SpaceX Дракон 1
![]() Дракон приближается к Международной космической станции во время миссии CRS-20 , последнего полета Дракона-1. | |||
Производитель | SpaceX | ||
---|---|---|---|
Страна происхождения | Соединенные Штаты | ||
Оператор | SpaceX | ||
Приложения | МКС логистика | ||
Технические характеристики | |||
Сухая масса | 4201 кг (9262 фунта) [1] | ||
Грузоподъемность | |||
Вместимость экипажа | 0 | ||
Объем | |||
Размеры | |||
Длина | 6,1 м (20 футов) [1] | ||
Диаметр | 3,7 м (12 футов) [1] | ||
Производство | |||
Статус | Ушедший на пенсию | ||
Построен | 14 | ||
Ушедший на пенсию | 13 | ||
Потерянный | 1 | ||
Первый запуск |
| ||
Последний запуск | 7 марта 2020 г. | ||
Связанный космический корабль | |||
Производные |
| ||
Детали подруливающего устройства | |||
Питаться от | 18 × Драко | ||
Порох | N 2 O 4 / Ч 6 Н 2 [6] | ||
|
Часть серии о |
Частный космический полет |
---|
![]() |
Активные компании |
|
Активные транспортные средства |
Контракты и программы |
Связанный |
Dragon , также известный как Dragon 1 или Cargo Dragon , — класс из четырнадцати частично многоразовых грузовых космических кораблей, разработанный SpaceX , американской частной космической транспортной компанией. компании Falcon 9 В период с 2010 по 2020 год космический корабль совершил 23 полета. Dragon был запущен на орбиту ракетой-носителем для пополнения запасов Международной космической станции (МКС).
Во время своего первого полета в декабре 2010 года «Дракон» стал первым коммерчески построенным и эксплуатируемым космическим кораблем, успешно возвращенным с орбиты. 25 мая 2012 года «Дракон» стал первым коммерческим космическим кораблем , успешно встретившимся с МКС и прикрепившимся к ней. [7] [8] [9] SpaceX заключила контракт на доставку грузов на МКС в рамках программы НАСА по коммерческому снабжению , а Dragon начала регулярные грузовые полеты в октябре 2012 года. [10] [11] [12] [13] С помощью космического корабля Dragon и Northrop Grumman компании Cygnus НАСА стремилось расширить свое партнерство с отечественной коммерческой авиацией и авиационной промышленностью. [14]
3 июня 2017 года капсула C106 , в основном собранная из компонентов, ранее летавших в ходе миссии CRS-4 в сентябре 2014 года, была впервые запущена на CRS-11 после ремонта. [15]
Последний полет космического корабля Dragon 1 стартовал 7 марта 2020 года (UTC) с миссией по доставке грузов ( CRS-20 ) на Международную космическую станцию (МКС). Это была последняя миссия в рамках первого контракта SpaceX на услуги коммерческого снабжения (CRS-1), ознаменовавшая списание флота Dragon 1. В дальнейших коммерческих полетах SpaceX по снабжению на МКС в рамках второй программы Commercial Resupply Services (CRS-2) используется вариант Cargo Dragon космического корабля SpaceX Dragon 2 . [16]
История
[ редактировать ]SpaceX начала разработку космического корабля Dragon в конце 2004 года, сделав публичное заявление в 2006 году о плане ввода в эксплуатацию в 2009 году. [17] Также в 2006 году SpaceX выиграла контракт на использование Dragon для коммерческих услуг по снабжению Международной космической станции для американского федерального космического агентства НАСА . [18]
Контракт НАСА на поставку МКС
[ редактировать ]Услуги коммерческой орбитальной транспортировки
[ редактировать ]

(COTS) запросило предложения по коммерческому грузовому транспортному средству для снабжения МКС, которое заменит ушедший на пенсию космический челнок В 2005 году НАСА в рамках своей коммерческих орбитальных транспортных услуг программы развития Dragon . Космическая капсула была частью предложения SpaceX, представленного НАСА в марте 2006 года. Предложение COTS SpaceX было выпущено в рамках команды, в которую также входила MD Robotics , канадская компания, построившая Canadarm2 для МКС .
18 августа 2006 года НАСА объявило, что компания SpaceX была выбрана вместе с Kistler Aerospace для разработки услуг по запуску грузов для МКС. [18] Первоначальный план предусматривал проведение трех демонстрационных полетов космического корабля Dragon компании SpaceX в период с 2008 по 2010 год. [19] [20] SpaceX и Kistler должны были получить до $278 млн и $207 млн соответственно. [20] если бы они выполнили все задачи НАСА, но Кистлер не выполнил свои обязательства, и его контракт был расторгнут в 2007 году. [21] Позже НАСА повторно заключило контракт Кистлера с Orbital Sciences Corporation . [21] [22]
Коммерческие услуги по снабжению, этап 1
[ редактировать ]23 декабря 2008 года НАСА заключило с SpaceX контракт на услуги коммерческого снабжения (CRS-1) на сумму 1,6 миллиарда долларов США с вариантами контракта, которые потенциально могут увеличить максимальную стоимость контракта до 3,1 миллиарда долларов США. [23] Контракт предусматривал 12 полетов с общим минимумом 20 000 кг (44 000 фунтов) груза, который должен быть доставлен на МКС. [23]
23 февраля 2009 года SpaceX объявила, что выбранный ею пропитанный фенольной смолой углеродный теплозащитный материал PICA-X прошел испытания на тепловую нагрузку в рамках подготовки к первому запуску Dragon. [24] [25] Основной датчик бесконтактных операций для космического корабля «Дракон», DragonEye, был испытан в начале 2009 года во время миссии STS-127 , когда он был установлен рядом со стыковочным портом космического корабля « Индевор » и использовался во время приближения «Шаттла» к Международной космической станции . DragonEye были успешно протестированы. Лидарные и термографические (тепловизионные) возможности [26] [27] Блок связи COTS UHF (CUCU) и панель управления экипажем (CCP) были доставлены на МКС во время миссии STS-129 в конце 2009 года . [28] CUCU позволяет МКС связываться с Dragon, а CCP позволяет членам экипажа МКС подавать базовые команды Dragon. [28] Летом 2009 года SpaceX наняла бывшего НАСА астронавта Кена Бауэрсокса в качестве вице-президента своего нового Департамента безопасности астронавтов и обеспечения полетов для подготовки экипажей к использованию космического корабля. [29]
В качестве условия контракта НАСА CRS SpaceX проанализировала орбитальную радиационную среду во всех системах Dragon и то, как космический корабль будет реагировать на побочные радиационные события. Этот анализ и конструкция Dragon, в которой используется общая отказоустойчивая с тройным компьютерная архитектура резервированием , а не индивидуальная радиационная стойкость каждого компьютерного процессора, были рассмотрены независимыми экспертами, прежде чем НАСА одобрило их для грузовых полетов. [30]
В марте 2015 года было объявлено, что SpaceX получила еще три миссии в рамках этапа 1 коммерческого снабжения. [31] Этими дополнительными миссиями являются SpaceX CRS-13 , SpaceX CRS-14 и SpaceX CRS-15, которые покроют потребности в грузах на 2017 год. 24 февраля 2016 года SpaceNews сообщила, что SpaceX получила еще пять миссий в рамках этапа 1 коммерческого снабжения. [32] В этом дополнительном пакете миссий SpaceX CRS-16 и SpaceX CRS-17 были заявлены на 2017 финансовый год, а SpaceX CRS-18 , SpaceX CRS-19 и SpaceX CRS-20 теоретически были запланированы на 2018 финансовый год.
Коммерческие услуги по снабжению, этап 2
[ редактировать ]SpaceX , В 2014 году начался период определения контракта на услуги коммерческого снабжения-2 (CRS-2). В январе 2016 года НАСА заключило контракты с Orbital ATK и Sierra Nevada Corporation минимум на шесть запусков каждый, причем миссии запланированы до как минимум к 2024 году. Максимальная потенциальная стоимость всех контрактов была объявлена в размере 14 миллиардов долларов США, но минимальные требования будут значительно меньше. [33] Никакая дополнительная финансовая информация не разглашается.
Запуски CRS-2 начались в конце 2019 года.
Демонстрационные полеты
[ редактировать ]

полет Falcon 9 Первый частный произошел в июне 2010 года и запустил урезанную версию капсулы Dragon. Этот квалификационный блок космического корабля «Дракон» изначально использовался в качестве наземного испытательного стенда для проверки нескольких систем капсулы. Во время полета основной задачей подразделения была передача аэродинамических данных, полученных во время подъема. [34] [35] Он не был рассчитан на повторный вход в атмосферу и не выдержал этого.
НАСА заключило контракт с SpaceX на три испытательных полета, но позже сократило это число до двух. Первый космический корабль «Дракон», запущенный в свою первую миссию – по контракту с НАСА как демонстрационный рейс 1 COTS – 8 декабря 2010 года, был успешно восстановлен после повторного входа в атмосферу Земли . Миссия также ознаменовала второй полет ракеты-носителя Falcon 9. [36] Датчик DragonEye снова полетел на STS-133 в феврале 2011 года для дальнейших испытаний на орбите. [37] В ноябре 2010 года Федеральное управление гражданской авиации (ФАУ) выдало лицензию на повторный вход в атмосферу капсулы Dragon, что стало первой такой лицензией, когда-либо выданной коммерческому транспортному средству. [38]
Второй полет Dragon , также заключенный с НАСА в качестве демонстрационной миссии, был успешно запущен 22 мая 2012 года, после того как НАСА одобрило предложение SpaceX объединить цели миссии COTS 2 и 3 в один полет Falcon 9/Dragon, переименованный в COTS 2+. [5] [39] МКС Dragon провел орбитальные испытания своих навигационных систем и процедуры прерывания, прежде чем 25 мая 2012 года его схватил Canadarm2 и он успешно пришвартовался к станции для выгрузки груза. [7] [40] [41] [42] [43] Дракон вернулся на Землю 31 мая 2012 года, приземлился, как и было запланировано, в Тихом океане и снова был успешно восстановлен. [44] [45]
23 августа 2012 года администратор НАСА Чарльз Болден объявил, что SpaceX выполнила все необходимые этапы в рамках контракта COTS и получила разрешение на начало миссий по пополнению запасов на МКС . [46]
Возвращение исследовательских материалов с орбиты
[ редактировать ]3500 кг (7700 фунтов) груза Космический корабль Dragon может вернуть на Землю , который может представлять собой всю утилизируемую массу без давления, или до 3000 кг (6600 фунтов) груза под давлением с МКС. [2] и является единственным действующим космическим кораблем, способным вернуться на Землю со значительным количеством груза. Помимо капсулы экипажа российского корабля «Союз» , «Дракон» — единственный в настоящее время действующий космический корабль, способный пережить повторный вход в атмосферу. Поскольку Dragon позволяет возвращать критически важные материалы исследователям всего за 48 часов после приводнения , это открывает возможность для новых экспериментов на МКС, которые могут производить материалы для последующего анализа на земле с использованием более сложных инструментов. Например, CRS-12 вернул мышей , которые провели время на орбите, что поможет понять, как микрогравитация влияет на кровеносные сосуды как в мозге, так и в глазах, а также определить, как развивается артрит. [47]
Оперативные полеты
[ редактировать ]Dragon был запущен в свой первый оперативный полет CRS 8 октября 2012 года. [10] и успешно завершил миссию 28 октября 2012 года. [48] НАСА Первоначально заключило контракт с SpaceX на 12 операционных миссий, а затем продлило контракт CRS еще на 8 полетов, в результате чего общее количество запусков достигло 20 до 2019 года. В 2016 году новая партия из 6 миссий по контракту CRS-2 SpaceX была поручена ; эти миссии планируется запустить в период с 2020 по 2024 год.
Повторное использование ранее летавших капсул
[ редактировать ]CRS-11 , одиннадцатая миссия CRS компании SpaceX, была успешно запущена 3 июня 2017 года с космодрома Кеннеди LC-39A , став сотой миссией, запущенной с этой площадки. Эта миссия была первой, в которой повторно совершился полет ранее летавшей капсулы Dragon. Эта миссия доставила 2708 килограммов. [49] грузов на Международную космическую станцию , в том числе «Исследователь внутреннего состава нейтронных звезд» (NICER). [50] Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно приземлилась в зоне приземления 1 . В ходе этой миссии впервые была запущена отремонтированная капсула Dragon. [51] серийный номер C106 , совершивший полет в сентябре 2014 года в рамках миссии CRS-4 , [52] и это был первый случай с 2011 года, когда на МКС прибыл повторно использованный космический корабль. [53] Капсула Gemini SC-2 - единственная повторно используемая капсула, но ее повторный полет на суборбите произошел только в 1966 году.
CRS-12 , двенадцатая миссия CRS компании SpaceX, была успешно запущена на первой версии Falcon 9 «Блок 4» 14 августа 2017 года из Космического центра Кеннеди LC-39A с первой попытки. В ходе этой миссии было доставлено 2349 кг (5179 фунтов) массы под давлением и 961 кг (2119 фунтов) без давления. Внешней полезной нагрузкой, использованной в этом полете, был детектор космических лучей CREAM . Это был последний полет недавно построенной капсулы Dragon; в дальнейших миссиях использовались отремонтированные космические корабли. [54]
CRS-13 , тринадцатая миссия CRS SpaceX, была вторым использованием ранее летавшей капсулы Dragon, но впервые в сочетании с повторно используемым ускорителем первой ступени. Он был успешно запущен 15 декабря 2017 года с станции ВВС на мысе Канаверал космодрома 40 с первой попытки. Это был первый запуск с SLC-40 после аномалии на площадке AMOS-6 . Ракета-носитель представляла собой ранее летавшую активную зону миссии CRS-11 . В ходе этой миссии было доставлено 1560 кг (3440 фунтов) массы под давлением и 645 кг (1422 фунта) без давления. Он вернулся с орбиты и приводнился 13 января 2018 года, что сделало его первой космической капсулой , которая неоднократно возвращалась на орбиту. [55]
CRS-14 , четырнадцатая миссия CRS SpaceX, стала третьим повторным использованием ранее летавшей капсулы Dragon. Он был успешно запущен 2 апреля 2018 года с базы ВВС SLC-40 на мысе Канаверал . Он был успешно пришвартован к МКС 4 апреля 2018 года и оставался там в течение месяца, прежде чем вернуть груз и научные эксперименты обратно на Землю .
CRS-15 , CRS-16 , CRS-17 , CRS-18 , CRS-19 и CRS-20 летали с ранее летавшими капсулами.
Программа развития экипажа
[ редактировать ]В 2006 году Илон Маск заявил, что SpaceX построила «прототип капсулы летного экипажа, включая тщательно протестированную систему жизнеобеспечения на 30 человеко-дней». [17] В январе 2011 года была выпущена видеомоделация работы системы эвакуации при запуске. [56] В 2010 году Маск заявил, что стоимость разработки пилотируемых самолетов Dragon и Falcon 9 составит от 800 до 1 миллиарда долларов США. [57] В 2009 и 2010 годах Маск несколько раз заявлял, что планы по созданию пилотируемого варианта «Дракона» реализуются, и их завершение займет два-три года. [58] [59] SpaceX подала заявку на третий этап CCDev, CCiCap . [60] [61] Это превратилось в вариант Crew Dragon SpaceX Dragon 2 .
Финансирование развития
[ редактировать ]В 2014 году SpaceX опубликовала общие совокупные затраты на разработку ракеты-носителя Falcon 9 и капсулы Dragon. НАСА предоставило 396 миллионов долларов США, а SpaceX предоставила более 450 миллионов долларов США на финансирование обеих усилий по разработке. [62]
Производство
[ редактировать ]

Сообщалось, что в декабре 2010 года производственная линия SpaceX производила один новый космический корабль Dragon и ракету Falcon 9 каждые три месяца. Илон Маск заявил в интервью 2010 года, что планирует к 2012 году увеличить оборот производства до одного дракона каждые шесть недель. [63] композиционные материалы для снижения веса и повышения прочности конструкции. При производстве космических кораблей широко используются [64]
К сентябрю 2013 года общая производственная площадь SpaceX увеличилась почти до 1 000 000 квадратных футов (93 000 м²). 2 ), и на заводе было шесть Драконов на разных стадиях производства. SpaceX опубликовала фотографию, на которой показаны шесть, в том числе следующие четыре «Дракона» миссии Службы коммерческого снабжения НАСА (CRS-1) ( CRS-3 , CRS-4 , CRS-5 , CRS-6 ), а также падающий дракон «Дракон» и стартовая площадка. -прервать сварку Dragon для программы коммерческого экипажа . [65]
Дизайн
[ редактировать ]

Космический корабль «Дракон» состоит из носового обтекателя , обычной баллистической капсулы с тупым конусом и негерметичного грузового багажника, оснащенного двумя солнечными батареями . [66] В капсуле используется тепловой экран PICA-X, основанный на запатентованном варианте абляционного материала НАСА с фенольной пропиткой углерода (PICA), предназначенного для защиты капсулы во время Земли входа в атмосферу , даже на высоких скоростях возвращения из лунных и марсианских миссий. [67] [68] [69] Капсула Dragon пригодна для повторного использования и может выполнять несколько миссий. [66] Ствол восстановлению не подлежит; он отделяется от капсулы перед входом в атмосферу и сгорает в атмосфере Земли . [70] Багажная часть, в которой размещены солнечные панели космического корабля и позволяет транспортировать негерметичный груз на МКС, впервые использовалась для перевозки грузов в миссии SpaceX CRS-2 .
Космический корабль запускается на базе ракеты-носителя Falcon 9 . [71] Капсула «Дракон» оснащена 18 двигателями «Драко» . [68] Во время первых полетов груза и экипажа капсула Dragon приземлится в Тихом океане и будет возвращена на берег на корабле. [72]
МКС Для грузовых полетов МКС «Дракон» Canadarm2 захватывает свое съемное в полете грейферное приспособление станции и причаливает «Дракон» к американскому орбитальному сегменту с помощью общего механизма причаливания (CBM). [73] CRS Dragon не имеет независимых средств поддержания пригодной для дыхания атмосферы для астронавтов и вместо этого циркулирует на свежем воздухе с МКС. [74] Для типичных миссий Dragon планируется оставаться на стоянке на МКС около 30 дней. [75]
Капсула Dragon может перевозить 3310 кг (7300 фунтов) груза, который может быть полностью герметичным, полностью негерметичным или комбинированным. Он может вернуть на Землю 3310 кг (7300 фунтов), что может представлять собой всю утилизируемую массу без давления, или до 3310 кг (7300 фунтов) возвращаемого груза под давлением из-за ограничений парашюта. Существует ограничение по объему: 14 кубических метров (490 куб. футов) магистрального негерметичного груза и 11,2 кубических метров (400 куб. футов) герметичного груза (вверх или вниз). [76] Ствол впервые был использован в ходе миссии Dragon CRS-2 в марте 2013 года. [77] Его солнечные батареи производят пиковую мощность 4 кВт . [6]
Конструкция была изменена, начиная с пятого полета Dragon в рамках CRS-3 на МКС в марте 2014 миссии SpaceX года . грузовые устройства, включая морозильный модуль GLACIER и морозильный модуль MERLIN, морозильные модули для транспортировки критически важных научных грузов. [78]
Варианты и производные
[ редактировать ]ДраконЛаб
[ редактировать ]SpaceX планировала запустить космический корабль Dragon в свободно летающей конфигурации, известной как DragonLab . [66] Его подсистемы включают двигательную установку, силовой, тепловой и экологический контроль (ECLSS), авионику , связь, тепловую защиту , летное программное обеспечение, системы наведения и навигации , а также средства входа, спуска, посадки и восстановления. [4] Его общая совокупная верхняя масса составляет 6000 кг (13 000 фунтов) при запуске и максимальная нижняя масса 3000 кг (6600 фунтов) при возвращении на Землю . [4] В ноябре 2014 года в манифесте запуска SpaceX было указано две миссии DragonLab: одна в 2016 году, а другая в 2018 году. [79] Однако в начале 2017 года эти миссии были исключены из манифеста без официального заявления SpaceX. [80] Американские биоспутники когда-то выполняли аналогичные функции по доставке полезной нагрузки без экипажа, а российские спутники «Бион» продолжают это делать до сих пор.
Список транспортных средств
[ редактировать ]Серийный | Имя | Тип | Статус | Рейсы | Время в полете | Примечания | Кот. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
С101 | Н/Д | Прототип | Ушедший на пенсию | 1 | 3ч, 19м | На выставке в штаб-квартире SpaceX. | |
С102 | Н/Д | Производство | Ушедший на пенсию | 1 | 9д, 7ч, 57м | На выставке в комплексе для посетителей Космического центра Кеннеди. | |
С103 | Н/Д | Производство | Ушедший на пенсию | 1 | 20д, 18ч, 47м | . | |
С104 | Н/Д | Производство | Ушедший на пенсию | 1 | 25д, 1ч, 24м | . | |
С105 | Н/Д | Производство | Ушедший на пенсию | 1 | 29д, 23ч, 38м | . | |
С106 | Н/Д | Производство | Ушедший на пенсию | 3 | 97д, 3ч, 2м | . | |
С107 | Н/Д | Производство | Списано | 1 | 31д, 14ч, 56м | Используется для CRS-5 . | |
С108 | Н/Д | Производство | Ушедший на пенсию | 3 | 98д, 18ч, 50м | На выставке в Калифорнийском научном центре в Лос-Анджелесе с 2024 года. | |
С109 | Н/Д | Производство | Разрушен | 1 | 2м, 19с | Разрушен при столкновении с океаном после взрыва первой ступени Falcon 9 в полете во время CRS-7 . | |
С110 | Н/Д | Производство | Ушедший на пенсию | 2 | 65д, 20ч, 20м | . | |
С111 | Н/Д | Производство | Ушедший на пенсию | 2 | 74д, 23ч, 38м | . | |
С112 | Н/Д | Производство | Ушедший на пенсию | 3 | 99д, 1ч | . | |
С113 | Н/Д | Производство | Ушедший на пенсию | 2 | 64d, 12h, 4m | Выпущена капсула Final Dragon 1. Используется дважды для CRS-12 и CRS-17 . Экспонируется в Музее науки и промышленности . |
Список миссий
[ редактировать ]Даты запуска указаны в формате UTC .
Миссия | Пластырь | Номер капсулы. [81] | Дата запуска (UTC) | Примечания | Время на МКС (дд:чч:мм) | Исход |
---|---|---|---|---|---|---|
SpX-C1 | Патч SpX-C1 | С101 [82] | 8 декабря 2010 г. [83] | Первая миссия Dragon, второй запуск Falcon 9. Миссия проверила орбитальное маневрирование и вход капсулы Дракона. После извлечения капсула была выставлена на обозрение в штаб-квартире SpaceX. [82] | — | Успех |
SpX-C2+ | Патч SpX-C2+ | С102 | 22 мая 2012 г. [5] | Первая миссия Dragon с полным космическим кораблем, первая миссия сближения, первая причаливание к МКС. После восстановления капсула была выставлена на обозрение в Комплексе для посетителей Космического центра Кеннеди . [84] | 5д 17ч 47м | Успех [44] |
ЦРС-1 | ![]() | С103 | 8 октября 2012 г. [11] | Первая миссия Службы коммерческого снабжения (CRS) для НАСА , первая недемонстрационная миссия. У ракеты Falcon 9 во время запуска произошел частичный отказ двигателя, но она смогла доставить Dragon на орбиту. [10] Однако вторичная полезная нагрузка не достигла своей правильной орбиты. [85] [12] [86] | 17д 22ч 16м | Успех; аномалия запуска [48] |
ЦРС-2 | ![]() | С104 | 1 марта 2013 г. [87] [88] | Первый запуск Dragon с использованием багажника для перевозки груза. [77] Запуск прошел успешно, но вскоре после старта в двигателях космического корабля произошли аномалии. Позже функция двигателя была восстановлена и внесены поправки в орбиту. [87] но сближение космического корабля с МКС было отложено с запланированной даты 2 марта до 3 марта 2013 года, когда он был успешно пришвартован к «Гармония» модулю . [89] [90] Дракон благополучно приводнился в Тихом океане 26 марта 2013 года. [91] | 22д 18ч 14м | Успех; аномалия космического корабля [87] |
ЦРС-3 | ![]() | С105 | 18 апреля 2014 г. [92] [93] | Первый запуск обновленного Dragon: та же внешняя линейка форм с измененной конструкцией авионики и грузовых стоек для подачи значительно большего количества электроэнергии на приводные грузовые устройства, включая дополнительные грузовые морозильники ( морозильный модуль GLACIER (GLACIER), лабораторный морозильник минус восемьдесят градусов для МКС (MERLIN) )) для транспортировки критически важной научной нагрузки. [78] Запуск перенесен на 18 апреля 2014 года из-за утечки гелия. | 27д 21ч 49м | Успех [94] |
ЦРС-4 | ![]() | С106 [95] | 21 сентября 2014 г. [96] | Первый запуск «Дракона» с живой полезной нагрузкой в виде 20 мышей , которые являются частью эксперимента НАСА по изучению физиологических эффектов длительного космического полета. [97] | 31д 22ч 41м | Успех [98] |
ЦРС-5 | ![]() | С107 | 10 января 2015 г. [96] | Изменение грузового манифеста из-за неудачного запуска Cygnus CRS Orb-3 . [99] Провел эксперимент с системой транспортировки облачных аэрозолей . | 29д 3ч 17м | Успех |
ЦРС-6 | ![]() | С108 [95] | 14 апреля 2015 г. | Роботизированная капсула SpaceX Dragon приводнилась в Тихом океане 21 мая 2015 года. | 33д 20ч | Успех |
ЦРС-7 | ![]() | С109 | 28 июня 2015 г. [100] | Эта миссия должна была доставить первый из двух международных стыковочных адаптеров (IDA) для модификации российских стыковочных портов APAS-95 в соответствии с новым международным стандартом. Полезная нагрузка была потеряна из-за взрыва ракеты-носителя в полете. Капсула Дракона пережила взрыв; он мог бы раскрыть парашюты и произвести приводнение в океане, но его программное обеспечение не учло эту ситуацию. [101] | — | Отказ |
ЦРС-8 | ![]() | С110 | 8 апреля 2016 г. [102] | Доставлен Bigelow Aerospace модуль расширяемой активности Bigelow (BEAM) в негерметичный грузовой багажник. [103] Первая ступень впервые успешно приземлилась на морскую баржу. Месяц спустя была обнаружена капсула «Дракон», на борту которой находились биологические образцы астронавта Скотта Келли из его годовой миссии на борту МКС . [104] | 30д 21ч 3м | Успех [105] |
ЦРС-9 | ![]() | С111 | 18 июля 2016 г. [106] | Поставлен стыковочный адаптер International Docking Adaptor (IDA-2) для модификации ( МКС стыковочного адаптера под давлением PMA-2) для космических кораблей коммерческого экипажа. Самое продолжительное время пребывания Драконьей капсулы в космосе. | 36д 6ч 57м | Успех |
CRS-10 | ![]() | С112 | 19 февраля 2017 г. [107] | Первый запуск из Космического центра Кеннеди LC-39A после STS-135 в середине 2011 года. Причаливание к МКС задержалось на сутки из-за несовместимости программного обеспечения. [108] | 23д 8ч 8м | Успех [109] |
CRS-11 | ![]() | С106.2 ♺ [95] | 3 июня 2017 г. | Первая миссия по повторному запуску восстановленной капсулы Dragon (ранее летавшей на SpaceX CRS-4 ). | 27д 1ч 53м | Успех [110] |
CRS-12 | ![]() | С113 | 14 августа 2017 г. | Последняя миссия с использованием нового космического корабля Dragon 1. | 31д 6ч | Успех |
CRS-13 | ![]() | С108.2 ♺ [95] | 15 декабря 2017 г. [111] | Второе повторное использование капсулы Дракона. Первая миссия НАСА на борту повторно использованного Falcon 9. [111] Первое повторное использование этого конкретного космического корабля Dragon. | 25д 21ч 21м | Успех |
ЦРС-14 | ![]() | С110.2 ♺ | 2 апреля 2018 г. | Третье повторное использование капсулы Дракона потребовало лишь замены ее теплозащитного экрана, ствола и парашютов. [112] Вернули более 4000 фунтов груза. [113] Первое повторное использование этого конкретного космического корабля Dragon. | 30д 16ч | Успех |
ЦРС-15 | ![]() | С111.2 ♺ [114] | 29 июня 2018 г. [115] | Четвертое повторное использование. Первое повторное использование этого конкретного космического корабля Dragon. | 32д 45м | Успех [116] |
ЦРС-16 | ![]() | С112.2 ♺ [117] | 5 декабря 2018 г. [118] | Пятое повторное использование. Первое повторное использование этого конкретного космического корабля Dragon. Посадка ускорителя первой ступени не удалась из-за остановки гидравлического насоса решетчатого оперения при входе в атмосферу. [118] | 36д 4ч | Успех [119] |
ЦРС-17 | ![]() | С113.2 ♺ [120] | 4 мая 2019 г. [120] | Шестое повторное использование. Первое повторное использование этого конкретного космического корабля Dragon. | 27д 23ч 2м | Успех [121] |
ЦРС-18 | ![]() | С108.3 ♺ [122] | 24 июля 2019 г. [123] | Седьмое повторное использование. Первая капсула, совершившая третий полет. | 30д 20ч 24м | Успех |
CRS-19 | ![]() | С106.3 ♺ [124] | 5 декабря 2019 г. [125] | Восьмое повторное использование. Вторая капсула для совершения третьего полета. | 29д 19ч 54м | Успех |
ЦРС-20 | ![]() | С112.3 ♺ [126] | 7 марта 2020 г. [127] | Девятое повторное использование. Третья капсула для совершения третьего полета. Финальный запуск этой версии Dragon (Dragon 1) с последующими запусками с использованием SpaceX Dragon 2 . [16] | 28д 22ч 12м | Успех |
Технические характеристики
[ редактировать ]
ДраконЛаб
[ редактировать ]Следующие спецификации опубликованы SpaceX для коммерческих полетов отремонтированных капсул Dragon, не относящихся к НАСА и МКС, перечисленных как полеты «DragonLab» в манифесте SpaceX. Спецификации корабля Dragon Cargo, заключенного по контракту с НАСА, не были включены в техническое описание DragonLab 2009 года. [4]
Сосуд под давлением
[ редактировать ]- Внутренний объем 10 кубических метров (350 куб. футов), герметизированный, с экологическим контролем, объем полезной нагрузки. [4]
- Бортовая среда: 10–46 °C (50–115 °F); относительная влажность 25~75%; Давление воздуха 13,9–14,9 фунтов на квадратный дюйм (958,4–1027 гПа ). [4]
Негерметичный сенсорный отсек (извлекаемая полезная нагрузка)
[ редактировать ]- Объем полезной нагрузки без давления 0,1 куб. метра (3,5 куб. футов).
- Люк сенсорного отсека открывается после вывода на орбиту, чтобы обеспечить полный доступ датчиков к космическому пространству , и закрывается перед входом в атмосферу Земли . [4]
Негерметичный ствол (неизвлекаемый)
[ редактировать ]- Объем полезной нагрузки 14 кубических метров (490 кубических футов) в багажнике длиной 2,3 метра (7 футов 7 дюймов), позади теплозащитного экрана сосуда под давлением, с дополнительным удлинением багажника до общей длины 4,3 метра (14 футов), объем полезной нагрузки увеличивается до 34 кубических футов. метров (1200 куб. футов). [4]
- Поддерживает датчики и космические отверстия диаметром до 3,5 метров (11 футов). [4]
Системы питания, связи и управления
[ редактировать ]- Мощность: две солнечные панели, обеспечивающие среднюю мощность 1500 Вт и пиковую мощность 4000 Вт при напряжении 28 и 120 В постоянного тока . [4]
- Связь с космическим кораблем : коммерческий стандарт RS-422 и военный стандарт 1553, последовательный ввод-вывод, а также связь Ethernet для стандартной службы полезной нагрузки с IP -адресацией.
- Командная восходящая линия связи : 300 кбит/с . [4]
- телеметрии /данных Нисходящий канал : стандарт 300 Мбит/с, отказоустойчивые S-диапазона . телеметрические и видеопередатчики [4]
Устойчивость к радиации
[ редактировать ]Компания Dragon использует «радиационно-устойчивую» конструкцию электронного оборудования и программного обеспечения, из которых состоят ее бортовые компьютеры . Система использует три пары компьютеров, каждый из которых постоянно проверяет работу других, чтобы реализовать отказоустойчивую конструкцию . В случае радиационного сбоя или программной ошибки одна из пар компьютеров выполнит программную перезагрузку . [30] Включая бортовые компьютеры, Dragon использует 18 процессоров с тройным резервированием, всего 54 процессора. [30]
См. также
[ редактировать ]
- Сравнение грузовых кораблей космической станции
- Список программ пилотируемых космических полетов
- Преемники космического корабля "Шаттл"
- Грузовой Дракон C208 и C209
Сопоставимые автомобили
[ редактировать ]Груз
[ редактировать ]- Автоматизированный транспортный корабль - беспилотный грузовой космический корабль, разработанный Европейским космическим агентством.
- Cygnus - грузовой космический корабль без экипажа, разработанный Orbital Sciences.
- Dream Chaser - американский многоразовый автоматизированный грузовой космический самолет с подъемным корпусом
- H-II Transfer Vehicle - грузовой космический корабль без экипажа, разработанный JAXA.
- Прогресс – российские грузовые космические корабли одноразового использования
- Союз ГВК - Планируемый многоразовый грузовой космический корабль
- Арго (Российский космический корабль) – российский космический корабль.
Экипаж
[ редактировать ]- Boeing Starliner - класс частично многоразовых капсул экипажа.
- Орел - Планируемый многоразовый пилотируемый космический корабль.
- Dragon Crew - класс частично многоразовых космических кораблей 2020-х годов.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с «Брошюра SpaceX – 2008» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 20 марта 2012 года . Проверено 9 декабря 2010 г.
- ^ Jump up to: а б с д «Характеристики SpaceX Dragon» . Архивировано из оригинала 12 апреля 2017 года . Проверено 15 мая 2007 г.
- ^ «Аудит коммерческих услуг по снабжению Международной космической станции», Управление генерального инспектора, стр. 9, https://oig.nasa.gov/docs/IG-18-016.pdf
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м «Техническое описание DragonLab» (PDF) . SpaceX. 8 сентября 2009 г. Архивировано из оригинала (PDF) 4 января 2011 г. . Проверено 19 октября 2010 г.
- ^ Jump up to: а б с «SpaceX запускает частную капсулу во время исторического путешествия на космическую станцию» . Space.com. 22 мая 2012 года. Архивировано из оригинала 15 мая 2015 года . Проверено 22 мая 2012 г.
- ^ Jump up to: а б «Ежегодный сборник коммерческих космических перевозок: 2012 г.» (PDF) . Федеральное управление гражданской авиации . Февраль 2012 г. Архивировано (PDF) из оригинала 19 июня 2013 г. Проверено 8 февраля 2013 г.
- ^ Jump up to: а б «Дракон SpaceX, захваченный МКС, готовится к исторической стыковке» . NASASpaceflight.com. 25 мая 2012 года. Архивировано из оригинала 10 сентября 2015 года . Проверено 25 мая 2012 г.
- ^ Чанг, Кеннет (25 мая 2012 г.). «Капсула Space X пристыковывается к космической станции» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 3 июня 2015 года . Проверено 25 мая 2012 г.
- ^ «SpaceX Dragon стыкуется с космической станцией — впервые» . Нэшнл Географик. 25 мая 2012 года. Архивировано из оригинала 9 сентября 2015 года . Проверено 28 мая 2012 г.
- ^ Jump up to: а б с «Взлет! SpaceX Dragon запускает первую грузовую миссию на частной космической станции» . Space.com. 8 октября 2012 года. Архивировано из оригинала 30 сентября 2015 года . Проверено 8 октября 2012 года .
- ^ Jump up to: а б «Falcon 9 проходит стартовую репетицию перед октябрьским запуском» . Космический полет сейчас. 31 августа 2012 года. Архивировано из оригинала 16 июля 2015 года . Проверено 12 сентября 2012 г.
- ^ Jump up to: а б «Всемирный график запуска» . Космический полет сейчас. 7 сентября 2012 года. Архивировано из оригинала 30 ноября 2015 года . Проверено 12 сентября 2012 г.
- ^ «Информация для прессы о следующем полете на Международную космическую станцию» . НАСА. 20 марта 2012 г. Архивировано из оригинала 5 апреля 2020 г. Проверено 11 апреля 2012 г.
В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ «НАСА использует SpaceX и орбитальные науки для доставки грузов на космическую станцию» . Space.com. 23 декабря 2008 г. Архивировано из оригинала 5 августа 2010 г. Проверено 1 марта 2011 г.
- ^ Марк Карро (3 июня 2017 г.). «SpaceX продвигает возможность повторного использования космического оборудования благодаря последнему полету» . Сеть «Неделя авиации». [ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ Jump up to: а б «Falcon 9 запускает последнее поколение Dragon» . spacenews.com . 7 марта 2020 г. Архивировано из оригинала 10 марта 2020 г. . Проверено 10 марта 2020 г.
- ^ Jump up to: а б Бергер, Брайан (8 марта 2006 г.). «SpaceX строит многоразовую капсулу для экипажа» . Новости Эн-Би-Си. Архивировано из оригинала 5 апреля 2020 года . Проверено 9 декабря 2010 г.
- ^ Jump up to: а б «НАСА выбирает экипаж, партнеров по запуску грузов» . Космический полет сейчас. 18 августа 2006 г. Архивировано из оригинала 1 декабря 2011 г. Проверено 18 декабря 2011 г.
- ^ Торн, Валин (11 января 2007 г.). «Обзор программы коммерческих экипажей и грузов» (PDF) . НАСА. Архивировано (PDF) из оригинала 20 октября 2012 года . Проверено 15 апреля 2012 г.
В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ Jump up to: а б Бойл, Алан (18 августа 2006 г.). «SpaceX и Rocketplane выиграли конкурс космических кораблей» . Новости Эн-Би-Си . Архивировано из оригинала 4 ноября 2013 года . Проверено 18 декабря 2011 г.
- ^ Jump up to: а б Бергер, Брайан (19 октября 2007 г.). «Время RpK истекает; немедленно начинается новый конкурс COTS» . Space.com. Архивировано из оригинала 5 августа 2011 года . Проверено 9 декабря 2010 г.
- ^ Бергин, Крис (19 февраля 2008 г.). «Орбитал» обошла дюжину конкурентов и выиграла контракт НАСА COTS . NASASpaceflight.com. Архивировано из оригинала 5 апреля 2020 года . Проверено 18 декабря 2011 г.
- ^ Jump up to: а б «F9/Dragon заменит грузовую функцию космического корабля «Шаттл» после 2010 года» (пресс-релиз). SpaceX. 23 декабря 2008 г. Архивировано из оригинала 21 июля 2009 г. Проверено 26 января 2009 г.
- ^ «Материал теплозащитного экрана, изготовленный SpaceX, прошел высокотемпературные испытания, имитирующие условия нагрева космического корабля Dragon при входе в атмосферу» (пресс-релиз). СпейсИкс . 23 февраля 2009 г. Архивировано из оригинала 3 января 2010 г. Проверено 16 июля 2009 г. (исходная ссылка не работает; см. версию на businesswire. Архивировано 24 сентября 2015 г. на Wayback Machine (по состоянию на 1 сентября 2015 г.)
- ^ Чайкин, Андрей (январь 2012 г.). «1 провидец + 3 пусковые установки + 1500 сотрудников = ?: Меняет ли SpaceX ракетное уравнение?» . Смитсоновский институт авиации и космонавтики . Архивировано из оригинала 7 декабря 2011 года . Проверено 13 ноября 2011 г.
- ^ «ОБНОВЛЕНИЕ: среда, 23 сентября 2009 г.» (пресс-релиз). SpaceX. 23 сентября 2009 г. Архивировано из оригинала 19 апреля 2012 г. Проверено 18 декабря 2011 г.
- ^ Обновление: 23 сентября 2009 г. Архивировано 27 июля 2013 г. в Wayback Machine . SpaceX.com. Проверено 9 ноября 2012 г.
- ^ Jump up to: а б Бергин, Крис (28 марта 2010 г.). «SpaceX объявляет об успешной активации CUCU Dragon на борту МКС» . NASASpaceflight.com. Архивировано из оригинала 11 сентября 2015 года . Проверено 27 апреля 2012 г.
- ^ «Бывший астронавт Бауэрсокс присоединяется к SpaceX в качестве вице-президента по безопасности астронавтов и обеспечению полетов» (пресс-релиз). SpaceX. 18 июня 2009 года. Архивировано из оригинала 18 января 2012 года . Проверено 22 декабря 2012 г.
- ^ Jump up to: а б с Свитак, Эми (18 ноября 2012 г.). «Радиационно-устойчивый» дизайн Дракона» . Авиационная неделя . Архивировано из оригинала 8 февраля 2021 года . Проверено 15 августа 2020 г. .
- ^ Бергин, Крис (3 марта 2015 г.). «НАСА планирует четыре дополнительные миссии CRS для Dragon и Cygnus» . Космический полет НАСА. Архивировано из оригинала 30 января 2017 года . Проверено 24 февраля 2016 г. .
- ^ де Сельдинг, Питер Б. (24 февраля 2016 г.). «SpaceX выиграла пять новых грузовых миссий на космическую станцию по контракту НАСА, стоимость которого оценивается в 700 миллионов долларов США» . Космические новости. Архивировано из оригинала 24 февраля 2016 года . Проверено 24 февраля 2016 г. .
- ^ «Корпорация Сьерра-Невада присоединяется к SpaceX и Orbital ATK в заключении контрактов НАСА на пополнение запасов» . Вашингтон Пост . 14 января 2016 г. Архивировано из оригинала 8 сентября 2020 г. . Проверено 2 августа 2020 г.
- ^ Гай Норрис (20 сентября 2009 г.). «SpaceX исследует орбиту с использованием ракет-носителей для перевозки людей» . Авиационная неделя . Проверено 26 октября 2012 г. [ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ «SpaceX достигла орбитального успеха с первым полетом ракеты Falcon 9: крупная победа плана НАСА по использованию коммерческих ракет для перевозки астронавтов» . SpaceX. 7 июня 2010 года. Архивировано из оригинала 17 июня 2011 года . Проверено 9 июня 2010 г.
- ^ «Первый полет частной космической капсулы завершился громким всплеском» . Новости Би-би-си. 8 декабря 2010 года. Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года . Проверено 16 ноября 2011 г.
- ^ «STS-133: DragonEye от SpaceX готов к поздней установке на Discovery» . NASASpaceflight.com. 19 июля 2010 г. Архивировано из оригинала 20 сентября 2015 г. Проверено 24 апреля 2013 г.
- ^ «Заявления НАСА о предоставлении ФАУ лицензии на повторный вход в атмосферу компании SpaceX» (пресс-релиз). 22 ноября 2010 года. Архивировано из оригинала 6 апреля 2013 года . Проверено 24 апреля 2013 г.
- ^ Рэй, Джастин (9 декабря 2011 г.). «Демонстрационные полеты SpaceX объединены в соответствии с запланированной датой запуска» . Космический полет сейчас. Архивировано из оригинала 3 января 2012 года . Проверено 9 декабря 2011 года .
- ^ «МКС приветствует SpaceX Dragon». Архивировано 28 февраля 2014 г. на Wayback Machine. Проведено 25 мая 2012 г., Проверено 13 сентября 2012 г.
- ^ «Дракон SpaceX уже достиг ключевых результатов после запуска Falcon 9» . NASASpaceflight.com. 22 мая 2012 года. Архивировано из оригинала 25 мая 2012 года . Проверено 23 мая 2012 г.
- ^ «Состояние НАСА МКС на орбите 22 мая 2012 г.» . НАСА через SpaceRef.com. 22 мая 2012 г. Архивировано из оригинала 1 октября 2021 г. Проверено 23 мая 2012 г.
- ^ Пьеро Дюран (28 мая 2012 г.). «Груз на борту космического корабля Dragon будет выгружен 28 мая» . Французская трибуна. Архивировано из оригинала 30 апреля 2015 года . Проверено 28 мая 2012 г.
- ^ Jump up to: а б «Приводнение космического корабля SpaceX Dragon» . Би-би-си. 31 мая 2012 года. Архивировано из оригинала 1 июня 2012 года . Проверено 21 июня 2018 г.
- ^ «SpaceX Dragon Capsule открывает новую эру» . Reuters через BusinessTech.co.za. 28 мая 2012 года. Архивировано из оригинала 14 июля 2015 года . Проверено 27 апреля 2013 г.
- ^ «Администратор НАСА объявляет о новых вехах в области коммерческого экипажа и грузов». Архивировано 23 августа 2012 г. на Wayback Machine , НАСА, 23 августа 2012 г., Проверено 4 сентября 2012 г.
В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ «Миссия SpaceX CRS-12 завершается приводнением Dragon» . Инсайдер SpaceFlight. 18 сентября 2017 года. Архивировано из оригинала 11 августа 2020 года . Проверено 6 июня 2020 г.
- ^ Jump up to: а б «Капсула SpaceX возвращается с благополучной посадкой в Тихом океане» . Би-би-си. 28 октября 2012 г. Архивировано из оригинала 5 декабря 2012 г. Проверено 23 декабря 2012 г.
- ^ Кларк, Стивен. «Грузовой манифест для 11-й миссии SpaceX по доставке грузов на космическую станцию» . Космический полет сейчас. Архивировано из оригинала 9 августа 2018 года . Проверено 3 июня 2017 г.
- ^ «Миссия ExploreR по внутренней композиции нейтронной звезды» . НАСА. Архивировано из оригинала 13 мая 2017 года . Проверено 26 февраля 2016 г.
Запуск NICER, который ранее был запланирован на декабрь 2016 года на SpaceX-12, теперь полетит на Международную космическую станцию вместе с двумя другими полезными нагрузками на SpaceX Commercial Resupply Services (CRS)-11 в негерметичном багажнике корабля Dragon.
- ^ Фауст, Джефф (14 октября 2016 г.). «SpaceX будет повторно использовать капсулы Dragon в грузовых миссиях» . Космические новости. Архивировано из оригинала 18 августа 2017 года . Проверено 11 ноября 2017 г.
- ^ Гебхардт, Крис (28 мая 2017 г.). «SpaceX запустила статический запуск CRS-11 Falcon 9 в воскресенье перед полетом на МКС» . NASASpaceFlight.com. Архивировано из оригинала 21 декабря 2020 года . Проверено 30 мая 2017 г.
- ^ «CRS-11 Dragon компании SpaceX во второй раз захвачен станцией» . www.nasaspaceflight.com . NASASpaceFlight.com. 5 июня 2017 года. Архивировано из оригинала 6 августа 2018 года . Проверено 4 апреля 2018 г.
- ^ Гебхардт, Крис (26 июля 2017 г.). «TDRS-M отдается приоритет перед CRS-12 Dragon по мере изменения дат запуска» . НАСАКосмический полет. Архивировано из оригинала 18 августа 2017 года . Проверено 11 января 2020 г.
- ^ Бергин, Крис; Гебхардт, Крис (13 января 2018 г.). «CRS-13 Dragon от SpaceX возвращается домой» . NASASpaceFlight.com. Архивировано из оригинала 14 января 2018 года . Проверено 14 января 2018 г.
- ^ «SpaceX – Разработка коммерческого экипажа (CCDEV)» (видео) . 19 июня 2015. 3:48. Архивировано из оригинала 27 сентября 2016 года . Проверено 19 августа 2016 г.
- ^ «НАСА ожидает дефицита в финансировании коммерческих экипажей». Архивировано 15 июля 2015 г. на Wayback Machine Spaceflightnow.com 11 октября 2010 г. Проверено 28 февраля 2011 г.
- ^ «Интервью This Week in Space с Илоном Маском» . Космический полет сейчас. 24 января 2010 г. Архивировано из оригинала 30 марта 2017 г. Проверено 28 ноября 2016 г.
- ^ «Презентация Илона Маска SpaceX перед группой Augustine» . Ютуб. Июнь 2009 г. Архивировано из оригинала 30 июля 2016 г. Проверено 27 апреля 2013 г.
- ^ Розенберг, Зак (30 марта 2012 г.). «Боинг подробно описывает заявку на замену шаттла НАСА» . FlightGlobal. Архивировано из оригинала 15 июля 2015 года . Проверено 15 апреля 2012 г.
- ^ «Интегрированные возможности коммерческого экипажа» . НАСА. 23 января 2012 года. Архивировано из оригинала 15 мая 2013 года . Проверено 25 января 2012 г.
В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ Шотвелл, Гвинн (4 июня 2014 г.). Беседа с Гвинн Шотвелл, президентом и главным операционным директором SpaceX . Атлантический совет. Мероприятие происходит в 12:20–13:10. Архивировано из оригинала 5 июня 2014 года . Проверено 8 июня 2014 г.
В конечном итоге НАСА дало нам около 396 миллионов долларов; SpaceX вложила более 450 миллионов долларов... [в] ракету-носитель класса EELV... а также капсулу
- ^ Чоу, Дениз (8 декабря 2010 г.). «Вопросы и ответы с генеральным директором SpaceX Илоном Маском: мастер частных космических драконов» . Space.com . Архивировано из оригинала 6 мая 2012 года . Проверено 31 мая 2012 г.
- ^ «Fibersim помогает SpaceX производить композитные детали для космических кораблей Dragon» . ReinforcedPlastics.com. 15 июня 2012 года. Архивировано из оригинала 16 сентября 2014 года . Проверено 11 января 2013 г.
- ^ «Производство в SpaceX» . SpaceX. 24 сентября 2013 года. Архивировано из оригинала 3 апреля 2016 года . Проверено 29 сентября 2013 г.
- ^ Jump up to: а б с «Обзор Дракона» . SpaceX. Архивировано из оригинала 5 апреля 2013 года . Проверено 16 апреля 2012 г.
- ^ Кларк, Стивен (16 июля 2010 г.). «Вторая ракета Falcon 9 начинает прибывать на мыс» . Космический полет сейчас. Архивировано из оригинала 30 ноября 2015 года . Проверено 16 июля 2010 г.
- ^ Jump up to: а б «Обновления SpaceX» . SpaceX. 10 декабря 2007 года. Архивировано из оригинала 8 июля 2013 года . Проверено 11 декабря 2007 г.
- ^ «Вторая ракета Falcon 9 начинает прибывать на мыс» . Космический полет сейчас. 16 июля 2010 года. Архивировано из оригинала 24 декабря 2012 года . Проверено 4 февраля 2013 г.
- ^ «Хронология возвращения SpaceX CRS-2 Dragon» . Космический полет сейчас. 26 марта 2013 г. Архивировано из оригинала 17 сентября 2015 г. Проверено 13 апреля 2013 г.
Негерметичная туловищная часть космического корабля «Дракон» отделяется. Ствол спроектирован таким образом, чтобы сгореть при входе в атмосферу, а капсула под давлением вернется на Землю в целости и сохранности.
- ^ Джонс, Томас Д. (декабрь 2006 г.). «Tech Watch — Астронавт-резидент». Популярная механика . 183 (12): 31. ISSN 0032-4558 .
- ^ «Пресс-кит SpaceX • COTS Flight 1» (PDF) . SpaceX. 6 декабря 2010 г. Архивировано из оригинала (PDF) 15 апреля 2012 г. . Проверено 29 апреля 2012 г.
- ^ Бергин, Крис (12 апреля 2012 г.). «ISS переводит роботизированные активы, готовясь к встрече Dragon от SpaceX» . NASASpaceflight.com. Архивировано из оригинала 19 сентября 2015 года . Проверено 15 апреля 2012 г.
- ^ Бренда Дж. Эрнандес; Сергей Петрович; Мауро Прина (2011). «Система циркуляции воздуха SpaceX Dragon» (PDF) . SpaceX/Американский институт аэронавтики и астронавтики. Архивировано (PDF) из оригинала 6 декабря 2013 года . Проверено 15 апреля 2012 г.
В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ «Комитет по космическим операциям Консультативного совета НАСА» (PDF) . НАСА. Июль 2010 г. Архивировано (PDF) из оригинала 8 марта 2014 г. Проверено 15 апреля 2012 г.
В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ «Контракт CRS МКС (подписан 23 декабря 2008 г.)». Архивировано 22 февраля 2017 г. на Wayback Machine.
В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ Jump up to: а б Бергин, Крис (19 октября 2012 г.). «Дракон наслаждается пребыванием на МКС, несмотря на незначительные проблемы – начинается расследование Falcon 9» . NASASpaceflight.com. Архивировано из оригинала 14 сентября 2015 года . Проверено 21 октября 2012 года .
В CRS-2 впервые будет использоваться багажник Dragon, способный доставлять груз без давления, прежде чем полезная нагрузка будет удалена роботизированными средствами МКС после причаливания.
- ^ Jump up to: а б Гвинн Шотвелл (21 марта 2014 г.). Трансляция 2212: Специальный выпуск, интервью с Гвинн Шотвелл (аудиофайл). Космическое шоу. Мероприятие происходит в 18:35–19:10. 2212. Архивировано из оригинала (mp3) 22 марта 2014 года . Проверено 22 марта 2014 г.
снаружи выглядит так же... новая система авионики, новое программное обеспечение и новая система грузовых стеллажей.
- ^ «Манифест запуска» . SpaceX. 2011. Архивировано из оригинала 20 ноября 2014 года . Проверено 11 декабря 2014 г.
- ^ «Манифест запуска» . SpaceX. 11 декабря 2014 года. Архивировано из оригинала 4 октября 2012 года . Проверено 11 декабря 2014 г.
- ^ «Дракон C2, CRS-1,... CRS-20 (SpX 1,... 20)» . Космическая страница Гюнтера . Архивировано из оригинала 8 марта 2021 года . Проверено 16 марта 2021 г.
- ^ Jump up to: а б «Дракон С1» . Космическая страница Гюнтера . Архивировано из оригинала 26 января 2021 года . Проверено 16 марта 2021 г.
- ^ «SpaceX добилась успеха с Falcon 9/Dragon Flight» . НАСА. 9 декабря 2010 года. Архивировано из оригинала 11 июня 2015 года . Проверено 11 апреля 2012 г.
В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ @ExploreSpaceKSC (14 декабря 2016 г.). «Тот же Дракон, что изображен здесь в феврале 2015 года из миссии C2+ или COTS Demo Flight 2» ( Твиттер ) . Проверено 6 апреля 2018 г. - через Twitter .
В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ «Falcon 9 вывел спутник Orbcomm на неправильную орбиту» . Авиационная неделя. 8 октября 2012 года. Архивировано из оригинала 6 октября 2012 года . Проверено 9 октября 2012 года .
- ^ «Частный космический корабль запустит грузовую космическую станцию 7 октября 2012 года» . ЖиваяНаука. 25 сентября 2012 года. Архивировано из оригинала 16 июля 2015 года . Проверено 25 сентября 2012 г.
- ^ Jump up to: а б с «Сбой в космическом корабле Dragon был «пугающим», - говорит глава SpaceX Илон Маск » Space.com. 1 марта 2013 г. Архивировано из оригинала 19 октября 2015 г. Проверено 2 марта 2013 г.
- ^ «Отчет о миссии Дракона» . Космический полет сейчас. Архивировано из оригинала 2 мая 2015 года . Проверено 15 ноября 2012 г.
- ^ «НАСА сообщает, что SpaceX Dragon может безопасно состыковаться с Международной космической станцией в воскресенье» . Грань. 2 марта 2013 г. Архивировано из оригинала 3 марта 2013 г. . Проверено 2 марта 2013 г.
- ^ «SpaceX столкнулась с проблемой: капсула Dragon не стыкуется с космической станцией по графику» . ВКМГ ТВ. 1 марта 2013 г. Архивировано из оригинала 4 марта 2013 г. Проверено 1 марта 2013 г.
- ^ «Грузовой корабль SpaceX Dragon упал в Тихий океан» . Бостон Глоуб. 26 марта 2013 г. Архивировано из оригинала 20 апреля 2013 г. . Проверено 28 марта 2013 г.
- ^ «Перестройка дальности – миссия SpaceX CRS-3 запланирована на 14 апреля» . NASASpaceflight.com. 4 апреля 2014 года. Архивировано из оригинала 10 сентября 2015 года . Проверено 4 апреля 2014 г.
- ^ «Обновление CRS-3» . new.livestream.com . Архивировано из оригинала 26 апреля 2014 года.
- ^ «[SpaceX] Запуск космического корабля SpaceX Dragon CRS-3 на ракете Falcon 9v1.1» . SpaceVids.tv. 18 апреля 2014 года. Архивировано из оригинала 18 апреля 2014 года . Проверено 18 апреля 2014 г.
- ^ Jump up to: а б с д «CRS-13 Dragon от SpaceX возвращается домой» . 13 января 2018 г. Архивировано из оригинала 14 января 2018 г. Проверено 14 января 2018 г.
- ^ Jump up to: а б «Станция слежения за космическими полетами» . spaceflightnow.com. Архивировано из оригинала 30 ноября 2015 года . Проверено 8 августа 2014 г.
- ^ «Летающие мыши SpaceX Dragon в космосе и многое другое для НАСА» . Space.com. 18 сентября 2014 года. Архивировано из оригинала 4 октября 2015 года . Проверено 18 октября 2014 г.
- ^ «Капсула Space X Dragon возвращается на Землю – миссия CRS-4 завершается с треском!» . Архивировано из оригинала 17 июля 2015 года . Проверено 2 ноября 2014 г.
- ^ «Запуск миссии SpaceX CRS-5 перенесен на 16 декабря 2014 года» . Космический полет Инсайдер. 22 ноября 2014 г. Архивировано из оригинала 15 мая 2015 г. . Проверено 22 ноября 2014 г.
- ^ «График запуска» . spaceflightnow.com . Архивировано из оригинала 24 декабря 2016 года . Проверено 5 февраля 2015 г.
- ^ Бергин, Крис (27 июля 2015 г.). «Спасение космического корабля «Дракон» - программное обеспечение для обеспечения аварийного раскрытия парашюта» . NASASpaceFlight.com . Архивировано из оригинала 17 февраля 2018 года . Проверено 6 апреля 2018 г.
- ^ Купер, Бен. «Путеводитель по запуску осмотра мыса Канаверал» . Архивировано из оригинала 9 февраля 2016 года . Проверено 6 февраля 2016 г.
- ^ Линдси, Кларк (16 января 2013 г.). «НАСА и Бигелоу раскрывают подробности расширяемого модуля для МКС» . Новые космические часы. Архивировано из оригинала 16 мая 2013 года . Проверено 24 января 2013 г.
- ^ Кларк, Стивен. «Грузовой корабль «Дракон» возвращается на Землю – «Космический полет сейчас» . Архивировано из оригинала 22 декабря 2018 года . Проверено 10 апреля 2018 г.
- ^ «Всплеск дракона» (Пресс-релиз). SpaceX. 11 мая 2016 г. Архивировано из оригинала 16 мая 2016 г. . Проверено 19 мая 2016 г.
- ^ «Всемирный график запуска» . Космический полет сейчас. Архивировано из оригинала 24 декабря 2016 года . Проверено 20 июня 2016 г.
- ^ Гарсия, Марк (19 февраля 2017 г.). «Дракон отправляется на станцию, прибывает в среду» . Архивировано из оригинала 20 марта 2017 года . Проверено 19 марта 2017 г.
В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ «Твиттер» . Твиттер.com . Архивировано из оригинала 9 ноября 2020 года . Проверено 16 марта 2021 г.
- ^ Кларк, Стивен. «Авианосец Dragon компании SpaceX завершает 10-ю миссию на космическую станцию» . Космический полет сейчас. Архивировано из оригинала 19 марта 2017 года . Проверено 19 марта 2017 г.
- ^ Этерингтон, Даррелл (3 июля 2017 г.). «Первая повторно запущенная капсула Dragon компании SpaceX успешно возвращается на Землю» . Технический кризис. Архивировано из оригинала 20 сентября 2020 года . Проверено 3 июля 2017 г.
- ^ Jump up to: а б Грэм, Уильям (14 декабря 2017 г.). «Проверенный в полетах Falcon 9 запускает ранее летавший Dragon на МКС» . NASASpaceFlight.com. Архивировано из оригинала 8 февраля 2021 года . Проверено 15 января 2018 г.
- ^ Ральф, Эрик (2 апреля 2018 г.). «SpaceX продолжает испытания по посадке на воду в рамках последней миссии по пополнению запасов космической станции» . Архивировано из оригинала 7 апреля 2018 года . Проверено 6 апреля 2018 г.
- ^ «Дракон падает в Тихий океан вместе с исследовательской и грузовой космической станцией НАСА» . blogs.nasa.gov . 5 мая 2018 года. Архивировано из оригинала 6 мая 2018 года . Проверено 6 мая 2018 г.
- ^ «Твиттер» . Твиттер.com . Архивировано из оригинала 25 июля 2019 года . Проверено 16 марта 2021 г.
- ^ Купер, Бен (2 апреля 2018 г.). «Путеводитель по запуску осмотра мыса Канаверал» . Launchphotography.com . Архивировано из оригинала 9 февраля 2016 года . Проверено 4 апреля 2018 г.
- ^ Кларк, Стивен (3 августа 2018 г.). «Грузовая капсула SpaceX возвращается на Землю с космической станции» . Космический полет сейчас. Архивировано из оригинала 5 августа 2018 года . Проверено 30 августа 2018 г.
- ^ «Миссия по снабжению SpaceX CRS-16 Dragon» (PDF) . СпейсИкс . Декабрь 2018 г. Архивировано из оригинала (PDF) 5 декабря 2018 г. . Проверено 14 января 2019 г.
- ^ Jump up to: а б Левин, Сара (5 декабря 2018 г.). «SpaceX запустила грузовой корабль Dragon к космической станции, но не успела приземлиться» . Space.com . Архивировано из оригинала 8 ноября 2020 года . Проверено 7 февраля 2019 г.
- ^ Бергин, Крис (14 января 2019 г.). «CRS-16 Dragon возвращается на Землю после вылета МКС» . Космический полет НАСА сейчас. Архивировано из оригинала 3 февраля 2019 года . Проверено 7 февраля 2019 г.
- ^ Jump up to: а б Ральф, Эрик (4 мая 2019 г.). «SpaceX предоставила инфракрасное изображение приземления Falcon 9 после успешного запуска Dragon» . Тесларати.com . Архивировано из оригинала 4 мая 2019 года . Проверено 4 мая 2019 г.
- ^ Бергин, Крис (3 июня 2019 г.). «CRS-17 Dragon возвращается домой с миссии МКС» . Космический полет НАСА сейчас. Архивировано из оригинала 14 июня 2019 года . Проверено 16 июня 2019 г.
- ^ @SpaceX (19 июля 2019 г.). «Космический корабль Dragon, поддерживающий эту миссию, ранее посещал @space_station в апреле 2015 и декабре 2017 года» ( Твит ) – через Twitter .
- ^ «График запуска» . Космический полет сейчас . 19 июля 2019 года. Архивировано из оригинала 24 декабря 2016 года . Проверено 19 июля 2019 г.
- ^ @SpaceX (27 ноября 2019 г.). «Космический корабль Dragon, поддерживающий эту миссию, ранее летал в поддержку наших четвертой и одиннадцатой коммерческих миссий по снабжению» ( Твит ) – через Twitter .
- ^ «График запуска» . Космический полет сейчас . 5 декабря 2019 года. Архивировано из оригинала 24 декабря 2016 года . Проверено 5 декабря 2019 г.
- ^ @SpaceX (1 марта 2020 г.). «Космический корабль Dragon, поддерживающий эту миссию, ранее летал в поддержку наших десятой и шестнадцатой коммерческих миссий по снабжению – это будет третий Dragon, выполняющий три миссии» ( Твит ) – через Твиттер .
- ^ «График запуска» . Космический полет сейчас. Архивировано из оригинала 24 декабря 2016 года . Проверено 11 января 2020 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Официальный сайт SpaceX
- Соглашение SpaceX CCDev2 с НАСА
- Отчеты о ходе работы SpaceX CCDev2 раз в два месяца
- Доставка груза Dragon на МКС (основной ролик COTS 2)
- Транспортировка экипажа Дракона на МКС (компьютерная визуализация)
- «SpaceX представляет свою новую космическую капсулу Dragon» . Сланец . 30 мая 2014 г.