Articulo de referencia

Orbe del Cisne-3

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Orbital-3 , [ 6 ] [ 7 ] también conocido como Orb-3 , fue un intento de vuelo de Cygnus , una nave espacial de carga automatizada desarrollada por la empresa estadounidense Orbital Sciences , el 28 de octubre de 2014. La misión estaba programada para lanzarse a las 22:22:38 UTC de esa noche. Este vuelo, que habría sido el cuarto a la Estación Espacial Internacional y el quinto de un vehículo de lanzamiento Antares , resultó en la explosión del cohete Antares segundos después del despegue. [ 8 ]

Astronave

La nave espacial Cygnus Orb-3 integrada con el cohete Antares.

Este habría sido el tercero de los ocho vuelos de Orbital Sciences en el marco del contrato de Servicios Comerciales de Reabastecimiento (CRS-1) con la NASA . Este fue el primer intento de vuelo del Antares 130 , que utiliza una segunda etapa Castor 30XL más potente , y el último vuelo del módulo de carga presurizado Cygnus de tamaño estándar.

Siguiendo la tradición de Orbital Sciences, esta nave espacial Cygnus fue bautizada como SS Deke Slayton en honor a uno de los astronautas originales del programa Mercury Seven de la NASA y Director de Operaciones de Vuelo, quien falleció en 1993. [ 9 ] Dado que el lanzamiento falló, la siguiente nave espacial también recibió el nombre de Deke Slayton. [ 10 ]

Lanzamiento y operaciones iniciales

La misión estaba programada para lanzarse el 27 de octubre de 2014 a las 22:45  UTC desde el Puerto Espacial Regional del Atlántico Medio en las Instalaciones de Vuelo de Wallops en Wallops Island, Virginia , con encuentro y acoplamiento con la ISS en la madrugada del 2 de noviembre de 2014. [ 5 ] Este fue el primer lanzamiento nocturno tanto para el lanzador Antares como para la nave espacial Cygnus. [ 5 ] El primer intento de lanzamiento fue cancelado debido a preocupaciones de seguridad por la entrada de un velero en la zona de exclusión menos de diez minutos antes del lanzamiento. Se estableció un retraso de 24 horas, y la siguiente oportunidad de lanzamiento se programó para las 22:22:38  UTC del 28 de octubre de 2014.

Fallo en el lanzamiento

Vídeo del despegue y la explosión del cohete.

El cohete Antares que transportaba la nave Cygnus Orb-3 despegó según lo programado desde la plataforma de lanzamiento 0A el 28 de octubre de 2014. Quince segundos después del despegue, se produjo una falla de propulsión en la primera etapa. El vehículo comenzó a caer de regreso a la plataforma de lanzamiento y el Oficial de Seguridad de Campo activó su sistema de terminación de vuelo justo antes del impacto. [ 11 ] [ 12 ]

La explosión resultante se sintió en Pocomoke City, Maryland , a 32 km (20 millas ) de distancia. [ 13 ] El incendio en el lugar fue rápidamente controlado y se dejó que se extinguiera durante la noche. [ 8 ] [ 14 ] La revisión inicial de los datos de telemetría no encontró anomalías en el prelanzamiento, la secuencia de lanzamiento y el vuelo, hasta el momento de la falla. [ 11 ] 

En un comunicado de prensa, la NASA declaró que no se habían detectado problemas antes del lanzamiento y que ningún miembro del personal resultó herido o desaparecido, pero que se perdió toda la carga útil y que la plataforma de lanzamiento sufrió daños significativos. [ 15 ] [ 16 ] El 29 de octubre de 2014, equipos de investigadores comenzaron a examinar los restos en el lugar del accidente, [ 17 ] mientras que una inspección realizada ese mismo día determinó que no había daños graves en la plataforma de lanzamiento ni en los tanques de combustible del sitio, aunque se requerirían reparaciones. [ 11 ] [ 18 ]

La investigación posterior reveló que la turbobomba de LOX había explotado, lo que a su vez provocó una onda expansiva que seccionó las líneas de propulsor circundantes e inició un incendio por la fuga de combustible. El fuego dañó varios componentes de la sección de empuje, lo que llevó a la parada gradual de los motores, aunque no se pudo determinar la causa específica de la falla. Las posibles causas fueron un cojinete de la bomba defectuoso, la ingestión de residuos sueltos o un defecto de fabricación. [ 19 ]

Carga útil

Orb-3 transportaba diversas cargas útiles declaradas por la NASA, algunas determinadas con bastante retraso respecto al lanzamiento. La nave de carga Cygnus transportaba 2215 kg (4883 lb) de suministros y experimentos destinados a la Estación Espacial Internacional. [ 3 ] Incluía algunos CubeSats que se lanzarían desde la Estación Espacial Internacional.  

Rebaño-1d

Planet Labs estaba lanzando Flock-1d , su siguiente enjambre de 26 nanosatélites de observación de la Tierra . [ 20 ] Después del accidente declararon que esto no los retrasaría debido a su enfoque espacial que involucra muchos satélites en varias constelaciones. [ 21 ]

Arkyd-3

Arkyd-3 fue un demostrador de tecnología CubeSat 3U de la empresa privada Planetary Resources (PRI). PRI había empaquetado varias de las tecnologías satelitales no ópticas de su satélite telescopio Arkyd-100 , más grande —esencialmente toda la base del modelo de satélite Arkyd-100 revelado en enero de 2013, [ 22 ] pero sin el telescopio espacial— en una "caja rentable" de Arkyd 3 , o A3 , para las primeras pruebas de vuelo en el espacio como un nanosatélite a escala reducida. El satélite de prueba Arkyd-3 se empaquetó como un CubeSat 3U con un factor de forma de 10×10×30 centímetros (3,9×3,9×11,8 pulgadas) . [ 23 ] PRI contrató a NanoRacks para llevar el A3 a la ISS, donde se planeaba liberarlo de la esclusa de aire en el módulo Kibō . [ 23 ] [ 24 ] 

Los subsistemas que se probarán incluyen la aviónica , el sistema de determinación y control de actitud (tanto sensores como actuadores) y el sistema de propulsión integrado que permitirá operaciones de proximidad para la línea de exploradores Arkyd en el futuro. [ 25 ]

Este intento a corto plazo de validar y perfeccionar la tecnología del satélite Planetary Resources estaba previsto para su lanzamiento en octubre de 2014, antes del lanzamiento y la prueba de vuelo del Arkyd-100 en 2015. [ 26 ]

Otras cargas útiles

CRS Orb-3 transportaba dieciocho experimentos estudiantiles diseñados para investigar la formación de cristales , la germinación de semillas , el crecimiento de plantas y otros procesos en microgravedad como parte del Programa de Experimentos de Vuelos Espaciales Estudiantiles (SSEP). [ 27 ] También transportaba los primeros experimentos estudiantiles de código abierto impulsados ​​por ArduLab. [ 28 ]

Dos CubeSats de radioaficionados , RACE y GOMX-2, iban a bordo, entre otros satélites. GOMX-2 llevaba dos cargas útiles. Una era un experimento de exploración para el Sistema Cuántico de Entrelazamiento de Fotones Pequeños [ 29 ] , diseñado por el Centro de Tecnologías Cuánticas [ 30 ] . La otra era un experimento de frenado de vela para sacar un CubeSat de órbita aumentando la resistencia aerodinámica [ 31 ] .

Análisis de fallas y consecuencias

Tras una investigación preliminar, Orbital atribuyó el fallo del lanzamiento del Orb-3 a una probable falla en la turbobomba de uno de los motores Aerojet Rocketdyne AJ-26, un motor ruso NK-33 reacondicionado . [ 32 ] En octubre de 2015 se publicó un informe de la NASA sobre la investigación del fallo. Si bien la NASA y Orbital Sciences coinciden en que la turbobomba falló, discrepan en cuanto a la causa raíz (mecanizado o residuos). [ 33 ] [ 34 ]

En enero de 2015, comenzaron las reparaciones de las instalaciones de vuelo de Wallops ; se completaron en el otoño de 2016. [ 35 ] Para cumplir con sus obligaciones de Servicios Comerciales de Reabastecimiento con la NASA, Orbital Sciences lanzó dos naves espaciales de carga Enhanced Cygnus a través del vehículo de lanzamiento Atlas V : CRS OA-4 ( Deke Slayton II ) en diciembre de 2015 y CRS OA-6 ( Rick Husband ) en marzo de 2016, mientras se seleccionaba y probaba un nuevo motor para el vehículo de lanzamiento Antares. Orbital Sciences había estado realizando una evaluación y revisión de un motor de reemplazo AJ-26 antes del incidente, y en el año siguiente a la explosión seleccionaron el NPO Energomash RD-181 , la versión de exportación del RD-191 , para reemplazar el AJ-26 en Antares. [ 36 ] Los rusos seleccionaron este mismo motor ( RD-193 ) para reemplazar el motor NK-33 utilizado en el Soyuz-2 . El vehículo de lanzamiento Antares rediseñado volvió a volar en 2016. [ 37 ]

Manifiesto

Carga total: 2215 kg (4883 lb) [ 38 ]  

  • Investigaciones científicas: 727 kg (1603 lb)  
    • Ciencia estadounidense: 569 kg (1254 lb)  
    • Ciencia de socios internacionales: 158 kg (348 lb)  
  • Suministros para la tripulación: 748 kg (1649 lb)  
    • Equipo: 124 kg (273 lb)  
    • Alimento: 617 kg (1360 lb)  
    • Libros de procedimientos de vuelo: 7 kg (15 lb)  
  • Componentes del vehículo: 635,7 kg (1401 lb)  
    • Hardware estadounidense: 605,7 kg (1335 lb)  
    • Hardware JAXA: 30 kg (66 lb)  
  • Equipo para caminatas espaciales: 66 kg (146 lb)  
  • Recursos informáticos: 37 kg (82 lb)  
    • Equipo de mando y gestión de datos: 34 kg (75 lb)  
    • Equipo de fotografía/televisión: 3 kg (6,6 lb)  

Carga total con material de embalaje: 2.294 kilogramos (5.057 lb) 

Véase también

Referencias

  1. 1 2 Bergin, Chris (22 de febrero de 2012). "Los gigantes de la industria espacial Orbital se muestran optimistas antes del debut de Antares" . NasaSpaceflight . Recuperado el 29 de marzo de 2012 .
  2. Todd, David (28 de octubre de 2014). "El lanzamiento de Antares 130 falla en una explosión que destruye la nave de carga Cygnus y daña la plataforma de lanzamiento (Actualizado)" . Seradata .
  3. 1 2 "Misión orbital CRS-3 a la Estación Espacial Internacional: Kit de prensa para los medios" (PDF) (Comunicado de prensa). NASA. Octubre de 2014. Recuperado el 2 de septiembre de 2018 .Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  4. "Fallo en el lanzamiento de Cygnus Orb-3" . Spaceflight 101. 28 de octubre de 2014. Archivado del original el 4 de marzo de 2016. Consultado el 6 de enero de 2016 .
  5. 1 2 3 "Primer lanzamiento nocturno del cohete Antares programado para el 27 de octubre desde Wallops" . NASA. Ciencias Orbitales. 22 de octubre de 2014. Consultado el 24 de octubre de 2014 .Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  6. "Calendario de lanzamientos mundiales" . Spaceflight Now. Archivado del original el 11 de septiembre de 2013. Consultado el 26 de septiembre de 2014 .
  7. "Calendario de vuelos de la Estación Espacial Internacional" . SEDS. 15 de mayo de 2013.
  8. 1 2 Plait, Phil (28 de octubre de 2014). "Última hora: El cohete Antares explota en el despegue" . Slate . Recuperado el 28 de octubre de 2014 .
  9. "Misión de servicios de reabastecimiento comercial de la ISS (Orb-3): 22 de octubre de 2014" . Orbital Sciences. 22 de octubre de 2014. Archivado del original el 25 de octubre de 2014. Consultado el 24 de octubre de 2014 .
  10. «Se prepara el lanzamiento de la misión de entrega de carga de Orbital ATK a la Estación Espacial Internacional» (Comunicado de prensa). Orbital ATK. 1 de diciembre de 2015. Archivado del original el 8 de diciembre de 2015. Consultado el 2 de diciembre de 2015 .
  11. 1 2 3 "Actualizaciones de la misión Orb-3" . Ciencias Orbitales.
  12. Clark, Stephen (31 de octubre de 2014). "El sistema de propulsión de la primera etapa es uno de los primeros focos de la investigación de Antares" . Spaceflight Now.
  13. Vaughn, Carol (29 de octubre de 2014). "Testigo de la explosión: "Parecía una bomba atómica"" . Delmarva Daily Times.
  14. "Un cohete no tripulado contratado por la NASA explota sobre el este de Virginia" . CNN. 29 de octubre de 2014. Consultado el 29 de octubre de 2014 .
  15. "Conferencia de prensa programada de la NASA sobre el satélite orbital CRS-3" . NASA . Consultado el 29 de octubre de 2014 .Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  16. Wall, Mike (28 de octubre de 2014). "Cohete privado de Orbital Sciences explota durante el lanzamiento, se pierde la carga de la NASA" . SPACE.com . Consultado el 28 de octubre de 2014 .
  17. "Equipos investigan el fallo de un cohete no tripulado frente a la costa de Virginia" . CNN . 29 de octubre de 2014. Consultado el 29 de octubre de 2014 .
  18. Clark, Stephen (31 de octubre de 2014). "La evaluación inicial de daños muestra que la plataforma Antares está intacta" . Spaceflight Now . Consultado el 13 de marzo de 2016 .
  19. "Equipo de Revisión Independiente de la NASA: Informe de Investigación del Accidente de Orb-3, Resumen Ejecutivo" (PDF) . NASA. 9 de octubre de 2015.Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  20. "Flock-1a, −1b, −1c, −1d, −1e" . Skyrocket.de . Consultado el 29 de octubre de 2014 .
  21. "El espacio es difícil: Fallo del cohete Antares" . Planet.com. Archivado del original el 18 de enero de 2025. Consultado el 29 de octubre de 2014 .
  22. Heater, Bryan (21 de enero de 2013). "Planetary Resources muestra el prototipo Arkyd-100 y ofrece un recorrido por su espacio de trabajo" . Engadget . Consultado el 23 de enero de 2013 .
  23. 1 2 Wall, Mike (24 de abril de 2013). "Proyecto privado de minería de asteroides lanzará pequeños satélites en 2014" . Space.com . Recuperado el 25 de abril de 2013 .
  24. Romano, Benjamin (26 de junio de 2013). "Planetary Resources firma un acuerdo con 3D Systems y planea un lanzamiento de prueba desde la ISS" . Xconomy . Consultado el 18 de mayo de 2014 .
  25. Lewicki, Chris; Voorhees, Chris; Anunsen, Spencer (24 de abril de 2013). "Actualización anual de Planetary Resources" . YouTube.com . Consultado el 2 de mayo de 2013 .
  26. 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 .
  27. "Manifiesto de carga de Cygnus Orb-3" . Introducción a los vuelos espaciales. Archivado del original el 11 de enero de 2015.
  28. "Producción de algas Duchesne en nanoracks en microgravedad con longitudes de onda variables de luz" . NASA. 24 de septiembre de 2015. Consultado el 21 de diciembre de 2015 .Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  29. Ling, Alexander " Página web del equipo de Alexander Ling archivada el 31 de octubre de 2022 en Wayback Machine "
  30. "CQT | Centro de Tecnologías Cuánticas" . www.quantumlah.org .
  31. ^ Jurado, Thomas (30 de octubre de 2014). "Aalborg-forskers patentrede rumopfindelse gik tabt i raket-eksplosion" [ El lanzamiento espacial patentado del investigador de Aalborg se perdió en la explosión de un cohete ] . Ingeniøren (en danés) . Consultado el 30 de octubre de 2014 .
  32. Rhian, Jason (18 de noviembre de 2014). "La NASA detalla los requisitos de Orbital para cumplir con el contrato CRS" . Spaceflight Insider . Consultado el 15 de enero de 2015 .
  33. "Equipo de Revisión Independiente de la NASA: Informe de Investigación del Accidente de Orb-3, Resumen Ejecutivo" (PDF) . NASA. 9 de octubre de 2015. Consultado el 7 de diciembre de 2015 .Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
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  35. Bergin, Chris (8 de diciembre de 2014). "Regreso a las instalaciones de vuelo de Wallops" . NasaSpaceflight . Consultado el 15 de enero de 2015 .
  36. Bergin, Chris (5 de noviembre de 2014). "El análisis post mortem del CRS-3 Antares revela una falla en la turbobomba" . NasaSpaceflight . Consultado el 15 de enero de 2015 .
  37. Gebhardt, Chris (14 de agosto de 2015). "Orbital ATK avanza hacia el regreso al vuelo del cohete Antares" . NasaSpaceflight . Consultado el 23 de agosto de 2015 .
  38. "Descripción general de la misión orbital CRS-3" (PDF) . NASA. Octubre de 2014. Consultado el 24 de octubre de 2014 .Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  • Cygnus Orb-3 en orbital.com
  • Kit de prensa de Cygnus Orb-3 en nasa.gov
  • Fallo en el lanzamiento del Cygnus Orb-3 en YouTube
  • Conferencia de prensa de la NASA posterior al lanzamiento en YouTube