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在最近的货物补给后,空间站加强研究并准备新的轨道行走

Chris Williams e Jessica Meir
照片: Chris Williams e Jessica Meir - Nasa

国际空间站(ISS)一直是维持和扩展微重力科学的一系列重要活动的舞台。来自多个航天机构的宇航员团队正忙于忙碌的日程,其中包括从准备具有挑战性的舱外行走到进行生物实验和后勤管理货船等各种事务。

负责当前行动的 Expedition 74 致力于检查和配置重要设备,确保未来任务的安全性和有效性。这种合作对于人类太空研究的进步以及轨道实验室上生活和工作的可持续性至关重要。

从重要系统的日常维护到优化科学基础设施,国际空间站上的每项行动都体现了在如此恶劣的环境中运行所需的复杂性和精确性。加快的步伐表明了全球对太空探索和了解微重力对人体和各种物理现象的影响的承诺。

舱外活动紧张准备

一个安全和成功的空间,以最大限度地提高优先级,并为三方做好细致的准备工作。美国宇航局飞行工程师克里斯·威廉姆斯和杰西卡·梅尔对国际空间站命运实验室舱内的宇航服喷气背包进行了详细检查和配置。这些设备是一种重要的安全机制,如果宇航员在舱外活动 (EVA) 期间脱离工作空间,它们可以让他们返回空间站。

本周的焦点之一是为 3 月 18 日星期三进行的太空行走做准备。威廉姆斯和梅尔花时间与地面任务控制人员沟通,讨论程序并审查必要的工具和任务。 EVA 的目标是在轨道站左侧安装改装套件并铺设电缆,这是未来安装下一组太阳能电池板的重要一步,下一组太阳能电池板将搭载 SpaceX Dragon 飞船抵达。

关键空间加油物流

货船的移动是维持国际空间站运行的重要组成部分,确保轨道前哨站拥有必要的物资和设备。 3 月 12 日星期四,诺斯罗普·格鲁曼公司的天鹅座 XL 货运飞船完成了补给任务,由 Canadaarm2 机械臂释放,开始受控重返地球大气层,最终在南太平洋上空安全但激烈地重返大气层。

几天前,即 3 月 6 日星期五,Canadarm2 还发布了 JAXA(日本宇宙航空研究开发机构)的 HTV-X1 货运飞船。与天鹅座不同的是,HTV-X1 将在轨道上再停留几周,进行远程控制的科学实验,然后再进入南太平洋大气层。这些货运任务不仅对于运输物资至关重要,而且对于安全处置废物以及在某些情况下进行额外研究也至关重要。

协调这些后勤行动涉及地面和空间站上的团队,确保发射和对接窗口准确,并确保航天器安全操纵。这些补给和处置任务的成功证明了航天机构有能力维持人类在太空中持续和富有成效的存在。设备和样本的持续流动是微重力科学蓬勃发展的基础,为地球生命和未来探索提供了宝贵的见解。

微重力科学研究进展

国际空间站是微重力研究的独特实验室,设备维护是持续进行的,对于科学进步至关重要。在基博轨道实验室舱内,美国宇航局飞行工程师克里斯·威廉姆斯和杰克·海瑟薇在一周的部分时间里负责维护各种研究设备。这项工作保证了科学操作的连续性和在如此独特的环境中收集的数据的有效性。

Williams 在 Kibo 的 Saibo 机架内用一台较小的离心机替换了一台大型离心机,为未来更复杂的生物实验准备了基础设施。这种适应对于优化可用空间和资源至关重要,从而可以进行更广泛的研究。

与此同时,海瑟薇在基博的气闸室内更换了一台过时的高清摄像机,换成了更现代的版本。这款新相机将安装在空间站外部,捕捉地球图像并监测航天器的到达和离开,为研究和任务控制提供重要的视觉数据。

NASA 飞行工程师 Jessica Meir 和 ESA(欧洲航天局)飞行工程师 Sophie Adenot 已开始哥伦布实验室模块的重要工作。他们建立了 PhysioTool 健康监测实验。该项目涉及将便携式传感器安装到宇航员的身体上,测量心脏、肺和大脑活动等关键参数。这项研究的结果有望提供有关微重力生活和工作影响的全面生物医学数据,为理解太空中的人类生理学做出重大贡献。

健康监测和生物医学实验

了解微重力对人体的影响是国际空间站研究的基本支柱,多项实验都以宇航员的健康为重点。 Meir 和 Adenot 配置的 PhysioTool 程序代表了实时生物医学数据收集的突破,使用可穿戴传感器来监测广泛的生命功能。这些数据不仅有助于当前机组人员的安全,还可以为未来长期任务制定对策提供信息。

在另一个研究前沿,俄罗斯航天局宇航员谢尔盖·库德-斯维尔奇科夫和谢尔盖·米卡耶夫完成了为期一周的心脏研究。目的是观察失重如何影响机组人员的循环系统。为此,传感器连接到他们的前额、手指和脚趾,通过蓝牙适配器将血流数据传输到便携式计算机进行详细分析,加深对太空环境中心血管适应的了解。

俄罗斯在轨维护和废物管理

俄罗斯在国际空间站上的运作在空间站的维护和功能方面发挥着同样重要的作用,俄罗斯航天局的宇航员参与了许多关键任务。飞行工程师安德烈·费德亚耶夫 (Andrey Fedyaev) 的工作重点是更换轨道液压系统的组件并检查其在曙光号模块内的运行情况,以确保生命支持系统的完整性。随后,费德亚耶夫在储罐之间转移液体并清除气泡,作为红星服务舱 Elektron 氧气发生器维护的一部分,这是在空间站生产可呼吸空气的关键任务。除了技术职责外,这位空间站老兵还记录了船上的生活,拍摄了船员进行科学、维护和演习活动时的情况,为轨道前哨站的日常生活提供了宝贵的记录。米卡耶夫则断开对接组件并关闭舱门,为充满垃圾的进步 92 货运飞船下次起飞做好准备,这是国际空间站废物管理的关键一步。

轨道机动以保证空间站稳定性

维持国际空间站的高度和轨道是一项持续的操作,对于其安全和寿命至关重要。最近,该站进行了一次重大的轨道调整操作,确保了其理想位置。 3月12日上午11点58分,停靠在红星服务舱后门的进步93号货运飞船启动了发动机10分30秒。这次调整使空间站的远地点高度增加了800米,近地点高度增加了1.4公里,使其进入了428 x 414公里的稳定轨道。