Articulo de referencia

Obras del pantano

Coordenadas : 28°31′21″N 80°38′33″W / 28.5225°N 80.6426°W / 28.5225; -80.6426 En Swamp Works, una escultura hecha de un simulador de suelo lunar representa la construcción en la...

Coordenadas : 28°31′21″N 80°38′33″W / 28.5225°N 80.6426°W / 28.5225; -80.6426
En Swamp Works, una escultura hecha de un simulador de suelo lunar representa la construcción en la Luna por robots que trabajan junto con humanos.

Swamp Works es un entorno de desarrollo ágil e innovación rápida en el Centro Espacial Kennedy de la NASA . [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] Fue fundado en 2012, [ 5 ] cuando cuatro laboratorios de la Oficina de Sistemas de Superficie se fusionaron en una instalación ampliada con una filosofía modificada para el desarrollo rápido de tecnología. [ 6 ] Estos laboratorios son el Laboratorio de Mecánica Granular y Operaciones de Regolito, [ 7 ] el Laboratorio de Electroestática y Física de Superficies, [ 8 ] el Laboratorio de Química Aplicada, [ 9 ] y el equipo de Sistemas de Soporte Vital y Habitabilidad (LSHS). [ 10 ] Los dos primeros están ubicados dentro del edificio principal de Swamp Works, mientras que los otros dos utilizan la instalación aunque su trabajo principal se encuentra en otro lugar. El equipo desarrolló la filosofía operativa de Swamp Works a partir de Skunk Works de Kelly Johnson , incluyendo las "14 Reglas de Gestión" , de los talleres de desarrollo de la NASA de Wernher von Braun , y de la cultura de innovación de Silicon Valley . [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] El equipo crea prototipos de tecnologías espaciales rápidamente para aprender desde el principio cómo redactar mejores requisitos, lo que les permite construir mejores productos, rápidamente y a un costo reducido. Se denominó Swamp Works por su similitud con Skunk Works y Phantom Works , pero su marca se inspiró en los extensos pantanos (swamps) en Cabo Cañaveral y la propiedad de Merritt Island del Centro Espacial Kennedy. Swamp Works fue cofundado por los ingenieros y científicos de la NASA Jack Fox, Rob Mueller y Philip Metzger . El logotipo, un caimán robótico, fue diseñado por Rosie Mueller, diseñadora profesional y esposa de Rob Mueller.

Instalación de obras en pantanos

Vista del interior de las instalaciones de pruebas de regolito del Centro Espacial Kennedy de la NASA, donde se muestra el contenedor de pruebas.
Rob Mueller conversa con Buzz Aldrin , astronauta del Apolo 11 y quien caminó sobre la Luna, acerca del robot minero espacial RASSOR, desarrollado por KSC Swamp Works.

La instalación principal de Swamp Works es la nave alta en el Laboratorio de Desarrollo de Ingeniería del KSC, que anteriormente fue el Edificio de Entrenamiento de Astronautas durante el programa Apolo de la NASA . El edificio es donde los astronautas del Apolo practicaban el trabajo con el Módulo Lunar para los alunizajes y las actividades extravehiculares . Durante la era del Transbordador Espacial se utilizó como destino para las excursiones en autobús desde el Complejo de Visitantes del KSC . Después de que el complejo de visitantes decidió que ya no necesitaba la instalación, fue devuelta a la NASA y renovada para Swamp Works. La nave alta se equipó con una instalación de prueba de suelo lunar, [ 14 ] [ 15 ] el "Big Bin", que se cree que es la cámara de regolito lunar interior con clima controlado más grande del mundo [ 3 ] y contiene 120 toneladas de suelo lunar simulado BP-1 . [ 16 ] El suelo simulado es un basalto finamente triturado de Black Point, Arizona, que tiene propiedades mecánicas que coinciden con el suelo lunar. [ 17 ] La instalación cuenta con cuatro impresoras 3D y un taller mecánico adyacente con tornos, taladros, una fresadora CNC y otros equipos para permitir la creación rápida de prototipos iterativos. La instalación también incluye un Espacio de Innovación donde se anima a los empleados a trabajar de manera informal en el altillo del piso superior. [ 18 ]

Laboratorio de Mecánica Granular y Operaciones con Regolito

RASSOR es un robot minero con tambor de cangilones de desplazamiento longitudinal para entornos de baja gravedad, construido por KSC Swamp Works.

El Laboratorio de Mecánica Granular y Operaciones con Regolito (GMRO) combina la mecánica granular teórica y experimental con la robótica aplicada para operar con el suelo de otros cuerpos planetarios, conocido como regolito . GMRO desarrolla tecnologías para extraer, transportar, obtener recursos, fabricar y construir infraestructura, como edificios y plataformas de aterrizaje de cohetes, a partir de regolito. GMRO también desarrolla conectores autolimpiables para los entornos polvorientos de la Luna y Marte, realiza investigaciones sobre los efectos de las explosiones de cohetes para el aterrizaje o lanzamiento en las superficies de la Luna, Marte o asteroides, y ha desarrollado un robot minero espacial en miniatura llamado Robot de Operaciones de Sistemas Avanzados de Superficie de Regolito (RASSOR). [ 19 ] RASSOR tiene tambores de cangilones que giran en sentido contrario para excavar en el suelo en gravedad casi nula. El Laboratorio GMRO participa en la organización y evaluación de la competencia de Minería Robótica de la NASA, [ 20 ] que se celebra anualmente en el Centro Espacial Kennedy cada mayo, y del Desafío Universitario Swarmathon para robots enjambre. [ 21 ] GMRO también construyó el Campo de Peligros del KSC en el extremo norte de la pista del Transbordador Espacial, que es un campo de cráteres y rocas simuladas en regolito arenoso. [ 22 ] El campo de peligro fue utilizado por el proyecto Morpheus Lander para pruebas de vuelo en 2013-2014. El Laboratorio GMRO tiene un gran brazo robótico industrial que se utiliza para imprimir edificios a partir de regolito lunar o marciano (simulado) mezclado con plástico reciclado. [ 23 ] [ 24 ]

Laboratorio de Electrostática y Física de Superficies

Carlos Calle le muestra el escudo electrodinámico contra el polvo al tecnólogo jefe de la NASA, David Miller.

El Laboratorio de Electroestática y Física de Superficies (ESPL) desarrolla tecnologías relacionadas con la física única que ocurre en las superficies de los materiales, aprovechándola para aplicaciones en el espacio. Desarrolló un Escudo Electrodinámico contra el Polvo que utiliza fuerzas electrostáticas que cambian de ubicación para barrer el polvo lunar o marciano de las superficies de las naves espaciales. [ 25 ] Creó sensores que se pueden montar en las ruedas de los rovers planetarios para medir la espectrometría de la tribocarga como herramienta de identificación de los minerales sobre los que se desplazan. [ 26 ] También está trabajando en el grafeno como medio de almacenamiento de energía. [ 27 ] El ESPL y el Laboratorio GMRO colaboraron para desarrollar un Escudo Térmico de Entrada a Marte hecho de regolito unido por un polímero de alta temperatura. [ 28 ] Podría fabricarse en la luna marciana Fobos y luego acoplarse a una nave espacial desde la Tierra para aterrizar en Marte, lo que resultaría en un ahorro de costos para las misiones a Marte. [ 29 ]

Laboratorio de Química Aplicada

La carga útil de prospección lunar RESOLVE, construida por el Laboratorio de Química Aplicada en un vehículo explorador canadiense durante una prueba de campo en Hawái.

El Laboratorio de Química Aplicada desarrolla tecnologías para apoyar las actividades de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy y para su uso en las superficies de la Luna, Marte o asteroides. [ 9 ] Las tecnologías para operaciones terrestres incluyen la detección de vapores tóxicos y la remediación ambiental . Las tecnologías para uso en el espacio incluyen la extracción química de recursos del suelo lunar o marciano, el reciclaje de materiales de embalaje de lanzamientos espaciales para crear metano y otros gases necesarios, y el desarrollo de instrumentos de carga útil para la prospección de hielo lunar. [ 30 ]

Equipo de Sistemas de Soporte Vital y Habitabilidad

El equipo de Sistemas de Soporte Vital y Habitabilidad desarrolla tecnologías en cuatro áreas principales. [ 10 ] La primera es la recuperación y el reciclaje de agua a bordo de las naves espaciales. La segunda es el control de las cantidades traza de sustancias químicas como el amoníaco que podrían acumularse en la atmósfera cerrada de una nave espacial. La tercera es la caracterización del contenido microbiano de los residuos sólidos durante las misiones espaciales. La cuarta es la producción de alimentos mediante el crecimiento de plantas. El laboratorio desarrolló y opera la carga útil VEGGIE a bordo de la Estación Espacial Internacional , que utiliza iluminación LED a frecuencias específicas para provocar el crecimiento de plantas con un mínimo de energía. [ 31 ] [ 32 ]

Véase también

Referencias

  1. "Kennedy Space Center Swamp Works – Desarrollo de nuevas herramientas para la exploración del espacio profundo" . Oficina de Transferencia de Tecnología del Centro Espacial Kennedy . Archivado del original el 10 de julio de 2018. Consultado el 1 de septiembre de 2018 .
  2. "Los equipos de investigación colaborativa de Swamp Works del KSC de la NASA desarrollan nuevas tecnologías para la exploración espacial" . Consorcio Federal de Laboratorios para la Transferencia de Tecnología . Consultado el 22 de agosto de 2018 .
  3. 1 2 "Kennedy Space Center Swamp Works – Desarrollo de nuevas herramientas para la exploración del espacio profundo" . Oficina de Transferencia de Tecnología del Centro Espacial Kennedy . Consultado el 22 de agosto de 2018 .
  4. "Ingeniería de sistemas de superficie" . Asociaciones del Centro Espacial Kennedy . Consultado el 22 de agosto de 2018 .
  5. "SWAMP WORKS en el Centro Espacial Kennedy de la NASA" . Facebook . Consultado el 22 de agosto de 2018 .
  6. "Swamp Works prospera gracias a un nuevo enfoque de ingeniería" . Centro Espacial Kennedy . Consultado el 22 de agosto de 2018 .
  7. "Mecánica Granular y Operaciones con Regolito (GMRO)" . Asociaciones del Centro Espacial Kennedy . Consultado el 22 de agosto de 2018 .
  8. "Laboratorio de Electrostática y Física de Superficies" . Colaboraciones del Centro Espacial Kennedy . Consultado el 22 de agosto de 2018 .
  9. 1 2 "Laboratorio de Química Aplicada" . Asociaciones del Centro Espacial Kennedy . Recuperado el 22 de agosto de 2018 .
  10. 1 2 "Soporte vital avanzado" . Asociaciones del Centro Espacial Kennedy . Recuperado el 22 de agosto de 2018 .
  11. "Swamp Works prospera gracias a un nuevo enfoque de ingeniería" . Centro Espacial Kennedy . Consultado el 22 de agosto de 2018 .
  12. "Conozca a Phil Metzger" . Philip Metzger: Minería espacial, colonización espacial y ciencia espacial . Consultado el 22 de agosto de 2018 .
  13. "Descubre los 7 secretos de la cultura de innovación de Silicon Valley" . Fast Company . Consultado el 22 de agosto de 2018 .
  14. "Pruebas del rover lunar X-Prize" . YouTube para Discovery Channel Canadá . Consultado el 22 de agosto de 2018 .
  15. "La NASA trae la luna al interior del Centro Espacial Kennedy" . Florida Today . Consultado el 22 de agosto de 2018 .
  16. "Hallazgos geológicos preliminares sobre el simulante BP-1" (PDF) . NASA . Consultado el 22 de agosto de 2018 .
  17. Rahmatian, Laila; Metzger, Philip (2010). «Aparato de análisis de suelos para superficies lunares». Tierra y espacio 2010. págs. 239–253 . arXiv : 2306.01080 . doi : 10.1061/41096(366)25 . ISBN  9780784410967.
  18. Kerry Ellis (12 de agosto de 2013). "Regreso al futuro: Obras en el pantano del KSC" . NASA.gov . Archivado del original el 20 de agosto de 2013. Consultado el 1 de marzo de 2025 .
  19. "Robot excavador de sistemas avanzados de superficie para regolito (RASSOR)" . Programa de transferencia de tecnología de la NASA . Consultado el 22 de agosto de 2018 .
  20. "Competencia de Minería Robótica de la NASA" . NASA . Consultado el 22 de agosto de 2018 .
  21. "Desafío Universitario Swarmathon de la NASA" . NASA . Consultado el 22 de agosto de 2018 .
  22. "¡Cuidado con esas rocas!" . NASA . Consultado el 22 de agosto de 2018 .
  23. "Los planes de exploración de la NASA incluyen vivir de los recursos de la tierra" . NASA . Consultado el 22 de agosto de 2018 .
  24. "Autodesk y la NASA se asocian para crear hábitats espaciales con aplicaciones terrestres" . Engineering.com . Consultado el 22 de agosto de 2018 .
  25. "Los astropreneurs se reúnen con el Swamp Works de la NASA" . Astropreneurs: El recurso definitivo para emprendedores espaciales . Consultado el 22 de agosto de 2018 .
  26. Johansen, MR; Phillips, JR; Kelley, JD; Mackey, PJ; Holbert, E.; Clements, JS; Calle, CI (2014). "Un estudio de viabilidad del espectrómetro electrostático de rueda" . Actas de la Reunión Anual de la ESA sobre Electrostática 2014. Consultado el 22 de agosto de 2018 .
  27. Mackey, Paul; Calle, Carlos; Johansen, Michael; Hogue, Michael; Holbert, Eirick; Kaner, Richard; El-Kady, Maher; Wang, Lisa; Hwange, Jee Youn (14 de abril de 2015). "Dispositivos de almacenamiento de energía basados ​​en grafeno para aplicaciones espaciales" (PDF) . Taller de aplicaciones en la superficie lunar . Consultado el 22 de agosto de 2018 .
  28. "Investigadores buscan en suelos extraterrestres un escudo térmico" . Centro Espacial Kennedy . Consultado el 22 de agosto de 2018 .
  29. "Diapositivas de la conferencia: Utilización de recursos in situ (ISRU) de Fobos-Deimos" . Grupo de Geociencias Planetarias de la Universidad de Brown . Consultado el 22 de agosto de 2018 .
  30. "Preparándonos para vivir de la tierra... en Marte" . Science Friday . Consultado el 22 de agosto de 2018 .
  31. "Los astronautas prueban lechuga cultivada en el espacio por primera vez" . Space.com . Consultado el 22 de agosto de 2018 .
  32. "Sistema de cultivo de plantas hortícolas activado en la Estación Espacial Internacional" . NASA . Consultado el 22 de agosto de 2018 .
  • Sitio web de Swamp Works

28°31′21″N 80°38′33″O / 28.5225°N 80.6426°O / 28.5225; -80.6426