Найти в Дзене

Международная космическая станция. 4 августа 2023 года

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

Пока грузовой корабль Cygnus выполнял последние маневры и сближался с МКС, экипаж станции продолжил выполнение программы полета. Астронавты и космонавты выполняли биотехнологические, медицинские и технические исследования, ремонтировали бортовые системы и готовились к выходу в открытый космос.

Андрей Федяев работает с навигационным комплексом «Сова» по эксперименту «Дубрава». Фото: Роскосмос
Андрей Федяев работает с навигационным комплексом «Сова» по эксперименту «Дубрава». Фото: Роскосмос

Сегодня без завтрака остался Султан аль Неяди. Астронавт проводил отбор проб крови по эксперименту стандартных мер, который проводится утром натощак. Вевропейском модуле Columbus он провел отбор образцы крови из вены и из пальца. Затем эти образцы были обработаны на центрифуге медицинской стойки HRF, упакованы в герметичные пакеты и уложены в морозильник MELFI на хранение. В ходе эксперимента Standard Measures медики собирают набор основных измерений, относящихся ко многим рискам, связанным с полетами человека в космос. Цель состоит в том, чтобы обеспечить последовательный учет членами экипажа оптимизированного минимального набора мер для характеризации адаптивных реакций на жизнь в космосе и риски, связанные с ней и обеспечения высокоуровневого мониторинга эффективности контрмер.

Чтобы астронавту из ОАЭ не было так обидно, без завтрака сегодня остался и командир станции Сергей Прокопьев. Он принял участие в исследовании пищеварения в космосе. Помощь ему оказывал Дмитрий Петелин. Эксперимент «Спланх-2» направлен на получение данных, отражающих специфику изменений различных отделов желудочно-кишечного тракта, возникающих в условиях космического полета. Космонавт взял пробы капиллярной крови из пальца для биохимического анализа, снял накожную гастроэнтерографию и выполнил ультразвуковое обследование внутренних органов, сосудов и допплерографические исследования кровотока в сосудах брюшной полости. Также, с помощью УЗИ были проведены исследования влияния невесомости на эвакуаторную способность желудка, сократительную функцию желчного пузыря и ответную реакцию поджелудочной железы. Обследование выполнялось с помощью комплекса «Сономед-400», предназначенного для ультразвукового исследования брюшной полости и забрюшного полости, диагностического комплекта «Рефлотрон-4» и укладки с расходными материалами «Спланх».

Модуль эксперимента MATISS по исследования биопленок на МКС. Фото: spacefacts.de
Модуль эксперимента MATISS по исследования биопленок на МКС. Фото: spacefacts.de

Завершение сеанса по исследованию иммунитета в космосе выполнил Стивен Боуэн. Он извлек пробы крови, отобранные накануне, из инкубатора Kubik, где они экспонировались в течение суток, и с помощью центрифуги медицинской стойки HRF обработал с разделением фракций. Полученные материалы были помещены в герметичные пробирки и уложены в морозильник MELFI на хранение. Эксперимент Immunity Assay по мониторингу 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.

Профилактические работы с системой регенерации воды из урины СРВ-УМ в Многоцелевом лабораторном модуле «Наука» провел Андрей Федяев. Он осмотрел блок разделения и перекачки конденсата БРПК и убедился в его герметичности и отсутствии протечек. Затем передал данные с пульта индикации и проверил давление в системе. Ноутбук и аппаратный блок оборудования TReK на новое место работы переместил Уоррен Хобург. После установки оборудование было подключены к бортовому питанию и локальной компьютерной сети и вновь включено в трансляцию. Версия TReK используется для поддержки конференции по исследованиям и разработкам МКС, которая проводится на этой неделе. TReK - это программный пакет, который упрощает работу программного обеспечения на МКС. Аппаратное обеспечение операционного пространства по-прежнему требует сложного набора компьютерного программного обеспечения, которое поддерживают оперативные группы на местах. Полетная демонстрация комплекта ресурсов для теленауки TReK представляет собой программный пакет, который упрощает работу программного обеспечения на МКС.

Еще одну задачу по техническому обслуживанию системы жизнеобеспечения выполнил Андрей Федяев. С помощью пылесоса он почистил воздуховоды ВД-1 и ВД-2 в Малом исследовательском модуле «Поиск».

Подготовку перчаточного бокса MSG в Лабораторном модуле Destiny провел Франциско Рубио. Он активировал стойку с оборудованием, проверил ее системы, заменил перчатки и проконтролировал герметичность внутреннего объема. Затем были подготовлены расходные материалы и инструменты, необходимые для предстоящих биотехнологических исследований, материал для которых прибывает на ГКК Cygnus.

Перед обедом Стивен Боуэн, Уоррен Хобург, Франциско Рубио и Султан аль Неяди собрались в Узловом модуле Harmony и провели конференцию с наземными специалистами по предстоящим работам с грузовым кораблем Cygnus. В частности, астронавты подробно ознакомились с размещением грузов в герметичном объеме корабля, очередностью его разгрузки и первичными операциями по интеграции ГКК Cygnus в общий контур управления МКС.

ГКК Cygnus в точке зависания перед подходом к станции. Фото: spacefacts.de
ГКК Cygnus в точке зависания перед подходом к станции. Фото: spacefacts.de

Самые важные события этого дня на МКС начались перед обедом. Экипаж подготовился к прибытию грузового корабля Cygnus NG-19. Корабль, выполняя автономный полет в течение двух суток провел ряд маневров, в результате которых достиг орбиты ожидания в 4 км ниже орбиты МКС, и оказался примерно в 1000 км позади нее, приближаясь на 37 км. за виток. Утром 4 августа корабль находился уже в 23 км позади станции и приближался со скоростью 7 м/с. Маневр DV-A2 положил начало ближнему этапу сближения. Следующий маневр DV-A2 временно зафиксировал грузовик на уровне 1,5 км ниже орбиты МКС.

Здесь Франциско Рубио и Уоррен Хобург выдали со станции команду включить на корабле световой проблесковый маяк. Команда была выполнена, подтвердив тем самым работоспособность средств телеуправления. Сразу после этого астронавты открыли створки Обзорного модуля Cupola, чтобы наблюдать за подходом корабля. Также они активировали ручной лазерный дальномер.

ГКК Cygnus перед захватом манипулятором SSRMS. Фото: nasa.blog.com
ГКК Cygnus перед захватом манипулятором SSRMS. Фото: nasa.blog.com

После этого ГКК Cygnus провел маневр DV-А3 и начал сближение из позиции сзади и снизу. Два последующих маневра обеспечили подход снизу вдоль радиус-вектора. После зависания на дальности 250 метров корабль возобновил подход и вскоре завис на отметке 30 метров. Спустя несколько минут он продолжил подход и выполнил третье зависание в точке захвата.

В 09.52.00. UTC Франциско Рубио и Уоррен Хобург манипулятором SSRMS захватили ГКК Cygnus. Убедившись в надежности захвата астронавты передали управление манипулятором наземным специалистам ЦУП-Х. Астронавты продолжали визуальный контроль перемещения, сообщая данные по расстоянию и поведению корабля в ЦУП-Х. В этом время специалисты ЦУП-Х, дистанционно управляя манипулятором SSRMS выполнили разворот корабля в установочную ориентацию, переместили его на траверз стыковочного узла и в 13.28.00. UTC ГКК Cygnus NG-19 был надежно пристыкован к нижнему узлу модуля Unity. Окончательная стяжка фиксирующих болтов была закончена через час, прикрепив корабль к станции. После этого началась двухчасовая проверка герметичности стыка. В это время экипажу было предоставлено время для обеда.

ГКК Cygnus пристыковывается к УМ Unity с помощью манипулятора SSRMS. Фото: nasa.blog.com
ГКК Cygnus пристыковывается к УМ Unity с помощью манипулятора SSRMS. Фото: nasa.blog.com

Пока шла проверка герметичности, экипаж МКС вернулся к выполнению суточной программы полета. План первых суток очередной сессии биотехнологического эксперимента по изготовлению органоподобных тканей с помощью биопринтера начал Султан аль Неяди. Он загрузил шприц с биочернилами в один из четырех интеллектуальных насосов установки биофабрикации BFF. Затем извлек из холодной укладки тестовые кассеты с образцами, осмотрели и сфотографировали их с помощью микроскопа в перчаточном боксе. Убедившись, что кассета пригодна для использования она была помещена в установку 3D печати BioFabrication Facility. Далее был запущен процесс изготовления органа с помощью специальных биочернил. Во время процесса велась оналайн трансляция, что позволило постановщикам эксперимента внимательно отслеживать активность BFF. Это наблюдение позволяет корректировать некоторые параметры печати практически в режиме реального времени. По завершении операций кассета с тестовой печатью была извлечена из биопринтера, вновь изучена под микроскопом, запечатана и помещена в инкубатор ADSEP для выращивания ткани, где процесс будет продолжаться в течение 60 суток. В ходе данного исследования изучается возможность использования нового поколения коллагеновых аллотрансплантатов для протезирования менисков, а также оценивается возможность использования BFF-принтера для печати мениска. Ткань напечатана с использованием комбинации коллагена и человеческих аллогенных мезенхимальных стволовых клеток, которым дают возможность развиться в зрелую ткань, ее механические свойства будут сравниваться с аналогичными тканями, полученными с помощью биопечати на Земле.

Вторая половина дня на Российском сегменте была посвящена в основном подготовке к выходу в открытый космос. Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин работали в Малом исследовательском модуле «Поиск». Они провели заряд аккумуляторных батарей для скафандров «Орлан-МКС». Затем состоялась проверка пультов обеспечения выхода ПОВ в МИМ-2 «Поиск» и ПхО СМ «Звезда». Космонавты проконтролировали прохождение сигналов на пульт сигнализации систем, проверили срабатывание клапанов выравнивания давления. В завершении была проведена оценка уровня физической тренированности мышц рук с использованием велоэргометра ВБ-3М.

В это время Андрей Федяев занимался геофизическим экспериментом «Экон-М». С помощью фото и видеоаппаратуры, имеющейся на борту станции, он провел съемку различных участков земной поверхности для оценки экологической обстановки. Визуальное наблюдение и съемка различных полигонов и зон с промышленной концентрации велась через иллюминаторы Служебного модуля «Звезда».

В 16.00.00. UTC состоялось открытие люков в грузовой корабль Cygnus. Первым делом Франциско Рубио и Сергей Прокопьев взяли пробы воздуха пробозаборниками АК-1М и SSК. Анализ показал, что все в норме. После этого экипажу разрешили приступить к разгрузке корабля.

Инфографика: NASA
Инфографика: NASA

ГКК Cygnus NG-19 доставил на МКС 3 749 кг. различных грузов, в том числе научное оборудование и материалы для исследований и экспериментов, продукты и средства снабжения для экипажа, оборудование для выхода в открытый космос, компьютерное оборудование, запасные части к бортовых системам и расходные материалы. Среди грузов можно отметить такие, как: теплообменник воздуховода общего салона, контролирующий температуру и влажность, для замены вышедшего из строя; набор для секвенирования биомолекул используемых для сбора биологических образцов, таких как кровь, моча, слюна, пот и клеточные культуры, для анализа подсчета клеток, обнаружения и количественного определения биомаркеров; велоэргометр с изоляцией вибрации и стабилизацией CEVIS для замены старого; комплект из 8 изоляторов для соединения рамы CEVIS и стойки в ЛМ Destiny для подавления вибрации; баллоны с азотом и кислородом системы NORS; внешняя камера высокой четкости; экспериментальный диспенсер питьевой воды xPWD для замены имеющегося на борту; платформа настила ШК Quest для замены существующих конструкций стеллажей на потолке и на палубе модуля, что даст дополнительный объем для хранения грузов; бороскоп высокого разрешения для осмотра неисправностей и труднодоступных мест; контейнер для переноса грызунов; оборудование Advanced Plant Habitat для выращивания растений на станции.

Для интеграции систем ГКК Cygnus в общий контур управления МКС Стивен Боуэн провел необходимые переключения в стыке между кораблем и Узловым модулем Unity и сконфигурировал оборудование вестибюля необходимым образом. Уоррен Хобург демонтировал камеры с иллюминаторов стыковочного узла, а Франциско Рубио отключил и законсервировал рабочие стойки управления манипулятором SSRMS в Обзорном модуле Cupola и Лабораторном модуле Destiny. Султан аль Неяди перенес и разместил в новом корабле первичные средства безопасности, в том числе индивидуальные дыхательные маски и огнетушители.

МКС над ночной Францией. Фото: spacefacts.de
МКС над ночной Францией. Фото: spacefacts.de

Затем закипела работа по разгрузке. В первую очередь были перенесены на станцию холодные сумки с материалами для биотехнологических исследований и экспериментов. Доставленные предметы извлекались из сумок и размещались в станционных холодильниках и морозильниках. Также, на станцию холодильники Isberg, в образцами для исследований. Образцы были перемещены в морозильники MELFI, а холодильники уложены на временное хранение. На Российский сегмент передали оборудование эксперимента «Плазменный кристалл-4HD» для проведения новой сессии этого исследования по космическому материаловедению и физики плазмы.

Вечером Андрей Федяев завершил суточный мониторинг электрокардиограммы и артериального давления с помощью носимого устройства BioMonitor. 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. Космонавт снял с себя жилет и оголовник с датчиками, а затем перенес собранные данные в медицинский компьютер МЕС научной стойки HRF для последующего сброса на Землю. Его действия снимал Султан аль Неяди на цифровую видеокамеру для передачи в качестве видеоинструкции по работе с оборудованием в Космический центр ОАЭ.

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

Наука
7 млн интересуются