SpaceX CRS-21
SpaceX CRS-21, també coneguda com SpX-21 o CRS-21, va ser una missió dels Servicis Comercials d'Abastiment a l'Estació Espacial Internacional. Va tindre el seu llançament el 6 de decembre de 2020 a les 16:17 UTC.[1] La missió és contractada per la NASA i llançada per SpaceX usant una càpsula Càrrec Dragon 2.[2]
Est és el primer vol per a SpaceX baix el contracte CRS-2 de la NASA, adjudicat en giner de 2016. També és el primer vol de Càrrec Dragon que s'atraque al mateix temps que una nau espacial Crew Dragon (SpaceX Crew-1). Usarà l'etapa B1058.4 del Falcon 9, convertint-se en la primera missió per a la NASA en reutilisar una etapa usada anteriorment en una missió aliena a la NASA. Esta és també la primera volta que SpaceX llança una càrrega útil de la NASA en un propulsor en més d'un vol anterior.[3][4]
Càrrec Dragon
[editar | editar còdic]SpaceX planeja reutilisar els Càrrec Dragon fins a cinc voltes. El Càrrec Dragon es llançarà sense assents, controls de cabina, el sistema de soport vital requerit per a sostindre als astronautes en l'espai i els motors d'abort SuperDraco.[5] Este disseny més nou proporciona varis beneficis, inclós un procés més ràpit per a recuperar, renovar i tornar a volar en comparació al disseny anterior de Dragon CRS utilisat per a les missions de càrrega de la ISS.[6]
Si ben actualment es planeja que CRS-21 siga una missió estàndar de 30 dies, el document més recent del Panel d'Integració de Planificació de Vol (FPIP) indica que a partir de CRS-23, les missions de càrrega de SpaceX començaran a estendre's fins als 60 dies i més.[7]
A partir de la missió CRS-21, les noves càpsules Dragon Càrrec cauran en paracaigudes en l'Oceà Atlàntic a l'est de Florida, en lloc de la zona de recuperació actual en l'Oceà Pacífic a l'oest de Baixa Califòrnia. Esta preferència de la NASA es va agregar a les missions CRS-2.[6]
Càrrega útil primària
[editar | editar còdic]La NASA va contractar la missió CRS-21 de SpaceX i, per lo tant, determina la càrrega útil principal, la data de llançament i els paràmetros orbitales del Càrrec Dragon.
La càrrega útil principal conté:[8][9]
- Investigacions científiques
- Hardware del vehícul
- Suministraments de tripulació
- Equip de caminada espacial
- Recursos informàtics
- Càrregues útils externes
Experiments i equip
[editar | editar còdic]Bishop, també conegut cóm NanoRacks Airlock Module, és un chicotet mòdul comercial d'esclusa d'aire conectat al Nodo 3 (mòdul Tranquility de l'ISS.[10] El mòdul d'esclusa d'aire NanoRacks oferirà cinc voltes el volum de desplegament de satèlits que les oportunitats actuals (esclusa d'aire del mòdul Kibō japonés) disponibles en l'actualitat. Nanoracks és el contractiste principal, Thales Alenia Space fabrica la carcassa presurizada i Boeing proporciona el mecanisme d'atraque.[11] Serà el primer mòdul comercial de la ISS. Agregarà una atra esclusa a la plétora d'esclusa de la ISS. Ha estat en construcció des de 2015 i actualment es troba en les últimes etapes de fabricació en les instalacions de processament de l'estació espacial.[12]
BioAsteroid és un experiment dissenyat per a provar l'infraestructura i les ferramentes necessàries per a l'extracció de roques d'asteroides, llunars i marcianes. Extraurà basalt d'eixos cossos per a la seua exploració quan els humans finalment aterrisen en ells.
Hemocue és una prova del sistema per a proves de glòbuls blancs en la lluna i marte. Els sistemes es varen desenrollar baix la gravetat terrestre i encara deuen provar-se en zero g.
The Brain Organoid experiment és una continuació del primer experiment Brain Organoid. El seu objectiu és validar la primera ronda d'experiments i continuar l'investigació registrada durant eixes primeres proves. El programa estudia el cervell humà desenrollat enjorn, els seus moviments en microgravedad, i pot ajudar a abordar i crear millors models de trastorns neurodegenerativos.
Cardinal Heart és una continuació d'un experiment anterior. Este experiment estudiarà els cardiomiocitos en el teixit cardíac humà i la seua reacció a un entorn de gravetat zero.
Subsa-Brains estudia els efectes dels micrometeoritos i el fem espacial i el dany que poden causar, aixina com el procés per a reparar el teixit, cridat soldadura forta, i si encara funciona en un entorn de gravetat zero.
La càpsula presurizada CRS-21 durà una varietat d'atres investigacions, inclosos estudis sobre cóm les condicions espacials afecten l'interacció entre microbis i minerals.
Vore també
[editar | editar còdic]- Anex:Vols espacials no tripulats a l'Estació Espacial Internacional
- Estació Espacial Internacional
- SpaceX Dragon
Referències
[editar | editar còdic]- ↑ «Falcon 9 Block 5 | Dragon CRS-2 SpX-21» (en en). Space Launch Now. Consultat el 2020-12-06.
- ↑ «Falcon 9 Block 5 | Dragon CRS-2 SpX-21» (en en). Space Launch Now. Consultat el 2020-12-04.
- ↑ «https://www.teslarati.com/spacex-nasa-astronaut-launch-rocket-reuse-approval/».
- ↑ «SpaceX CRS-21 Mission Overview» (en en-us). www.issnationallab.org. Consultat el 2020-11-27.
- ↑ «https://www.teslarati.com/spacex-no-crew-dragon-spaceship-reuse-nasa-astronaut-launches/carregue-dragon-2-required-modifications/».
- ↑ 6,0 6,1 «SpaceX to begin flights under new carregue resupply contract next year – Spaceflight Now» (en en-us). Consultat el 2020-11-27.
- ↑ «Station missió planning reveals new target Commercial Crew launch dates» (en en-us). NASASpaceFlight.com. Consultat el 2020-11-27.
- ↑ 25 de setembre de 2020.
- ↑ «SpaceX». NASA. Archivat des d'el original, el 18 d'octubre de 2016. Consultat el 2020-11-27.
- ↑ «Bishop Airlock - First Commercal Space Station Airlock» (en en-us). Nanoracks. Consultat el 2020-11-27.
- ↑ «Bishop» (en en). Gunter's Space Page. Consultat el 2020-11-27.
- ↑ «Nanoracks Airlock».
- Este artícul conté una traducció derivada de «SpaceX CRS-21» de Wikipedia en castellà publicada baix la Llicència de documentació lliure de GNU i la Llicència Creative Commons Reconeiximent-CompartirIgual 4.0 Internacional.