Найти тему

Международная космическая станция. 19 февраля 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).

Очередная неделя на Международной космической станции началась с грузовых работ, робототехнических операций и научных исследований. Космонавты и астронавты занимались медицинскими, биотехнологическими, техническими и геофизическими экспериментами. Готовили научную аппаратуру к предстоящей работе и обслуживали бортовые системы орбитального комплекса. Кроме того, в ожидании завершения своей экспедиции, экипаж Crew-7 начал подготовку к возвращению на Землю.

Джасмин Могбели и Лорел О`Хара в Узловом модуле Unity. Фото: nasa.blog.com
Джасмин Могбели и Лорел О`Хара в Узловом модуле Unity. Фото: nasa.blog.com

Большую часть дня Олег Кононенко и Николай Чуб продолжали разгрузку прибывшего грузового корабля «Прогресс МС-26». Космонавты переносили контейнеры с рационами питания, укладки с оборудованием и расходными материалами, комплекты одежды и санитарно-гигиенических средств. Грузы размещались на местах складирования в запанельном пространстве СМ «Звезда», ФГБ «Заря» и МЛМ «Наука», а также в центральном проходе Функционально-грузового блока «Заря» и в объеме Узлового модуля «Причал». Все перемещения фиксировались в станционной базе IMS для инвентаризации и фиксации мест их хранения. Космонавты провели наддув атмосферы станции азотом на 3 мм.рт.ст. из средств подачи газа ТГК «Прогресс МС-26». В результате ударной работы к вечеру корабль был полностью разгружен.

Регулярные прикосновения к шести планшетам с антимикробными покрытиями выполнил Сатоси Фурукава. Затем планшеты были сфотографированы, а их поверхность осмотрена для оценки состояния внешних поверхностей. 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.

Первой исследовательской задачей дня, которую выполнил Константин Борисов, стал эксперимент «Пилот-Т». Данный эксперимент исследует 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. По окончании выполнения задач Константин Борисов прошел когнитивные тесты, направленные на оценку памяти, мышления, переключения внимания, скорости и точности сенсомоторного реагирования.

Космонавты с новыми припасами, доставленными на грузовом корабле. Фото: Роскосмос
Космонавты с новыми припасами, доставленными на грузовом корабле. Фото: Роскосмос

Утро Андреас Могенсен проводил в Узловом модуле Tranguility. Астронавт готовил шлюзовую камеру NRAL к отстыковке. В камере установлено экспериментальное робототехническое устройство GITAL S2 с двухметровой «рукой». После 20-часовой тестовой проверке аппаратуры наземные специалисты разрешили ее вынести на внешнюю поверхность станции для продолжения шестимесячного эксперимента. Астронавт провел конфигурацию клапанов PMD и разгерметизировал шлюз. Далее началась многочасовая проверка герметичности стыка. В это время ЦУП-Х подвел манипулятор SSRMS, запаркованный на Лабораторном модуле Destiny к торцу УМ Tranguility и захватил ШК Bishop.

Новый этап технологического исследования «Защитный композит» начал Олег Кононенко. Во время разгрузки ТГК «Прогресс МС-26» он перенес на борт станции несколько контейнеров с радиационно-защитными экранами, выполненными из перспективных материалом полимерного композита, распаковал их, осмотрел и сфотографировал. Затем, следуя инструкциям, разместил один контейнер в правой жилой каюте Служебного модуля «Звезда» вплотную к корпусу. Второй контейнер был установлен в запанельном пространстве Малого исследовательского модуля «Рассвет», а третий контейнер расположен на экспонирование в Узловом модуле «Причал». После этого в контейнеры и рядом с ними были помещены комплекты дозиметров для регистрации накопленной дозы. В качестве дозиметров используются индивидуальные термолюминесцентные детекторы, датчики дозиметров «Пилле-МКС» и детекторы «баббл-дозиметр». В результате исследования поступают данные о степени ослабления космического излучения защитным экраном определённой толщины, о радиационной стойкости предлагаемого полимерного композита, об общей потере массы композитного материала в условиях орбитального полёта, об изменении диэлектрических свойств и изменении физико-механических характеристик предлагаемого полимерного композита. В ходе исследования космонавт будет периодически извлекать дозиметры, считывать с них показания и передавать данные на Землю. Основной целью эксперимента «Защитный композит» является отработка технологии создания полимерного композитного материала с радиационно-защитными свойствами в обеспечении радиационной безопасности экипажа при его использовании в локальных средствах защиты космонавтов от ионизирующих излучений космического пространства в условиях длительных космических полетов.

Лабораторный модуль Destiny. Фото: spacefacts.de
Лабораторный модуль Destiny. Фото: spacefacts.de

Фотографирование растений томатов выполнила Джасмин Могбели. Работая в японском модуле Kibo по программе эксперимента АРЕХ-10 она извлекла из инкубатора 40 пластин с чашками Петри, в которых развивались семена. Все растения были осмотрены и сфотографированы. Затем астронавт провела замену питательного раствора, стимулирующего развитие растений. Вслед за этим образцы были возвращены в инкубатор для продолжения роста. В эксперименте АРЕХ-10 изучаются процессы взаимодействия растений и микробов в космосе на примере полезного микроба Trichoderma harzianum, который может способствовать устойчивости к стрессам и улучшенному росту рассады томатов сорта «Красный Робин» при совместном выращивании в условиях микрогравитации.

Подготовку к возвращению на Землю начал Константин Борисов. В начале марта космонавт в составе экипажа ПКК Dragon Crew-7 вернется на Землю. С помощью Николая Чуба он провел тренировку и оценку ортостатической устойчивости при воздействии отрицательного давления на нижнюю часть тела. Тренировка проводилась с использованием специального пневмовакуумного костюма «Чибис-М», который создает отрицательное давление в ногах и перераспределяет жидкости из верхней части организма в нижнюю. Такие тренировки начинаются за две недели до возвращения на Землю и проводятся ежедневно, настраивая организм к земной гравитации.

Корабль «Союз МС-25» в составе станции. Фото: Роскосмос
Корабль «Союз МС-25» в составе станции. Фото: Роскосмос

Проверкой российских емкостей для хранения сточных вод ЕДВ-У занимались Лорел О`Хара и Олег Кононенко. Осмотр и фотографирование емкостей проводилось в Функционально-грузовом блоке «Заря». Подобные осмотры выполняются регулярно и способствуют выявлению любых признаков утечки, проникновения воздуха или несоответствующего номинальному качеству предварительной обработки. ЕДВ-У предназначены для кратковременного хранения и ручной транспортировки воды между объектами. Контейнеры также используются для хранения воды и мочи для утилизации на корабле «Прогресс».

Серию наблюдений слоистых облачных образований продолжил Константин Борисов. Используя специальную аппаратуру космонавт провел наблюдения в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах спектра слоистых образований на высотах верхней мезосферы — нижней термосферы в окрестности солнечного терминатора. В ходе эксперимента «Терминатор» ведется отработка методов космического мониторинга волновой активности средней атмосферы является актуальной задачей, решение которой может позволить увеличить информативность глобального климатического мониторинга за счет такого индикатора как поток энергии и импульса из нижней атмосферы в верхнюю, обусловленного ансамблем внутренних гравитационных волн. При проведении эксперимента используется одноименная научная аппаратура, состоящая из блока четырьмя микрокамерами.

Замену компонентов в научной стойки с электростатической печью ELF провел Сатоси Фурукава. Он вскрыл оборудование, перекрыл запорные клапана и отключил подводящие магистрали. Затем он заменил баллоны с газом и держатели для образцов. После этого был открыт клапан газового баллона и проверен уровень подачи смеси в экспериментальную камеру. Восстановив штатную конфигурацию запорной и подводящей арматуры, астронавт проверил систему на герметичность. Подключив коммутационные линии Сатоси Фурукава подключил стойку к управляющему компьютеру и проверил прохождение команд на высокотемпературную печь.

Помимо разгрузочных работ, проведение научного эксперимента досталось и Николаю Чубу. С помощью фото и видеоаппаратуры, имеющейся на борту станции, Николай Чуб выполнил инструментальные и визуальные наблюдения. Геофизический эксперимент «Экон-М» предназначен для оценки экологической обстановки. Визуальное наблюдение и съемка различных полигонов и зон с промышленной концентрации велась через иллюминаторы Служебного модуля «Звезда».

Серебристые облака над южной частью Тихого океана с борта МКС. Фото: nasa.blog.com
Серебристые облака над южной частью Тихого океана с борта МКС. Фото: nasa.blog.com

Комплексное медицинское исследование CIPHER продолжала Лорел О`Хара. Сегодня она отобрала у себя образцы крови, слюны, мочи и волос. Образцы были обработаны с использованием аппаратуры медицинской стойки HRF-1 в европейском модуле Columbus, помещены в герметичную упаковку и размещены в морозильнике MELFI на хранение. Не забыла она заполнить и журнал отслеживания приема лекарственных препаратов и пищи в специальном приложении EveryWear на персональном планшетном компьютере iPad. Исследование CIPHER состоит из 14 исследований, призванных улучшить наше понимание физиологических и психологических изменений у людей во время миссий продолжительностью от недель до одного года. Проведение одних и тех же исследований в миссиях разной продолжительности позволяет ученым экстраполировать их на многолетние миссии, такие как трехлетний полет туда и обратно на Марс. Эти данные могли бы предоставить более глубокие знания об изменениях, которые могут произойти в ходе таких миссий, и поддержать разработку контрмер для укрепления здоровья и благополучия астронавтов.

В конце дня некоторые ремонтные работы провел Олег Кононенко. В Служебном модуле «Звезда» космонавт выполнил ресурсную замену регулятора тока РТ-50-1М в системе электропитания модуля. Проверив блок на функциональность он был подключен в общий контур энергосети.

Завершился день экспериментом по изготовлению оптоволокна в космосе. После вчерашнего успешного вытягивания волокна Джасмин Могбели извлекла заготовку и держатель из установки. Затем были установлены новая катушка с сырьем и держатель с заготовкой. Оборудование было проверено, настроено фото и видеофиксация. Активация установку и ход эксперимента будет вестись в дистанционном режиме с Земли. В эксперименте Flawless Space Fibers-1 отрабатывается новое оборудование и процессы для производства высококачественных оптических волокон в космосе. Предыдущие исследования показали улучшенные свойства волокон, произведенных в отсутствие земного притяжения. Сырьем для производства оптоволокна служит фторидное стекло ZBLAN.

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

Наука
7 млн интересуются