aki a fellövés előtti este mindent megtett a halasztásért A rosszak : az amorális menedzserek a gazdasági-politikai nyomás, ami áthatja az USA minden szegletét, a legnagyszerűbb projekteket is beleértve Nem gyanús ez egy kicsit?

A jó, a rossz és a döntéshozó Tartható ez az olvasat? Hiszen akármekkora volt is a nyomás a menedzsereken, nem életszerű, hogy egy katasztrófát könnyedén kockáztattak volna, hiszen ez éppen az ő űrprogramjukat és karrierjüket vetette vissza A biztonság nyilvánvaló módon még egy velejéig amorális menedzser számára is prioritás! Azt is tudjuk, hogy az O-gyűrű veszélye ismert volt vagyis egyre gyanúsabb az az állítás, hogy a start el nem halasztása felelőtlen, megalapozatlan döntés volt Nézzük meg, mi történt!

Mi az az O-gyűrű? Az űrsiklók kilövése során szilárdüzemanyagmeghajtású hordozórakétákat (Solid Rocket Booster, SRB) használnak. Ezek a rakéták másodpercenként 10 tonna üzemanyagot égetnek el. A fúvókákon keresztül forró gázként eltávozó elégett üzemanyag emeli el az űrsiklót a kilövőállomásról. A forró gáznak a kilövés során csak a fúvókákon át szabad távoznia.

Mi az az O-gyűrű? A szilárd üzemanyagot egyszerűbb több szekcióból álló tartályba tölteni. Minden segédrakéta 4 szekcióból áll, amelyet a Morton Thiokol cég gyárt Utahban, és darabokban szállítják a Kennedy űrállomásra összeszerelésre.

Mi az az O-gyűrű? Ennek következménye egy megoldandó technikai probléma: a kilövés során a szekciók az illesztések mentén kifelé hajlanak (joint rotation). A tömítőgyűrűk (O-gyűrűk) ahhoz szükségesek, hogy a meghajló illesztések mentén ne távozhasson el forró gáz a rakétákból.

Két O-gyűrű A korábbi gyártású Titan-rakétáknál szekciónként csak egy O-gyűrűt használtak. Amikor 1973-ban a Thiokol elnyerte a szerződést a hordozórakéták gyártására, semmilyen probléma nem merült fel az O-gyűrűkkel kapcsolatban, a Titan-rakéták megbízható részének tekintették azokat. Az SRB hordozóraktákba illesztésenként kettő O- gyűrűt szereltek, a másodikat pusztán redundáns alkatrészként.

Két mérnökcsapat Az SRB rakéták tervezéséért és teszteléséért két mérnökcsapat vállalta a felelősséget: A Thiokol mérnökei Utahban, A NASA rakétaménökei (a Wernher von Braun által alapított) Marshall Centerben, Texasban. A két csoport közül a NASA mérnökei feladatuknak tartották a beszállító Thiokol eredményeinek ellenőrzését. A NASA mérnökei szigorú és konzervatív tervezési stílusukról voltak híresek, akiket a Thiokol mérnökei csak bad news guys -nak hívtak maguk között.

Gondok az O-gyűrűvel A tesztelések általában párhuzamosan zajlottak. A joint rotation-nel alatt felmerülő problémát mind a két csapat hamar érzékelte, ám különböző fontosságot tulajdonítottak neki: A Thiokol mérnökeinek számításai szerint a tömítés megfelelő lesz a kilövés során A NASA mérnökei szerint a kilövés során lesz olyan pillanat, amikor rés lesz a két szekció között.

Az első teszt 1977-ben végezték az első tesztet a Thiokol mérnökei. A szekciók illeszkedéseit 20-szor egymás után akkora nyomású vízzel terhelték, mint amekkora nyomás az illeszkedésekre nehezedik a kilövés folyamán. A tesztek a NASA mérnökeit igazolták, a szekciók között rés keletkezett egy rövid időre. A Thiokol mérnökei szerint a teszt nem volt realisztikus, mert: a kilövés során csak egyszer hat ekkora nyomás, és a gyűrűk kb. az első 8 terhelés alatt tömítettek a teszt során a szekciók vízszintesen álltak, és nem függőlegesen, mint a kilövés során. A vita lényege: mely körülményeket minősítünk hasonlónak és melyeket különbözőnek? Ez végső soron mindig emberi döntés a mérnöki tudományokban is!

További tesztek A következő tesztek még rosszabb eredményeket hoztak. Most elektromos műszerekkel szimulálták a szekciókra nehezedő nyomást: Az elsődleges tömítőgyűrűk kiégtek. A másodlagos tömítőgyűrűk kimozdultak a helyükről, így nem tömítettek. A Thiokol mérnökei szerint a NASA elektromos eszközeinek beállításával valami probléma lehetett, ők ugyanis nem tapasztaltak ekkora elváltozást; a másodlagos gyűrűk megfelelően tömítettek. A kísérletező regresszusa (experimenter s regress): a korrekt eredmény csak a kompetens kísérletből jöhet ki, de hogy mi a kompetens kísérlet, azt az eredmény tudná megmutatni ez egyfajta 22-es csapdája, nem tudjuk, mi volna a megfelelő teszt.

A legrosszabb eshetőség A NASA és a Thiokol mérnökei arra próbáltak felkészülni, hogy a gyűrűk a lehető legrosszabb esetben is zárjanak (pl. megnövelték őket). Továbbra sem értettek azonban egyet: a Thiokol mérnökei szerint a másodlagos gyűrű mindig tömíteni fog, míg a NASA mérnökei szerint a lehető legrosszabb esetben a másodlagos gyűrű is elmozdulhat a helyéről. Ám közösen vállalható kockázatúnak tekintették a gyűrűket, amit a NASA elfogadott Jöhettek az első tesztrepülések!

Kalkulálható erózió A tesztrepülések során néha egy-egy gyűrű (a 16- ból) a vártnál jobban erodálódott. Hamarosan rájöttek, hogy a gyűrűket védő anyagon apróbb lyukak keletkeztek, ezáltal a gumigyűrű megégett a kilövés során. Ilyen probléma a Titan-rakétáknál nem jelentkezett. Noha ez rosszabb eredmény volt a vártnál, azt tapasztalták, hogy a másodlagos gyűrűk minden esetben jól tömítenek. A tesztrepülések során megtanulták egyre jobban kalkulálni az erodálódás mértékét, úgy gondolták uralják a nehézségeket.

1985: átfúvások Először 1985-ben jelentkezett az ún. blow-by jelenség (átfúvás), amikor a kinyílás pillanatában az első tömítőgyűrűn túljutnak a kiszabaduló forró gázok, mielőtt az még rendesen szigetelni kezdene. Ez a jelenség közvetlenül a másodlagos gyűrűt is veszélyeztetheti. A kilövés előtti három éjszaka Floridában rekordhideget mértek. Roger Boisjoly (a Thiokol egyikemérnöke) úgy sejtette, hogy az alacsony kilövési hőmérsékletnek köze lehet a jelenséghez. Boisjoly kísérletsorozatot javasolt ennek megvizsgálására, de ezt nem tekintették sürgősnek.

1985: átfúvások A váratlan jelenség ellenére a mérnökök (Boisjoly is!) úgy gondolták, hogy a sérülés a biztonsági határokon belül van, az űrsikló újabb kilövésre alkalmas. ( Hasonló viselkedés jelentkezhet. Nem kívánatos, de elfogadható. ) Az 1985 áprilisi kilövések melegben zajlottak; ekkor még erősebb átfúvást tapasztaltak: a másodlagos gyűrűk is megégtek. Noha a másodlagos gyűrűk megégtek, jól tömítettek a kilövés során. Nagy figyelmet szenteltek a jelenségnek, de továbbra is elfogadható mértékűnek minősítették a kockázatot.

A kilövés előtti este A kilövés előtti este telekonferenciát tartottak a Thiokol és a NASA mérnökei és menedzserei (összesen 34-en) a tömítőgyűrűkről. A Thiokol mérnökei azt javasolták, hogy ne legyen kilövés 12ºC) alatt, mivel a legnagyobb roncsolódás a gyűrűkben a legalacsonyabb kilövési hőmérséklet esetén fordult elő. Másnapra a kilövés idejére az előrejelzések szerint -1ºC fokra számítottak. A Thiokol mérnökei ellen szólt (ezt ők is tudták), hogy a második legnagyobb roncsolódás viszont a legmagasabb hőmérsékletű kilövés esetén történt.

A kilövés előtti este A NASA mérnökei szerint a Thiokol által tett javaslat nem volt kellően megalapozva. Önkényesnek ítélték meg a 12ºC-ot mint korlátot. Nem értették, hogy a Thiokol mérnökei miért csak a kilövés előtti este tették ezt a javaslatot, és hogy miért most kívánják bevezetni a hőmérsékletet mint döntő faktort. A Thiokol-mérnökök elleni érvelés közben hangzott el a NASA egyik vezető mérnökétől a következő elhíresült mondás: My God, Thiokol, when do you want me to launch, next April?

A kilövés előtti este A Thiokol mérnökei öt perc szünetet kértek tanácskozásra, amiből végül egy félórás vita lett. Boisjoly és kollégája, Arnie Thompson a korábbi álláspontjukat védték, míg főnökük, Jerry Mason a NASA mérnökeinek álláspontját ismételte. Nem volt egyértelmű bizonyíték a hőmérséklet és az átfúvások összefüggésére. Végül Mason azt mondta, ha a mérnököknek nincs újabb érve, ideje menedzseri döntést hozni. Ezután Mason megszavaztatta a vezetőket (maguk is mind mérnökök voltak). Hárman a kilövés mellett szavaztak, egyikük pedig habozott. Ekkor Mason a következőt mondta neki: Itt az ideje, hogy levedd a mérnök sapkádat, és feltedd a menedzsersapkát. Végül ő is a kilövés mellett tette le a voksát.

A kilövés előtti este A Thiokol menedzsment egyöntetű szavazása után folytatódott a telekonferencia a NASA mérnökeivel. George Hardy, a NASA csoportjának vezetője megkérdezte, felmerült-e új érv a kilövés elhalasztására, illetve hogy van-e bárkinek további megjegyzése, egyetért-e mindenki a másnapi kilövéssel. Mivel senki nem jelentkezett szólásra, a telekonferencia 11:15-kor véget ért. A katasztrófa ismeretében ez nyilvánvalóan végzetes döntésnek bizonyult ez azonban utólagos bölcsesség

Konklúzió Az őszinte mérnököket lenyomó amorális menedzserek története túl egyszerű A NASA és a Thiokol mérnökei tudtak a tömítőgyűrűkkel kapcsolatos problémákról. A Thiokol mérnökei nem tudták adatokkal megfelelően alátámasztani a kilövés elhalasztására vonatkozó álláspontjukat. Egymásnak ellentmondó mérnöki álláspontok közül azt választották, amelyiket az adatok alátámasztani látszottak. Nem létezik kockázatmentes technológia, és a kockázat nem küszöbölhető ki az emberi döntések során ezt a legtöbb gyakorló szakember tudja, a közvélemény azonban nem