Найти в Дзене
Сегодня в космосе

Международная космическая станция. 13 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).

График рабочего дня для российских космонавтов был сдвинут в связи с предстоящей ночной работой по обеспечению ухода грузового корабля. Обитатели Американского сегмента работали по своей обычной программе. Астронавты изучали биотехнологию, физику жидкостей, медицину и поддерживали системы жизнеобеспечения комплекса.

Подъем у экипажа Российского сегмента состоялся в 03.00.00. UTC утра. Продолжая свою смену космонавты приступили к обеспечению динамических операций по отстыковке грузового корабля «Прогресс МС-26». Олег Кононенко и Николай Чуб активировали систему телеоператорного режима ТОРУ и протестировали ее, проверили систему связи, подготовили фото и видеоаппаратуру. Состоялся повторный контроль герметичности стыка между кораблем и агрегатным отсеком Служебного модуля «Звезда».

Отбытие ТГК «Прогресс МС-26». Фото: Роскосмос
Отбытие ТГК «Прогресс МС-26». Фото: Роскосмос

Перед расстыковкой управление станцией было передано на Российский сегмент. ЦУП-М выполнил ориентацию станции в заданное положение, протестировал систему навигации «Курс» на корабле и станции, открыл крюки стыковочного механизма на узле АО СМ «Звезда». Солнечные батареи на Основной ферме Американского сегмента были зафиксированы, а крышки иллюминаторов модулей станции и окон Обзорного модуля Cupola были закрыты.

В 08.00.33. UTC по командам специалистов ЦУП-М пружинные толкатели оттолкнули ТГК «Прогресс МС-26» от стыковочного узла на агрегатном отсеке Служебного модуля «Звезда». Под действием импульса корабль был отведен в безопасную зону вблизи станции. Контроль расстыковки велся по видеконтрольному устройству ВКУ-2 в СМ «Звезда». Наблюдение и фотографирование стыковочного узла ТГК «Прогресс МС-26» в процессе его отхода выполнялось через иллюминатор. По результатам осмотра космонавты доложили на Землю, что обе уплотнительные резинки на месте, все штатно, повреждений нет. Полученные снимки загрузили в компьютер и оперативно сбросили их в ЦУП-М. Контроль отхода грузового корабля велся с пульта ТОРУ, размещенного на центральном посту СМ «Звезда».

Корабль выполнял маневры в автоматическом режиме в соответствии с заложенными алгоритмами и навыки Олега Кононенко по управлению с помощью ТОРУ не понадобились. Отойдя на безопасное расстояние, ТГК «Прогресс МС-26» выдал импульс на расхождение и перешел на другую орбиту.

В 11.09.00. UTC двигатели корабля были включены на торможение. В результате выданного импульса ТГК «Прогресс МС-26» в 11.41.00. UTC сошел с орбиты. В 11.49.00. UTC корабль вошел в плотные слои атмосферы и прекратил свое существование. Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Проводив грузовик, Олег Кононенко и Николай Чуб привели системы станции в штатную конфигурацию. Аппаратура ТОРУ в СМ «Звезда» была отключена и убрана на хранение. После этого космонавты продолжили работать по суточному графику и пожелали своим коллегам с Американского сегмента, доброго утра, когда те проснулись.

Сунита Уильямс монтирует аппаратуру эксперимента PBRE в перчаточный бокс MSG ЛМ Destiny. Фото: nasa.blog.com
Сунита Уильямс монтирует аппаратуру эксперимента PBRE в перчаточный бокс MSG ЛМ Destiny. Фото: nasa.blog.com

Отработку процессов выращивания и размножения стволовых клеток в условиях микрогравитации проводили Трейси Колдвелл-Дайсон и Мэтью Доминик. В эксперименте Stellar Stem Cells 1 оценивается влияние микрогравитации на процесс перепрограммирования клеток кожи, индуцированных плюрипотентными стволовыми клетками ИПСК. Эти клетки способны производить различные типы тканей и обладают потенциалом для персонализированной регенеративной медицинской терапии. Для начала астронавты извлекли из инкубатора кассеты с образцами клеток и подготовили их к исследованию. Затем был включен и настроен флуоресцентный микроскоп Kermit, а также развернут перчаточный бокс LSG в японском модуле Kibo. Далее астронавты, работая в герметичном объеме перчаточного бокса, вскрыла картриджи BioServe с образцами, провели их липофекцию перепрограммирующими плазмидами, изготовленными из биомоделирующего ядра Cedars-Sinai, и заполнили объем питательным раствором. После этого, кассеты BioServe были вставлены в конфокальный флуоресцентный микроскоп Kermit для визуализации клеточного роста ИПСК и эффективности проведенной трансфекции. В дальнейшем предстоит каждые четыре дня менять питательную среду и проводить наблюдения после образования колонии iPSC со сбором флуоресцентных изображений в шести разных точках. Данные изображений отправляются по нисходящей линии постановщикам эксперимента. В завершении исследования три биоэлемента на каждый тип клеток будут подготовлены к возвращению на Землю путем криоконсервации, буферного анализа РНК-секвенирования и фиксацией параформальдегидом.

Командир станции Олег Кононенко начал свой день с перекачки питьевой воды. Используя компрессор, космонавт перелил воду в 4 переносные емкости ЕДВ из бака БВ-2 системы «Родник» грузового корабля «Прогресс МС-27», пристыкованного к Малому исследовательскому модулю «Поиск». При перекачке проводилась сепарация воды с целью удаления пузырьков воздуха.

Операции с отборами проб воды из системы гигиены окружающей среды EHS провел Барри Уилмор. Он отобрал пробы из дозатора питьевой воды PWD для последующего анализа. Анализ был проведен с помощью анализатора органического углерода ТОСА. Также образцы воды были проверены на наличие бактерий Coliform с помощью тестового мешка. Эти тесты используются, чтобы определить, безопасна ли питьевая вода для потребления экипажем. Итоги анализа были занесены в бортовой компьютер для отправки на Землю.

Олег Кононенко на МКС. Фото: Роскомос
Олег Кононенко на МКС. Фото: Роскомос

Первую половину дня Николай Чуб провел в исследованиях влияния магнитных и электрических полей на жидкости. 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.

Работая с туалетом в санитарно-гигиенической стойке WHC Узлового модуля Trаnguility, Майкл Баррат и Сунита Уильямс установили сливной клапан рециркуляционного бака на слив через узел обработки мочи UPA в резервуар для сбора рассола ЕДВ с использованием системы перекачки мочи UTS. После настройки был выполнен слив бака с помощью системы UTS. После того, как был завершен перенос, бортинженеры убедились, что бак для рециркуляции пуст, прекратил слив, переместили клапан на заполнение бака для рециркуляции с помощью UTS и настроили штатные операции обработки. Также они поменяли емкости ЕДВ в системе UTS.

Сняв носимый комплект «Актиграф», который вел регистрацию двигательной активности в течение суток, Александр Гребенкин загрузил полученные данные в бортовой компьютер для отправки на Землю. Затем, с использованием комплекса «Гомеостат», он заполнил опросные листы и анкеты на персональном компьютере. Медико-психологический эксперимент «Взаимодействие-2» изучает закономерности поведения экипажа в длительном космическом полете. 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.

Станционный манипулятор SSRMS на фоне полярного сияния в земной атмосфере. Фото: nasa.blog.com
Станционный манипулятор SSRMS на фоне полярного сияния в земной атмосфере. Фото: nasa.blog.com

Настроив шаровую робота-камеру Джаннет Эппс в японском модуле Kibo выполнила испытания устройства. Шаровая камера i-Ball может работать автономно или удаленно, тестируя экспериментальное оборудование. Внутренняя шаровая камера демонстрирует технологию автоматизации видео и фотосъемки исследовательской деятельности. Время экипажа - один из самых ценных ресурсов на МКС, и многие простые, повторяющиеся задачи могут быть автоматизированы. Это освобождает время экипажа для более важных занятий. Сегодня астронавт загрузила новое программное обеспечение, протестировала устройство, проверила зарядку аккумуляторных батарей и подготовила свободное место во внутреннем объеме модуля для полетов. Затем она установила несколько док-станций и запустила робота с свободный полет. Управление i-Ball велось дистанционно с Земли, а Джаннет Эппс контролировала перемещения камеры, ее маневры, стыковки и отстыковки от док-станций.

Перед обедом Олег Кононенко и Николай Чуб объединились и записали несколько поздравительных видеороликов по заданию Роскосмоса. В Многоцелевом лабораторном модуле «Наука» космонавты установили и настроили видеокамеры, световое оборудование и записали короткие сюжеты со своими текстами выступлений. Ролики были загружены в станционный компьютер и отправлены на Землю по нисходящей линии. Также, космонавты приняли участие во встрече с средствами массовой информации и ответили на вопросы журналистов из России.

Вторую половину дня Барри Уилмор и Сунита Уильямс посвятили работе с системой охлаждения в Узловом модуле Tranguility. Они провели замену модуля насосов в среднем контуре терморегулирования LVL. Новой оборудование было доставлено на грузовом корабле Cygnus. Астронавты извлекли модуль из корабля, распаковали и провели сборку комплектующих, подготовив устройство к работе. Затем в УМ Tranguility была развернута стойка с тренажером ARED и системная стойка ССАА, подготовлено место для работы. В это время ЦУП-Х перевел контур в режим останова, а астронавты перекрыли клапана отключив участок с заменяемым блоком. Убедившись, что теплоноситель в модуль не поступает он был демонтирован. При этом во внутренний объем пролилось около 200 грамм хладагента, который был собран полотенцами и не успел разлететься. На освободившееся место астронавты установили новый насос, подключили питание и состыковали подводящие магистрали. Узел был проверен на герметичность, а затем Барри Уилмор перевел клапана в конфигурацию для подачи теплоносителя. Проверив всю систему на отсутствие утечек, астронавты вернули системы модуля в штатное состояние.

Место слияния рек Паранарибу и Рио-Гранде в Бразилии с борта МКС. Фото: nasa.blog.com
Место слияния рек Паранарибу и Рио-Гранде в Бразилии с борта МКС. Фото: nasa.blog.com

С помощью нового гиперспектрометра Александр Гребенкин провел сессию геофизического эксперимента «Ураган». Данное исследование отрабатывает технические средства и методы контроля развития катастрофических явлений природного и техногенного характера на Земле или их предвестников. 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.

В европейском модуле Columbus Трейси Колдвелл-Дайсон работала с маршрутизатором данных полезной нагрузки PLDR. Она демонтировала устройство из компьютерной сети, отключила блок от маршрутизатора LANS и убрала на хранение. PLDR был технической демонстрацией с целью определения пригодности блока сбора данных KAM-500 DAU для использования во время будущих длительных космических полетов.

Техническое обслуживание геофизического оборудования провел Александр Гребенкин. Первым был обслужен широкоугольный детектор ультрафиолетового излучения ночной атмосферы эксперимента «УФ-атмосфера». Этот прибор измеряет интенсивность свечения атмосферы. Прибор состоит из оптической системы и фотоприемника. Это очень чувствительный телескоп: его своеобразный объектив, линза Френеля, на порядки больше, чем у любой видеокамеры, ее диаметр 25 см, а площадь – 500 квадратных сантиметров. Он обладает очень широким полем зрения – 40 градусов, что позволяет одновременно наблюдать площадь на поверхности Земли больше 10 тысяч квадратных километров. Космонавт провел техническое обслуживание прибора, его калибровку и настройку, загрузку нового программного обеспечения. Из компьютера полезной нагрузки был демонтирован жесткий диск с записью полученной информации и установлен новый. Вторым этапом была выполнена профилактика аппаратуры «Терминатор-Надир» и «Терминатор-Лимб», размещенная на иллюминаторах Служебного модуля «Звезда». Данная аппаратура эксперимента «Терминатор» ведет фотосъемку одновременно в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах спектра (длины волн — 450, 540, 700 и 840 нм) слоистые атмосферные структуры на высотах верхней мезосферы и нижней термосферы (от 85 до 95 км) в окрестности солнечного терминатора. Бортинженер выполнил чистку аппаратуры, калибровку, настройку, загрузку обновленного программного обеспечения и замену жесткого диска с записанной информацией.

Контроль радиационной обстановки на борту станции осуществил Мэтью Доминик. Он извлек карту памяти из дозиметра тканевого эквивалента, подключил его к компьютеру полезной нагрузки SSC и перенес полученные данные. Затем результат был отправлен на Землю по нисходящей линии для анализа специалистами.

Съемку земной поверхности с помощью фото и видеоаппаратуры, имеющейся на борту станции, выполнил Николай Чуб. 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».

Компанию своему коллеге по экипажу в проведении геофизических исследований составил Олег Кононенко. Космонавт выполнил наблюдение земной поверхности с помощью радиолокатора в рамках эксперимента «Напор-мини РСА». Основной целью исследования является экспериментальная отработка технологии малогабаритного радиолокатора с синтезированной апертурой на основе микрополосковых активных фазированных антенных решёток в интересах решения задач природопользования, экологического контроля и мониторинга чрезвычайных ситуаций. Эксперимент проводится в С-диапазоне с длиной волны 5 см. на основе антенных решеток, в которых используются микрополосковые антенны. Активные компоненты комплекса устанавливаются на той же печатной плате, что и излучающие элементы. Антенна АФАР представляет собой печатную плату, с одной стороны которой расположены излучающие элементы, а с другой – установлены микросхемы и другие компоненты приемопередатчиков. Аппаратура оцифровывает принимаемый сигнал непосредственно в приемо-передающем модуле и формирует цифровую диаграмму направленности.

Периодическую оценку уровня своей физической тренированности осуществил Александр Гребенкин. В рамках ежедневной часовой тренировки на бегущей дорожке БД-2, установленной в Служебном модуле «Звезда», космонавт снимал свои физиологические параметры с передачей их в реальном времени врачам экипажа. Тренировка проводилась в разминочном, заминочном и нагрузочном режимах.

Вечером Николай Чуб переключил клапаны блока очистки микропримесей БМП и инициировал регенерацию поглотительного патрона Ф2. Процесс длится 24 часа и по его завершению БМП переводится на поглощение углекислого газа из атмосферы станции.

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