Logo Zephyrnet

Relacja na żywo: Loty smoków powracają na lądowisko nr 40 na Przylądku Canaveral z 30. misją cargo SpaceX na stację kosmiczną

Data:

Po raz pierwszy rakieta SpaceX Falcon 9 ze statkiem kosmicznym Dragon 2 na górze została umieszczona w konfiguracji startowej na stanowisku 40 w stacji sił kosmicznych Cape Canaveral. Zdjęcie: SpaceX

SpaceX przygotowuje się do kolejnej fazy startów z Cape Canaveral, która będzie w pewnym sensie powrotem do poprzedniej ery w historii startów. Chociaż będzie to 30. lot SpaceX w ramach programu Commercial Resupply Services (CRS) NASA, po raz pierwszy statek kosmiczny Dragon 2 wystartuje na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) z lądowiska 40.

Start rakiety Falcon 9 i statku kosmicznego Cargo Dragon w ramach tej misji zaplanowano na czwartek, 21 marca o godzinie 4:55 czasu wschodniego (2055 UTC). W kapsule mieści się ponad 6,000 funtów ładunku i nauki, która autonomicznie dokuje do zenitowego portu modułu Harmony ISS w sobotę rano około 7:30 czasu wschodniego (1130:XNUMX UTC). Astronauci NASA Loral O'Hara i Michael Barratt będą nadzorować proces dokowania z wnętrza ISS.

45. Eskadra Meteorologiczna prognozuje, że w czwartek podczas startu warunki będą w 90 procentach korzystne, a czynnikiem ograniczającym mogą być wiatry na górnych poziomach. Jeśli misja nie powiedzie się w czwartek, 24-godzinne wsparcie w piątek ma tylko 20 procent szans na dobrą pogodę ze względu na układ niskiego ciśnienia tworzący się u atlantyckich wybrzeży Florydy.

Transmisja na żywo z Spaceflight Now rozpocznie się na około godzinę przed startem.

[Osadzone treści]

„Pojazd towarowy SpaceX 30 jest wypełniony sprzętem i próbkami, które pozwolą na wsparcie bardzo zróżnicowanego zestawu nowych i ciągłych badań prowadzonych w ramach całego międzynarodowego partnerstwa” – powiedziała Heidi Harris, naukowiec stowarzyszony z Biurem Badań Programu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej NASA.

„Badania te w pełni wykorzystują wszystko, co ma do zaoferowania ISS, w tym ekspozycję na trudne środowisko kosmiczne, unikalny punkt obserwacyjny na niskiej orbicie okołoziemskiej, a także przedłużony dostęp do środowiska mikrograwitacji, w którym badacze mogą dosłownie usuń grawitację z równania, aby zrozumieć ich naukę na bardziej podstawowym poziomie.

Podczas swoich uwag wygłoszonych w ramach telekonferencji przed startem Sarah Walker, dyrektor ds. zarządzania misją Dragon Mission Management w SpaceX, powiedziała, że ​​ona i zespół są szczególnie podekscytowani miejscem, w którym wystartuje ich statek kosmiczny Dragon 2.

„CRS-20, ostatnia misja wystrzelona z 40, była ostatnią w ramach długiego i udanego kontraktu na dostawę początkowego ładunku z NASA przy użyciu naszego pierwszego pojazdu Dragon” – powiedział Walker. „I jak zapewne wiecie, położyło to podwaliny pod kolejny kontrakt na kolejne 15 misji cargo, a liczba ta wciąż rośnie”.

Powrót lotów Dragona na lądowisko 40 był możliwy dzięki budowie i certyfikacji wieży dostępowej dla załogi, która od ponad roku przechodzi budowę i odbiory. Do ostatnich wprowadzonych elementów należało dodanie ramienia umożliwiającego dostęp załogi, które dodano w listopadzie 2023 r., oraz systemu ewakuacyjnego, który przetestowano na przełomie lutego i marca 2024 r.

Niektórzy myśleli, że pierwszy załogowy start z wykorzystaniem nowej wieży będzie trzecią prywatną misją astronautów na ISS pod przewodnictwem Axiom Space (Ax-3), ale to się nie potwierdziło.

[Osadzone treści]

Walker zauważyła, że ​​osobiście uczestniczy w programie Cargo and Crew firmy SpaceX od 2011 r., rok przed pierwszym lotem SpaceX Dragon na ISS. Powiedziała, że ​​wspaniale było widzieć, jak loty Dragona wracają na lądowisko 40 po ponad czteroletniej przerwie.

„Podczas wielu wczesnych lotów CRS w kolejnych latach [pierwszego startu]… ładowałem ładunek do Dragona właśnie tutaj, na lądowisku 40” – powiedział Walker. „To było dla mnie niesamowicie nostalgiczne, gdy we wtorek [wtorek] rano zobaczyłem, jak rakieta i statek kosmiczny wtaczają się na lądowisko na tym starym lądowisku”.

„Wtedy ładowaliśmy ładunek, gdy pojazd znajdował się jeszcze w pozycji poziomej, korzystając z mobilnego pomieszczenia czystego, zanim umieściliśmy pojazd w pozycji pionowej do startu” – dodała. „Ale dzięki tej nowej, najnowocześniejszej wieży załogowej, wymaganej w naszych misjach lotów kosmicznych z załogą, operacja ładunku późnego załadunku również została znacznie ulepszona”.

Roboty, biologia i kawa

Nowa baza danych naukowych zmierzająca do ISS będzie wspierać napięty harmonogram członków misji Ekspedycji 70, która wkrótce stanie się Ekspedycją 71. Astronauci z Załogi 8 niedawno przybyli na stację kosmiczną i przeprowadzą około 200 eksperymentów w ciągu sześciu lat miesięczny pobyt w placówce orbitalnej.

Jeden z najciekawszych eksperymentów zmierzających na niską orbitę okołoziemską jest znany jako ładunek skanera wielorozdzielczego (MRS) i jest nowym dodatkiem do swobodnie latającego robota Astrobee, który znajduje się obecnie na stacji. Eksperyment, przeprowadzony we współpracy z Boeingiem i australijską krajową agencją naukową CSIRO, przetestuje tworzenie map 3D na ISS. Jest to także jeden z kilku eksperymentów sponsorowanych częściowo przez Laboratorium Narodowe ISS.

„Ten zespół ma wielkie plany dotyczące przyszłych zastosowań w lotach kosmicznych. Jeśli technologia ta sprawdzi się dobrze wewnątrz ISS, można ją opracować do skanowania zewnętrznych uszkodzeń kadłuba ISS lub innych stacji kosmicznych, a także do skanowania powierzchni Księżyca i Marsa” – powiedział Parris.

Kierownik projektu CSIRO, dr Marc Elmouttie, z ładunkiem skanującym w wielu rozdzielczościach, umieszczonym w robocie Astrobee. Ładunek skanowania w wielu rozdzielczościach wykorzystuje wiele różnych typów czujników do generowania danych 3D o wysokiej rozdzielczości i dokładniejszych danych o trajektorii, aby zrozumieć, w jaki sposób robot porusza się w przestrzeni 3D. Zdjęcie: CSIRO.

Lot CRS-30 stanowi kontynuację szeroko zakrojonych badań nad biologią roślin w warunkach mikrograwitacji. Kolejny eksperyment lecący na ISS nosi nazwę C4 Photosynthesis in Space (APEX-09). Opisano go jako system wykorzystujący dwa rodzaje traw, C3 i C4, w celu usunięcia dwutlenku węgla z atmosfery i dodania tlenu.

„Rośliny reagują na stresujące warunki w oparciu o swój skład genetyczny i środowisko” – powiedział w oświadczeniu Pubudu Handakumbura, główny badacz w Pacific Northwest National Laboratory. „Naszym celem jest odkrycie zmian molekularnych zachodzących w roślinach narażonych na stresory związane z lotami kosmicznymi i pogłębienie wiedzy na temat mechanizmów fotosyntezy w przestrzeni kosmicznej”.

Brachypodium i Setaria hodowano w Plant Growth Systems (PGS) i testowano w warunkach środowiskowych Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przy użyciu jednostek Veggie w Centrum Kosmicznym Kennedy'ego NASA podczas testu weryfikacyjnego eksperymentu APEX-09. Zdjęcie: NASA

W locie odbywa się także wiele innych eksperymentów, w tym badania dotyczące komórek i mikrobiologii; wzrost kryształów, astrofizyka, badania ludzi i materiałoznawstwo, powiedział Parris. Powiedziała, że ​​do astronautów trafi także mnóstwo świeżej żywności i innych smakołyków.

„Zestaw świeżej żywności zawiera trochę cytrusów, jabłek i pomidorków koktajlowych. Mają dwa zestawy do kawy i myślę, że byłabym prawdopodobnie najbardziej podekscytowana” – powiedziała Kristi Duplichen, zastępca kierownika Biura Integracji Transportu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej NASA. „Załoga o to poprosiła, więc upewniamy się, że dostaniemy dla nich świeżą kawę”.

Według Walkera niektóre z bardziej wrażliwych na temperaturę produktów spożywczych i eksperymentów załadowano możliwie najpóźniej, czyli w przypadku misji Cargo Dragon na około 24 godziny przed planowanym startem.

Pracowity dzień premiery

Misja CRS-30 to tylko jedna z trzech rakiet, które wystrzelą w czwartek i tak naprawdę nie jest to jedyna misja zmierzająca na stację kosmiczną.

Nie wcześniej niż o 2:40 czasu wschodniego (0640:2 UTC) Rocket Lab ma wystartować swoją czwartą jak dotąd misję z Launch Complex 123 w środkowoatlantyckim regionalnym porcie kosmicznym (MARS) należącym do władz portu kosmicznego Wirginii, który znajduje się na terenie obiektu NASA Wallops Flight Facility. Misja o nazwie „Live & Fly” lub NROL-XNUMX przeniesie na orbitę tajny ładunek w imieniu Narodowego Biura Rozpoznania.

Członkowie załogi Sojuza MS-25 (od lewej) Tracy Dyson z NASA, Oleg Novitskiy z Roscosmos i białoruska uczestniczka lotów kosmicznych Marina Vasilevskaya łączą ręce podczas egzaminów kwalifikacyjnych załogi w Centrum Szkolenia Kosmonautów Gagarina w Star City w Rosji. Zdjęcie: GCTC/Roskosmos

Po tej misji nastąpi start załogowego lotu Sojuz MS-25 na stację kosmiczną z trzema pasażerami na pokładzie, w tym astronautką NASA Tracy C. Dyson, która odbędzie swoją trzecią podróż w kosmos. Start z kosmodromu Baikanor zaplanowano na godzinę 9:21 czasu wschodniego (1321:XNUMX UTC).

Sojuz dokuje do rosyjskiego segmentu ISS około 12:39 czasu wschodniego (1639:71 UTC). Po wejściu na stację oficjalnie rozpocznie się Ekspedycja XNUMX. Statek kosmiczny pozostanie zadokowany w stacji przez około sześć miesięcy, a powrót przewidywany jest we wrześniu.

„Jesteśmy bardzo zajęci i podekscytowani faktem, że mamy dodatkową załogę na pokładzie. A potem, w maju, również nie możemy się doczekać rozpoczęcia pierwszego załogowego lotu testowego Boeinga” – powiedział Duplichen. „Zapowiada się więc bardzo pracowita i ekscytująca wiosna”.

Powrót do Przylądka Canaveral 

Wzmacniacz pierwszego stopnia Falcona 9 wspierający misję CRS-30, numer końcowy B1080 we flocie SpaceX, zostanie wystrzelony w ramach tego lotu po raz szósty. Wcześniej wspierał misje Ax-2 i Ax-3 dla Axiom Space, a także wystrzelił teleskop Euclid Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i dwie misje satelitarne Starlink.

W ramach misji Ax-2 B1080 stał się pierwszym wzmacniaczem, który powrócił do lądowania na lądzie po wystrzeleniu Crew Dragon. Podobnie, około osiem minut po starcie, B1080 wyląduje w strefie lądowania 1 (LZ-1) na stacji sił kosmicznych Cape Canaveral.

Statek kosmiczny Cargo Dragon wykonujący misję CRS-30, numer ogonowy C209, odbędzie swoją czwartą podróż do ISS. Wcześniej wykonywał misje CRS-22, CRS-24 i CRS-27.

Naszywka misji SpaceX dla lotu CRS-30. Grafika: SpaceX
spot_img

Najnowsza inteligencja

spot_img