Найти тему

Международная космическая станция. 29 мая 2024 года

Работу на Международной космической станции продолжает экипаж 71 основной экспедиции в составе: командир экспедиции Олег Кононенко (Россия), Николай Чуб (Россия), Мэтью Доминик (США), Майкл Баррат (США), Джаннет Эппс (США), Александр Гребенкин (Россия), Трейси Колдвелл-Дайсон (США).

Подготовку к выходу в открытый космос и техническое обслуживание оборудования занимали первое место в расписании экипажа станции. Исследования человека, 3D-печать, наблюдения за земной поверхностью и атмосферой, космическое материаловедение входили в программу научных исследований. После ухода накануне ТГК «Прогресс МС-25», к станции пристыкованы четыре корабля, в том числе пилотируемые Dragon Crew-8 и «Союз МС-25», грузовые – Cygnus NG-20 и «Прогресс МС-26».

Конфигурация МКС с пристыкованными кораблями. Инфографика NASA
Конфигурация МКС с пристыкованными кораблями. Инфографика NASA

На июнь запланировано три выхода в открытый космос по американской программе. Сегодня Трейси Колдвелл-Дайсон, Мэтью Доминик, Майкл Баррат и Джаннет Эппс провели несколько часов в среду, изучая стандартные процедуры выхода в открытый космос, надевание скафандров, выход и вход из Шлюзового модуля Quest, безопасность и связь. Этот обзор, проводимый совместно с наземными специалистами, был разбит на две части: члены экипажа, которые будут выполнять выход в открытый космос, вместе рассматривают свои этапы, а астронавты, которые будут обеспечивать ВКД изнутри МКС, вместе рассматривают свои процедурные этапы. Этот обзор гарантирует, что каждая команда понимает свою роль, снижает риск ошибок и помогает обеспечить безопасность экипажа. После этого Трейси Колдвелл-Дайсон продолжила настройку модуля. Она подготовила крепежное оборудование, фалы и фиксаторы, приспособления для блокировки оборудования и расконсервировала скафандр EVA. Затем она извлекла с мест хранения инструменты и оборудования для обслуживания EMU и настроила его для использования.

Завершением медицинского обследования МО-2 начал свой день Николай Чуб. Космонавт снял датчики холтеровского монитора, который в течение 24-часов регистрировал электрокардиограмму и артериальное давление. Записанные физиологические данные были загружены в бортовой компьютер для последующей отправки на Землю и мониторинга состояния сердечно-сосудистой системы космонавта наземными специалистами.

С замены образов в стойке материаловедения MSL начал научную работу Мэтью Доминик. Он удалил обработанную кассету с образцом эксперимента MICAST-3, в котором изучается процесс формирования микроструктуры при литье технических сплавов в диффузионных и магнитоуправляемых конвективных условиях. В качестве образца была использована металлическая слюда. На освободившееся место астронавт установил новый картридж SCA №9, закрыл печь и подготовил установку к новому циклу исследования.

Астронавт работает с стойкой материаловедения MSL. Фото: nasa.blog.com
Астронавт работает с стойкой материаловедения MSL. Фото: nasa.blog.com

В Многоцелевом лабораторном модуле «Наука» Олег Кононенко активировал 3D-принтер и выполнил печать образца – лопатки турбонасоса. В перспективе напечатанные на станции инструменты и детали позволят снизить зависимость экипажа от грузовых миссий и доставке нового оборудования. Космонавт загрузил сырье в контейнер, настроил систему и выполнил тестовую печать детали. После этого экструдер и сопло установки были очищены, выполнена съемка изготовленного образца и параметров системы, полученных в ходе работы. Все данные были загружены в компьютер для передачи на Землю, а образец упакован и уложен на хранение. Эксперимент «3D-печать» отрабатывает применение технологий аддитивного производства изделий в условиях космоса.

Обслуживание космической оранжереи в японском модуле Kibo выполняла Джаннет Эппс. Астронавт получила доступ к помещению для обитания растений и выполнил действия, необходимые для замены регулятора диоксида углерода CO2. Затем она отрегулировала ручной клапан сброса давления углекислого газа и заменила баллон с CO2. После замены баллона магистрали подачи газа были проверены на герметичность. Система CO2 в среде обитания растений Plant Habitat показала ненормальную работу в течение последних экспериментов, в которых выращивались салат-латук и помидоры. Выполненные действия позволят осуществлять номинальный контроль над уровнем CO2 в будущих экспериментах.

Бортинженер Александр Гребенкин провел свой день обслуживания системы жизнеобеспечения. Начал он с заправки водой генератора кислорода «Электрон-ВМ» в Служебном модуле «Звезда». Космонавт удалил пустую емкость ЕДВ и установил полную с технической водой после переработки сточной жидкости из АСУ на экспериментальной установке «Сепарация». Проверив герметичность соединений, он сконфигурировал клапана и обеспечил поступление воды в установку. Включение «Электрон-ВМ» будет выполнено дистанционно, по командам с Земли.

Стойка по изучению горения CIR в ЛМ Destiny. Фото: nasa.blog.com
Стойка по изучению горения CIR в ЛМ Destiny. Фото: nasa.blog.com

Установку экспериментальных образцов и замену оборудования внутри стойки по сжиганию топлива в невесомости выполнял Майкл Баррат. Он получил доступ к внутренним компонентам стойки CIR Лабораторного модуля Destiny. Затем астронавт удалил вставку из камеры SoFIE, а затем провел замену держателя образца, смонтировал на него шарообразные образцы, снабженные термопарами, заменил наконечники воспламенителя и кронштейн для форсунки подачи топлива. Во время сборочных операций было выявлено нештатное положение одного из четырех нагревателей образца. Астронавт сфотографировал неисправный прибор и скинул снимки на Землю для анализа постановщиками эксперимента и выдачи необходимых рекомендаций экипажу. Эксперимент SoFIE-MIST исследует термическое горение в условиях микрогравитации путем изменения параметров, включая скорость воздушного потока, концентрацию кислорода, давление и уровень внешнего излучения. Результаты могут улучшить понимание поведения пожара на ранних стадиях и подтвердить модели воспламеняемости материалов, помогая обосновать выбор более безопасных материалов для будущих космических объектов.

Во время обеда на станции случилась неприятность – на Американском сегменте прошел отказ блока, предназначенного для обработки мочи. В Узловом модуле Tranguility астронавты оперативно изучили возникшую аномалию в санитарно-гигиенической стойке WHC и определили виновника отказа. Им стал насос, который принимает сточные воды и выполняет первичную обработку жидкости в системе регенерации воды. Ассенизационно-санитарное устройство АСУ находится в рабочем состоянии, но проблема заключается в том, что перерабатывать мочу система UPA не может, для ее хранения на станции отсутствует необходимое количество емкостей. Временно солевой раствор будет храниться в контейнерах ЕДВ, запас которых ограничен. Требуемый насос для замены будет доставлен на борту корабля Starliner, запуск которого ожидается 1 июня.

Пока астронавты разбирались с проблемой туалета, российские космонавты продолжали научные исследования. Приняв эстафету от своего бортинженера, космонавт зарядил аккумуляторы холтеровского монитора, отрегулировал прибор, смазал датчики и прикрепив их к себе начал суточный сеанс кардиомониторинга. В течение 24 часов в непрерывном режиме будет вестись регистрация сердечных сокращений и кровяное давление своего организма.

Майкл Баррат работает со скафандрами EMU в ШМ Quest. Фото: nasa.blog.com
Майкл Баррат работает со скафандрами EMU в ШМ Quest. Фото: nasa.blog.com

Следуя рекомендациям для парирования отказа насоса в блоке перекачки мочи системы UPA Мэтью Доминик и Трейси Колдвелл-Дайсон помогали наземным специалистам восстановить работу блока. Они отсоединили шланг от регулятора давления РСРА и выполнили продувку дистилляционного узла DA. Результаты позволят перезапустит РСРА и определить целостность воздушного шланга. Кроме того, астронавты заменили емкость ЕДВ в месте ее выгрузки UTS. Основная цель системы UTS - обеспечить автоматизированный контроль потока мочи из туалетной системы и отделения гигиены отходов WHC в сборный резервуар для хранения сточных вод WSTA.

Облачившись в специальный шлем, оснащенный датчиками для съема сигналов головного мозга, Николай Чуб изучал методы дистанционного управления робототехническими комплексами в эксперименте «Пилот-Т». Данный эксперимент исследует надежность профессиональной деятельности космонавта в длительном космическом полете. Космонавт 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 космонавта у него регистрировался ряд физиологических показателей, в том числе ЭКГ, пульсовая волна, электрокожное сопротивление, дистальная кожная температура мизинца.

В дополнение к интегрированным протоколам комплексного медицинского исследования CIPHER Джаннет Эппс выполнила тест своих когнитивных способностей сч использованием компьютера МЕС медицинской стойки HRF в европейском модуле Columbus. Когнитивные способности - это набор из десяти тестов, которые измеряют, как физические изменения, связанные с космическим полетом. 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.

Горные озера Манасаровар и Ракшастал в Тибете с борта МКС. Фото: nasa.blog.com
Горные озера Манасаровар и Ракшастал в Тибете с борта МКС. Фото: nasa.blog.com

Техническими работами на Российском сегменте продолжал заниматься Александр Гребенкин. Он переместил в Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» и выполнил профилактику системы регенерации воды из урины СРВ-УМ. Космонавт вскрыл установку и удалил остатки жидкости полотенцами после ее слива. Затем он поменял нагреватели, фильтры и форсунки дозаторов. Следующей операций стала замена съемной панели насосов БСПН на подводящих магистралях. В завершении СРВ-УМ была возвращена в штатную конфигурацию, протестирована и подготовлена к работе.

Анализ водных образцов провел Майкл Баррат. Используя анализатор органического углерода ТОСА он исследовал пробы из узла обработки WPA системы рекуперации воды WRS. Установка TOCA окисляет органические соединения углерода, присутствующие в воде, до газообразного диоксида углерода и измеряет концентрацию с помощью недисперсионной инфракрасной спектроскопии. После того, как был завершен анализ, астронавт заменили мешок для сточных вод и подготовил TOCA к дальнейшему использованию.

Завершение рабочего дня у российских космонавтов было посвящено в основном геофизическим исследованиям. По программе оценки экологической обстановки Николай Чуб выполнял съемку земной поверхности в рамках эксперимента «Экон-М». С помощью фото и видеоаппаратуры, имеющейся на борту станции, он провел 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».

Изучением сна на орбите в рамках эксперименте Slip in Orbit сегодня занимался Мэтью Доминик. Он заполнила опросники и анкеты в приложении на планшетном компьютере iPad и сбросил данные в медицинскую стойку HRF для отправки на Землю. Затем астронавт заменил аккумуляторы у прибора и провел их замену. Перед сном он вставил в уши миниатюрные устройства для регистрации электроэнцефалографии. Исследование долгосрочного мониторинга сна изучает физиологические различия между сном на Земле и в космосе. Исходная картина естественного сна отдельного астронавта на Земле устанавливается на основе записей сна до и после космического полета. Затем эта исходная картина сравнивается с режимами сна, наблюдаемыми во время полетов на МКС.

Сессию эксперимента по отработке технических средств и методов контроля развития катастрофических явлений природного и техногенного характера на Земле или их предвестников в ходе эксперимента «Ураган» провел Олег Кононенко. Получение новых экспериментальных данных велось с помощью Фотоспектральной системы с рабочим диапазоном модуля спектрорадиометра 350-1050 нм, разрешением 2 нм и диапазоном разрешения 0,3х0,6 км. В ходе съемки велись спектральные измерения высокого разрешения подстилающих поверхностей с пространственной интерполяцией для научного и практического использования в условиях дальнейшего развития системы дистанционного зондирования Земли.

Изучением процессов возникновения опасных явлений в атмосфере, на земной и водной поверхностях планеты в эксперименте «Сценарий» занимался Александр Гребенкин. При проведении исследовании используется: ручная фото и видеоаппаратура, имеющаяся на борту станции, видеоспектральная система ВСС с разрешением 50 м и работающая в спектральном диапазоне 0,35-1,1 мкм; радиометр инфракрасный высокого разрешение РИВР с автоматическим проведением дистанционных измерений излучений наблюдаемых объектов в среднем и дальнем ИК-диапазонов длин волн с пространственным разрешением до 30 м.; система ориентации видеоспектральной аппаратуры СОВА, предназначенная для автоматизации процесса измерений.

Экспериментальную отработку методики прогнозирования движения станции выполнили Олег Кононенко и Николай Чуб, запуская тестовые шарики внутри Служебного модуля «Звезда». В эксперименте «Вектор-Т» использовалась научная аппаратура «Дрейф», с помощью которой отрабатывались математические методы учета параметров атмосферы при решении задач определения движения МКС. В качестве моделей производится безинерционный пуск тестовых шариков и видеофиксация их движения. Траектория движения шарика, относительно корпуса станции, определяется по видеозаписи с камер, жестко прикрепленных к элементам корпуса станции. Одновременно запускаются два тестовых шара из одинаковых материалов в соотношении диаметров 1 к 2. Это дает возможность провести оценку влияния системы вентиляции и выполнить коррекцию расчетов. Пусковое устройство аппаратуры «Дрейф» позволяет одновременно освободить два шарика, находящихся на одинаковом удалении от центра масс. Оно крепится в выбранном месте модуля, а видеокамеры располагаются так, чтобы по видеозаписи можно было рассчитать траектории шариков. Космонавты выполнили несколько пусков шариков с видеофиксацией их траекторий.

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

Наука
7 млн интересуются