Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Сегодня в космосе

Международная космическая станция. 26 марта 2026 года

Работу на Международной космической станции продолжает экипаж 74-й основной экспедиции в составе: командир экспедиции Сергей Кудь-Сверчков (Россия), Сергей Микаев (Россия), Кристофер Уильямс (США), Джессика Меир (США), Джек Хэтэуэй (США), Софи Адено (Франция), Андрей Федяев (Россия). Медицинские исследования, биологические эксперименты, уборка и грузовые операции были основными задачами в расписании четверга на борту Международной космической станции. Экипаж 74-й экспедиции выполнил ряд мероприятий, направленных на изучение реакции человеческого организма на космическое пространство, проанализировал образцы на предмет роста микробов и размещал доставленные предметы снабжения. Кроме того, каждый член экипажа выполнил обязательные ежедневные двухчасовые физические тренировки. Утро Джессика Меир и Софи Адено провели собирая биологические образцы для исследования по стандартным мерам. Используя аппаратуру и расходные комплекты медицинской стойки HRF-1 в европейском модуле Columbus они отоб

Работу на Международной космической станции продолжает экипаж 74-й основной экспедиции в составе: командир экспедиции Сергей Кудь-Сверчков (Россия), Сергей Микаев (Россия), Кристофер Уильямс (США), Джессика Меир (США), Джек Хэтэуэй (США), Софи Адено (Франция), Андрей Федяев (Россия).

Медицинские исследования, биологические эксперименты, уборка и грузовые операции были основными задачами в расписании четверга на борту Международной космической станции. Экипаж 74-й экспедиции выполнил ряд мероприятий, направленных на изучение реакции человеческого организма на космическое пространство, проанализировал образцы на предмет роста микробов и размещал доставленные предметы снабжения. Кроме того, каждый член экипажа выполнил обязательные ежедневные двухчасовые физические тренировки.

Джек Хэтэуэй занимается на велоэргометре CEVIS в ЛМ Destiny. Фото: nasa.blog.com
Джек Хэтэуэй занимается на велоэргометре CEVIS в ЛМ Destiny. Фото: nasa.blog.com

Утро Джессика Меир и Софи Адено провели собирая биологические образцы для исследования по стандартным мерам. Используя аппаратуру и расходные комплекты медицинской стойки HRF-1 в европейском модуле Columbus они отобрали у себя пробы крови, слюны, волос и мочи. Все образцы были соответствующим образом обработаны, помещены в герметичные пакеты и пробирки и уложены в морозильник MELFI для хранения. Затем астронавт заполнила анкеты и вопросники на индивидуальном планшетном компьютере iPad. Данные были загружены в бортовой компьютер и сброшены на Землю для анализа. В ходе эксперимента Standard Measures медики собирают набор основных измерений, относящихся ко многим рискам, связанным с полетами человека в космос. Цель состоит в том, чтобы обеспечить последовательный учет членами экипажа оптимизированного минимального набора мер для характеризации адаптивных реакций на жизнь в космосе и риски, связанные с ней и обеспечения высокоуровневого мониторинга эффективности контрмер.

Первую половину дня Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев посвятили интеграции систем грузового корабля «Прогресс МС-33» в общий контур управления станцией. Они установили в грузовике контейнер с устройством сопряжения УС-21 и подстыковали его ТМИ-разъем к бортовой измерительной телеметрической системы. На этот период ЦУП-М отключал режим выдачи данных системы управления, а также питания телеметрической системы. Затем в ТГК были смонтированы приборы системы бортовых измерений: локальный коммутатор телеметрии ЛКТ и постоянное запоминающее устройство ПЗУ, обеспечивающее подключение к бортовой измерительной телеметрической системе БИТС информационного канала корабля во время его полета в составе МКС. Затем космонавты сфотографировали стык и конус стыковочного механизма. Снимки и видеоинформация была загружена в компьютер и отправлена на Землю.

Часть дня Кристофер Уильямс работал в японском модуле Kibo, готовясь к новым пусковым мероприятиям. После проверки герметичности был открыт внутренний люк шлюзовой камеры и выдвинут рабочий стол ST. Затем состоялась проверка креплений и осмотр многоцелевой платформы МРЕР, установленной на ST. Далее с адаптера JOTI была демонтирована пусковая устройства J-SSOD с пустыми контейнерами из которых были запущены кубспутники. На освободившееся место была установлена новая ПУ J-SSOD заряженная аппаратами. Астронавт подключил кабели питания и передачи телеметрических данных, проверил срабатывание защелок пусковых устройств и механизмы открывания створок контейнеров, функционирование узла захвата PDGF для манипулятора. Отдельно была выполнена проверка и тестирование полезной нагрузки, размещенной в пусковых контейнерах.

Андрей Федяев переносит грузы на МКС. Фото: Роскосмос
Андрей Федяев переносит грузы на МКС. Фото: Роскосмос

Присоединившись к своим коллегам Андрей Федяев принял участие в разгрузке прибывшего грузового корабля «Прогресс МС-33». Космонавты приступили к плановой разгрузке доставленного снабжения. На станцию переносят укладки и мешки с запасными частями, блоками и агрегатами для систем водообеспечения, энергоснабжения, терморегулирования и средств поддержания атмосферы. Все предметы распаковываются, осматриваются, фотографируются и размещаются по местам хранения. Данные фиксируются в системе инвентаризации IMS с формированием дельта-файла и отправки его наземным операторам для контроля.

В течение двух часов Джек Хэтэуэй занимался медицинскими экспериментами используя двухчасовые физические тренировки. Для начала он активировали носимый комплект BioMonitor, состоящий из специального жилета и головной повязки с датчиками для съема физиологических параметров и измерения сердцебиения, частоты дыхания, кровяного давления и других параметров. Была проверена комплектность датчиков, загружено новое программное обеспечение и нанесена на датчики специальная смазка. Затем астронавт облачился в жилет и надел повязку, после чего настроил параметры съема данных и откалибровал дыхательный объем устройства. Затем астронавт провел цикл физических упражнений на велоэргометре CEVIS в Лабораторном модуле Destiny с записью его кардиореспираторных данных. В эксперименте Cardiobreath изучается комбинированное влияние адаптаций сердечно-сосудистой системы и дыхания на регуляцию артериального давления во время космического полета. Результаты могли бы обеспечить лучшее понимание механизмов этой адаптации в длительных миссиях и поддержать разработку методов оценки сердечно-сосудистых и респираторных воздействий на кровяное давление до и после космического полета.

После обеда Сергей Кудь-Сверчков занимался профилактикой с бортовыми системами Российского сегмента. В Служебном модуле «Звезда» он заменил блок фильтров в газоанализаторе угарного газа ГЛ2106. Откалибровав и настроив прибор космонавт ввел его в эксплуатацию. Затем состоялась замена регуляторов тока РТ-50-1М №4 и №11 в системе электропитания модуля.

ТГК «Прогресс МС-33» пристыкованный к МИМ-2 «Поиск». Фото: nasa.blog.com
ТГК «Прогресс МС-33» пристыкованный к МИМ-2 «Поиск». Фото: nasa.blog.com

Вторым медицинским исследованием у Джека Хэтэуэя стал эксперимент ARED Kinematics. Резистивные упражнения используются в качестве меры противодействия дезадаптации опорно-двигательного аппарата в условиях микрогравитации. В настоящее время экипажи Международной космической станции выполняют резистивные упражнения с использованием усовершенствованного тренажера ARED, установленного в Узловом модуле Tranguility. Однако основным неизвестным является внутренняя сила костей и мышц, развиваемая во время упражнений в условиях микрогравитации. Кроме того, нагрузки приседаний и становой тяги с отягощениями, используемые в полете, должны быть увеличены с учетом потери массы тела в условиях микрогравитации, и неизвестно, как уровень замещения массы тела влияет на нагрузку на кости и мышцы. Исследование ARED Kinematics оценивает текущие программы упражнений, чтобы улучшить рекомендации по выполнению упражнений путем проведения биомеханического анализа упражнений на борту космической станции. В ходе тренировки ведется фиксация физиологических параметров человека для количественной оценки крутящего момента в суставах, мышечных сил и напряжений в костях, сравниваются динамические и кинематические стратегии упражнений в условиях нормальной силы тяжести и в условиях микрогравитации при выполнении двигательных задач, регистрируется количественная оценка изменений характеристик, которые могут происходить на протяжении длительного космического полета.

Изучением того, как зрение, равновесие и пространственная ориентация адаптируется к невесомости в рамках эксперимента «Виртуал» занимался Сергей Микаев. Данное исследование направлено на получение новых данных о механизмах сенсорных взаимодействий и сенсорных адаптаций, динамики устойчивости адаптивных сдвигов в длительных космических полетах. Эксперимент проводится в два этапа, в ходе которых используются комплекты оборудования ETD для регистрации горизонтальных, вертикальных и торсионных движений глаз методом видеоокулографии, и «Нейролаб-М» для регистрации спонтанных и индуцированных движений глаз методом электроокулографии. В ходе эксперимента «Виртуал» изучаются механизмы вестибуло-зрительных взаимодействий и адаптации, а также динамика устойчивости адаптивных сдвигов при длительных космических полетах. Результаты эксперимента позволят разработать методологию прогноза надежности зрительного слежения в сложных динамических и визуальных условиях, вызывающих дезориентацию и иллюзии пространственного положения. Космонавт провел этапы исследования и заполнил анкету с надиктовкой на диктофон ориентационных иллюзий и вегетативных реакций организма в условиях невесомости.

Переместившись в Узловой модуль Unity Джессика Меир взяла пробы воды из диспенсера PWD и передала из Софи Адено, которая в Лабораторном модуле Destiny обработала их на предмет наличия микроорганизмов. Образцы, взятые в полете, использовались для проведения анализа анализатора общего содержания органического углерода TOCA, который измеряет количество органических компонентов в питьевой воде. Также пробы воды проверили на наличие бактерий группы кишечной палочки, используя тестовый пакет с кишечной палочкой. Система рециркуляции воды превращает сточные воды в питьевую воду на борту орбитальной лаборатории. Проведенные тесты используются для определения того, остается ли питьевая вода безопасной для потребления экипажем. Часть отобранных проб были подготовлены к возвращению на Землю для более детального анализа.

Пустыня Атакама в Перу на побережье Тихого океана с борта МКС. Фото: nasa.blog.com
Пустыня Атакама в Перу на побережье Тихого океана с борта МКС. Фото: nasa.blog.com

Обслуживание компьютеров на Российском сегменте выполнил Андрей Федяев. Он почистил вентиляционные решётки инвертора преобразователя напряжения и блоков питания лэптопов. Также бортинженер осмотрел, а затем с помощью пылесоса с малой насадкой провел чистку вентиляторов и защитных сеток на блоках питания управляющих компьютеров.

ЦУП-Х продолжал разбираться с повышенным содержанием органического углерода в питьевой воде, полученной методом электролиза и очистки из сточных вод. Специалисты связывают это с окончанием срока службы блока колонок очистки. Чтобы остановить рост содержания органического углерода было принято решение использовать в системе переработки воды WPA только дистиллят из системы переработки мочи UPA, а конденсат атмосферной влаги, являющийся источником увеличенного содержания диметилсиландиола, отправлять в бак конденсата в Лабораторном модуле Destiny. Для дальнейшего контроля качества питьевой воды Кристофер Уильямс подготовил оборудование, в том числе специальный анализатор с датчиками окружающей среды для измерения уровня углекислого газа.

Установив и подключив оборудование в Служебном модуле «Звезда» Сергей Кудь-Сверчков запустил на ночь сессию наблюдений по геофизическому эксперименту «УФ-атмосфера». В данном исследовании используется широкоугольный детектор ультрафиолетового излучения, который фиксирует интенсивность свечения атмосферы. Эксперимент «УФ-атмосфера» предназначен для картографии ночной атмосферы в ближнем УФ-диапазоне широкоугольным детектором с большой апертурой и высоким пространственно-временным разрешением.

Чистку вентиляторов в Узловом модуле Unity провела Джессика Меир. Астронавт облачился в средства индивидуальной защиты и с помощью пылесоса выполнила операции по очистке диффузоров IMV. Кроме того, воздуховоды за диффузорами были осмотрены и очищены от скопления посторонних предметов. Затем она сделал фотографии и отправила их на Землю для дополнительного анализа специалистами. Система IMV состоит в основном из ряда клапанов, вентиляторов и воздуховодов, которые обеспечивают циркуляцию воздуха между модулями и позволяют удалять из атмосферы избыточную влагу, тепло, твердые частицы, продукты обмена веществ и загрязняющие вещества, обнаруживать задымление и поддерживать однородный кондиционированный состав атмосферы на всей территории МКС.

Обновлением телеметрической аппаратуры в Служебном модуле «Звезда» занимался Сергей Микаев. Новые модули прибыли на грузовом корабле «Прогресс МС-33». По регламенту космонавт сменил блок силовой коммутации БСК-1В, подающий питание на оборудование радиотехнической системы управления и связи «Регул-ОС». Также был заменен передатчик СА325 на первом рабочем месте центрального поста. Демонтированные блоки были упакованы и уложены в ТГК «Прогресс МС-32» на удаление.

В конце дня Джессика Меир перешла в Многофункциональный модуль РММ Leonardo, где вместе с Джеком Хэтэуэем навела порядок. Астронавты консолидировали грузы, хранящиеся в складских стойках, пропылесосили выдвижные ящики и стеллажи, собрали и более компактно уложили предметы снабжения и контейнеры с рационами питания. Все эти мероприятия позволили освободить место под новые грузы, ожидаемые к прибытию на ГКК Cygnus и ГКК Dragon в ближайшие месяцы.

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