과학 모듈은 무엇으로 구성되어 있나요?
실험실 연구를 위해 과학 모듈은 30개 이상의
외부 모듈이 설치됩니다 13자동화된 유지 관리를 위한 범용 워크스테이션 및 유럽 ERA 조작기. 20개의 범용 내부 작업 공간이 모듈의 가압 구획에 구성되어 있습니다. 다음도 있을 것입니다:
- 화장실,
- 소유즈와 프로그레스 우주선의 도킹을 위한 항구,
- Progress 수송 차량의 탱크에서 ISS로 연료를 펌핑하는 장비,
- 엔진의 도움으로 롤에 의한 ISS 자세 제어 시스템,
- 최대 6인용 산소 공급 단지,
- 소변에서 물을 재생하는 장치,
- 10mm 알루미늄 판으로 방사선으로부터 보호되는 세 번째 승무원의 객실,
- 지구 원격 감지 장비를 배치하기 위한 범용 플랫폼.
Nauka 모듈 부착 후 ISS 러시아어 세그먼트의 외부 보기의 컴퓨터 이미지
"과학" 모듈의 외부 장비
- ERA 조작기
모듈 "과학"에는 유럽길이 11.3m, 질량 600kg, 최대 탑재량 8톤의 로봇 팔 ERA(유럽 로봇 팔)는 우주 공간으로 가지 않고 ISS의 러시아 부분에 서비스를 제공하도록 설계되었습니다. 로봇은 개별 대형 ISS 모듈을 이동할 수 있으며 5mm의 정확도로 물체를 잡고 이동할 수도 있습니다.
MLM이 출시되기 전에 ERA 조작기는 질소로 채워진 용기에 RSC Energia에 보관됩니다.
2020년 10월 22일 ESA 및 Airbus 전문가Defense and Space는 Baikonur에 도착하여 10월 23일 ERA 조작기와 작업을 시작했습니다. 이는 발사를 위한 로봇 팔 준비의 일환으로 ESA 전문가들이 바이코누르로 계획한 여러 여행 중 첫 번째입니다.
2021년 5월, 다기능 실험실 모듈 "Science"에 유럽 로봇 팔(ERA)이 설치되었습니다.
- SKKO 시스템(대형물체 고정수단)
외부에 위치한 SKKO 시스템 이용MLM-U 표면에는 5개의 범용 워크스테이션 URM-N이 있으며 각 워크스테이션에는 3개의 페이로드 어댑터가 장착되어 있어 과학 장비를 배치할 수 있는 총 장소 수는 16개입니다.
- 현창이 있는 Hermoadapter
두 개가 더 있고 전체 "Science"를 위한 유일한 현창이 있는 공 모양의 탈착식 가압 어댑터가 "Nauka" 모듈의 도킹 장치(DS)에 도킹됩니다.
모듈의 메인 룸과 가압 어댑터 사이의 해치 커버를 닫으면 후자는 우주 비행사가 우주 공간으로 들어가는 에어록 자체가 될 수 있습니다.
- 에어록
자동 잠금 챔버의 크기는 1200 × 500 × 500mm이고 무게는 1,050kg이며 피크에서 1.5kW의 에너지를 소비합니다. 이것은 다음과 같은 목적을 가집니다.
- MLM 가압 어댑터에서 페이로드를 추출하여 스테이션의 외부 표면에 배치합니다.
- ERA 조작기로부터 페이로드를 수신하고 이를 에어록의 내부 용적으로 그리고 더 나아가 MLM GA로 이동시키기 위해;
- 에어록의 내부 부피에서 과학 실험을 수행하기 위해;
- 확장된 테이블과 특별하게 조직된 장소에서 에어록 외부에서 과학 실험을 수행하기 위해.
ISS에 도킹된 MLM "Science"(스케치)
'과학' 모듈의 과학 프로그램
MLM 연구 프로그램에는 "2024년까지 ISS에서 계획된 목표 작업의 장기 프로그램"의 세 가지 영역에 대한 실험이 포함됩니다.
- 과학 연구의 실험 및 연구우주 생물학 및 생리학, 우주 재료 과학, 대기권 외 천문학 및 우주선 물리학, 우주에서 지구 탐사 및 태양계 연구 분야의 기본 성격을 가지고 있습니다.
- 우주 탐사 기술데이터 전송 분야의 첨단 우주 기술 시스템 요소 테스트, 구조물 상태 모니터링, 구획의 견고성 모니터링, 승무원의 생명 보장, 자연 재해 및 인재 개발 예측.
- 실천과제 및 교육활동교과 과정을 개선하고 직업 훈련의 실험 기반을 확장하며 젊은 학생들을 유망한 우주 연구 프로젝트로 안내합니다.
계획된 실험
- 배아 발생
인큐베이터를 사용할 계획입니다.메추라기 알은 배아의 발달을 연구합니다. 연구 장비에는 원심 분리기가 포함되어 있습니다. 즉, 인공 중력과 무중력 상태에서 계란이 모두 노출됩니다.
- 실험 "뱀파이어"
실험 "뱀파이어"("회전 자기field")를 사용하면 적외선 센서에 대한 고유한 기술적 특성을 갖춘 비냉각식 매트릭스를 생성할 수 있습니다. 그 결과 만들어진 새로운 IR 장치는 소형 지구 원격 감지 장치에서 큰 수요가 있으며, 그 그룹은 Sphere 프로그램의 틀 내에서 형성될 것입니다.
실험을 하는 동안 성장해야 합니다.회전 자기장에서 무중력 상태의 IR 센서용 크리스탈. 그 결과, 지구 조건에서는 할 수 없는 높은 수준의 특성 균질성을 가진 결정을 얻을 수 있습니다.
- "드롭-2" 핵 공간 예인선용 물방울 냉각기 방출기를 테스트하는 데 전념할 것입니다.
- "비타식-T"컨베이어 온실에서 양상추를 재배하는 데 전념합니다.
- "캡쳐-E"모듈 외부 표면의 러시아 원격 조작기를 테스트하는 데 전념합니다.
센터에서 모듈 MLM-U "과학". 바이코누르로 떠나기 전 흐루니초프
"과학" 모듈이 어떻게 작동되었는지
나우카 장비 일부가 납품되었습니다.Rassvet 모듈과 함께 2010년 5월에 돌아온 ISS - 특히 에어록실과 냉각 시스템의 라디에이터, ERA 조작기의 예비 암 및 역 외부 작업을 위한 휴대용 워크스테이션.
모듈의 비행 테스트 및 전체 시운전은 출시일로부터 12개월 후에 제공됩니다.
- 2021년 9월 - EVA-49의 일부로 Zvezda 모듈과 MLM 사이에 케이블을 도킹하기 위한 ISS-65 승무원의 우주 유영.
- 2021년 9월 - EVA-50의 일부로 Zvezda 모듈과 MLM 사이에 케이블을 도킹하기 위한 ISS-65 승무원의 우주 유영.
- 2021년 11월 이전 - EVA-51의 일부로 유럽 조종기 ERA와 함께 작업하기 위한 ISS-65 승무원의 우주 유영.
- 2021년 11월 이전 - EVA-52(Petr Dubrov, Matthias Maurer)의 일부로 유럽 조종기 ERA와 함께 작업하기 위한 ISS-66 승무원의 우주 유영.
- 2021년 11월 이전 - EVA-53의 일부로 ISS-66 승무원의 우주 유영(Anton Shkaplerov, Petr Dubrov).
2021년 1월 22일, ISS의 러시아 부문 비행 책임자인 Vladimir Solovyov는 모듈을 정거장에 통합하려면 7~8회의 우주 유영이 필요할 것이라고 언론에 말했습니다.
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