軌道上のNASA宇宙ステーション 2018年9月24日 - 日本のHTV-7が宇宙ステーションで停止

国際宇宙ステーションにドッキングしているロシアの 2 隻の宇宙船、(左下) ソユーズ MS-09 有人宇宙船と (左上) プログレス 70 貨物宇宙船。ニュージーランド上空ほぼ 422 マイルを周回する軌道複合体として描かれています。クレジット: NASA。
日本の貨物宇宙船は今日地球の周回軌道に乗って、国際宇宙ステーションへの物資供給の準備をしている。
同時に、3 人が地球への帰還の準備をしていたとき、第 56 次長期滞在の乗組員 6 人はさまざまな宇宙現象を研究していました。
JAXA(宇宙航空研究開発機構)の補給船は土曜日に日本から進水し、5トン以上の新しい科学と物資を乗組員に運んだ。H-II 宇宙ステーション補給機 7 号 (HTV-7) は木曜日に宇宙ステーションに到着する予定です。木曜日の朝8時頃、航空機関士のセレナ・オーニョン首相が、カナダアーム2でHTV-7を捕獲したドリュー・フォステル司令官をキューポラでサポートする予定だ。
HTV-7 の主要なペイロードには、ライフサイエンス グローブ ボックスが含まれます。新しい施設により、地球上と宇宙で人間の健康を増進するための研究が可能になります。HTV-7 は、ステーションのトラス構造の電力システムをアップグレードするために、新しいリチウムイオン電池も提供します。NASA TVはHTV-7の到着について報道を開始し、木曜朝6時30分に撮影した
現在、軌道研究所で行われている科学的研究には、DNA と流体物理学の研究が含まれています。オーニョン首相は、ステーションで収集された微生物サンプルから抽出されたDNAの配列を決定した。フォイステルは、地球と宇宙の燃料効率を向上させることができる液体の微粒化の実験を研究するためのギアを開始しました。
フォイステルはその後、ロスコスモスのソユーズ宇宙飛行士オレグ・アルテミエフとNASAのリッキー・アーノルドに加わり、10月4日の地球帰還の準備を始めた。アルテミエフは2人の宇宙飛行士の両側にあるソユーズMS-08宇宙船から地球への帰還を指揮する。彼とフォイステルは、コンピュータを使ってソユーズによる地球大気圏への降下を練習しました。アーノルドさんは乗組員やその他の物品をロシアの宇宙船に詰め込んだ。
生体分子抽出および配列決定技術 (BEST): スタッフが JEM の指定された表面を拭き、サンプルを収集します。この BEST 実験では、miniPCR ハードウェアを使用してサンプルからデオキシリボ核酸 (DNA) を抽出します。BEST の研究では、配列決定を使用して、国際宇宙ステーションに生息する未知の微生物と、人間、植物、微生物が国際宇宙ステーションでの生活にどのように適応しているかを特定します。
サリー・ライド中学校の Earth Knowledge (EarthKAM): 今日、スタッフはノード 1 に EarthKAM 実験をセットアップし、イメージング セッションを開始しました。EarthKAM を使用すると、何千人もの学生が宇宙飛行士の視点から地球を写真撮影し、検査することができます。学生たちはインターネットを利用して、国際宇宙ステーションに設置された特別なデジタルカメラを制御します。これにより、宇宙のユニークな視点から、地球の海岸線、山々、その他の興味深い地理的アイテムを写真に撮ることができます。その後、EarthKAM チームはこれらの写真をインターネットに投稿し、世界中の一般の人々や参加している教室が閲覧できるようにしました。
噴霧: 本日、スタッフが噴霧調査に使用したサンプルシリンジを交換しました。微粒化実験では、日本実験棟(JEM)において、さまざまな噴流問題の下で低速ウォータージェットの分解過程を研究し、その過程を高速度カメラで観察することで新しい微粒化概念を検証しました。得られた知識は、噴霧燃焼を利用するさまざまなエンジンの改良に使用できます。
モバイル プログラム ビューアー (MobiPV) 設定の更新: 本日、スタッフが MobiPV 設定を更新し、オンボード IPV サーバーとカメラ接続へのアクセスを許可しました。MobiPV は、ユーザーがハンズフリーでプログラムを視聴できるように設計されており、音声ナビゲーションや地上専門家との直接オーディオ/ビデオ リンクを利用するワイヤレス ウェアラブル ポータブル デバイスのセットを乗務員に提供することで、イベント実行の効率を高めるように設計されています。スマートフォンはプログラムと対話する主なデバイスです。プログラムステップで提供される画像は、Google Glass ディスプレイに表示できます。
活動組織等価線量計 (ATED): 本日、スタッフは活動組織等価線量計から SD カードを取り外し、新しいカードを ATED ハードウェアに挿入する予定です。しかし、スタッフはSDカードを取り出すことはできたものの、カードリーダーが壊れていたと報告しました。これは、カードの突き出た部分と乗組員の移動経路内での位置が原因​​である可能性があります。ATED ハードウェアは、乗組員の放射線被ばくを測定する乗組員受動的線量計 (CPD) を置き換えるために開発されました。これらは、デバイスから地上までのハンズフリーで自律的なデータ送信アーキテクチャを提供するように設計されています。
船上訓練(OBT)ソユーズ降下演習:10月4日の国際宇宙ステーションからの出発に備えて、54S乗組員は今朝早くに名目上の降下および着陸演習を完了した。この訓練中、乗組員はソユーズ宇宙船での離脱と着陸の手順を確認し、練習しました。
携帯型緊急設備(PEPS)の検査:今日、乗組員は携帯型消火器(PFE)、延長ホースティーキット(EHTK)、携帯型呼吸器(PBA)、および事前呼吸マスクに損傷がないか検査しました。また、各項目が使用可能な構成であり、完全に機能していることも保証します。定期メンテナンスを考慮して、この点検は 45 日ごとにスケジュールされます。
酸素発生システム (OGS) 水サンプル: 水回収システム (WRS) は、乗組員の尿からの廃水と USOS ISS モジュールからの凝縮水を回収します。処理水は OGS システムに供給するために使用され、システムの最高のパフォーマンスを確保するには特定のパラメータ範囲内に維持する必要があります。OGS 再循環ループから収集された水サンプルは、将来の飛行で微生物増殖分析のために地上に戻され、これらのパラメータが軌道上の制限内にあることを確認します。
窒素/酸素供給システム (NORS) の停止と抑制: 今朝、乗組員は低圧および高圧 O2 システムの再加圧に成功した後、O2 システムを通常の構成に戻しました。解体の準備ができていた O2 再充填タンクが地上に戻った後、乗組員は新しい N2 再充填タンクを設置し、窒素システムを抑制するためのその後の地上指令用に NORS システムを設定しました。
Bigelow スケーラブル航空宇宙モジュール (BEAM) 異常減圧安定化システム (ADSS) サポートの準備: 国際宇宙ステーション プログラムは、BEAM の運用期間を当初の 2 年間から国際宇宙ステーションの終了まで延長することに合意しました。緊急減圧状況において BEAM がその構造を安全に維持できるようにするには、必要な安全マージンを満たすように ADSS 支柱をさらに強化する必要があります。今日、スタッフは古いスポーツニーパッドからチューブを取り外すことで、ホースクランプキットのアイテムと一緒に補強材を組み立てることができました。明日のBEAM入場イベントにて設置を予定しております。
EVA 仮想現実 (VR) トレーナーのトラブルシューティング: 今年初めに国際宇宙ステーションに持ち込まれた新しい VR トレーナー ハードウェアを使用中に、乗組員は Oculus VR ヘッドセットへの接続に問題が発生し、バックアップ デバイスを使用する必要がありました。今日、乗組員は装置のトラブルシューティングを行い、地上の専門家による分析のためにデータを収集しました。システムのどのコンポーネントに障害が発生したかを特定したら、システムを復旧し、冗長 VR トレーナーを提供するために、今年後半に補給車両に追加のハードウェアが取り付けられる予定です。
完了したタスク リスト アクティビティ: 「ファースト パーソン」ダウンリンク メッセージ [完了した GMT 265] WHC KTO REPLACE [完了した GMT 265]
地上活動: 特に明記されていない限り、すべての活動は完了しています。NORS O2 抑制 UPA PCPA ポンプダウン HTV PROX GPS-A および B カルマンフィルターのリセット
ペイロード BEST実験1(続き) 噴霧シリンジ交換2 ACEモジュール交換 プラント生息地サイエンスキャリア設置#2 撮影
ペイロード BCAT カメラアクティビティ FIR/LMM ハードウェア監査 高速中性子分光計の位置変更 食品の受容性 照明効果
システムセンターラインパーキングカメラシステム (CBCS) 設置およびフロントホール設備 ソユーズ 54S 降下 OBT/ドリル #2 HTV-7 ROBoT OBT #2
モルツ。SPRUT-2 試験 MORZE。精神生理学的評価: Tsentrovka、SENSOR テスト窒素/酸素補給システム O2 抑制構成の無菌性。Glovebox-S ハードウェアの準備。ポンプ、Poverkhnost ユニット #2 および 3、および Vozdukh ユニット #3 を空気サンプリング構成設定に配置します。ポータブル緊急供給品 (PEPS) 無重力ローディング ラック (ZSR) ファスナーの確認 XF305 カメラの設定 ネブライザー シリンジの交換 2 生体分子抽出および配列決定技術 (BEST) ハードウェアの収集 生体分子抽出および配列決定技術 (BEST) MWA 準備チーム大気浄化システム [АВК СОА] の緊急真空バルブの地球復帰テストは、スペアパーツ MORZE から取得されます。精神生理学的評価: カルテルは氷河乾燥剤交換の無菌性をテストします。Box Rodent Research の在庫監査で機器 MORZE を再配置します。精神生理学的評価: Strelau テスト MobiPV トラブルシューティングの準備 EarthKAM ノード 1 の準備 BEAM ストラットの準備。無菌。MORZE はカセット滅菌に対して無効になっています。閉鎖操作は無菌です。滅菌後のサンプル収集と空気サンプリング(開始) LBNP 実習(PRELIMINARY) 生体分子抽出および配列決定技術(BEST) MELFI Sample Retrieve 生体分子抽出および配列決定技術(BEST) 実験 1 ワークステーション サポート コンピューター(SSC) 移転作業 - プレパッケージされた米国製品ソユーズ窒素・酸素供給システム (NORS) にロードされます。 酸素移動の終了 IMS デルタファイルの準備 СОЖ 生体分子抽出および配列決定技術 (BEST) のメンテナンス MELFI サンプルの取得および挿入 MobiPV 設定の更新 ASEPTIC。ТБУ-В No.2 + 37 度での設置と起動 С 酸素発生システム (OGS) の水サンプルのセットアップ ソユーズ降下訓練 ソユーズ 738 降下リグ、返却機器リストおよび積荷の相談 ASEPTIC。2回目の大気サンプル収集の準備と開始 - 「ヴォズドゥフ」#2 EarthKAMノード1のセットアップと起動 - ロシア乗組員の地球帰還のための出発準備。DOSIS メインボックスのモードは、太陽の定常期間中にモード 2 からモード 1 に切り替わります。窒素酸素再充填システム (NORS) 収集準備 MSRR-1 (LAB1O3) フレームダウン回転 バイナリコロイド合金試験 - 凝集沈殿 SB-800 フラッシュバッテリー交換 MobiPV 収納型窒素酸素再充填システム (NORS) 窒素移動開始 活性組織等価線量計 カード交換材料科学研究ラック (MSRR) 内部熱制御システム (ITCS) ジャンパー ラップ充電 ソユーズ 738 Samsung PC トレーニング後、SUBSA サンプル監査 ISS クルーを開始します。準備時間中に БД-2 トレッドミル ブラケットの位置を確認してください。再生環境制御生命維持システム (ECLSS) 回収タンク充填 MSRR-1 (LAB1O3) 臍帯対対策システム (CMS) トレッドミル 2 音響測定フォローアップ対策システム (CMS) トレッドミル 2 音響モニタリング データ送信 EVA-VR-TRAINER -OCA Biomolecule Extraction and Sequencing Technology (BEST) を介した TS モーション データのダウンリンク 実験 1 サンプルは無菌状態で停止します。グローブ ボックスの電源がオフになり、空気サンプリングが解除されます。サンプルを箱から取り出し、摂氏 +37 度の ТБУ-В # 2 でインキュベートします。訓練後、乗務員の異動会議でアライアンス 738 サムスン製 PC 端末が充電されます。


投稿時間: 2021 年 8 月 9 日