Найти тему

Международная космическая станция. 15 мая 2023 года

Работу на Международной космической станции продолжает экипаж 69 основной экспедиции в составе: командир экспедиции Сергей Прокопьев (Россия), бортинженеры станции Дмитрий Петелин (Россия), Франциско Рубио (США), Стивен Боуэн (США), Уоррен Хобург (США), Султан аль Неяди (ОАЭ), Андрей Федяев (Россия).

Экипаж Международной космической станции начал новую рабочую неделю с изучения воздействия микрогравитации на иммунитет человека, замены оборудования систем жизнеобеспечения, а также приведения модулей станции в штатную конфигурацию после завершения выходов в открытый космос. Также, основное внимание было уделено проведению различных исследований и экспериментов. Одновременно с этим, астронавты готовились к приему частной миссии на МКС компании Axiom Space на корабле Dragon Ax-2.

Уоррен Хобург работает с системой жизнеобеспечения в ЛМ Destiny. Фото: nasa.blog.com
Уоррен Хобург работает с системой жизнеобеспечения в ЛМ Destiny. Фото: nasa.blog.com

Понедельник для Стивена Боуэна начался с медицинского исследования Immunity Assay, изучающего приспособление человеческого организма к длительной жизни в невесомости. Он извлек из установки Kubik инкубированные в течение 24 часов образцы своей слюны и крови. Образцы были уложены в специальный контейнер и помещены в морозильник MЕLFI на хранение. Мониторинг клеточного иммунитета с помощью анализа гиперчувствительности замедленного типа DTH In Vitro на МКС направлен на изучение воздействия стрессоров космического полета на функции клеточного иммунитета с помощью иммунного теста.

В японском модуле Kibo Франциско Рубио проверил конфокальный микроскоп, который фиксирует флуоресцентные изображения для наблюдения природы клеточных и тканевых структур. Он установил образцы в микроскоп, активировал его и настроил. Затем был подготовлен ноутбук и загружено программное обеспечение для работы с полезной нагрузкой. После этого ЦУП-Х при содействии астронавта провел тестовые исследования и съемку образцов. Конфокальный космический микроскоп (Confocal Microscope) - это оборудование JAXA, которое обеспечивает получение флуоресцентных изображений биологических образцов на борту Международной космической станции. В конфокальной микроскопии используются методы пространственной фильтрации для устранения расфокусированного света или бликов в образцах, толщина которых превышает непосредственную плоскость фокусировки. С помощью конфокального микроскопа можно получать данные о фундаментальной природе структуры и функций клеток и тканей в режиме реального времени.

Оборудование для эксперимента RSD в перчаточном боксе MSG. Фото: nasa.blog.com
Оборудование для эксперимента RSD в перчаточном боксе MSG. Фото: nasa.blog.com

Исследование капель с кольцевым срезом в условиях микрогравитации проводил Султан аль Неяди. Эксперимент RSD исследует образование и течение амилоидов без осложнений, связанных с твердыми стенками контейнера, поскольку в условиях микрогравитации поверхностное натяжение обеспечивает удержание жидкости. Волокнистые отложения внеклеточного белка, обнаруженные в органах и тканях, амилоиды, связаны с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера. Результаты могли бы способствовать лучшему пониманию этих заболеваний, а также разработке передовых материалов. Исследование капли с кольцевым срезом (RSD) включает в себя помещение шприца с образцом, предварительно наполненного заданным раствором белка, в рамку для эксперимента RSD. Капля белкового раствора выталкивается из шприца для образцов и зажимается между двумя кольцами с острыми краями. Затем запускается двигатель для вращения одного из колец с острыми краями, создавая поток жидкости внутри капли, чтобы изучить влияние сдвига на белок. Исследователь установил шприц, наполненный белковым раствором в специальные держатели в перчаточном боксе MSG, настроил оборудование, фото и видеоаппаратуру, а затем запустил эксперимент, контролируя его ход.

Ремонт установки по удалению углекислого газа CDRA в Лабораторном модуле Destiny продолжал Уоррен Хобург. Ему на помощь приходили Франциско Рубио и Султан аль Неяди. Астронавт в течение нескольких часов менял различные компоненты установки, а затем проверял ее герметичность. Для начал он снял и заменил внутренний вентилятор системы. Чтобы не извлекать все установку из системной стойки ASR, вентилятор был отделен от блока предварительного охлаждения в сборе ASV103, а доступ к нему был выполнен через подсистему контроля следов загрязнений TCCS. Старый вентилятор был демонтирован, а на его место установлен новый. Затем вся установка было собрана в штатную конфигурацию и под контролем наземных специалистов бортинженер проверил герметичность сборки. CDRA поддерживает уровни парциального давления диоксида углерода в заданных пределах, сводя к минимуму потери воздуха и воды в космос. В нем используется ряд слоев осушителя и адсорбента для селективного удаления водяного пара и углекислого газа из атмосферы кабины.

Радиаторы системы терморегулирования МКС на Основной ферме. Фото: spacefacts.de
Радиаторы системы терморегулирования МКС на Основной ферме. Фото: spacefacts.de

Рабочая неделя для российских космонавтов началась с медицинского обследования МО-1. До завтрака в Служебном модуле «Звезда» был развернут измеритель массы. Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев по очереди выполнили измерение массы своего тела. Затем все трое с помощью специального устройства измерили объем голени. Данное обследование проводится регулярно каждую неделю для контроля состояния мышечной массы космонавтов с целью контроля состояния здоровья и принятия оперативных мер по физическим тренировкам для противодействия негативному влиянию невесомости. Завершив измерения, оборудование было убрано, а полученные данные занесены в бортовой компьютер.

После плотного завтрака и с чувством выполненного долга перед медициной Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин приступили к обслуживанию скафандров «Орлан-МКС» в МИМ-2 «Поиск». Они демонтировали навесное оборудование, нашлемные светильники и видеокамеры. Американское оборудование было передано Франциско Рубио. Затем космонавты проверили герметичность костюмов водяного охлаждения. В завершении они переговорили со специалистами по системам скафандров и обсудили с ними работу «Орланов». Также они продолжили приводить Малый исследовательский модуль «Поиск» в штатную конфигурацию после завершения серии выходов в открытый космос.

В это время Андрей Федяев провел контроль герметичности стыка между переходной камерой на агрегатном отсеке Служебного модуля «Звезда». Получив разрешение ЦУП-М он открыли переходные люки между СМ «Звезда» и грузовым кораблем «Прогресс МС-22». Бортинженер демонтировал стыковочный механизм и установил на стык быстросъемные винтовые стяжки, проложил воздуховод и наладил вентиляцию корабля, после этого он законсервировал бортовые системы корабля. Внутри он установил программно-записывающее устройство ПЗУ, устройство сопряжения систем УС и локальный терминальный коммуникатор ЛКТ. Все эти приборы предназначены для включения систем корабля в общий контур управления МКС.

Тренировка с системой ТОРУ в СМ «Звезда». Фото: spacefacts.de
Тренировка с системой ТОРУ в СМ «Звезда». Фото: spacefacts.de

Проверку состояния монитора взвешенных частиц АРМ, установленного в Лабораторном модуле Destiny, выполнил Франциско Рубио. Он проверил аппаратное обеспечение APM и дисплей, затем уведомил наземную команду о статусе прибора. APM демонстрирует прибор для измерения и количественной оценки концентрации как мелких, так и крупных частиц в воздухе космического аппарата. Данные могут быть использованы для создания карты качества воздуха с точки зрения частиц и пролить свет на источники таких частиц.

Для продолжения студенческого робототехнического эксперимента AstroPi Сhallenge, проводимого в японском модуле Kibo, Уоррен Хобург выполнил несколько операций с свободно летающими микроспутниками. Он закрыл крышкой объектив 6-мм камеры одного из устройств. После этого он заменил жесткий диск на компьютере PLT3 с новыми программами и алгоритмами для летающих роботов и проверил их работу с новым ПО.

Узловом модуле Tranguility Султан аль Неяди установил видеокамеру, а затем выполнил физические упражнения на бегущей дорожке Т2 с измерением изометрической тяги середины бедра. Цель этого исследования состоит в том, чтобы количественно оценить влияние отказа от использования беговой дорожки в течение всего космического полета на здоровье и работоспособность костей, мышц, аэробных и сенсомоторных функций. Завершив тренировку, астронавт подготовил оборудование и инструменты к предстоящему на завтра техническому обслуживанию беговой дорожки.

Сантехническими работами в этот день занимался Стивен Боуэн. В Узловом модуле Tranguility в санитарно-гигиеническом отсеке WHC он снял пустой и установил полный контейнер для воды ЕДВ. Для сохранности дозирующего насоса провел сброс давления, используя пакет для мусора, а затем переключил клапаны на подачу и перелил воду в смывной бак АСУ. Затем он вновь переключил клапаны и вернул систему в рабочее состояние. В завершении астронавт заменил контейнер для твердых отходов.

Ночной Лакхнау в Индии с борта МКС. Фото: spacefacts.de
Ночной Лакхнау в Индии с борта МКС. Фото: spacefacts.de

В конце дня Боуэн надел жилет и головную повязку, начиненную датчиками, которые будут записывать его физиологические данные на устройство биомониторинга. BioMonitor - канадский бортовой прибор, служащий платформой для научных экспериментов на МКС. Прибор выполняет мониторинг физиологических параметров членов экипажа на орбите с помощью носимых датчиков, которые лишь минимально мешают повседневной деятельности членов экипажа. Для начала он активировал прибор, проверил комплектность датчиков оголовья и жилета, загрузил новое программное устройство и нанес на датчики специальную смазку. Затем он надел комплект, настроил параметры съема данных и откалибровал дыхательный объем устройства. После этого он начал 48-часовой цикл сбора данных.

Вторая половина дня у космонавтов также была посвящена в основном техническим операциям. Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин проверили медицинские датчики и оборудование для мониторинга состояния сердечно-сосудистой системы, которое они будут носить во время спуска на КК «Союз МС-23» при возвращении на Землю. Космонавты проверили правильность прилегания датчиков, целостность медицинских поясов и прохождение данных, а также удобство их надевания под скафандры.

Обслуживание системы вентиляции в Служебном модуле «Звезда» провел Андрей Федяев. С помощью пылесоса он почистил вентиляционные решетки, блоки вентиляторов и воздуховоды в модуле, а также заменил пылефильтры в пылесборниках. Затем он переместился в Многоцелевой лабораторный модуль «Наука», где осмотрел и почистил управляющие лэптопы и научные компьютеры, обслуживающие проведение экспериментов.

В рамках подготовки к медицинскому эксперименту Dreams, Султан аль Неяди зарядил повязку для снятия электроэнцефалограммы и биоритмов. Затем он настроил прибор и перед сном надел его и включил для регистрации физиологических параметров. Мониторинг сна в космосе с помощью повязки Dreams - это отработка технологии по эффективному, доступному и удобному мониторинга качества сна астронавтов во время длительного космического полета на борту МКС.

Среди выполненных работ на станции в течение дня, следует отметить такие, как: проведение публичного мероприятия в социальных сетях; корректировка воздушного потока воздуховода VCA1; настройка измерителя углекислого газа в биолаборатории CBEF; выполнение видеозаписи тренировок на силовом нагружателе ARED; регенерация поглотительного патрона Metox.

#Космос #МКС #Космонавтика #Пилотируемые_полеты #Байконур #научные_исследования #астронавт #космонавт #NASA#Роскосмос

Наука
7 млн интересуются