Articulo de referencia

Estación espacial CRS-22 de SpaceX

SpaceX CRS-22 , también conocida como SpX-22 , fue una misión de Servicios de Reabastecimiento Comercial (CRS) a la Estación Espacial Internacional (ISS) que se lanzó a las 17:2...

SpaceX CRS-22 , también conocida como SpX-22 , fue una misión de Servicios de Reabastecimiento Comercial (CRS) a la Estación Espacial Internacional (ISS) que se lanzó a las 17:29:15 UTC el 3 de junio de 2021. [1] La misión está contratada por la NASA y es volada por SpaceX utilizando un Cargo Dragon 2. Este es el segundo vuelo de SpaceX bajo el contrato de Fase 2 de CRS de la NASA otorgado en enero de 2016.

Dragón de carga

SpaceX planea reutilizar los Cargo Dragons hasta cinco veces. Como no tiene tripulación, el Cargo Dragon se lanza sin motores de aborto SuperDraco, asientos, controles de cabina o el sistema de soporte vital necesario para mantener a los astronautas en el espacio. [2] [3] El Dragon 2 mejora al Dragon 1 en varios aspectos, incluido un menor tiempo de reacondicionamiento, lo que da lugar a períodos más cortos entre vuelos. [4]

Las nuevas cápsulas Cargo Dragon, en el marco del contrato CRS Fase 2 de la NASA, aterrizarán con paracaídas en el Golfo de México en lugar de en la zona de recuperación anterior en el Océano Pacífico al oeste de Baja California , en el marco del contrato CRS Fase 1 de la NASA. [2] [4]

Misión

Cronología

T+00:00: Despegue

T+01:15: Presión aerodinámica máxima

T+02:30: Corte del motor principal de la primera etapa (MECO)

T+02:34: Separación de escenarios

T+02:41: Arranque del motor de segunda etapa

T+02:48: Primera etapa de quema de refuerzo

T+05:58: Comienza la quema de entrada de la primera etapa

T+07:22: Quema de aterrizaje de la primera etapa

T+07:52: Aterrizaje de la primera etapa en el barco no tripulado

T+08:46: Corte de motor de segunda etapa (SECO)

T+11:58: Separación del dragón

T+12:35: Comienza la secuencia de apertura del cono de la nariz del dragón

Carga útil

Parche de la misión ISS iROSA 2B y 4B

La NASA contrató a SpaceX para la misión CRS-22 y, por lo tanto, determina la carga útil principal, la fecha de lanzamiento y los parámetros orbitales del Cargo Dragon . [5] La carga útil total de la misión es de 3328 kg (7337 lb).

  • Investigaciones científicas: 920 kg (2030 lb)
  • Hardware del vehículo: 345 kg (761 lb)
  • Suministros para la tripulación: 341 kg (752 lb)
  • Equipo para caminata espacial: 52 kg (115 lb)
  • Recursos informáticos: 58 kg (128 lb)
  • Cargas útiles externas: 1.380 kg (3.040 lb) [6]

Paneles solares desplegados en la Estación Espacial Internacional (iROSA)

El primer par de nuevos paneles solares que se desplegarán, a saber, 2B y 4B, utilizan células solares espaciales XTJ Prime, basadas en el diseño probado en la ISS en 2017. Se entregarán a la estación en el maletero sin presión de la nave espacial SpaceX Cargo Dragon CRS-22. Un segundo par se entregó a la ISS en CRS-26 a fines de 2022, seguido de otro par en CRS-28 que se entregará en junio de 2023. [7] [8] La instalación de estos nuevos paneles solares requiere dos caminatas espaciales: una para preparar el lugar de trabajo con un kit de modificación, el 16 de junio de 2021, y otra para instalar el nuevo panel, el 20 de junio de 2021. [9]

El hardware adicional que se transporta internamente incluye:

  • Reactor catalítico: lanzamiento de la unidad heredada para brindar soporte de ahorro crítico para la capacidad de producción de agua para el sistema de control ambiental y soporte vital (ECLSS)
  • Conjunto de colector regulador (RMA) del conjunto de aire respirable de emergencia para vehículos de tripulación comercial (CEBAA): este sistema integrado completa el primer conjunto de capacidad de suministro de aire de emergencia y brinda soporte a hasta cinco miembros de la tripulación durante hasta 1 hora durante una fuga de amoníaco de emergencia en la Estación Espacial Internacional (ISS)
  • Unidad Electrónica Zarya Kurs: se lanza el hardware crítico para el acoplamiento por control remoto de los cosmonautas a la nave espacial rusa para respaldar la actividad de mantenimiento planificada durante 2021
  • Filtro del dispensador de agua potable (PWD): conjunto de filtro principal utilizado para eliminar el yodo del agua consumida por la tripulación durante las operaciones nominales.
  • Tanques de aire comerciales disponibles (COTS): tanques de aire desechables críticos para respaldar el reabastecimiento de gas para las actividades rutinarias de represión de cabina en órbita
  • Iceberg: capacidad crítica de almacenamiento en frío para respaldar operaciones de carga útil ampliadas [6]

Investigación

Los nuevos experimentos que llegan al laboratorio en órbita en la misión SpaceX CRS-22 apoyan la ciencia, desde la salud humana hasta la informática de alta potencia, y utilizan la estación espacial como campo de pruebas para nuevas tecnologías. [10]

Entre las investigaciones que llegarán al interior de la cápsula presurizada del Dragón habrá una variedad de experimentos y estudios de investigación, entre ellos:

  • Desarrollar mejores fármacos y terapias para tratar la enfermedad renal en la Tierra
  • Uso de los sistemas de raíces del algodón para identificar variedades de plantas que requieren menos agua y pesticidas
  • Prueba de nueva tecnología de ultrasonidos portátil en microgravedad (Butterfly IQ Ultrasound) [11]

Dos investigaciones con organismos modelo:

  • Un estudio utilizará el calamar bobtail como modelo para examinar los efectos de los vuelos espaciales en las interacciones entre los microbios beneficiosos y sus huéspedes animales.
  • El segundo estudio examinará la adaptación de los tardígrados al duro entorno del espacio, lo que podría contribuir a la solución de problemas a largo plazo para la producción, distribución y almacenamiento de vacunas en la Tierra.

Estudios del Centro de Investigación Glenn de la NASA : [12]

  • Reconfiguración del bastidor de integración de combustión (CIR)

Programa de experimentos de vuelos espaciales para estudiantes

El Programa de Experimentos de Vuelos Espaciales Estudiantiles (SSEP) tiene cinco experimentos manifestados:

  • Misión 14B – 3 experimentos [13]
  • Misión 15A – 2 experimentos [14]

ISS Laboratorio Nacional de Estados Unidos

El Laboratorio Nacional de la Estación Espacial Internacional (ISS) de Estados Unidos patrocina más de una docena de cargas útiles con socios educativos y comerciales. [15] Estos incluyen:

  • Colgate-Palmolive : investigación de biopelículas orales
  • Eli Lilly : investigación para examinar los efectos de la gravedad en el estado físico y las propiedades de los productos farmacéuticos liofilizados

Satélites cúbicos

ELaNa 36 :Está previsto el despliegue de un CubeSat en esta misión: [16]

Despliegues de Nanoracks CubeSat:

Programa UNOOSA / JAXA KiboCUBE: [18]

Devolución de hardware

Los vehículos atracaron en la ISS antes de la salida del SpaceX CRS-22.

Comenzando con el regreso de cápsulas o cuerpos elevadores bajo el contrato CRS-2, la NASA informa que el hardware principal (hardware averiado o gastado para evaluación de diagnóstico, reacondicionamiento, reparación o que ya no es necesario) regresa de la Estación Espacial Internacional. La misión SpaceX CRS-22 termina el 10 de julio de 2021, esto es un retraso de dos días con respecto al objetivo original de desacoplamiento del 6 de julio de 2021 como resultado de la tormenta tropical/huracán Elsa que causó preocupaciones climáticas en las zonas de amerizaje, [22] con reingreso a la atmósfera de la Tierra y amerizaje en el Golfo de México cerca de la costa occidental de Florida con 2,404 kg (5,300 lb) de carga de regreso.

  • Objetivo de la prueba de desarrollo del reactor catalítico (DTO): unidad del sistema de soporte vital y control ambiental de desarrollo (ECLSS) que regresa para pruebas, desmontaje y evaluación (TT&E) para determinar la causa de la falla y el posterior re-vuelo
  • Conjunto de destilación del conjunto de procesamiento de orina (UPA): unidad de reemplazo orbital ECLSS crítica utilizada para la destilación, el procesamiento y el uso futuro de la orina que regresa para TT&E y reacondicionamiento para satisfacer la demanda futura de repuestos
  • Controlador principal Sabatier: hardware principal del sistema Sabatier utilizado junto con el sistema de generación de oxígeno (OGS) para las necesidades de producción de agua en órbita.
  • Hábitats de investigación de roedores (AEM-X): hábitats utilizados durante las misiones de investigación de roedores que regresan para su renovación en apoyo de futuras misiones a principios de 2022
  • Sistema de recarga de nitrógeno/oxígeno (NORS) Conjunto de tanque de recarga (RTA): tanques de gas vacíos que regresan para su reutilización en apoyo de las operaciones y actividades de gas a alta presión en órbita [6]

Véase también

Referencias

  1. ^ ab Clark, Stephen (3 de junio de 2021). "La nave de carga SpaceX se lanza en misión para actualizar la red eléctrica de la estación espacial". Spaceflight Now . Consultado el 3 de junio de 2021 .
  2. ^ ab 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. págs. 24, 28–30 . Consultado el 29 de septiembre de 2020 . Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  3. ^ Presentación de la OIG de la NASA. "Modificaciones de Dragon 2 para transportar carga en misiones CRS-2". Teslarati . Consultado el 17 de febrero de 2020 .
  4. ^ ab Clark, Stephen (2 de agosto de 2019). «SpaceX comenzará a realizar vuelos bajo un nuevo contrato de reabastecimiento de carga el próximo año». Spaceflight Now . Consultado el 29 de septiembre de 2020 .
  5. ^ "Reabastecimiento comercial de SpaceX". Oficina del Programa ISS . NASA. 1 de julio de 2019. Consultado el 27 de septiembre de 2020 . Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  6. ^ abc «Descripción general de la misión CRS-22» (PDF) . NASA. 27 de mayo de 2021 . Consultado el 1 de junio de 2021 . Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  7. ^ "Operaciones y desafíos actuales y futuros de la Estación Espacial Internacional". Oficina del Programa ISS . NASA. 15 de octubre de 2020. Archivado desde el original (PDF) el 4 de mayo de 2021 . Consultado el 2 de mayo de 2021 . Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  8. ^ "Operaciones y desafíos actuales y futuros de la Estación Espacial Internacional". Oficina del Programa ISS . NASA. 15 de octubre de 2020. Archivado desde el original (PDF) el 4 de mayo de 2021 . Consultado el 19 de agosto de 2022 .
  9. ^ "Nuevos paneles solares listos para modernizar la red eléctrica de la Estación Espacial Internacional". Spaceflight Now. 2 de junio de 2021. Consultado el 2 de junio de 2021 .
  10. ^ "La NASA invita a los medios al próximo lanzamiento de carga de SpaceX a la Estación Espacial" (Comunicado de prensa). NASA. 3 de mayo de 2021. Consultado el 23 de mayo de 2021 . Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  11. ^ "La NASA y Space X lanzarán una segunda misión de rotación de tripulación comercial a la Estación Espacial Internacional". NASA. 25 de febrero de 2021. Consultado el 26 de abril de 2021 . Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  12. ^ "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 se encuentra en el dominio público .
  13. ^ Oficina SSEP (29 de marzo de 2021). «Misión SSEP 14 a la Estación Espacial Internacional (ISS)». NCESSE . Consultado el 23 de mayo de 2021 .
  14. ^ Oficina SSEP (29 de marzo de 2021). «Misión SSEP 15 a la Estación Espacial Internacional (ISS)». NCESSE . Consultado el 23 de mayo de 2021 .
  15. ^ "SpaceX CRS-22 lanzará numerosas investigaciones con el apoyo de socios del sector privado". 25 de mayo de 2021.
  16. ^ "Hometown Heroes: Students Create Satellite Inspired by Gatlinburg Wildfires" (Héroes locales: estudiantes crean un satélite inspirado en los incendios forestales de Gatlinburg). Dirección de misiones de exploración y operaciones humanas . NASA. 2 de junio de 2021. Consultado el 2 de junio de 2021 . Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  17. ^ "Científicos de Manchester lanzarán un satélite de órbita baja en la misión SpaceX" . Consultado el 1 de junio de 2021 .
  18. ^ "KiboCUBE: Equipo de la República de Mauricio seleccionado para la tercera ronda y extensión del programa de cooperación KiboCUBE". JAXA. 19 de junio de 2018. Consultado el 4 de junio de 2021 .
  19. ^ "El primer satélite de Mauricio, MIR-SAT1, en camino a la ISS". MRIC. 3 de junio de 2021. Archivado desde el original el 6 de julio de 2021. Consultado el 4 de junio de 2021 .
  20. ^ "¡Dos CubeSats desplegados con éxito desde "Kibo"!". JAXA. 25 de junio de 2021. Consultado el 2 de julio de 2021 .
  21. ^ "Пентагон разъяснил ситуацию с" секретно запущенным" с МКС спутником" [El Pentágono aclara la situación con el satélite "lanzado en secreto" desde la ISS] (en ruso). RIA Novosti. 2 de julio de 2021 . Consultado el 2 de julio de 2021 .
  22. ^ "Cargo Dragon aterriza para completar la misión SpaceX CRS-22". NASASpaceflight.com. 8 de julio de 2021. Consultado el 10 de julio de 2021 .
  • NASA
  • Página oficial de SpaceX para la nave espacial Dragon Archivado el 12 de abril de 2017 en Wayback Machine.
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