SpaceX CRS-7 , también conocida como SpX-7 , [ 1 ] fue una misión privada estadounidense de Servicio Comercial de Reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional , contratada por la NASA , que se lanzó y falló el 28 de junio de 2015. Se desintegró 139 segundos después del lanzamiento desde Cabo Cañaveral , justo antes de que la primera etapa se separara de la segunda. [ 2 ] Fue el noveno vuelo de la nave espacial de carga no tripulada Dragon de SpaceX y la séptima misión operativa de SpaceX contratada por la NASA bajo un contrato de Servicios Comerciales de Reabastecimiento . El vehículo se lanzó en un vehículo de lanzamiento Falcon 9 v1.1 . Fue el decimonoveno vuelo en total para el Falcon 9 y el decimocuarto vuelo para el Falcon 9 v1.1 sustancialmente mejorado.
Historial de lanzamiento

En enero de 2015, la NASA programó tentativamente el lanzamiento para no antes del 13 de junio de 2015. Esta fecha se ajustó al 22 de junio de 2015, luego se adelantó al 19 de junio de 2015 y se volvió a ajustar al 26 de junio de 2015. [ 3 ] Posteriormente, el lanzamiento se reprogramó para el 28 de junio de 2015, a las 14:21:11 UTC, desde Cabo Cañaveral LC-40. [ 4 ] El lanzamiento estaba programado para ser la tercera prueba de descenso y aterrizaje controlados para la primera etapa del Falcon 9. Habría intentado aterrizar en un nuevo barco no tripulado autónomo llamado Of Course I Still Love You , en honor a un barco de la novela The Player of Games de Iain M. Banks . [ 5 ] Se planeó que la nave espacial permaneciera en órbita durante cinco semanas antes de regresar a la Tierra con aproximadamente 1400 libras (640 kg) de suministros y desechos. [ 5 ]
Fallo en el lanzamiento
El rendimiento fue normal hasta los 139 segundos del lanzamiento, cuando apareció una nube de vapor blanco, seguida de una rápida pérdida de presión en el tanque de oxígeno líquido de la segunda etapa del Falcon 9. El propulsor continuó su trayectoria hasta que el vehículo se desintegró por completo varios segundos después. La cápsula Dragon CRS-7 fue eyectada del vehículo de lanzamiento en explosión y continuó transmitiendo datos hasta que impactó contra el océano. Funcionarios de SpaceX declararon que podría haberse recuperado si los paracaídas se hubieran desplegado, pero la versión del software de la cápsula no incluía ninguna disposición para el despliegue de paracaídas en esta situación. [ 6 ]
Investigación
La investigación posterior atribuyó el accidente a la falla de un puntal que aseguraba una botella de helio a alta presión dentro del tanque de oxígeno líquido de la segunda etapa. La botella COPV que contenía helio se había soltado y golpeó la cúpula superior del tanque de oxígeno con un efecto catastrófico. [ 7 ] El informe de SpaceX señaló que el perno de ojo de acero inoxidable estaba clasificado para una carga de10 000 libras , pero fracasó en2000 libras . [ 8 ]
Una investigación independiente de la NASA concluyó que la causa más probable de la falla del puntal fue un error de diseño: en lugar de usar un perno de ojo de acero inoxidable hecho de material de grado aeroespacial, SpaceX eligió un material de grado industrial sin las pruebas y controles adecuados y pasó por alto el margen de seguridad recomendado. [ 9 ]
Carga útil
Carga útil principal
La NASA contrató a SpaceX para la misión CRS-7 y estableció la carga útil principal, la fecha y hora de lanzamiento, y los parámetros orbitales para la cápsula espacial Dragon .
En el momento del lanzamiento, el primer Adaptador de Acoplamiento Internacional , IDA-1 , estaba programado para ser entregado a la Estación Espacial Internacional en la misión CRS-7. [ 10 ] Este adaptador se habría acoplado a uno de los Adaptadores de Acoplamiento Presurizados (PMA-2 o PMA-3) y habría convertido la interfaz de acoplamiento APAS-95 al nuevo Sistema de Acoplamiento de la NASA (NDS). [ 11 ] [ 12 ] Estos adaptadores permiten el acoplamiento de las nuevas naves espaciales de transporte humano del Programa de Tripulación Comercial . Las misiones de carga anteriores de Estados Unidos después de la retirada del Transbordador Espacial se atracaban , en lugar de acoplarse, mientras que el acoplamiento se considera el método más seguro y preferido para las naves espaciales que transportan humanos. Las misiones posteriores de Cargo Dragon, CRS-9 y CRS-18 , llevaron los adaptadores de acoplamiento IDA-2 e IDA-3, a PMA-2 y PMA-3 respectivamente. Han estado en uso desde 2020.
Manifiesto detallado de la carga útil
Una lista completa de la carga a bordo de la misión fallida incluía: [ 13 ]
- Un traje de gorila [ 14 ]
- Suministros para la tripulación: 690 kilogramos (1520 lb)
- 92 bolsas de alimentos a granel con envoltura , 2 kits de alimentos adicionales, 2 kits de alimentos frescos, incluyendo comida personalizada para astronautas cocinada por el chef británico Heston Blumenthal para el astronauta británico Tim Peake [ 15 ]
- Suministros para la tripulación, atención a la tripulación, archivo de datos de operaciones
- Utilización: 573 kilogramos (1263 lb)
- Agencia Espacial Canadiense : Banda de ejercicio para ecografía vascular
- Agencia Espacial Europea : Ritmos circadianos, KUBIK EBOXes , placa de interfaz, EPO Peake, BioLab, esferoides, EMCS RBLSS, monitor de vías respiratorias, cartucho de LiOH
- Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial : Atomización, Ritmos Biológicos, Multiómica, Mecanosensación Celular 3, Detección de Gravedad Vegetal 3, SAIBO L&M, Cachorro Espacial, Células Madre, MSPR LM, Cámara de Combustión Grupal
- EE. UU .: 2 Polars, 6 DCB y Ice Bricks, 1 MERLIN, FCF/HRF Resupply, HRP Resupply [Kits, MCT, Microbioma, Estudios de gemelos], Cámara IMAX , Meteor, Micro-9, MSG Resupply, Módulos NanoRacks y 0.5 NRCSD #7, Cargador de baterías universal, Veg-03, Observatorio microbiano-1, Experimento de difusión en microcanales, Wetlab RNA Smartcycler, SCK, Story Time, Baterías MELFI TDR
- Recursos informáticos: 36 kilogramos (79 lb)
- Pantalla de proyector, Sidekick, portátil OCT y fuente de alimentación, tarjetas microSD de 32 GB , cables USB genéricos, módulos de alimentación y lectores de tarjetas, discos duros ThinkPad T61p preinstalados , contenedor de almacenamiento de CD, dispositivos de almacenamiento en red, videocámaras XF305, cables adaptadores RS-422
- Componentes del vehículo: 462 kilogramos (1019 lb)
- CHECS CMS: Relojes HRM, Pernos de bloqueo de banco, Arnés Glenn para Kelly, Kopra y Peake
- CHECS EHS: Conjuntos de monitoreo de CO2 , conjuntos de filtros, conjuntos de baterías CSA-CP/CDM, conjuntos de cartuchos SIECE, kit de agua, paquetes de placas de Petri
- CHECS HMS: IMAK, paquetes de medicamentos orales
- C&T: Unidad de comunicaciones C2V2 (y convertidor de datos de la unidad HTV-5)
- ECLSS : 3 tanques de pretratamiento, insertos de filtro, 9 KTO, UPA FCPA, CDRS ASV, válvula IMV, colector de agua, kits de muestreo de agua, filtro OGS ACTEX, conjuntos de filtro de salmuera ARFTA , sensor de presión de O2 / N2 , tanque de O2 NORS , **3 conjuntos PBA, 2 lechos MF, 2 receptáculos de orina, paquetes de papel higiénico, H2 sensores, bolsa de cartucho de amoníaco, manguera de transferencia PTU
- EPS : 2 cables de reinicio de aviónica
- Taladro Makita , filtro PWD, conectores de mamparo N3, adaptadores amarillos/rojos, placas IWIS, bolsas de transferencia de residuos de 6.0 y 4.0, correas de conexión a tierra BEAM, kit de cables de almacenamiento JEM
- Componentes de EVA : 167 kilogramos (368 lb)
- SEMU, REBA, filtros de iones EMU (4), amarres para equipos, garra de gas, espejos EMU, bolsas de seguridad para la tripulación, brazos/piernas SEMU
- Lindgren/Yui ECOK y CCA, Lindgren LCVG
- Guantes Kelly LCVG y Padalka EMU
- Carga rusa
- Llave dinamométrica rusa segmentada
- Carga sin presurizar: 526 kilogramos (1160 lb)
La misión habría transportado más de 1800 kg (4000 libras) de suministros y experimentos a la Estación Espacial Internacional, incluyendo la investigación para la determinación de la composición de meteoros , la cual habría observado meteoros entrando en la atmósfera terrestre mediante la toma de fotos y videos de alta resolución. El Centro para el Avance de la Ciencia en el Espacio había dispuesto que transportara más de 30 proyectos de investigación estudiantiles a la estación, incluyendo experimentos relacionados con la polinización en microgravedad , así como un experimento para evaluar un tipo de plástico que bloquea la luz solar . [ 5 ]
La misión CRS-7 habría llevado un par de Microsoft HoloLenses modificadas a la Estación Espacial Internacional como parte del Proyecto Sidekick . [ 16 ] [ 17 ]
Prueba de vuelo planificada posterior al lanzamiento

Después de la separación de la segunda etapa , SpaceX planeó realizar una prueba de vuelo e intentar regresar la primera etapa casi vacía del Falcon 9 a través de la atmósfera y aterrizarla en el barco no tripulado autónomo Of Course I Still Love You . [ 5 ] [ 18 ]
Este habría sido el tercer intento de SpaceX de aterrizar el propulsor en una plataforma flotante, después de que las pruebas anteriores en enero y abril de 2015 no tuvieran éxito. Los propulsores fueron equipados 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. [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ]
Véase también
Referencias
- ↑ Smith, Marcia S. (28 de junio de 2015). "Un incidente de presurización en la segunda etapa es la causa probable del fallo de SpaceX CRS-7" . Space Policy Online . Recuperado el 22 de abril de 2016 .
- ↑ "Un cohete no tripulado de SpaceX explota tras su lanzamiento en Florida" . BBC News . 28 de junio de 2015. Consultado el 28 de junio de 2015 .
- ↑ "Calendario de lanzamientos mundiales" . SpaceflightNow . Consultado el 26 de junio de 2015 .
- ↑ "La NASA abre la acreditación de prensa para el próximo lanzamiento de reabastecimiento de la Estación Espacial Internacional de SpaceX" . NASA. 20 de mayo de 2015. Consultado el 27 de mayo de 2015 .
- 1 2 3 4 Speck, Emilee (25 de junio de 2015). "Lanzamiento de reabastecimiento de SpaceX, intento de aterrizaje de barcaza programado para el domingo" . Orlando Sentinel . Archivado del original el 26 de junio de 2015. Recuperado el 26 de junio de 2015 .
- ↑ Bergin, Chris (27 de julio de 2015). "Salvando la nave espacial Dragon: software para desplegar el paracaídas de emergencia" . NASASpaceFlight.com . Consultado el 6 de abril de 2018 .
- ↑ "Actualización de la investigación CRS-7" . SpaceX. 20 de julio de 2015. Consultado el 7 de agosto de 2015 .
- ↑ "ACTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CRS-7" . SpaceX. 20 de julio de 2015. Archivado del original el 21 de julio de 2015. Consultado el 15 de junio de 2020 .
- ↑ "Resumen público del informe de investigación del accidente del SpaceX CRS-7 del equipo de revisión independiente de la NASA" (PDF) . NASA. 12 de marzo de 2018. Consultado el 23 de marzo de 2018 .
- ↑ "Estado de la Dirección de Misiones de Exploración Humana y Operaciones (HEO)" (PDF) . NASA. 29 de julio de 2013. Consultado el 19 de marzo de 2014 .
- ↑ Hartman, Dan (23 de julio de 2012). "Estado del programa de la Estación Espacial Internacional" (PDF) . NASA . Consultado el 10 de agosto de 2012 .
- ↑ Lupo, Chris (14 de junio de 2010). "Cambios en la configuración y los requisitos del NDS desde noviembre de 2010" (PDF) . NASA. Archivado del original (PDF) el 14 de agosto de 2011. Recuperado el 22 de agosto de 2011 .
- ↑ Clark, Stephen (29 de junio de 2015). "El fallo de SpaceX añade otro obstáculo a la cadena de suministro de la estación" . Spaceflight Now . Consultado el 28 de abril de 2016 .
- ↑ Herbst, Diane (17 de enero de 2022). "El astronauta Scott Kelly revela la verdadera historia detrás del video de él con un traje de gorila a bordo de la estación espacial" . Revista People . Consultado el 12 de mayo de 2024 .
- ↑ Knapton, Sarah (21 de junio de 2015). "La primera astronauta oficial británica en disfrutar de una cena exquisita en una misión espacial" . The Telegraph . Consultado el 28 de abril de 2016 .
- ↑ Alfano, Andrea (25 de junio de 2015). "HoloLens irá al espacio como compañero en un proyecto conjunto de la NASA y Microsoft" . Tech Times . Consultado el 26 de junio de 2015 .
- ↑ Bass, Dina (25 de junio de 2015). "La NASA utilizará HoloLens en la estación espacial" . Bloomberg . Consultado el 26 de junio de 2015 .
- 1 2 Gebhardt, Chris; Bergin, Chris (24 de junio de 2015). "Los mercados mundiales de lanzamientos miran hacia la reutilización de cohetes" . NASASpaceFlight.com . Recuperado el 26 de junio de 2015 .
- ↑ 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 .
- ↑ Graham, William (13 de abril de 2015). "SpaceX Falcon 9 cancela el lanzamiento de la misión CRS-6 Dragon debido al mal tiempo" . NASASpaceFlight.com . Consultado el 26 de junio de 2015 .
Enlaces externos
- Resumen de la misión , NASA, 2 páginas, pdf, 24 de junio de 2015.
- Kit de prensa , NASA, 27 páginas, pdf, 26 de junio de 2015.
- SpaceX Dragon 1
- Nave espacial lanzada en 2015
- Fallos en el lanzamiento de satélites
- Cargas útiles de SpaceX contratadas por la NASA
- Vehículos de suministro para la Estación Espacial Internacional
- Lanzamiento de cohetes en 2015
- Accidentes e incidentes espaciales en los Estados Unidos
- Naves espaciales lanzadas por cohetes Falcon 9 v1.1