Articulo de referencia

SpaceX CRS-6

Diameter: {{cvt|4|m}}"},"launch_date":{"wt":"14 April 2015, 20:10:41 [[UTC]]"},"launch_rocket":{"wt":"[[Falcon 9 v1.1]] ([[List of Falcon 9 first-stage boosters#B1015|B1015...

La misión SpaceX CRS-6 , también conocida como SpX-6 , fue una misión de Servicio Comercial de Reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional , contratada por la NASA . Fue el octavo vuelo de la nave de carga no tripulada Dragon de SpaceX y la sexta misión operativa de SpaceX contratada por la NASA bajo un contrato de Servicios Comerciales de Reabastecimiento . Estuvo acoplada a la Estación Espacial Internacional del 17 de abril al 21 de mayo de 2015.

Historial de lanzamiento

En julio de 2014, la NASA programó el lanzamiento para febrero de 2015, con el acoplamiento a la estación dos días después. Sin embargo, debido a los retrasos en el lanzamiento de la misión anterior SpaceX CRS-5 , SpaceX CRS-6 se lanzó el 14 de abril de 2015. A finales de marzo de 2015, el lanzamiento estaba programado para el 13 de abril de 2015, [ 3 ] pero posteriormente se pospuso al 14 de abril de 2015 debido a las condiciones meteorológicas. [ 4 ]

Una solicitud presentada ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para obtener una autorización temporal de frecuencia de comunicación indicaba que la fecha de planificación del lanzamiento no sería anterior al 8 de abril de 2015. La solicitud también confirmaba los enlaces de comunicación para su uso con la primera etapa de esta misión, que intentaba realizar un aterrizaje propulsado, el primero de su tipo, en la plataforma flotante autónoma tras la separación de etapas. [ 5 ]

Carga útil

Carga útil principal

La NASA contrató a SpaceX para la misión CRS-6 y, por lo tanto, determina la carga útil principal, la fecha y hora de lanzamiento y los parámetros orbitales de la cápsula espacial Dragon . La nave espacial Dragon se cargó con 2015 kg (4442 lb) de suministros y cargas útiles, incluidos materiales críticos para apoyar directamente alrededor de 40 de las más de 250 investigaciones científicas que se llevarán a cabo durante la Expedición 43 y la Expedición 44. [ 2 ]  

Entre otros artículos a bordo:

Carga útil secundaria

SpaceX tiene el control principal sobre la planificación, programación y carga de las cargas útiles secundarias . Sin embargo, su contrato con la NASA incluye ciertas restricciones que impiden ciertos riesgos en las cargas útiles secundarias y también exigen probabilidades de éxito y márgenes de seguridad específicos para cualquier reimpulso de los satélites secundarios por parte de SpaceX una vez que la segunda etapa del Falcon 9 haya alcanzado su órbita terrestre baja (LEO) inicial.

La misión SpaceX CRS-6 incluyó cargas útiles científicas para estudiar nuevas formas de contrarrestar el daño celular inducido por la microgravedad observado durante los vuelos espaciales, los efectos de la microgravedad en las células más comunes de los huesos, obtener nuevos conocimientos que podrían conducir a tratamientos para la osteoporosis y la atrofia muscular, continuar los estudios sobre los cambios en la visión de los astronautas y probar un nuevo material que algún día podría usarse como músculo sintético para los exploradores robóticos del futuro. También viajó una nueva máquina de café espresso para las tripulaciones de la estación espacial. [ 2 ]

Una parte de esta carga útil incluye experimentos científicos de escuelas secundarias, como un proyecto de Ambassador High School en Torrance, California . [ 10 ]

Carga útil de retorno

Dragon devolvió 1.370 kg (3.020 lb) de carga a la Tierra . [ 2 ]  

Prueba de vuelo posterior al lanzamiento

Tras la separación de la segunda etapa, SpaceX realizó una prueba de vuelo e intentó reintroducir la primera etapa, casi vacía, del Falcon 9 a través de la atmósfera y aterrizarla en una plataforma flotante de 90 m × 50 m (300 pies × 160 pies) denominada plataforma flotante autónoma . El vehículo de lanzamiento no tripulado aterrizó técnicamente en la plataforma flotante; sin embargo, descendió con demasiada velocidad lateral, volcó y quedó destruido. [ 11 ] Posteriormente, Elon Musk explicó que la válvula de bipropelente se atascó y, por lo tanto, el sistema de control no pudo reaccionar con la suficiente rapidez para un aterrizaje exitoso. [ 12 ]      

Este fue el segundo intento de SpaceX de aterrizar el propulsor en una plataforma flotante, después de que un intento de aterrizaje de prueba anterior en enero de 2015 tuviera que ser abandonado debido a las condiciones meteorológicas. El propulsor estaba equipado con diversas tecnologías para facilitar la prueba de vuelo, incluyendo aletas de rejilla y patas de aterrizaje para facilitar la prueba posterior a la misión. De haber tenido éxito, esta habría sido la primera vez en la historia que un propulsor de un vehículo de lanzamiento regresaba a un aterrizaje vertical . [ 9 ] [ 13 ]

El 15 de abril de 2015, SpaceX publicó un video de la fase terminal del descenso, el aterrizaje, el vuelco y una pequeña deflagración cuando la etapa se desintegró en la cubierta del ASDS. [ 14 ]

Reenvío de cápsula

La cápsula Dragon utilizada para esta misión voló con éxito por segunda vez en diciembre de 2017 con SpaceX CRS-13 . La cápsula realizó su tercer y último vuelo como parte de la misión SpaceX CRS-18 el 25 de julio de 2019.

Véase también

Referencias

  1. "DRAGON CRS-6" . N2YO.com . Consultado el 31 de mayo de 2021 .
  2. 1 2 3 4 "SpaceX CRS-6 Sexto vuelo comercial de servicios de reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional" (PDF) . NASA. Abril de 2015. Recuperado el 31 de mayo de 2021 .Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  3. "Calendario de lanzamiento" . Consultado el 4 de abril de 2015 .
  4. Lawler, Richard (13 de abril de 2015). "El próximo intento de SpaceX de aterrizar un cohete reutilizable está a minutos de distancia" . Engadget . Consultado el 13 de abril de 2015 .
  5. "Informe de la Autoridad Temporal Especial de la OET" . Consultado el 4 de abril de 2015 .Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  6. "Primera nave espacial de Planetary Resources desplegada con éxito" . Space News . 16 de julio de 2015. Consultado el 20 de diciembre de 2025 .
  7. Wilhelm, Steve (16 de octubre de 2014). "Primer paso hacia la minería de asteroides: Planetary Resources se prepara para lanzar un satélite de prueba" . Puget Sound Business Journal . Consultado el 19 de octubre de 2014 .
  8. "Antares 130 debuta con el cuarto Cygnus listo para el segundo intento" . NASASpaceFlight.com. 27 de octubre de 2014. Consultado el 31 de mayo de 2021 .
  9. 1 2 Graham, William (13 de abril de 2015). "SpaceX Falcon 9 cancela el lanzamiento de la misión CRS-6 Dragon debido al clima" . NASASpaceFlight.com . Recuperado el 14 de abril de 2015 .
  10. "Nanoracks-Ambassador High School-Pollen Propulsion in a Microgravity Environment (Nanoracks-AHS-Pollen Propulsion)" . NASA. 3 de abril de 2015. Consultado el 6 de abril de 2015 .Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  11. "Aterrizaje de la primera etapa del CRS-6" . YouTube. 15 de abril de 2015. Consultado el 16 de abril de 2015 .
  12. "Elon Musk en Twitter" . Twitter. Archivado del original el 15 de abril de 2015. Consultado el 14 de abril de 2015 .
  13. Bergin, Chris (3 de abril de 2015). "SpaceX se prepara para una temporada intensa de misiones e hitos en las pruebas" . NASASpaceFlight.com . Consultado el 4 de abril de 2015 .
  14. Aterrizaje de la primera etapa del CRS-6 de SpaceX, 15 de abril de 2015
  • NASA
  • Kit de prensa de SpaceX/NASA CRS-6 , abril de 2015