Найти тему
Сегодня в космосе

Международная космическая станция. 20 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), Сунита Уильямс (США).

Космическая ботаника и методы строительства на Луне снова доминировали в научном расписании экипажа МКС. Были продолжены работы с грузовыми кораблями, перенос доставленных предметов снабжения и ремонтные операции с бортовыми системами станции. Также, уделено внимание было и обслуживанию систем жизнеобеспечения орбитального комплекса.

Майкл Баррат распаковывает доставленные грузы. Фото: nasa.blog.com
Майкл Баррат распаковывает доставленные грузы. Фото: nasa.blog.com

Второй день Джаннета Эппс продолжала изучать влияние микрогравитации на растения. Она собрала вторую партию листьев с растений арабидопсиса и кресс-салата, выращиваемых в оранжерее Veggie японского модуля Kibo. С помощью пинцета астронавт отобрала по одному листочку от растений во втором поддоне оранжереи. Затем образцы были промыты в специальном растворе и подвергнуты ультрафиолетовому облучению в течение часа. После этого листочки по одному помещались в флуоресцентный микроскоп Kermit и проводилось их исследование с трансляцией изображения в реальном времени постановщикам эксперимента. В завершении собранные листья были зафиксированы в химическом растворе, помещены в герметичный пакет и уложены в морозильник MELFI на хранение до возвращения на Землю. Эксперимент Plant UV-B изучает реакции растений на стрессы, связанные с микрогравитацией и высоким уровнем ультрафиолетового излучения в космосе, а также влияние этих факторов на молекулярном, клеточном и индивидуальном уровнях растений. Результаты могут способствовать более глубокому пониманию роста растений в космосе и поддержать разработку усовершенствованных технологий выращивания растений для Луны и Марса.

На Российском сегменте день начался с планового медицинского обследования. Разложив измеритель массы и подготовив индивидуальные ложементы, Олег Кононенко, Николай Чуби Александр Гребенкин измерили массу тела и объем голени. Полученные данные были занесены в медицинский компьютер для отправки на Землю.

Олег Кононенко проводит ежедневные занятия на бегущей дорожке БД-2 в СМ «Звезда». Фото: Роскосмос
Олег Кононенко проводит ежедневные занятия на бегущей дорожке БД-2 в СМ «Звезда». Фото: Роскосмос

После затвердевания, изготовленных вчера образцов космического бетона, Мэтью Доминик извлек из термоса маленькие пакеты с получившимися материалами лунного цемента. Они затвердели за ночь в термосе, после чего астронавт закрепил их в месте экспонирования в УМ Harmony при температуре окружающего воздуха. Затем состоялась подготовка третьей партии сырья по материаловедческому исследованию Concrete Hardening. В данном эксперименте изучаются процессы по затвердеванию бетона, изготавливаемого на основе цемента, воды, песка, смеси имитированного лунного грунта и других добавок. Астронавт подготовил укладку с сырьем, собрал приспособления и подготовил материал для начала исследования. Затем он смешал два пакета с имитацией лунного грунта и других материалов с жидким раствором, обложил смесь пакетами с горячей водой и поместил в специальный термос для затвердевания на сутки в условиях микрогравитации. По итогам будет проведен анализ прочности материала, распределение пузырьков и пор, а также кристаллических структур в сравнении с образцами грунта, изготовленными в земных условиях.

Первую половину дня Олег Кононенко и Николай Чуб занимались техническим задачами в грузовом корабле «Прогресс Мс-28» и Служебном модуле «Звезда». В прибывшем кораблем космонавты установили устройство сопряжения систем УС-21, локальный коммутатор телеметрии ЛКТ и программно-запоминающее устройство ПЗУ. Все эти приборы позволят включить системы корабля в общий контур управления станции, проводить операции с его системами, в том числе и коррекции орбиты. Кроме того, используя насос с компрессором и сепаратором, Олег Кононенко перекачал питьевую воды из бака БВ-1 системы «Родник» в емкость аналогичной системы на СМ «Звезда». Вечером, после того как емкость была опустошена, Николай Чуб собрал схему и применяя ручной насос перенес содержимое из емкостей ЕДВ-У в бак БВ-1. Солевой раствор и урина подлежат утилизации, после ухода корабля от станции. Закончив перекачку он разобрал схему, промыл ее, высушил и уложил на хранение.

После цементных работ Мэтью Доминик помогал Трейси Колдвелл-Дайсон перемещать оборудование в Узловом модуле Tranguility для доступа к торцевому стыковочному узлу и шлюзовой камере Bishop. После того как в шлюзе была установлена научная аппаратура, Bishop отстыковали манипулятором SSRMS, перенесли к внешней платформе Bartolomeo на европейском модуле Columbus и установили ее на одном из узлов. Шлюз был возвращен обратно и пристыкован к УМ Tranguility. Сегодня астронавты разобрали сумки СТВ с запасными частями, сложенными на торцевой части модуля и освободили проход к стыковочному узлу и переходному люку. Грузы были перемещены в складской модуль РМ Leonard oна временное хранение.

Элементы МКС на фоне звездного неба. Фото: nasa.blog.com
Элементы МКС на фоне звездного неба. Фото: nasa.blog.com

Сегодня Олег Кононенко передавал навык проведения эксперимента «Перитектика» Александру Гребенкину. Эксперимент проводится в европейском модуле Columbus в печи с электромагнитной левитацией EML. Данное исследование посвящено изучению формирования и кристаллического роста стабильных и метастабильных фаз при высокоскоростной безтигельной кристаллизации металлических сплавов. В ходе плавок изучается влияние конвективного перемешивания расплава на отбор фаз и кристаллическое структурообразование при фазовых превращениях в перитектических сплавах на основе железа и тройных сплавов титан-алюминий-ниобий. Для проведения эксперимента стойка MSL оснащена специальным экспериментальным модулем, состоящим из камеры, в которой создаются условия сверхвысокого вакуума или инертной газовой среды, образцедержателя, системы левитации из двух электромагнитных индукторов (катушек), датчиков положения образца и контроля текущих параметров эксперимента. Также в стойке размещены блок электронного управления и интерфейса с системами передачи телеметрических данных; высокоскоростная видеокамера с системой сжатия и хранения изображений; блоки питания и водяного охлаждения; блок обеспечения газа в экспериментальной камере; контейнер и блок загрузки на 18 образцов. Космонавты настраивали электронные модули, средства подачи газовой среды, регистрирующие датчики и монтировали крепежные элементы. Затем в печь загружался контейнер, массой 4 кг с образцами сплавов.

Сегодня астронавты выполнили несколько операций по техническому обслуживанию оборудования для внекорабельной деятельности. В Шлюзовом модуле Quest работали Майкл Баррат и Барри Уилмор. Для начала они извлекли из скафандра EMU №3003 предохранительный клапан устройства вторичного кислородного пакета SOP. Этот клапан был проверен по циклической, что предусмотрено регламентом делать раз в год. После проверки клапан был установлен обратно в скафандр. Затем были сняты и заменены пять наиболее изношенных комплектов удерживающих устройств для каждой сервисной и охлаждающей магистрали SCU в скафандрах EMU. Астронавты также выполнили стандартные операции с аккумуляторными батареями устройств самоспасения SAFER, выполнив на них режим циклирования.

Морской порт Барранкилья на реке Магдалена в Колумбии с борта МКС. Фото: nasa.blog.com
Морской порт Барранкилья на реке Магдалена в Колумбии с борта МКС. Фото: nasa.blog.com

Ежедневные операции с оборудованием эксперимента «Фотобиореактор» провел Олег Кононенко. Космонавт проконтролировал ход исследования, зафиксировал состояние микроводорослей, количество биомассы, цвет и объём выделяемого кислорода. Затем были зафиксированы температура внутри и снаружи модуля, состав газовой среды, температура и влажность. Все данные были внесены в лэптоп полезной нагрузки для фиксации в журнале эксперимента. Также космонавт заменил питательную среду и перемешал содержимое экспериментальной камеры. В эксперименте «Фотобиореактор», ведется культивирование микроводорослей в условиях невесомости и космического полета. Основная цель исследования – отработка технологии производства кислорода с помощью растений в замкнутом объеме в условиях микрогравитации и производства продуктов питания.

После того, как было освобождено место в Узловом модуле Tranguility, Сунита Уильямс открыла торцевой люк и обеспечила доступ в шлюзовую камеру Bishop. В шлюзе она демонтировала монтажную пластину для установки полезной нагрузки, перенесла ее в модуль и уложила на место хранения. Затем из верхней части шлюза было демонтировано пассивное оборудование GOLD-2, предназначенное для крепления полезных грузов к внешним платформам с помощью специального маневренного манипулятора SPDM. Также были сняты две камеры видеомониторинга операций с полезной нагрузкой внутри шлюза. Все оборудование было размещено на временное хранение в УМ Tranguility. Завершив работы, астронавт закрыла люк в Bishop.

Настройку и регулировку научной аппаратуру, смонтированной в перчаточном боксе «Главбокс-С» сегодня проводил Николай чуб. В Многоцелевом лабораторном модуле «Наука» он подключил камеры видеорегистратора, установленные в боксе, а также проверил установленные программы на лэптоп полезной нагрузки RSK. Затем он отобрал контрольные образцы проб воздуха и с поверхностей во внутреннем объеме модуля с последующей обработкой и укладкой в морозильник для хранения. При этом использовалась специальная укладка с питательной средой и устройством для забора проб воздуха и с поверхностей, насос, пакет для утилизации отходов, укладка «Биопробы». В эксперименте «Асептик» ведется отработка технических средств обеспечения асептических условий, проводимых в условиях космического полета биотехнологических экспериментов, а также разработка технологической схемы проверки контроля стерильности аппаратуры, используемой для подобных исследований.

Восход Солнца с борта МКС. Фото: nasa.blog.com
Восход Солнца с борта МКС. Фото: nasa.blog.com

Замену кассет с образцами фармакологического эксперимента, проводимого в автоматическом режиме, выполнила Трейси Колдвелл-Дайсон. Она извлекла из научной стойки Express Лабораторного модуля Destiny пять блоков-инкубаторов ADSEP-4 по четыре кассеты в каждом, в которых проводилось выращивание кристаллов белков протеинов с высокими показателями в условиях микрогравитации. Модуль ADSEP-4 - это автоматизированное многоцелевое устройство четвертого поколения для обработки образцов в космосе. Он оснащен модернизированной электроникой, имеет меньшие габариты и место для большего количества кассет с образцами, что увеличивает возможности для исследований. Конструкция также позволяет использовать камеры и видеоизображения в кассетах большего размера. В биотехнологическом эксперименте InSPA-PIL-04 кристаллизуются эталонные молекулы для отработки технологии и усовершенствованного оборудования. Улучшенная производительность может способствовать коммерческому производству фармацевтических соединений в космосе, а результаты могут привести к получению новых кристаллических форм с повышенной чистотой, стабильностью и однородностью.

По эксперименту «Экон» сегодня Николай Чуб съемку земной поверхности не проводил. Он сосредоточился на копировании результатов многомесячной деятельности на съемный жесткий диск и архивированию файлов. В связи с большим объемом информации этот процесс был длительным и требовал постоянного контроля. Завершив копирование, диск был демонтирован и подготовлен к возвращению на Землю.Геофизический эксперимент «Экон-М» предназначен для оценки экологической обстановки.

С отделяемым шлюзом Bishop удалось поработать и Мэтью Доминику. После того, как люк в шлюз был закрыт его коллегами, астронавт установил компьютер управления механизмами стыковочного узла, подключил кабели питания и передачи данных к телеметрической системе модуля Tranguility, закрыл клапан выравнивания давления. После этого, он выдал команду и загерметизировал люки, а также стравил воздух из стыка между УМ Tranguility и шлюзом Bishop. Проконтролировав давление в полости по мановакууметру, он снял лэптоп и привел все системы в штатную конфигурацию. Контроль герметичности будет вестись в течение суток под контролем наземных специалистов.

Вечером российские космонавты закрыли люк в грузовой корабль «Прогресс МС-28», пристыкованного к агрегатному отсеку Служебного модуля «Звезда». Предварительно они сняли быстросъемные винтовые зажимы и убрали защитное резиновое кольцо, установили стыковочный механизм и настроили оборудование узла. После этого люк был закрыт, а давление из стыка стравлено. В течение нескольких часов выполнялась проверка герметичности стыка под контролем космонавтов и операторов ЦУП-М.

День завершился конференцией с инженерами компании Boeing, в которой приняли участие члены экипажа корабля Starliner Барри Уилмор и Сунита Уильямс. Астронавты и специалисты обсудили функционирование оборудования корабля в составе станции, передали параметры системы электропитания, вентиляции, жизнеобеспечения. Были также обсуждены возможные варианты отстыковки Starliner, выполнения автономного полета и посадки корабля.

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