stringtranslate.com

СТС-79

STS-79 — 17-й полет космического корабля «Атлантис» и 79-й полет по программе «Спейс шаттл» . В ходе полета «Атлантис» состыковался с российской космической станцией «Мир» для доставки оборудования, припасов и гуманитарной помощи. На борту «Атлантиды» ее экипаж также проводил различные научные эксперименты . Это была первая миссия шаттла по сближению с полностью собранным «Миром» и четвертая встреча шаттла с космической станцией. [1]

Экипаж

Основные моменты миссии

STS-79 стал первым полетом шаттла к полностью завершенной космической станции «Мир» после прибытия ее модуля «Природа» . «Атлантис» нес на борту 1821-килограммовую (4015 фунтов) стыковочную систему орбитального аппарата . Этот космический полет ознаменовался коллекцией американского астронавта Шеннон Люсид после 188 дней пребывания в космосе, первым обменом американскими членами экипажа на борту российской космической станции «Мир» и четвертой стыковкой корабля «Шаттл-Мир». [1] Длительный космический полет Люцида установил новый американский рекорд, а также мировой рекорд космического полета для женщины-космонавта. [2] Она отправилась на Мир 22 марта с миссией STS-76 . Ее сменил на «Мире» примерно на четыре месяца Джон Блаха, который вернулся в январе 1997 года с экипажем STS-81. Его сменил американский астронавт Джерри Линенджер . [3]

STS-79 также ознаменовал второй полет модуля SPACEHAB в поддержку стыковки корабля "Шаттл-Мир" и первый полет конфигурации двойного модуля SPACEHAB. [1] В носовой части двойного модуля размещались эксперименты, проводимые экипажем до, во время и после стыковки Атлантиды с российской космической станцией. В кормовой части двойного модуля размещалось логистическое оборудование, которое должно было быть переброшено на «Мир», включая продовольствие, одежду, эксперименты, припасы и запасное оборудование. [1] Масса модуля составляла 4774 кг (10525 фунтов).

Соединение «Шаттл-Мир» произошло в 15:13 UTC 18 сентября после захода на посадку по R-бару. Люки открылись в 05:40 19 сентября, а Блаха и Люцид поменялись местами в 11:00. На «Мире» Блаху ждали командир «Мир-22» Валерий Корзун и бортинженер Александр Калери. [4]

За пять дней совместной работы два экипажа доставили на «Мир» более 1814 килограммов (3999 фунтов) припасов, включая логистику, еду и воду, вырабатываемые топливными элементами «Атлантиды ». Также были переданы три эксперимента: Биотехнологическая система (БТС) для изучения развития хряща; эксперимент «Материалы в устройствах как сверхпроводники» (MIDAS) по измерению электрических свойств высокотемпературных сверхпроводниковых материалов; и Коммерческий универсальный биотехнологический аппарат (CGBA), включающий несколько небольших экспериментов, включая автономные водные системы. [5]

Около 907 кг (2000 фунтов) экспериментальных образцов и оборудования было перевезено с «Мира» на « Атлантис» , а общий логистический транспорт на станцию ​​и обратно составил более 2722 кг (6001 фунт) и был самым масштабным на сегодняшний день. [5] Во время своего примерно шестимесячного пребывания на Мире Люсид проводила исследования в следующих областях: передовые технологии, науки о Земле, фундаментальная биология, науки о жизни человека, исследования микрогравитации и космические науки. Конкретные эксперименты включали: измерения радиации окружающей среды для определения уровней ионизирующего излучения на борту «Мира»; Тепличные эксперименты с растениями для изучения влияния микрогравитации на растения, особенно на карликовую пшеницу; и «Оценка функции гуморального иммунитета при длительном космическом полете» для сбора данных о влиянии длительного космического полета на иммунную систему человека, включая сбор образцов сыворотки крови и слюны. Часть этих исследований проводилась в новейшем и последнем модуле «Мир», «Природа», который прибыл на станцию ​​во время пребывания Люцида. [5]

На Атлантиде осталось три эксперимента : экстремально температурная трансляционная печь (ETTF), новая конструкция печи, позволяющая осуществлять космическую обработку при температуре до 871 градуса по Цельсию (1600 градусов по Фаренгейту) и выше; Коммерческий метод выращивания кристаллов белка (CPCG) состоит из 128 отдельных образцов, включающих 12 различных белков; и «Механика сыпучих материалов», предназначенные для дальнейшего понимания поведения несвязных сыпучих материалов, что, в свою очередь, может привести к лучшему пониманию того, как поверхность Земли реагирует во время землетрясений и оползней.

Как и во всех полетах Шаттла-Мир, были проведены эксперименты по снижению рисков, чтобы помочь снизить риск разработки Международной космической станции. Впервые в полет полетела система активной изоляции стойки (ARIS), экспериментальная стойка, предназначенная для защиты полезной нагрузки от вибрации и других помех. [5]

Ближе к концу полета STS-79 было проведено испытание с использованием небольших нониусных двигателей Атлантиды для понижения ее орбиты. Похожий маневр был предпринят в конце второй миссии по обслуживанию космического телескопа «Хаббл», STS-82 , чтобы повторно вывести «Хаббл» на более высокую орбиту, все еще находясь в отсеке полезной нагрузки орбитального аппарата.

Галерея

Смотрите также

Рекомендации

Всеобщее достояние Эта статья включает общедоступные материалы с веб-сайтов или документов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства .

  1. ^ abcd "СТС-79(79)". Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства . Проверено 20 декабря 2011 г.
  2. ^ "Биография астронавта: Шеннон Люсид (10/2009)" . Центр космических полетов Джонсона, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства . Проверено 20 декабря 2011 г.
  3. ^ "СТС-81 (81)" . Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства . Проверено 20 декабря 2011 г.
  4. ^ "НАСА - STS-81" . Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства . Проверено 20 декабря 2011 г.
  5. ^ abcd "НАСА - STS-79". Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства . Проверено 20 декабря 2011 г.

Внешние ссылки