Articulo de referencia

SpaceX CRS-23

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SpaceX CRS-23 , también conocida como SpX-23 , fue una misión de Servicio Comercial de Reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional , lanzada con éxito el 29 de agosto de 2021 y acoplada al día siguiente. [ 1 ] La misión fue contratada por la NASA y operada por SpaceX utilizando la cápsula Cargo Dragon C208 . Este fue el tercer vuelo de SpaceX bajo el contrato CRS Fase 2 de la NASA, adjudicado en enero de 2016. Fue la segunda misión para esta cápsula reutilizable.

Junto con SpaceX Crew-2 ( Endeavour ) e Inspiration4 ( Resilience ), la C208 fue una de las tres naves espaciales SpaceX Dragon 2 que estuvieron en el espacio simultáneamente del 15 al 18 de septiembre de 2021.

Dragón de carga

Múltiples tomas del cohete Falcon 9 de la misión CRS-23, desde el despegue hasta el aterrizaje de la primera etapa.

SpaceX planea reutilizar las Cargo Dragon hasta cinco veces. Dado que no lleva tripulación, la Cargo Dragon se lanza sin los motores de aborto SuperDraco, asientos, controles de cabina ni el sistema de soporte vital necesario para mantener a los astronautas en el espacio. [ 3 ] [ 4 ] La Dragon 2 mejora a la Dragon 1 en varios aspectos, incluyendo un menor tiempo de reacondicionamiento, lo que resulta en períodos más cortos entre vuelos. [ 5 ]

Las cápsulas Cargo Dragon, en el marco del contrato CRS Fase 2 de la NASA , amerizan cerca de Florida con paracaídas en el Golfo de México o en el Océano Atlántico .

Carga útil

La NASA contrató la misión CRS-23 a SpaceX y, por lo tanto, determina la carga útil principal, la fecha de lanzamiento y los parámetros orbitales para la Cargo Dragon . [ 6 ]

  • Investigaciones científicas: 1.046 kg (2.306 lb)  
  • Hardware del vehículo: 338 kg (745 lb)  
  • Suministros para la tripulación: 480 kg (1060 lb)  
  • Equipo para caminatas espaciales: 69 kg (152 lb)  
  • Hardware ruso: 24 kg (53 lb)  

Demostración técnica del brazo robótico GITAI S1

La demostración tecnológica del brazo robótico GITAI S1 pondrá a prueba el robot de microgravedad de GITAI Japan Inc. colocando el brazo dentro de la esclusa de aire Nanoracks Bishop , recientemente añadida , que fue transportada a la estación por la cápsula Dragon C208 durante la misión SpaceX CRS-21 el año pasado. Una vez dentro de la esclusa, el brazo realizará numerosas pruebas para demostrar su versatilidad y destreza. [ 7 ]

Diseñado por GITAI Japan Inc., el robot funcionará como asistente de propósito general en el entorno presurizado dentro de la esclusa de Bishop. Operará herramientas e interruptores y realizará experimentos científicos. El siguiente paso será probarlo fuera de la ISS en el duro entorno espacial. El robot podrá realizar tareas tanto de forma autónoma como mediante teleoperación. Su brazo tiene ocho grados de libertad y un alcance de 1 metro. GITAI S1 es un brazo robótico semiautónomo/semiteleoperado diseñado para realizar tareas específicas dentro y fuera de las estaciones espaciales, mantenimiento en órbita y desarrollo de bases lunares. Al combinar el control autónomo mediante IA y la teleoperación mediante el sistema de manipulación H1 de GITAI, especialmente diseñado, GITAI S1 posee por sí solo la capacidad de realizar tareas de propósito general (manipulación de interruptores, herramientas, objetos blandos; realización de experimentos científicos y ensamblaje; operaciones de alta carga; etc.) que eran extremadamente difíciles de realizar para robots industriales como los brazos robóticos específicos para tareas.

Investigación

Estudios del Centro de Investigación Glenn de la NASA : [ 8 ]

  • Inserto del experimento de ebullición y condensación en flujo (FBCE) para el bastidor integrado de fluidos (FIR) [ 9 ]
  • Hardware de soporte para el inserto de ignición y extinción de combustible sólido (SoFIE) para el bastidor integrado de combustión (CIR), [ 10 ] hardware SoFIE restante para volar en SpaceX CRS-24 .

Programa de Experimentos de Vuelos Espaciales para Estudiantes El Programa de Experimentos de Vuelos Espaciales para Estudiantes (SSEP, por sus siglas en inglés) cuenta con cinco experimentos:

  • Misión 14C - 2 experimentos [ 11 ]
  • Misión 15B - 3 experimentos [ 12 ]

Malta, pionera en el espacio.

  • Malta envió su primer experimento de biociencia espacial, denominado SpaceOMI X, como primera misión del Programa Maleth. Esta primera misión investigará el microbioma cutáneo de úlceras del pie diabético resistentes al tratamiento convencional. Los experimentos incluirán un análisis multiómico completo antes y después del vuelo espacial. El experimento también recopilará numerosos mensajes científicos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) de personas, incluidos escolares de todas las edades, para que formen parte de esta histórica primera misión a la Estación Espacial Internacional. El biocubo, diseñado especialmente y basado en la plataforma ICECubes, se desarrolló en colaboración con Space Applications Services, con sede en Bélgica. [ 13 ]

Investigación y actividades de la Agencia Espacial Europea (ESA):

  • El experimento BIOFILMS ( Biofilm Inhibition On F light equipment and on board the ISS using microbiologically Lethal Metal Surfaces ) de la ESA investiga la formación de biopelículas bacterianas y las propiedades antimicrobianas de diferentes superficies metálicas en condiciones de vuelo espacial con gravedad alterada. [ 14 ]
  • OSCAR-QUBE, del programa Orbit Your Thesis! de la ESA, fue diseñado, construido y probado en 14 meses por un equipo de estudiantes de la Universidad de Hasselt en Bélgica . El OSCAR-QUBE se instalará en las instalaciones ICECubes del Laboratorio Columbus, propiedad de Space Applications Services. El equipo participó en el programa educativo de la ESA «Orbit Your Thesis!» (OYT) y propuso un experimento que consiste en un magnetómetro cuántico de diamante con precisión de femtoteslas. Son los primeros en lanzar su experimento dentro del programa OYT y los primeros estudiantes de su universidad en enviar un experimento a la ISS. [ 15 ]

CubeSats

CubeSats incluidos en esta misión ( ELaNa 37 ):

  • PR-CuNaR2 - CubeSat NanoRocks2, Universidad Interamericana de Puerto Rico [ 16 ]
  • Amber IOD-3 – Horizon Space Technologies, Reino Unido [ 17 ]
  • Binar-1 – Centro de Ciencia y Tecnología Espacial, Universidad Curtin, Australia [ 18 ] [ 19 ]
  • CUAVA-1 – Centro de Capacitación ARC para CubeSats, UAVs y sus Aplicaciones, Sede en la Universidad de Sídney, Australia [ 20 ] [ 21 ]
  • CAPSat - Satélite de carga útil de recocido frío, Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, EE. UU. [ 22 ]
  • Maya-3 y Maya-4 – Universidad de Filipinas-Diliman e Instituto de Tecnología de Kyushu, Japón [ 23 ]
  • SPACE HAUC – Programa científico en torno a la ingeniería de comunicaciones con grupos de estudiantes de pregrado de alto rendimiento, Universidad de Massachusetts Lowell, EE. UU. [ 24 ]

Véase también

Referencias

  1. 1 2 Clark, Stephen (29 de agosto de 2021). "SpaceX lanza misión de reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional" . Spaceflight Now . Recuperado el 1 de octubre de 2021 .
  2. Clark, Stephen (1 de octubre de 2021). "La nave de carga de SpaceX atraviesa Florida camino al amerizaje" . Spaceflight Now . Consultado el 1 de octubre de 2021 .
  3. Auditoría de los servicios comerciales de reabastecimiento al Centro Espacial Internacional (PDF) . Oficina del Inspector General de la NASA (Informe). Vol. IG-18-016. NASA. 26 de abril de 2018. pág. 24. Consultado el 29 de septiembre de 2020 .  Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  4. "Modificaciones del Dragon 2 para transportar carga en misiones CRS-2" . Teslarati . Consultado el 27 de septiembre de 2020 .
  5. Clark, Stephen (2 de agosto de 2019). "SpaceX comenzará los vuelos bajo un nuevo contrato de reabastecimiento de carga el próximo año" . Spaceflight Now . Recuperado el 29 de septiembre de 2020 .
  6. "Reabastecimiento comercial de SpaceX" . NASA. 1 de julio de 2019. Consultado el 27 de septiembre de 2020 .Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  7. "SpaceX y la NASA lanzarán la misión CRS-23 a la ISS la madrugada del sábado" . NASASpaceFlight.com. 27 de agosto de 2021. Consultado el 28 de agosto de 2021 .
  8. "Programa de Investigación de la ISS" . Centro de Investigación Glenn . NASA. 1 de enero de 2020. Consultado el 27 de septiembre de 2020 .Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  9. FCBE NASA.gov Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .Dominio público
  10. SoFIE NASA.gov Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .Dominio público
  11. "Misión SSEP 14 a la Estación Espacial Internacional (ISS)" . Consultado el 20 de noviembre de 2022 .
  12. "Misión SSEP 15 a la Estación Espacial Internacional (ISS)" . Consultado el 20 de noviembre de 2022 .
  13. "Proyecto liderado por la UM que se enviará a la Estación Espacial Internacional" . Universidad de Malta .
  14. "BIOFILMS" . ESA. 25 de agosto de 2021. Consultado el 11 de abril de 2023 .
  15. " ¡ Orbita tu tesis! El hardware OSCAR QUBE está listo para volar a la ISS" . www.esa.int
  16. "PR-CUNAR 2" .
  17. Rainbow, Jason (19 de mayo de 2021). "Horizon Technologies obtiene financiación para satélites de vigilancia marítima" . SpaceNews . Consultado el 20 de mayo de 2021 .
  18. "Programa Espacial Binar" . BinarSpace. 30 de junio de 2021. Consultado el 30 de junio de 2021 .
  19. «Comienza la cuenta regresiva para el lanzamiento al espacio del primer satélite de Australia Occidental» . Gobierno de Australia Occidental. 23 de agosto de 2021. Archivado del original el 23 de agosto de 2021. Consultado el 23 de agosto de 2021 .
  20. Harrison, Ruth (3 de junio de 2021). "EL CUBESAT CUAVA-1, CONSTRUIDO EN AUSTRALIA, COMIENZA SU VIAJE AL ESPACIO" . Space Australia . Consultado el 3 de junio de 2021 .
  21. "Celebración del lanzamiento espacial CUAVA-1" . Centro de Entrenamiento ARC CUAVA. 23 de agosto de 2021. Consultado el 23 de agosto de 2021 .
  22. Larson, Debra Levey (14 de julio de 2021). "Una entrega especial acerca un paso más al satélite CubeSat al espacio" . Facultad de Ingeniería Grainger . Universidad de Illinois Urbana-Champaign . Consultado el 23 de agosto de 2021 .
  23. Luci-Atienza, Charissa (27 de agosto de 2021). "Maya-3, Maya-4, los primeros satélites cúbicos construidos por universidades filipinas, se lanzarán a la ISS el 28 de agosto" . Manila Bulletin . Consultado el 27 de agosto de 2021 .
  24. Aguirre, Edwin L. (22 de julio de 2021). "El satélite de la UML está un paso más cerca de su lanzamiento" . Universidad de Massachusetts Lowell . Recuperado el 23 de agosto de 2021 .
  • NASA
  • Página oficial de SpaceX para la nave espacial Dragon. Archivada el 12 de abril de 2017 en Wayback Machine.
  • Comunicado de prensa oficial de Malta archivado el 10 de junio de 2021 en Wayback Machine.
  • Times of Malta
  • Maltatoday