Articulo de referencia

SpaceX CRS-24

{{cvt|4|m}} (diameter)"},"launch_date":{"wt":"21 December 2021, 10:07:08 [[Coordinated Universal Time|UTC]] {{cite web|url=https://spaceflightnow.com/2021/12/21/falcon-9-spacex-...

SpaceX CRS-24 , también conocida como SpX-24 , fue una misión de Servicio Comercial de Reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional lanzada el 21 de diciembre de 2021 a las 10:07:08 UTC . [ 3 ] [ 4 ] La misión fue contratada por la NASA y operada por SpaceX utilizando una nave Cargo Dragon . Este es el cuarto vuelo de SpaceX bajo el contrato CRS Fase 2 de la NASA, adjudicado en enero de 2016. [ 5 ]

Dragón de carga

SpaceX planea reutilizar las cápsulas Cargo Dragon hasta cinco veces. La Cargo Dragon se lanza sin los motores de aborto SuperDraco, sin asientos, controles de cabina ni el sistema de soporte vital necesario para mantener a los astronautas en el espacio. [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] Las nuevas cápsulas Cargo Dragon, bajo el contrato CRS Fase 2 de la NASA, aterrizarán al este de Florida en el Océano Atlántico . [ 6 ] [ 8 ]

Carga útil

La NASA contrató la misión CRS-24 a SpaceX y, por lo tanto, determina la carga útil principal, la fecha de lanzamiento y los parámetros orbitales para la Cargo Dragon C209 . [ 9 ] (Esto determinó efectivamente el tiempo de respuesta de la C209, que rompió el récord de menor tiempo para naves espaciales orbitales reutilizables, en 164,3 días). [ 10 ] Dos microcontroladores educativos ( Astro Pi [ 11 ] y Calliope mini [ 12 ] ) también se entregan como parte de la carga útil de esta misión.

La SpaceX CRS-24 transporta más de 2989 kg (6590 lb) de experimentos científicos, instrumentos, suministros, hardware y regalos de Navidad hasta la ISS y la tripulación de la Expedición 66. [ 5 ]  

  • Suministros para la tripulación: 386 kg (851 lb)  
  • Investigaciones científicas: 1.119 kg (2.467 lb)  
  • Equipo para caminatas espaciales: 182 kg (401 lb)  
  • Hardware del vehículo: 328 kg (723 lb)  
  • Recursos informáticos: 33 kg (73 lb)  

ANITA-2

ANITA-2 es un sistema de monitorización de gases traza desarrollado por OHB y SINTEF bajo contrato con la ESA . [ 13 ]

STP-H7

Una misión de demostración tecnológica que consta de las siguientes cargas útiles: [ 14 ]

  • CASPR (Investigación de Procesamiento de Sensores Autónomos Configurables), que incluye una cámara binocular 8U con óptica iSIM-90 montada sobre una plataforma accionada por cardán.
  • GARI-1 (Instrumento de radiación GAGG)
  • Neuro Halcón
  • LASSO (Observaciones de vigilancia espacial de área local)
  • OSVW (Vientos vectoriales de la superficie oceánica)
  • PIANO (Imagen fenomenológica y observador nocturno)

STP-H8

Una misión de demostración tecnológica que consta de los radiómetros de microondas COWVR y TEMPEST. [ 12 ]

experimentos de investigación

Los siguientes experimentos de investigación se llevaron a cabo en SpaceX CRS-24: [ 5 ]

  • BioPrint FirstAid : la bioimpresión utiliza células viables y moléculas biológicas para imprimir estructuras tisulares.
  • CASIS PCG 20 - Mejora de la administración de fármacos contra el cáncer: Los anticuerpos monoclonales , utilizados para tratar una amplia gama de enfermedades humanas, no se disuelven fácilmente en líquidos, por lo que generalmente deben administrarse por vía intravenosa en un entorno clínico. CASIS PCG 20 continúa trabajando en la cristalización de pembrolizumab , un anticuerpo monoclonal desarrollado por Merck Research Laboratories . Este es el ingrediente activo de Keytruda®, un fármaco que actúa contra diversos tipos de cáncer. Los científicos analizan estos cristales para comprender mejor la estructura y el comportamiento del componente y así crear formulaciones de fármacos que puedan administrarse en el consultorio médico o incluso en casa.
  • Huésped-Patógeno : Los científicos han observado que los vuelos espaciales a veces aumentan la virulencia de microbios potencialmente dañinos y reducen la función inmunitaria humana, incrementando el riesgo de enfermedades infecciosas. Los resultados podrían ayudar a evaluar el riesgo potencial que representan los microbios infecciosos y contribuir al desarrollo de contramedidas. Esto podría mejorar la atención médica para las personas con sistemas inmunitarios debilitados en la Tierra.
  • La plataforma multivariable (MVP) Plant-01 analiza y monitoriza el desarrollo de los brotes y las raíces de las plantas en microgravedad . Las plantas podrían ser fundamentales para los sistemas de soporte vital humanos en vuelos espaciales de larga duración y en la colonización de la Luna y Marte. Sin embargo, las plantas cultivadas en el espacio experimentan estrés debido a diversos factores, y estudios recientes indican cambios en la expresión génica vegetal en respuesta a estos factores. Una mejor comprensión de estos cambios podría permitir el diseño de plantas más adecuadas para su crecimiento en entornos espaciales.
  • Procter & Gamble (P&G) Telescience Investigation of Detergent Experiments (PGTIDE) : Los astronautas en la Estación Espacial Internacional usan una prenda varias veces y luego la reemplazan con ropa nueva entregada en misiones de reabastecimiento. La capacidad de carga limitada dificulta esta tarea, y el reabastecimiento no es una opción para misiones más largas, como las que van a la Luna y Marte. En colaboración con la NASA, Procter & Gamble ha desarrollado Tide Infinity, un detergente totalmente biodegradable diseñado específicamente para su uso en el espacio. Una vez probado en el espacio, Tide planea utilizar los nuevos métodos de limpieza y el detergente para impulsar soluciones de lavandería sostenibles y de bajo consumo de recursos en la Tierra.
  • Módulo de fundición de superaleaciones para turbinas (SCM) : El módulo SCM prueba un dispositivo de fabricación comercial que procesa piezas de aleación resistentes al calor en microgravedad. Las aleaciones son materiales compuestos por al menos dos elementos químicos diferentes, uno de los cuales es un metal.
  • Oportunidad de Carga Útil Estudiantil con Ciencia Ciudadana (SPOCS) : Los estudiantes matriculados en instituciones de educación superior pueden diseñar y construir experimentos de microgravedad como parte de la Oportunidad de Carga Útil Estudiantil con Ciencia Ciudadana (SPOCS) de la NASA. Como parte de su experimento, los equipos seleccionados involucran a estudiantes de los grados K ​​a 12 como científicos ciudadanos. La ciencia ciudadana permite que personas que no son científicos profesionales contribuyan a la investigación del mundo real. El proyecto STEM on Station de la NASA está financiando experimentos que vuelan en esta misión de reabastecimiento de SpaceX, incluyendo un estudio sobre la resistencia a los antibióticos en microgravedad de la Universidad de Columbia y otro sobre cómo la microgravedad afecta a los polímeros resistentes a las bacterias de la Universidad de Idaho .

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

  • El experimento Cytoskeleton de la ESA , un estudio biológico, tuvo como objetivo determinar la función cambiante de las RhoGTPasas cuando los cultivos celulares in vitro se exponen a la ingravidez. El experimento Cytoskeleton permitirá conocer los eventos que ocurren dentro de una célula de mamífero cuando se expone a la ingravidez.[ [ 15 ] ]

El proyecto Rodent Research-18 investiga cómo los astronautas pueden experimentar problemas oculares tras regresar del espacio, como dolores de cabeza y visión borrosa. Este proyecto estudia cómo los vuelos espaciales afectan la función visual, analizando los cambios en el sistema vascular de la retina y la interacción de células específicas. Una mejor comprensión del proceso y los mecanismos biológicos subyacentes a estos efectos podría contribuir al desarrollo de contramedidas más eficaces. Esta misión pondrá a prueba específicamente la metaloporfirina, un antioxidante que podría proteger contra el daño oxidativo irreversible observado en la estructura y función ocular durante y después de los vuelos espaciales. Esta investigación también podría dar lugar a nuevas terapias para enfermedades oculares neurovasculares y la degeneración retiniana en personas en la Tierra.

hardware de la ISS

El siguiente hardware de la ISS se lanza en SpaceX CRS-24: [ 5 ]

Lanzamiento:

  • Radiómetro vectorial de viento oceánico compacto (COWVR) : este instrumento se lanzará en el maletero de la cápsula Dragon y medirá la dirección y la velocidad de los vientos en la superficie del océano.
  • Experimento Temporal para Tormentas y Sistemas Tropicales (TEMPEST) : este instrumento se lanzará en el maletero de la cápsula Dragon e investigará la humedad atmosférica.
  • Sensor de hidrógeno : componente crítico del sistema de control ambiental y soporte vital que monitoriza la presencia de exceso de hidrógeno en el oxígeno generado, lo que ayuda a informar a la NASA sobre las señales de alerta en el conjunto de celdas del sistema generador de oxígeno.
  • Caja electrónica del sistema de gestión del conocimiento en red cinética (KRAKN) del dispositivo avanzado de ejercicios de resistencia (ARED): esta caja electrónica actualizará la caja de instrumentación anterior del dispositivo avanzado de ejercicios de resistencia y será utilizada en órbita por los miembros de la tripulación para satisfacer sus necesidades de ejercicio.
  • Módulo de control de energía remota (RPCM) Tipo V Interno : Diseñado para reemplazar una unidad degradada actualmente instalada, este RPCM Tipo V Interno brinda soporte al sistema de energía electrónica general al distribuir la capacidad de energía en toda la ISS.
  • Refrigerador : tras el fallo de una unidad de refrigerador en órbita, este refrigerador de repuesto proporcionará la capacidad de almacenamiento en frío necesaria en órbita para apoyar múltiples investigaciones durante las Expediciones 66 y 67 .
  • Caudalímetros EXPRESS : estas piezas de repuesto esenciales miden los caudales y proporcionan una señal para controlar las válvulas de control correspondientes en los bastidores EXPRESS ( Expedite the Processing of Experiments to the Space Station ) en órbita, lo que proporciona las capacidades necesarias para las investigaciones de la carga útil.
  • Equipo para la investigación con roedores : roedores, hábitats, transportadores y equipos de apoyo necesarios para la misión de investigación específica con roedores durante la duración de SpX-24.

Devolver:

  • Cúpula de hidrógeno : Como uno de los componentes críticos del Sistema de Generación de Oxígeno (OGS), esta unidad de la Cúpula de hidrógeno fue retirada y reemplazada en octubre de 2021 tras un período en el que se observaron características que indicaban el fin de su vida útil. Esta unidad regresa para ser probada, desmontada, evaluada y reacondicionada para satisfacer la demanda futura en órbita.
  • Unidad de procesamiento y destilación de orina : unidad de reemplazo orbital para sistemas críticos de control ambiental y soporte vital, utilizada para la destilación y el procesamiento de orina en órbita. Este equipo regresa para su evaluación y reacondicionamiento, con el fin de satisfacer la demanda futura de repuestos y cumplir con los objetivos de exploración orbital.
  • Ventilador del conjunto de aire de aviónica : con planes para regresar a tierra para pruebas, ensayos y evaluación, y reacondicionamiento, este ventilador crítico de alta velocidad estaba instalado previamente en el bastidor del conjunto de procesamiento de agua (WPA) del nodo 3.
  • Analizador de carbono orgánico total : equipo diseñado para evaluar los niveles de carbono orgánico total en el agua recuperada a bordo de la ISS. Esta unidad regresa a tierra para su reacondicionamiento tras siete años de funcionamiento continuo.
  • Contenedores de muestras de CO2 /humedad relativa : tecnología mejorada de contenedores de muestras de la era del transbordador espacial, modificada para recolectar muestras de carga útil y respaldar objetivos críticos de desarrollo de exploración con demostraciones de tecnología de eliminación de dióxido de carbono mediante amina térmica y lechos cuatro .
  • Transportadores para la investigación de roedores : Transportadores que regresan tras su uso para apoyar la investigación de roedores durante la misión SpaceX CRS-24. Estos transportadores reacondicionados darán soporte a la demanda a corto plazo para las próximas misiones con roedores.

CubeSats

Se planeó el despliegue de cinco CubeSats en esta misión y el 26 de enero de 2022 el brazo del Sistema Manipulador Remoto (RMS) japonés extrajo los Nanoracks NRCSD-22 de la esclusa de aire de Kibō ; luego, NRCSD-22 expulsó cinco cubesats ( ELaNa 38 ):

Devolver

El despliegue de uno de los cuatro paracaídas se retrasó con respecto a los demás. El mismo problema se observó durante la misión SpaceX Crew-2 . [ 18 ]

Véase también

Referencias

  1. "Cobertura en directo: SpaceX espera que el tiempo acompañe para el lanzamiento al amanecer en Florida" . Spaceflight Now. 20 de diciembre de 2021. Consultado el 21 de diciembre de 2021 .
  2. Garcia, Mark (24 de enero de 2022). "Cargo Dragon ameriza poniendo fin a la misión SpaceX CRS-24" . NASA . Consultado el 25 de enero de 2022 .Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  3. "Vuelos de investigación en microgravedad" . Centro de Investigación Glenn . NASA. 22 de abril de 2020. Consultado el 27 de septiembre de 2020 .Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  4. Clark, Stephen (31 de marzo de 2021). "Calendario de lanzamientos" . Spaceflight Now . Consultado el 9 de abril de 2021 .
  5. 1 2 3 4 "Descripción general de la misión SpaceX CRS-24" . NASA. 20 de diciembre de 2021. Consultado el 21 de diciembre de 2021 .Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  6. 1 2 Auditoría de los servicios de reabastecimiento comercial 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. Recuperado el 29 de septiembre de 2020 .  Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  7. "Modificaciones del Dragon 2 para transportar carga en misiones CRS-2" . Teslarati . Consultado el 27 de septiembre de 2020 .
  8. 1 2 Clark, Stephen (2 de agosto de 2019). "SpaceX comenzará vuelos bajo un nuevo contrato de reabastecimiento de carga el próximo año" . Spaceflight Now . Recuperado el 29 de septiembre de 2020 .
  9. "Reabastecimiento comercial de SpaceX" . Oficina del Programa de la ISS . 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 .
  10. Sesnic, Trevor (28 de diciembre de 2021). "SpaceX continúa batiendo récords de reutilización y alcanzando nuevos hitos en 2021" . NASASpaceFlight.com . Consultado el 5 de diciembre de 2022 .
  11. "Estamos enviando ordenadores Raspberry Pi al espacio para el desafío europeo Astro Pi Challenge" . 13 de septiembre de 2021. Consultado el 21 de diciembre de 2021 .
  12. 1 2 "Instrumentos meteorológicos de la NASA, pequeños pero potentes, se preparan para su lanzamiento" . 3 de noviembre de 2021.Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  13. Gisi, Michael; Pfeiffer, Lukas; Stettner, Armin; Seurig, Roland; Wahle, Markus; Honne, Atle; Kaspersen, Kristin; Bakke, Kari; Thielemann, Jens; Liverud, Anders Erik; Witt, Johannes; Rebeyre, Pierre; Hovland, Scott; Laurini, Daniele; Stuffler, Timo (12 de julio de 2021). Analizador de gases traza ANITA2 para la ISS: finalización del modelo de vuelo, resultados de las pruebas en tierra y ANITA-X para futuras misiones de exploración . 50.ª Conferencia Internacional sobre Sistemas Ambientales. Lisboa, Portugal. Archivado del original el 12 de abril de 2022.
  14. Krebs, Gunter D. “STP-H7”. Página espacial de Gunter. Recuperado el 3 de marzo de 2022 de https://space.skyrocket.de/doc_sdat/stp-h7.htm
  15. "ESA Television - Vídeos - 2020 - 12 - Entrenamiento de la misión Alpha con Thomas Pesquet - Citoesqueleto para Alpha con Thomas Pesquet" .
  16. "Get Away Special Passive Attitude Control Satellite" . usu.edu . Consultado el 30 de septiembre de 2021 .
  17. "La misión de tendido y localización del Instituto Tecnológico de Georgia (TARGIT)" . ssdl.gatech.edu . Laboratorio de Diseño de Sistemas Espaciales de Georgia Tech | Instituto Tecnológico de Georgia. Archivado del original el 15 de noviembre de 2021. Consultado el 15 de noviembre de 2021 .
  18. Foust, Jeff (2 de febrero de 2022). "La NASA y SpaceX investigan el retraso en la apertura del paracaídas de Dragon" . SpaceNews . Consultado el 2 de febrero de 2022 .
  • NASA
  • Página oficial de SpaceX para la nave espacial Dragon. Archivada el 12 de abril de 2017 en Wayback Machine.