stringtranslate.com

Стыковочный модуль «Мир»

Стыковочный отсек станции « Мир» , официально известный как Стыковочный отсек ( СО ; русский : стыковочный отсек , букв. «Стыковочный отсек»; индекс ГРАУ 316ГК ), был шестым модулем российской космической станции «Мир» , запущенным в ноябре 1995 года на борту космического корабля «Атлантис» . [4] Модуль, построенный «Энергией» , был разработан для упрощения стыковки космических кораблей со станцией «Мир» во время программы «Шаттл- Мир» , предотвращая необходимость периодического перемещения модуля «Кристалл» , необходимого для стыковок до прибытия отсека. [3] Модуль также использовался для транспортировки двух новых фотоэлектрических батарей на станцию, в качестве точки крепления для внешних экспериментов и в качестве модуля хранения, когда он не использовался для стыковок. [1]

Разработка

Окончательная конфигурация станции «Мир» , на которой виден стыковочный модуль (коричневый) с пристыкованным космическим челноком.
Внутренняя часть стыковочного модуля
Разрез стыковочного модуля
Внутренний вид «Рассвета» в сравнении со стыковочным модулем «Мир» выше
«Рассвет» — зеркальное отражение стыковочного модуля «Мир».

Стыковочный модуль возник в версии проекта 1992 года отмененной космической станции Мир -2 , которая имела комбинированный стыковочный отсек и шлюз для облегчения стыковочных миссий во время советской программы шаттла « Буран » (этот модуль, SO-1, в конечном итоге был включен в российский орбитальный сегмент Международной космической станции как «Пирс» ). Когда началась программа «Шаттл- Мир» , инженеры поняли, что для того, чтобы американские космические челноки могли стыковаться с «Миром» , модуль «Кристалл» придется перемещать в передний порт основного модуля и обратно в его собственный боковой порт каждый раз, когда шаттл будет стыковаться, процесс, который не только занимал много времени, но и полностью зависел от рычага Ляппа « Кристалла» , который, в случае отказа, предотвратит любые дальнейшие миссии шаттлов на станцию. Однако добавление небольшого расширения к «Кристаллу» обеспечило бы шаттлам необходимое пространство для стыковки без необходимости перемещения модуля каждый раз, поэтому было решено взять за основу конструкцию нового модуля, в общих чертах напоминающую конструкцию стыковочного отсека станции «Мир -2». [1]

Обсуждения по предоставлению стыковочного модуля для программы «Шаттл- Мир» начались в мае 1993 года, одобрение было получено 1 ноября, а проект плана был разработан к декабрю. Модуль состоял из того, что по сути было двумя орбитальными модулями «Союз ТМ-16» типа «Союз» , разрезанными пополам, с цилиндрической центральной частью, установленной в центре двух половин, в которых размещалось стыковочное устройство (другие две половины не использовались). Стыковочный порт APAS-89 был установлен на каждом конце. Также были предусмотрены точки крепления для двух коробок (содержащих новые солнечные батареи) и других внешних экспериментов, а модуль был снабжен собственными системами терморегулирования, телевизионной передачи и телеметрии. Вместо того, чтобы быть покрытым новым белым термоодеялом, модуль летал с необычным оранжевым одеялом, которое было выбрано из уже имеющихся запасов по финансовым причинам. [5] Разработка упрощенного модуля получила приоритет над более сложным модулем типа Мир -2 SO-1, и летная модель, первая, которая использовала новый технологический комплекс космической станции НАСА , была доставлена ​​в Космический центр Кеннеди 7 июня 1995 года вместе с новыми солнечными батареями, которые должны были быть запущены вместе с ней. [1]

Модуль был запущен на борту космического челнока «Атлантис» 12 ноября 1995 года в ходе миссии STS-74 , а 15 ноября и модуль, и «Атлантис» состыковались со станцией «Мир» , в результате чего STS-71 стала единственной миссией по стыковке шаттла с станцией « Мир» , требующей перемещения «Кристалла» . [6]

Модуль напоминает прочный корпус отмененной научно-энергетической платформы, предназначенной для «Мира-2» и Международной космической станции , тестовый образец для которой был превращен в мини-исследовательский модуль 1 «Рассвет» и запущен в 2010 году на борту корабля «Атлантис» в рамках миссии STS-132 .

Солнечные батареи и MEEP

Помимо упрощения миссий по стыковке космических челноков, стыковочный модуль «Мира» также использовался в качестве носителя для двух новых фотоэлектрических батарей , установленных на модуле в ящиках, которые позже были развернуты на «Кванте -1» во время выходов в открытый космос. Первая, кооперативная солнечная батарея «Мир» , была совместно разработана НАСА и Россией для проверки конструкций будущей Международной космической станции . Площадь батареи составляла 42 м2 , и она обеспечивала 6,7 кВт мощности при установке на станции во время экспедиции ЭО-21 в 1996 году. [2] [4] Батарея состояла из 42 изготовленных в США панелей, расположенных в решетке шириной 2,7 м (9 футов) и длиной 18 м (59 футов), установленной на раме российского производства, и была оснащена приборами для предоставления данных для моделей, используемых при проектировании солнечных батарей для МКС. [7] Второй массив был построенным в России массивом MSB, который изначально планировалось запустить как часть модуля «Природа», но затем его удалили в ходе модернизации модуля. [1] Он был установлен на Кванте -1 во время пятого выхода ЭО-24 , заменив массив «Кристалл» , который был установлен там ранее. [4]

Модуль также использовался в качестве точки крепления для полезной нагрузки для изучения воздействия окружающей среды на станции «Мир» (MEEP), набора из четырех экспериментов, предназначенных для изучения эффектов воздействия космического мусора и воздействия космической среды на различные материалы. [8] Материалы, используемые в экспериментах, рассматривались для использования на МКС, и, подвергая их воздействию на орбитальной высоте, аналогичной той, на которой летала станция, эксперименты давали оценку характеристик этих материалов в аналогичной космической среде. [8] MEEP также удовлетворял потребность в изучении возникновения и воздействия искусственного мусора и природных микрометеоритов посредством исследований захвата и воздействия. [8] Эксперименты были установлены на стыковочном модуле во время STS-76 , [9] и извлечены во время STS-86 . [10]

Стыковочные миссии

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ abcde Хендрикс, Барт (2000). «Развитие Мира и его модулей». В Холле, Рекс (ред.). История Мира 1986–2000 . Лондон: Британское межпланетное общество . С. 3–20. ISBN 0-9506597-4-6.
  2. ^ ab Wade, Mark (5 марта 2011 г.). "Mir-Shuttle Docking Module". Encyclopedia Astronautica. Архивировано из оригинала 8 января 2010 г. Получено 19 марта 2011 г.
  3. ^ ab Зак, Анатолий (26 января 2010 г.). "Мир: Стыковочный отсек". Russian Space Web . Получено 19 марта 2011 г.
  4. ^ abc Harland, David (30 ноября 2004 г.). История космической станции «Мир» . Нью-Йорк: Springer-Verlag New York Inc. ISBN 978-0-387-23011-5.
  5. Линенджер, Джерри (1 января 2001 г.). Вне планеты: как выжить в пять опасных месяцев на борту космической станции «Мир» . Нью-Йорк, США: McGraw-Hill. С. 79–80. ISBN 978-0-07-137230-5.
  6. ^ ab "STS-74". NASA. 1 апреля 2010 г. Получено 20 марта 2011 г.
  7. ^ "Mir Cooperative Solar Array". NASA. 1 мая 1997 г. Архивировано из оригинала 23 сентября 2008 г. Получено 20 марта 2011 г.
  8. ^ abc "STS-76 Mir Environmental Effects Payload (MEEP)". NASA. Март 1996. Получено 8 марта 2011 .
  9. ^ ab Jim Dumoulin (29 июня 2001 г.). "STS-76 Mission Summary". NASA. Архивировано из оригинала 6 августа 2013 г. Получено 30 марта 2007 г.
  10. ^ ab Jim Dumoulin (29 июня 2001 г.). "STS-86 Mission Summary". NASA. Архивировано из оригинала 3 марта 2016 г. Получено 30 марта 2007 г.
  11. ^ "STS-79". NASA. 23 ноября 2007 г. Получено 18 апреля 2011 г.
  12. ^ "STS-81". NASA. 23 ноября 2007 г. Получено 18 апреля 2011 г.
  13. ^ "STS-84". NASA. 23 ноября 2007 г. Получено 18 апреля 2011 г.
  14. ^ "STS-89". NASA. 23 ноября 2007 г. Получено 18 апреля 2011 г.
  15. ^ "STS-91". NASA. 23 ноября 2007 г. Получено 18 апреля 2011 г.