Найти тему
Сегодня в космосе

Международная космическая станция. 2 августа 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).

Основной задачей пятницы стали тренировки по захвату грузового корабля Cygnus, а также мероприятия по обеспечению его пристыковки к станции. Помимо этого, астронавты и космонавты занимались проверками скафандров и различными медицинскими обследованиями в рамках программы полета. Уделено внимание было обслуживанию систем жизнеобеспечения и ремонтным операциям с бортовой аппаратурой.

Мэтью Доминик примеряет скафандр EMU. Фото: nasa.blog.com
Мэтью Доминик примеряет скафандр EMU. Фото: nasa.blog.com

Утро пятницы Мэтью Доминик и Джаннета Эппс посвятили еще одной тренировке по управлению и захвату манипулятором SSRMS грузового корабля Cygnus. Они активировали стойку управления RWS в Обзорном модуле Cupola, подключили бортовой компьютерный тренажер RoBOT с анимационной программой DOUG и выполнили несколько сеансов тренировки с моделированием робототехнических операций. В ходе занятий вводились различные нештатные ситуации, которые экипаж успешно парировал. Контроль за действиями экипажа велся наземными специалистами, которые консультировали астронавтов во время занятий.

Установив на один из иллюминаторов МЛМ «Наука» оборудование, Олег Кононенко провел сессию изучения светящихся облаков в верхних слоях атмосферы. В эксперименте «Терминатор» ведется регистрация 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 разных диапазонах длин волн. 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.

В течение дня Трейси Колдвелл-Дайсон, Барри Уилмор и Сунита Уильямс по очереди обслуживали выходные скафандры EMU. Работая в Шлюзовом модуле Quest, астронавты расконсервировали скафандры №3003 и 3005, осмотрели их, подключили к бортовым системам и активировали. Затем в течение нескольких часов проводилась очистка водяных контуров систем охлаждения EMU с сепарацией и удаление воздушных пузырьков. При этой операции особое внимание уделялось модулю, через который подключается скафандр к борту и контроль возможных утечек воды. По завершении операций системы охлаждения EMU были дозаправлены йодированной водой из емкостей CWC. Дополнительно каждый скафандр прошел проверку на герметичность и подгонку по росту. Вечером EMU были отключены, законсервированы и размещены на хранение.

Олег Кононенко работает в Узловом модуле «Причал». Фото: ТАСС
Олег Кононенко работает в Узловом модуле «Причал». Фото: ТАСС

Обслуживанием кислородного генератора занимался Николай Чуб. В Служебном модуле «Звезда» он заправил водой емкости ЕДВ и установил их в «Электрон-ВМ». При заправке контролировалась работа сепарирующего устройства, чтобы воздушные пузыри не попали в емкость с водой. Этим обеспечивается устойчивая и без срывов в кавитацию работа микронасосов в жидкостном блоке БЖ установки. После завершения работ установка «Электрон-ВМ» была включена в работу.

Готовясь к прибытию образцов и старту биологических исследований, Майкл Баррат в японском модуле Kibo развернул перчаточный бокс LSG. Астронавт разложил герметичную камеру, установил внутри крепежи и различные фиксирующие устройства. Затем были прикреплены перчатки и внутренний фильтр для очистки атмосферы. В перчаточном боксе были установлены видеокамеры для регистрации действий с образцами, проложены кабели питания и передачи изображения, настроено освещение. Далее астронавт загерметизировал LSG и проверил отсутствие устройства на утечки воздуха. К перчаточному боксу был подсоединен компьютер полезной нагрузки SSC и выполнена его проверка.

Работая с экспериментальным орбитальным водопроводом, Александр Гребенкин выполнил обслуживание аппаратуры технического эксперимента «Сепарация». Данное исследование проводится в Многоцелевом лабораторного модуле «Наука». В эксперименте 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.

Водохранилище Флорентино Амегино на реке Чубут в Аргентине с борта МКС. Фото: nasa.blog.com
Водохранилище Флорентино Амегино на реке Чубут в Аргентине с борта МКС. Фото: nasa.blog.com

После обеда экипаж Американского сегмента собрался в Узловом модуле Harmony для брифинга с наземными специалистами. В течение часа Трейси Колдвелл-Дайсон, Майкл Баррат, Мэтью Доминик и Джаннет Эппс обсудили предстоящие грузовые операции с ожидаемым кораблем Cygnus NG-21. Астронавты уточнили порядок и очередность переноса предметов снабжения, научной аппаратуры и расходных материалов. Особое внимание было уделено работе с биологическими и биотехнологическими материалами, для которых необходимо сохранить определенный температурный режим. Консультации касались распаковке и, сборке и установке научного оборудования, а также местам размещения других доставляемых грузов.

Изучением влияния магнитных и электрических полей на физику жидкости занимался Николай Чуб. В эксперименте «Дисперсия» 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 с раствором, разместил их на стенде, загрузил программу выдачи вибраций, настроил видеосъемку и запустил исследование. Затем он наблюдал и снимал на цифровую видеокамеру процессы фазового распада и расслоения в сложноструктурированных дисперсных системах.

Используя аппаратуру медицинской стойки HRF-1 в европейском модуле Columbus Трейси Колдвелл-Дайсон обследовала глаза Майкла Баррата. Настроив передачу изображения астронавт провела осмотр методом оптической когерентной томографии роговицу, сетчатку и хрустали глаз у своего напарника. Врачи на Земле в реальном времени получали картинку с МКС и помогали астронавту в проводимом обследовании.

Астронавт работает в перчаточном боксе LSG в ЭМ Kibo. Фото: nasa.blog.com
Астронавт работает в перчаточном боксе LSG в ЭМ Kibo. Фото: nasa.blog.com

По новой методологии Олег Кононенко провел экспериментальную отработку методики прогнозирования движения МКС. Новизна эксперимента заключается в использовании научной аппаратуры «Дрейф». В качестве моделей производится безинерционный пуск тестовых шариков на борту Российского сегмента с видеофиксацией их движения. На МКС действует сила сопротивления атмосферы Земли, а объекты внутри герметичных отсеков станции защищены от действий этой силы корпусом станции. Вследствие этого, при освобождении тела внутри гермокорпуса оно начинает двигаться относительно корпуса станции. Траектория движения тела 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. Анализ движения шариков позволит уточнить месторасположение центра масс станции, а также массу МКС за счет изменения местоположения центра масс станции до и после стыковки или отстыковки кораблей с известной массой. Было проведено несколько пусков.

С устройством Cimon, оснащенной искусственным интеллектом работал Майкл Баррат. Данная аппаратура отрабатывает технологии по использованию ИИ для поддержки экипажа во время длительных космических полетов. Cimon способен оказывать помощь астронавтам при проведении образовательных программ, документировании сложных научных задач и поддерживать связь с постановщиками исследований, отображать видеоинструкции вместо бумажного руководства, исполнять устные команды для приостановки, перемотки назад и перезапуска видеоурока, чтобы облегчить выполнение задания.

По плану второго дня медицинского эксперимента «Коррекция», Николай Чуб провел обработку своих биологических образцов, отобранных накануне. Он извлек из инкубатора пробы крови и с помощью центрифужного комплекса «Плазма-03», после чего все образцы были помещены в термоизолирующий контейнер ЕССО и уложены в морозильник MELFI на хранение. Далее космонавты заполнили анкеты с регистрацией количества принятой жидкости и наименования медицинских препаратов. Целью эксперимента «Коррекция» является определение механизмов потери массы костной ткани и её выраженности во время космического полёта, описание динамики изменений и определение механизмов восстановления, а также возможности прогнозирования обратимости после возвращения на Землю.

Работая внутри европейского модуля Columbus Сунита Уильямс монтировала коммуникационные компьютерные сети. Астронавт установила новый роутер сети Интернет и блок-распределитель LANS на 24 гнезда. Затем к нему был подключен блок обработки видеоданных и высокоскоростной модем. Все это оборудование было подключено к питанию и скоммутировано, а также подсоединено к локальной компьютерной сети модуля. Тестовые проверки подтвердили его работоспособность. Наладив обмен данными, Сунита Уильямс предоставила возможность наземным специалистам продолжить настройку аппаратуры дистанционно.

Несколько сессий наблюдения земной поверхности в геофизических исследованиях «Дубрава» и «Экон» провел Александр Гребенкин. Используя фото и видеоаппаратуру, имеющеюся на станции, космонавт выполнил съемку определенных полигонов. В первом эксперименте велся мониторинг состояния лесных экосистем, а во втором оценивалась экологическая обстановка.

Замену компьютеров полезной нагрузки SSС выполнил Барри Уилмор в Узловом модуле Tranguility. Он отключил и демонтировал лэптоп №12 с силового нагружателя ARED и установил его в японском модуле Kibo, подключив его к перчаточному боксу LSG. Соответственно, компьютер №7 от LSG был подсоединен к тренажеру. Такие операции с компьютерами выполняются регулярно, чтобы обновлять программное обеспечение и использовать лэптопы на основе взаимозаменяемости для разных целей.

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