Jump to content

Система стыковки НАСА

Система стыковки НАСА (активный андрогинный вариант сверху, постоянно пассивный вариант внизу). [ Цитация необходима ] Механические защелки (видимые на лепестках направляющих) в активном кольцевом зажиме на пассивном разделе для контакта и захвата
IDA показаны, подключенные к PMA-2 и PMA-3 на узле гармонии.

Система стыковки НАСА - это реализация НАСА Международной системы стыковки (IDSS), международного космического стыковочного стандарта, обнародованного Международной космической станцией многосторонней координационной комиссии . NDS - это механизм стыковки и пакета космического корабля, используемый на Международной космической станции (ISS) и Boeing Starliner , и планируется использовать на космическом корабле Orion . Международная система стыковки с низким воздействием (ILIDS) [ 1 ] был предшественником NDS. NDS Block 1 был разработан, построен и протестирован компанией Boeing в Хантсвилле, штат Алабама. Проектные тестирование проходило до января 2017 года.

Используя NDS, НАСА разработало Международный стыковочный адаптер (IDA) для предоставления двух док-портов, соответствующих IDSS, на МКС. ИДС были доставлены на МКС, начиная с 2016 года. Каждое из двух существующих адаптеров для спаривания с под давлением давления имеет постоянно прикрепленную IDA, поэтому бывшая функция PMA больше не доступна для посещения космического корабля. С 2019 года посещение космического корабля, который реализует док -станции IDSS к портам NDS на IDA. К ним относятся Dragon , Cargo Dragon 2 и Boeing Starliner .

NDS поддерживает как автономные, так и пилотируемые стыковки и включает пиротехнику для непредвиденных обстоятельств. После того, как интерфейс NDS может передавать мощность, данные и воздух; Будущие реализации также смогут переносить воду, топливо, окислитель и давление. [ 1 ] Проход для экипажа и груза имеет диаметр 800 миллиметров (31 дюйм). [ 2 ]

В форме и функциях NDS напоминает механизм трансфера/Soyuz APAS-95, уже используемый для док-портов и адаптеров с подчеркиванием на международной космической станции . Не существует совместимости с более крупным общим механизмом Burthing, используемым в сегменте США МКС, японского транспортного средства H-II , исходного Dragon SpaceX и космического корабля Cygnus Orbital Sciences . NDS совместим с реализацией IDSS на SpaceX Dragon 2 , как дракона, так и дракона Crew и Cargo.

Тестирование системы стыковки X-38.

В 1996 году космический центр Джонсона (JSC) начал разработку передовой системы стыковки, [ 3 ] которая позже будет называться системой стыковки X-38 с низким воздействием. [ 4 ] [ 5 ] После того, как X-38 был отменен в 2002 году, разработка системы спаривания продолжилась, но ее будущее было неизвестно. [ 3 ] В 2004 году президент Джордж Буш объявил о своем видении исследования космоса НАСА 2005 года , и в ответ было создано исследование архитектуры систем разведки , рекомендовав использование системы стыковки с низким воздействием (крышки) для транспортного средства для разведки экипажа (который позже был назван Орион ) и все применимые будущие элементы разведки. [ 6 ]

получил Космический телескоп Хаббла механизм мягкого захвата (SCM) на STS-125 . [ 7 ] SCM предназначен для непрерывной стыковки, но использует интерфейс крыльев, чтобы оставить возможность миссии с приклероком Ориона. [ 7 ] Кольцо стыковки установлено на кормовой переборке Хаббла. [ 7 ] Он может быть использован для безопасного разорения Хаббла в конце срока службы. [ 7 ]

Изображение, показывающее изменения дизайна от IDSS Revision B на C

В феврале 2010 года программа крышек стала модифицированной, чтобы соответствовать IDS и стала известна как Международная система стыковки с низким воздействием (ILIDS) или просто систему стыковки НАСА (NDS). [ 8 ] В мае 2011 года был завершен обзор критического дизайна NDS, и ожидается, что квалификация будет завершена к концу 2013 года. [ 9 ]

В апреле 2012 года НАСА финансировало исследование, чтобы определить, можно ли использовать менее сложную систему стыковки в качестве системы стыковки НАСА, которая встретила стремление международного сообщества к более узкой ширине кольца системы мягкого захвата, а также предоставило МКС более простую активную док. Система по сравнению с тогдашним запланированным дизайном. [ 10 ] Предложением Boeing стала концепция спаривания и ослабления мягкого воздействия (SIMAC), дизайн, первоначально задуманный в 2003 году для программы орбитальной космической плоскости (OSP). [ 10 ]

Просочившаяся внутренняя записка НАСА с ноября 2012 года заявила, что SIMAC был выбран для замены предыдущего дизайна и что большая часть работы по системе стыковки НАСА будет перенесена из НАСА JSC в Boeing. [ 11 ] В августе 2014 года Boeing объявил, что критический обзор дизайна для переработанных NDS был завершен. [ 12 ] После этого изменения IDSS был изменен (к Rev D), поэтому новый дизайн системы стыковки НАСА по -прежнему совместим со стандартом. [ 10 ] [ 2 ] [ 12 ]

IDA-1 была частью полезной нагрузки на SpaceX CRS-7 в июне 2015 года, но была уничтожена, когда ракета Falcon 9 взорвалась во время восхождения. [ 13 ]

IDA-2 была успешно доставлена ​​на миссии SpaceX CRS-9 в июле 2016 года, а затем установлен на PMA-2 в августе того же года во время космоса Джеффри Уильямса и Кэтлин Рубинс в рамках экспедиции 48 . [ 14 ] Dragon Demo-1 экипажа была первым космическим кораблем, который приставал к этому порту 2 марта 2019 года.

IDA-3 была запущена на миссии SpaceX CRS-18 в июле 2019 года. [ 15 ] IDA-3 построена в основном от запасных частей до скорости построения. [ 16 ] Он был прикреплен и связан с PMA-3 во время космоса 21 августа 2019 года. [ 17 ]

  1. ^ Jump up to: а беременный Парма, Джордж (2011-05-20). «Обзор системы стыковки НАСА и международной системы стыковки» (PDF) . НАСА. Архивировано из оригинала (PDF) 15 октября 2011 года . Получено 11 апреля 2012 года .
  2. ^ Jump up to: а беременный «Международная система Docking System Standard (IDSS) Определения интерфейса (IDD) Редакция D апрель 2015 года» (PDF) . Международная система стыковки . Многосторонний совет управления ISS . Получено 31 октября 2015 года .
  3. ^ Jump up to: а беременный Система стыковки с низким воздействием (2009-02)
  4. ^ Арендевая стыковка/система Berthing System-Семинар по уплотнению НАСА (2004-11-04) Архивировал 2011-09-22 на машине Wayback
  5. ^ Усовершенствованная стыковка системы Burthing Archived 2009-02-26 на The Wayback Machine
  6. ^ Уилсон, Джим. «НАСА - Исследование архитектуры архитектуры систем разведки НАСА - Окончательный отчет» . www.nasa.gov .
  7. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый НАСА (2008). «Мягкая захват и система свидания» . НАСА . Получено 22 мая 2009 г.
  8. ^ «Техническая интеграция NASA System (NDS)» (PDF) . 15 февраля 2013 года. Архивировано из оригинала (PDF) 15 февраля 2013 года.
  9. ^ Бэйт, Роб (2011-07-26). «Коммерческая программа экипажа: ключевые требования к вождению» . НАСА. Архивировано из оригинала 28 марта 2012 года . Получено 27 июля 2011 года .
  10. ^ Jump up to: а беременный в Пеймун Мотагеди и Сиамак Гофранян (14 июля 2014 г.). Осуществимость SIMAC для системы стыковки НАСА (PDF) (отчет). Boeing . Получено 27 сентября 2014 года .
  11. ^ Космический центр Джонсона (2012-11-13). «НАСА решает принять Boeing Simac Design для стыковки и выходит на пенсию дизайна Ilids» . Spaceref . Получено 15 ноября 2012 года .
  12. ^ Jump up to: а беременный «Boeing продолжает прогресс в улучшенной стыковочной системе космической станции» . Boeing. 28 августа 2014 года . Получено 28 сентября 2014 года .
  13. ^ Грэм, Уильям (27 июня 2015 г.). «SpaceX's Falcon 9 терпит неудачу во время запуска после сбоя второго этапа» . nasaspaceflight.com . Получено 27 июня 2015 года .
  14. ^ «Новое« переднее крыльцо »добавлено на международную космическую станцию» . 20 августа 2016 года.
  15. ^ Пьетробон, Стивен (20 августа 2018 г.). «Соединенные Штаты Коммерческий запуск ELV MANIFEST» . Получено 21 августа 2018 года .
  16. ^ Стивен Кларк (1 мая 2016 года). «Boeing заимствует у инвентаря, чтобы ускорить доставку стыковки» . Космический полет сейчас.
  17. ^ «SpaceWalkers завершают установку второго коммерческого док -порта - космическая станция» . blogs.nasa.gov .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: e9030cc5ba9dbfec7b09d003736cdb9b__1717170060
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/e9/9b/e9030cc5ba9dbfec7b09d003736cdb9b.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
NASA Docking System - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)