Найти в Дзене

Международная космическая станция. 8 января 2024 года

Работу на Международной космической станции продолжает экипаж 70 основной экспедиции в составе: командир экспедиции Андреас Могенсен (Дания), Джасмин Могбели (США), Сатоси Фурукава (Япония), Константин Борисов (Россия), Олег Кононенко (Россия), Николай Чуб (Россия). Лорел О`Хара (США). На станции началась неделя передовых биотехнологических и технологических экспериментов. Экипаж на МКС проводят исследования медикаментозной терапии и анализа ДНК в целях укрепления здоровья людей на Земле и в космосе. Астронавты и космонавты запланировано время для изучения перспективных технологий в сфере робототехники, волоконной оптики и отработке методов пилотирования. Подготовку образцов нового биотехнологического эксперимента по оптимизации методов лечения заболеваний органов дыхания начала Лорел О`Хара. В эксперименте Gaucho Lung изучается возможность использования слизистых оболочек на перенос жидких лекарственных препаратов к закупоренным дыхательным путям. Изучается влияние капиллярных и впиты

Работу на Международной космической станции продолжает экипаж 70 основной экспедиции в составе: командир экспедиции Андреас Могенсен (Дания), Джасмин Могбели (США), Сатоси Фурукава (Япония), Константин Борисов (Россия), Олег Кононенко (Россия), Николай Чуб (Россия). Лорел О`Хара (США).

На станции началась неделя передовых биотехнологических и технологических экспериментов. Экипаж на МКС проводят исследования медикаментозной терапии и анализа ДНК в целях укрепления здоровья людей на Земле и в космосе. Астронавты и космонавты запланировано время для изучения перспективных технологий в сфере робототехники, волоконной оптики и отработке методов пилотирования.

Японский модуль Kibo. Фото: spacefacts.de
Японский модуль Kibo. Фото: spacefacts.de

Подготовку образцов нового биотехнологического эксперимента по оптимизации методов лечения заболеваний органов дыхания начала Лорел О`Хара. В эксперименте Gaucho Lung изучается возможность использования слизистых оболочек на перенос жидких лекарственных препаратов к закупоренным дыхательным путям. Изучается влияние капиллярных и впитывающих сил, характеристики слизи и отсутствие силы тяжести. Результаты исследования будут способствовать разработке новых стратегий проведения лечебных процедур и предотвращения загрязнения трубок, используемых для подачи жидкостей в здравоохранении и пищевой промышленности. В Узловом модуле Harmony астронавт развернула рабочее место MWA. Далее было развернуто вспомогательное оборудование: шприцевой насос, цифровая зеркальная камера с одним объективом и светодиодная рабочая лампа. Для крепления образца был смонтирован многофункциональный кронштейн bogen arm, камера и рабочий светильник. Эксперимент проводится на 9 образцах, состоящих из фитильного трубочного узла, резервуара с маслом, стеклянной трубки с гелевым покрытием, расположенной в прозрачной смотровой камере, различных фитингов, гибких трубок, зажимов и шприца, используемых для регулирования потока. Проверив аппаратуру астронавт открыла клапан, отделяющий резервуар для масла от стеклянной трубки, покрытой гелем. После того, как масло достигло заранее определенной точки, астронавт включила шприцевой насос, который стал нагнетать масло обратно по трубке в резервуар. После того, как масло полностью втянулось, шприцевой насос был отключен, и масло снова самопроизвольно стекло по трубке. Этот процесс был повторен на четырех этапах впитывания, заканчивающихся выталкиванием обратно в резервуар и закрытием разделительного клапана. Затем образец был снят и упакован в пузырчатый пакет и уложен для возврата. При выполнении процесса с образцом №1 было обнаружено, что жидкость в трубопроводе текла не так, как ожидалось. Лорел О`Хара, совместно с постановщиками эксперимента устраняла замечания.

Надев шлем с нейросенсорами Олег Кононенко в течение утра отрабатывал футуристические техники пилотирования на компьютере. В эксперименте «Пилот-Т» исследуется надежность профессиональной деятельности космонавта в длительном космическом полете. Космонавт облачился в специальный шлем, оснащенный датчиками для съема электроэнцефалографического сигнала головного мозга, и прикрепил к телу медицинские датчики для регистрации физиологических параметров. Затем он выполнил ряд имитационных задач по ручному управлению сложными динамическими объектами с учетом шести степеней свободы движения - трех у управляемого космонавтом корабля и трех у космического объекта, с которым нужно стыковаться. Эксперимент проводился на бортовом компьютерном тренажере, оснащенным двумя ручками управления, имитирующими характеристики пространственного движения виртуального космического корабля в реальном масштабе времени. При выполнении заданий эксперимента для оценки функционального состояния у космонавтов регистрировался ряд физиологических показателей, в том числе ЭКГ, пульсовая волна, электрокожное сопротивление, дистальная кожная температура мизинца.

Джасмин Могбели работает с аппаратурой BioMole. Фото: nasa.blog.com
Джасмин Могбели работает с аппаратурой BioMole. Фото: nasa.blog.com

Извлечением ДНК для идентификации бактерий из проб воды занималась Джасмин Могбели. Данные операции проводились в рамках отработки экспериментального оборудования BioMole, которое может анализировать микробы для защиты систем жизнеобеспечения. В ходе исследования установки BioMole оценивается способность оборудования точно анализировать пробы питьевой воды, взятые на МКС. Используя BioMole астронавт провела три сессии извлечение ДНК микроорганизмов для секвенирования с помощью Minion 2.0 и minION из разных проб воды, отобранных ранее. Данные, полученные BioMole, были переданы на Землю, а пробы воды упакованы и уложены в морозильник MELFI для сравнительного анализа на Земле.

На фоне работающей установки кондиционирования СКВ-1 в Служебном модуле «Звезда» Николай Чуб провел технический эксперимент «Идентификация». Он включил датчики измерения микроускорений ИМУ и АЛО и выполнил сеанс измерений. Также датчики были включены и в Функционально-грузовом блоке «Заря». Полученная информация была записана на компьютер и через сервер блока полезной нагрузки БСПН отправлена на Землю. В эксперименте «Идентификация» исследуются источники возмущений при нарушении условий микрогравитации на МКС.

Схема испытаний Astrobatic. Инфографика: nasa.blog.com
Схема испытаний Astrobatic. Инфографика: nasa.blog.com

Маневрирование микроспутниками Astrobee, оснащенных прыжковыми манипуляторами, контролировал и снимал Андреас Могенсен в японском модуле Kibo. Она изъял микроспутники с мест хранения, активировал их и установил на роботов специальные прыжковые рычаги. Затем в устройства были загружены алгоритмы действия и запущены их маневры в рамках 5 сессии эксперимента Astrobatics. Данное исследование демонстрирует роботизированные механизмы, использующие манипуляторы для выполнения прыжкового маневра или самостоятельного подбрасывания в качестве основного средства движения. Действия по астробатике разбиты на короткие тесты продолжительностью около пяти минут, общей продолжительностью три часа. В ходе эксперимента аппараты самостоятельно прикреплялись к поручню и отбрасывались от него с заданной скоростью при помощи астронавта и самостоятельно с добавлением системы стабилизации, самостоятельный сброс с поручня и повторный его захват, выполнение маневра самоподброса от поручня, запись информации по массе инерции при маневре.

В Служебном модуле «Звезда» Константин Борисов обслужил установку по генерации кислорода «Электрон-ВМ». Он отключил установку, продул вакуумные магистрали, перевел клапанную систему в необходимую конфигурацию и почистил датчик кислорода на выходных отверстиях. Затем он сменил емкость ЕДВ, убрав пустую и установив полную. Проверив герметичность соединений и магистралей, установка была включена в работу в режиме 32А.

Запуск и контроль эксперимента с высококачественными волоконно-оптическими кабелями выполнял Сатоси Фурукава. Работая в перчаточном боксе MSG в Лабораторном модуле Destiny, он снял обработанный образец, установил новый держатель с катушкой, протянул нить и закрепил стеклянные гильзы с сырьем. Эксперимент FOP-2 основывается на предыдущей работе по производству коммерческих оптических волокон в условиях микрогравитации с использованием смеси элементов под названием ZBLAN. Более ранние теоретические и экспериментальные исследования показывают, что оптические волокна ZBLAN, произведенные в условиях микрогравитации, обладают качествами, превосходящими свойства волокон, произведенных на Земле. Результаты FOP-2 могут помочь в дальнейшей проверке этих исследований и ориентировать производство высококачественного оптического волокна на борту космической станции для коммерческого использования.

Инвентаризацией грузов на Российском сегменте занимался Олег Кононенко. Сегодня аудит имущества проводился в Малом исследовательском модуле «Поиск». Проверялось и подсчитывалось оборудование для внекорабельной деятельности. Космонавт извлекал с мест хранения сменные элементы скафандров, крепежные предметы, аккумуляторы, инструменты. Все оборудование осматривалось, проверялось на целостность и комплектность, компоновалось в укладки и вновь размещалось по местам хранения. Также были проверены пульты обеспечения выхода, блоки сопряжения систем скафандров с бортом, контейнеры для переноса оборудования за бортом станции, инструменты для открытия выходных люков и фиксаторы. Все данные заносились в станционную базу инвентаризации IMS с последующим формированием дельта-файла и отправкой его на Землю.

Лорел О`Хара и джасмин Могбели во время сеанса связи. Фото: nasa.blog.com
Лорел О`Хара и джасмин Могбели во время сеанса связи. Фото: nasa.blog.com

После обеда Джасмин Могбели и Лорел О`Хара приняли участие в публичном мероприятии для социальных сетей. Астронавты на борту станции, а специалисты NASА и компании ESPN на Земле обсудили жизнь в космосе и возможность смотреть спортивные трансляции на орбитальном космосе, а также «болеть» за свои любимые команды. Астронавты рассказали о своих спортивных увлечениях и показали бортовые тренажеры с помощью которых поддерживается физическая форма в космосе.

Исследованием физики жидкости в условиях микрогравитации занимался Николай Чуб. В Многоцелевом лабораторном модуле «Наука» он выполнил необходимые действия по эксперименту «Дисперсия». В эксперименте отрабатывается технология жидкостного разделения фаз в системах полимер-растворитель и поведения жидкофазных дисперсий различной природы в условиях микрогравитации при изменении температуры и воздействии вибраций, электрического и магнитного полей. Космонавт заменил кюветы, разместил их на стенде, настроил видеосъемку и запустил исследование. Затем он наблюдал и снимал на цифровую видеокамеру процессы фазового распада и расслоения в сложноструктурированных дисперсных системах.

Работу с оборудованием виртуальной реальности, поддерживающем эксперимент пор преодолению изоляции в долгосрочных миссиях, выполнил Андреас Могенсен. Он просмотрел фильм для понимания его стабилизирующего действия на нервную систему человека с использованием очков виртуальной реальности. Эксперимент VR Mental Care демонстрирует применение виртуальной реальности VR для психического расслабления с использованием видео и звука высокого качества 360° HQ, передаваемых через VR-гарнитуру. Общая цель состоит в том, чтобы использовать технологию виртуальной реальности для оказания положительного влияния на общее психическое здоровье астронавтов во время космического полета.

Сбор данных по физическим упражнениям провел Константин Борисов. Скопировав файлы на флэш-карту с бортовых тренажеров он загрузил их в медицинский компьютер МЕС научной стойки HRF для отправки на Землю по нисходящей линии.

Вторую половину дня Сатоси Фурукава занимался различным техническим обслуживанием оборудования. Он провел ТО силового нагружателя ARED в Узловом модуле Tranguility. Астронавт выполнил осмотр и фотосъемку важных узлов тренажера, провел повторное закручивание винта с торцевой головкой рукоятки и проверил штифт и механизм подъема пятки. Затем были откалиброваны вакуумные цилиндры с регулируемым сопротивлением и размер хода поршней с системой маховиков.

Завершив загрузку файлов Константин Борисов занялся аккумуляторами бортовых инструментов. Он установил и запустил цикл зарядки батарей дрели, шуруповерта и других приспособлений, имеющихся в арсенале Российского сегмента.

Периодические прикосновения к шести планшетам с антимикробными покрытиями выполнила Лорел О`Хара. Планшеты размещены в разных модулях МКС на экспонирование в течение четырех месяцев. В рамках эксперимента по нанесению противомикробных покрытий, реагирующих на окружающую среду, проводится тестирование противомикробного покрытия на нескольких различных материалах, которые представляют собой поверхности с высокой чувствительностью к прикосновению.

Остров Сицилия и вулкан Этна в Италии с борта МКС. Фото: spacefacts.de
Остров Сицилия и вулкан Этна в Италии с борта МКС. Фото: spacefacts.de

Слив и заполнение рециркуляционного бака системы жизнеобеспечения ECLSS выполнил Сатоси Фурукава. В Узловом модуле Tranguility он настроил систему обработки мочи UPA на слив через клапан в резервуар для сбора сточных вод ЕДВ-У с использованием системы перекачки мочи UTS. После настройки наземные специалисты выдали команду и провел перекачку жидкости. При проверки бака астронавт обнаружил, что на дне осталось около 6 литров рассола. Это произошло из-за того, что ЕДВ-У не был полностью опорожнен накануне. К системе UTS был присоединен второй ЕДВ-У и процесс слива был завершен. Затем Сатоси Фурукава убедился, что бак для рециркуляции пуст, прекратил слив, переместил клапан в положение заполнения и настроил его на штатные операции обработки. После этого астронавт еще раз заменил ЕДВ-У в системе UTS. Данная система обеспечивает автоматизированный контроль потока мочи из туалетной системы АСУ стойки WHC в сборный резервуар для хранения сточных вод UPA системы WSTA.

Сбор физиологической информации с помощью носимых медицинских комплектов начала Джасмин Могбели. Она извлекла с места хранения комплект одежды BioMonitor. Проверила его функциональность и уровень заряда аккумуляторов, нанесла смазку на датчики и откалибровала устройство. Затем астронавт облачилась в специальный жилет, наголовную повязку и начала 48-часовой цикл сбора данных. Биомонитор - это канадский бортовой прибор, который служит 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.

Подготовку планшетных компьютеров iPad к предстоящей миссии коммерческой миссии Ax-3 выполнил Сатоси Фурукава. Он подключил компьютеры, выполнил их проверку, загрузил необходимые программы и графики и разместил их на рабочих местах экспедиции посещения. Эти операции были выполнены с целью обеспечения эффективного и корректного выполнения научных задач астронавтами.

С системой выработки кислорода OGS, размещенной в системной стойке ААА Лабораторного модуля Destiny, выполнил технические работы Андреас Могенсен. Он провел измерения для определения базового расхода воздуха в стойке ААА с помощью ручного измерителя Velocicle. Затем астронавт установил на систему OGS датчик расхода воздуха CAS, подключил его к сети и откалибровал его показания. Собранные данные будут использованы наземными специалистами для анализа изменений потока в режиме реального времени.

Наземные специалисты, дистанционно управляя манипулятором SSRMS, оснащенного «ловким» манипулятором Dextre, переместила комплект аппаратуры Gambitна внешней поверхности станции. Оборудование было снято с узла D отделяемой шлюзовой камеры Bishop и установлено на узел С. Это первый перенос данной аппаратуры в рамках проводимых исследований. Комплект аппаратуры Gambit оценивает и каталогизирует работу внешних узлов, различные датчики измеряют температуру, вибрации и излучение для характеристики каждого объекта. Результаты могут помочь в проектировании и разработке будущих научных исследований с использованием этих объектов.

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