Найти тему
Сегодня в космосе

Международная космическая станция. 20 июня 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), Барри Уилмор (США), Суннита Уилльямс (США).

Два экипажа, живущие и работающие на станции, продолжали подготовку к выходу в открытый космос, проводили научные исследования и занимались техническим обслуживанием систем орбитального комплекса. Обитатели космической лаборатории сосредоточились на экспериментах с сердцем, космической физикой и наблюдениями за земной поверхностью.

Суннита Уилльямс занимается физкультурой на российской беговой дорожке в СМ «Звезда». Фото: nasa.blog.com
Суннита Уилльямс занимается физкультурой на российской беговой дорожке в СМ «Звезда». Фото: nasa.blog.com

Бортинженеры Трейси Колдвелл-Дайсон и Майкл Баррат готовятся к своему первому выходу в открытый космос, который должен начаться 24 июня. Сегодня подготовка была сосредоточена на выносном оборудовании и крепежных элементах. Астронавты проверили укладки с фалами, карабинами и тросами. Были осмотрены и опробованы катушки TUS для намотки страховочного троса, которыми астронавты фиксируются к станции. Следующей задачей стало тестирование устройств самоспасения SAFER, которые надеваются на скафандр EMU. На SAFER были проверены уровень давления в баллонах с газом, правильность работы пультов управления, индикаторов сигнализации и работу фиксаторов крепления. Используя бортовой компьютерный тренажер RoBOT астронавты потренировались в управлении устройством. В дальнейшем астронавты завершили проверку и сборку аккумуляторных батарей REBA, зарядили скафандры EMU поглотительными патронами Metox, а также провели конференцию по процедурам ВКД.

В первой половине дня Олег Кононенко и Николай Чуб по очереди, помогая друг другу, надевали датчики для регистрации сердечной деятельности и, оставаясь некоторое время неподвижными фиксировали работу сердечно-сосудистой системы человека в покое в условиях микрогравитации. Эксперимент «Кардиовектор» направлен на изучение влияния факторов космического полета на пространственное распределение энергии сердечных сокращений и роль правых и левых отделов сердца в приспособлении системы кровообращения к условиям длительной невесомости. Различные характеристики работы сердца регистрировались с помощью комплекта «Кардовектор» и многоканального полиграфического прибора, который детектировал и вводил в бортовой компьютер регистрируемые физиологические параметры: электрокардиограмму, баллистокардиограмму, импедансную кардиограмму, низкочастотную фонокардиограмму, пневмограмму и фотоплетизмограмму пальца.

Олег Кононенко работает с лэптопами на американском сегменте. Фото: Роскосмос
Олег Кононенко работает с лэптопами на американском сегменте. Фото: Роскосмос

По сложившейся уже традиции Барри Уилмор и Суннита Уилльямс провели в своем корабле, контролируя его системы в испытательном полете вместе с инженерами Boeing. Передав параметры систем жизнеобеспечения, состояние двигательных блоков, уровень давления в баках и магистралях и многие другие параметры, астронавты обсудили некоторые вопросы с наземными специалистами. Затем они провели уборку в Starliner, пропылесосив системы вентиляции, воздуховоды и заменив воздушные фильтры. Далее астронавты примерили и отрегулировали сиденья по высоте, а также подтянули крепежные элементы фиксации. Примерка выполнялась сначала без скафандра, а затем в скафандре. В рамках плановых работ был перезагружен пульт управления кораблем и сверены бортовые часы.

Оказав помощь своим коллегам в исследовании сердца, Александр Гребенкин извлек из места хранения аппаратуру EarthKAM и установил ее на большой иллюминатор в стойке WORF Узлового модуля Harmony. Целью эксперимента Sally Ride EarthKAM является получение изображений Земли на основе запросов учащихся школ и студентов в поддержку национальных и государственных образовательных стандартов, а также привлечение студентов, преподавателей и исследователей к исследованиям с использованием данных дистанционного зондирования. Используя Интернет и интерактивные веб-страницы, учащиеся нацеливаются на земные объекты над которыми пролетает МКС. Запросы изображений собираются и компилируются в файл управления камерой, который команда Sally Ride EarthKAM передает по восходящему каналу на SSC ​​станции. Затем SSC активирует камеру в указанное время и сохраняет полученные изображения на файловом сервере Ops LAN. Изображения передаются по нисходящей линии так быстро, как позволяют ресурсы для размещения в Интернете.

Во второй половине дня подготовка к работам за бортом станции были продолжены. Мэтью Доминик и Джаннет Эппс отрабатывали свои действия при управлении манипулятором SSRMS. Они ознакомились с маневрами, которые им предстоит выполнять, а затем активировали компьютерный тренажер RoBOT и используя программное обеспечение DOUG и потренировались в управлении. Были выполнены несколько операций по перемещению астронавтов, грузов и выполнению захватов узлов PFRG на внешней поверхности станции. По окончании тренировки к ним присоединились Трейси Колдвелл-Дайсон и Майкл Баррат, которые приняли участие в совместной конференции с операторами ЦУП-Х для обсуждения готовности экипажа к внекорабельной деятельности.

Манипуляторы станции SSRMS и Dextre. Фото: nasa.blog.com
Манипуляторы станции SSRMS и Dextre. Фото: nasa.blog.com

Геофизикой на Российском сегменте позанимался Олег Кононенко. В эксперименте «Терминатор» ведутся наблюдения в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах спектра слоистых образований на высотах верхней мезосферы — нижней термосферы в окрестности солнечного терминатора. При проведении эксперимента используется одноименная научная аппаратура, состоящая из блока четырьмя микрокамерами, который обеспечивает прием излучения от изучаемых объектов в диапазонах длин волн 420, 500, 600 и 760 нм. Задачами эксперимента «Терминатор» является определение возможности регистрации волновых возмущений атмосферы, порожденных мощными техногенными источниками (взрывы, пожары, запуски ракет) и естественными источниками катастрофического характера (землетрясения, цунами, торнадо, тайфуны, грозы), исследование характеристик внутренней гравитационной волны на высотах от верхней мезосферы до нижней термосферы в зависимости от сезона и географического положения, а также регистрация, картирование и изучение микроструктуры серебристых облаков.

Обновлением провизии на камбузе в Узловом модуле Unity занимался Барри Уилмор. Астронавт разобрал продуктовые рационы в стойке хранения, убрал продукты у которых вышел срок годности и консолидировал оставшиеся упаковки. Пустые контейнеры и просроченные продукты были уложены в грузовой корабль Cygnus на удаление. Из складского модуля Leonardo на камбуз астронавт перенес новые продуктовые наборы, распаковал и разложил их, подготовив к употреблению.

Сегодня медико-психологическим экспериментом занимался Николай Чуб. Исследование «Взаимодействие-2» изучает закономерности поведения экипажа в длительном космическом полете. Космонавт облачился в носимый комплект «Актиграф» и запустил 36-часовой цикл регистрации общей двигательной активности. Затем, с использованием комплекса «Гомеостат» он заполнил опросные листы и анкеты на персональном компьютере. Дополнительно, к изучению динамики ценностей профессиональной культуры и сплоченности экипажа, теперь изучается и успешность совместного выполнения модельной операторской деятельности, влияние общей двигательной активности и качество сна на эффективность совместной работы.

Горы Сьерра-Невада в США с борта МКС. Фото: spacefacts.de
Горы Сьерра-Невада в США с борта МКС. Фото: spacefacts.de

Подготовку грузового корабля Cygnus NG-20 вела Суннита Уилльямс. Астронавт извлекала с мест хранения удаляемые грузы и размещала их в транспортных стойках корабля. Укладки с отработавшим свой ресурс оборудованием, замененными расходными материалами, использованными санитарно-гигиеническими средствами и одеждой размещались в сумках СТВ. Затем она переносила СТВ внутрь Cygnus и размещала в соответствии с присланной инструкцией по центровке масс. Груз фиксировался в транспортных стойках и крепился специальными фалами и клеящей лентой. Промежутки между сумками и укладками заполнялись пеной для плотной фиксации. Все перемещения отмечались в станционной базе инвентаризации IMS для контроля.

Технические операции с оборудованием эксперимента «Сепарация» провел Александр Гребенкин. Данное исследование проводится в Многоцелевом лабораторном модуле «Наука» и в нем ведутся испытания и отработка в условиях микрогравитации системы регенерации воды из урины. Космонавт провел замену емкости, установив ЕДВ-У, заполненную сточными водами из АСУ, а также снял заполненную емкость с переработанной водой. Он проверил систему на герметичность, а затем запустил процесс переработки. После этого он отобрал пробы переработанной воды и уложил их на хранение.

С электронным оборудованием операции провел Барри Уилмор. Астронавт, работая в Лабораторном модуле Destiny, установил на системный блок управляющего компьютера MDM новый тепловой экран Chotherm. Данное устройство является экспериментальным и позволит улучшить температурный режим между основным корпусом мультиплексора-демультиплексора MDM четвертого поколения и охлаждающей панелью.

Профилактические работы с системой регенерации воды из урины СРВ-УМ в Многоцелевом лабораторном модуле «Наука» провел Николай Чуб. Космонавт смонтировал отделитель и установил пробоотборник. Затем он выполнил отбор проб конденсата атмосферной влаги из СРВ-УМ. На время работ выполнялось отключение системы кондиционирования воздуха. Отобранные пробы были помещены в герметичные пакеты и помещены в морозильник MELFI на хранение. Затем Николай Чуб выполнил замену блока колонок очистки и запустил установку в работу.

Замену оборудования в стойке по исследованию в области космической физики CETSOL-2 осуществила Суннита Уилльямс. Он открыла экспериментальную камеру стойки FSL в Лабораторном модуле Destiny и извлекла картридж №6 с обработанными образцами. Затем она извлекла жесткий диск с записью хода эксперимента и установила новый для продолжения исследования. Также она заменила держатели, фиксаторы, датчики параметров и аппаратура видеорегистрации. Затем внутрь устройства были загружены новые картриджи с образцами. Моделью в исследовании Transparent Alloys используется состав камфора-неопентилгликоль-сукцинонитрил в пропорциях 75,3%х24,2%х0,5мас%. Экспериментальные операции включают пять-шесть экспериментальных запусков для каждого образца с последующими фазами затвердевания. Продолжительность каждого запуска составляет от 60 часов до 15 дней научных исследований. Целью эксперимента по затвердеванию по эвтектическому пути в тройных сплавах Transparent Alloys является изучение формирования рисунка во время однофакторной эвтектической реакции при направленном затвердевании в прозрачных тройных сплавах.

В японском модуле Kibo Мэтью Доминик подготовил спутники Astrobee к экспериментальной сессии №16. Он провел чистку памяти устройств, зарядил аккумуляторные батареи и настроил видеокамеры в устройствах. Проверив работу микроспутников он подготовил их к следующим исследованиям, разместив на установленных док-базах. В рамках данного исследования ведется отработка технологии автономного роботизированного комплекса, способного самостоятельно перемещаться в невесомости и выполнять определенные действия в помощью экипажу. Программы для Astrobее создают студенты на Земле, которые затем соревнуются в правильности выполнения роботами их команд.

Проведенные ранее измерения выявили неустойчивый поток воздуха в генераторе кислорода OGS, установленного в системной стойке ССАА в Лабораторном модуле Destiny. Для устранения этой неисправности Джаннет Эппс вскрыла стойку и обеспечила доступ к внутренним компонентам. Затем она переместила адаптер датчика воздушного потока от передней части стойки к задней и зафиксировала устройство новой крепежной системой. Это позволит предотвратить утечку потоков воздуха вокруг адаптера. Стойка OGS обеспечивает выработку кислорода на борту МКС.

Еще одну техническую операцию с системой вентиляции выполнил Майкл Баррат. В японском модуле Kibo он снял очистил и установил обратно передний вентилятор правого борта системы вентиляции IMV модуля. Также он почистил входные и выходные вентиляционные решетки воздухопроводов. Система IMV обеспечивает циркуляцию воздуха между модулями для кондиционирования оборудования, обеспечивающего поддержание идеального атмосферного состояния на всей территории МКС.

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