Kounotori 3

Vakaa versio kirjattiin ulos 17.7.2022 . Malleissa tai malleissa on vahvistamattomia muutoksia .
Kounotori 3

"Konotori-3" lähestyy ISS:ää 27.7.2012
Tunnus
Yleistä tietoa
Maa  Japani
Organisaatio JAXA
Tehtävät lastin toimitus ISS :lle
Laivan lentotiedot
aluksen nimi H-II siirtoauto
kantoraketti H-IIB
laukaisualusta Tanegashima,
Yoshinobu LC-Y2
tuoda markkinoille 21. heinäkuuta 2012,
02:06:18 UTC
Telakointi 27. heinäkuuta 2012 klo
17.31 UTC
Telakointipaikka Harmonia (nadir)
irrotus 12. syyskuuta 2012 klo
11.50 UTC
Telakointiaika 46 päivää, 18 tuntia, 19 minuuttia
Deorbit 14. syyskuuta 2012 klo
5.27 UTC
Mieliala 51,6°
Paino 15400 kg
NSSDC ID 2012-038A
SCN 38706
Hyötykuorma
Toimitettu
ISS: lle
4600 kg
Kounotori 2Kounotori 4
 Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa

Kounotori 3 (こ のとり3号機, "Stork 3") , joka tunnetaan myös nimellä HTV-3  , on kolmas japanilainen miehittämätön rahtiavaruusalus H-II Transfer Vehicle , joka laukaistiin 21. heinäkuuta 2012 H-IIB- kantoraketilla Tanegashiman avaruussatama kansainvälisen avaruusaseman huoltoa varten . Kounotori 3 saapui asemalle 27. heinäkuuta 2012, ja ISS-32:n lentoinsinööri JAXA-astronautti Akihiko Hoshide telakoitti avaruusaluksen Harmony -moduulin Nadir - solmuun Kanadarm2 - etämanipulaattorilla . Kounotori 3 toimitti asemalle 3500 kg erilaista rahtia paineistetussa osastossa sisältäen miehistön elintarvikkeita ja henkilökohtaisia ​​tavaroita, laitteet epäonnistuneiden yksiköiden korvaamiseen ja tieteellisiin kokeisiin sekä kaksi koelaitetta paineistamattomalla alustalla. Purkamisen jälkeen alus lastattiin jätteillä, purettiin asemalta 12. syyskuuta ja poistettiin radalta 14. syyskuuta 2012.

Käynnistä ja telakointi

Avaruusalus laukaistiin 21. heinäkuuta 2012 klo 02.18 UTC [1] H-IIB-kantoraketilla Tanegashiman avaruuskeskuksen Yoshinobu Launch Complexin kentältä 2, LC-Y2. 14 minuutin ja 53 sekunnin kuluttua alus laukaistiin kiertoradalle.

Heinäkuun 27. päivänä avaruusalus tapasi ISS:n ja Canadarm2-manipulaattori vangitsi kello 12.23 UTC. Harmony-moduulin telakointi tapahtui klo 17.31 UTC [2] .

Avaruusalus

Tärkeimmät erot Kounotori 3:n ja aikaisempien Kounotori-laivojen välillä [3] :

Rahti

Lastin paino on noin 3500 kg paineistetussa osastossa ja 1100 kg paineistetussa osastossa.

Suljettu lokero

Kounotori 3 :  ssa on kahdeksan HTV Resupply Rack -telinettä , jotka kuljettavat erilaisia ​​laitteita ja tarvikkeita, joista suurin osa on Cargo Transfer Bags (CTB ) -säkeissä .  Lasti koostuu aseman varusteista (61 %), tieteellisistä laitteista (20 %), ruoasta (15 %) ja miehistön henkilökohtaisista tavaroista (4 %) [3] [4] [5] . Se sisältää myös korkean teknologian Aquatic Habitat (AQH) akvaarion, japanilaisen JEM Small-Satellite Orbital Deployer (J-SSOD) nanosatelliitin kantoraketin, viisi kuutiota ( WE WISH , RAIKO , FITSAT-1 , F-1 , TechEdSat ), i-Ball ja REBR dataloggerit , ISS SERVIR (ISERV) ympäristötutkimus- ja visualisointijärjestelmä. Lisäksi syöttötelineet on ladattu WPA (Water Pump Assembly) katalyyttireaktorilla , joka korvaa maaliskuussa 2012 epäonnistuneen yksikön, ja jäähdytysnesteen (vesi) kiertovesipumpulla, joka korvaa vanhan yksikön japanilaisessa kokeellisessa moduulissa " Kibo ", joka myös hajosi maaliskuun lopussa 2012.  

Kahden kansainvälisen YouTube Space Lab -kilpailun voittajien suunnitteleman kokeen tarkoituksena oli tutkia, kuinka Bacillus subtilis ja hyppäävä hämähäkki reagoivat mikrogravitaatioon [6] .

Aquatic Habitat (AQH)

Aquatic Habitat (high-tech-akvaario) (AQH) [7] on kokeellinen laite, joka on asennettu Multi-purpose Small Payload Rack -telineeseen ( MSPR  - Multi-purpose Small Payload Rack ). Voidaan käyttää pienten kalojen, kuten medakan ( Oryzias latipes ) ja seeprakalan säilyttämiseen jopa 90 päivää. Jalostusympäristön hallinta, ruokinta, vesisäiliön valvonta ja tietojen seuranta tapahtuu automaattisesti. Lisäksi miehistön jäsenet voivat tehdä mikroskooppisia havaintoja, mukaan lukien biologisten näytteiden kerääminen, kemiallinen kiinnitys, jäädytys ja alkion kehitys. Siten kolme sukupolvea vesieliöistä lisääntymistä tuli mahdolliseksi, mikä oli aiemmin saavuttamaton avaruussukkuloiden kokeissa. AQH Experimental Device -laitteen avulla tutkijat ja tutkijat voivat tarkkailla, kuinka mikrogravitaatio ja avaruussäteilyympäristö vaikuttavat eläviin olentoihin sukupolvien ajan, valmistautuen mahdollisiin pitkäaikaisiin avaruusmatkoihin tulevaisuudessa.

JEM Small-Satellite Orbital Deployer (J-SSOD)

J-SSOD Small Satellite Deployment Mechanism ja viisi kuutiota ovat osa teknologiakokeilua, jossa testataan mahdollisuutta laukaista pieniä satelliitteja ilman EVA:ta.

Satelliittiasennuskotelot , joissa on esiasennetut kuutiot  , toimitetaan ISS:lle osana lastia. Kotelot kiinnitetään koealustaan ​​ja siirretään japanilaisen kokeellisen moduulin "Kibo" portin kautta avaruuteen sisäänvedettävälle pöydälle. Kibo-moduulin etämanipulaattori kaappaa alustan, siirtää sen laukaisuasentoihin (45° alas-taakse ISS-kehon koordinaattijärjestelmän alipuolelta) ja tarjoaa tarkan paikantamisen. Rata- tai Maan käskystä satelliitit laukaistaan ​​kiertoradalle jousen vaikutuksesta [8] .

Nanosatelliitit

J-SSOD-laukaisumekanismin testaamista varten laivaan toimitettiin 5 nanosatelliittia - cubsaattia, jotka laukaistiin 4. ja 5. lokakuuta 2012 [9] :

i-Ball ja REBR

Kounotori 3:ssa on kaksi reentry-datatallenninta, USA: ssa suunniteltu REBR ja japanilainen i-Ball. Tiedonkeruun tarkoituksena on - selventämällä avaruusalusten tuhoutumisilmiötä paluumatkan aikana - kaventaa roiskevaroitusaluetta parantamalla raketin putoamisen ennustamisen tarkkuutta.

HTV:n tuhoutumisen jälkeen REBR työnnetään ulos aluksesta ja lähettää tiedot putoamisesta noin 18 km:n korkeudelta Iridium-satelliitin kautta. Koska REBR putoaa ilman laskuvarjoa, tallennin ei voi selviytyä roiskeista tai pysyä pinnalla. Samanaikaisesti japanilainen pallonmuotoinen i-Ball-tallennin laskeutuu laskuvarjolla ja kestää kuumuuden ablatiivisella suojauksella ja lähettää tietoja roiskumisen jälkeen Iridium-satelliitin kautta. i-Ballissa ei ole HTV-laukaisumekanismia ja se heitetään ilmaan aluksen tuhoutumisen aikana. Näin ollen i-Ballin asennon odotetaan olevan epävakaa jonkin aikaa törmäyksen jälkeen, ja ottamalla joitain kuvia kolarin aikana iBall voi tallentaa HTV:n törmäyskohtauksen. Samaan aikaan paineistetussa osastoon asennettu kamera tallentaa lämpötilan jakautumisen aluksen sisällä. Koska tuhoamisen odotetaan alkavan luukusta ja ympäröivältä alueelta, kamera suunnataan luukkuun tallentaakseen kuvia tuhosta.

ISERV

Ympäristötutkimus- ja -visualisointijärjestelmä (ISS SERVIR Environmental Research and Visualization System) [13] on täysin automatisoitu videotiedonkeruujärjestelmä, joka on asennettu tutkimuskeskuksen telineeseen ( eng.  WORF - Window Observational Research Facility ) Destiny - moduuliin . seurata luonnonkatastrofeja ja ympäristön muutoksia maapallolla. Hankkeen päätavoitteena on antaa tutkijoille valmiudet asettaa tehtäviä nopeasti, automaattisesti kerätä ja ladata videodataa, jotta voidaan kehittää kriteerejä vastaavan, mutta toimivamman työkalun suunnittelulle tulevaisuuden ISS:llä laukaisua varten.

Järjestelmän pääkomponentti on optinen kokoonpano, joka koostuu 9,25 tuuman (23,5 cm) Schmidt-Cassegrain-teleskoopista biaksiaalisella moottoroidulla telineellä , digitaalikamerasta ja erittäin tarkasta tarkennusmekanismista. Kiinnikkeen avulla voit suunnata optisen yksikön 23°:n etäisyydelle pohjasta pituus- ja poikittaissuunnassa. Järjestelmä ottaa digitaalikameralla kuvia 13 x 9 km:n segmentistä 350 km:n nimellisestä kiertoradan korkeudesta.

Vuotava lokero

Paineettömässä osastossa oleva lasti koostuu kahdesta kokeellisesta laitteesta: JAXA-monikäyttölaitteesta ( MCE - Multimission Consolidated Equipment )  ja NASA :n avaruusviestintä- ja -navigointiohjelman testialustasta ( - Space Communications and Navigation Program ) .  

Multi-Purpose Consolidated Equipment (MCE) on laite, johon on asennettu viisi suhteellisen pientä koetta käyttämällä yhtä porttia ulkoiselle kokeelliselle alustalle (JEM EF) [14] [15] :

  • IMAP ( eng.  Ionosphere, Mesosphere, above Atmosphere, and Plasmasphere mapper ) - Maan ilmakehän ylempien kerrosten havainnointi,
  • GLIMS ( Global Lightning and Sprite Measurement ) on  nopea fotometrinen anturi spriteille ja salamapurkausille,
  • SIMPLE ( Space Inflatable  Membranes Pioneering Long-term Experiments ) - puhallettava rakenneesimerkki,
  • REXJ ( Eng.  Robot Experiment on JEM ) - EVA : n apurobotin esittely ,
  • COTS HDTV-EF ( High Definition Television Camera System ) on  kaupallinen teräväpiirtovideokamerajärjestelmä ulkoiselle kokeelliselle alustalle.

Telakan purkaminen ja tehtävän suorittaminen

Irrottamista valmisteltaessa i-Ball- ja REBR-tallentimet asennettiin ja aktivoitiin. Asema irrotettiin 12. syyskuuta 2012 klo 11.50 UTC; klo 15.30 UTC, Canadarm2-manipulaattori vapautti aluksen.

Avaruusalus poistettiin kiertoradalta 14. syyskuuta 2012 klo 05.27 UTC [16] . Tiedot i-Ball- ja REBR-tallentimista saatiin onnistuneesti [17] [18] .

Muistiinpanot

  1. JAXA (21. heinäkuuta 2012). H-IIB-laukaisuajoneuvon nro. 3 H-II Transfer Vehicle "KOUNOTORI3" (HTV3) kanssa . Lehdistötiedote .
  2. JAXA (28. heinäkuuta 2012). H-II-siirtoajoneuvon "KOUNOTORI 3" (HTV3) onnistunut kiinnitys kansainväliselle avaruusasemalle (ISS) . Lehdistötiedote .
  3. 1 2 JAXA. 宇宙ステーション補給機「こうのとり」3 号機 (HTV3)ミミッショ」ミプ)(0)ヂヂ)(  ly ) Käyttöönottopäivä: 10.5.2022.
  4. JAXA. HTV-3 Payload  (englanniksi) (12. kesäkuuta 2012). Haettu: 11.5.2022.
  5. ↑ HTV-3 Cargo Manifest  . Avaruuslento 101 . Haettu 11. toukokuuta 2022. Arkistoitu alkuperäisestä 29. joulukuuta 2017.
  6. Clara Moscowitz. Opiskelijoiden tiedekokeiluja japanilaisella raketilla avaruusasemalle  . space.com . TechMediaNetwork (20. heinäkuuta 2012). Haettu: 11.5.2022.
  7. JAXA. AQH Outline  (englanniksi) (13. toukokuuta 2009). Haettu: 11.5.2022.
  8. JEM Small Satellite Orbital Deployer (J-SSOD  ) . humans-in-space.jaxa.jp . JAXA. Haettu: 11.5.2022.
  9. Käytettyjen CubeSattien  historia . humans-in-space.jaxa.jp . JAXA. Haettu: 11.5.2022.
  10. Krebs, Gunter D. Raiko  . Gunterin avaruussivu (28.1.2020). Haettu: 11.5.2022.
  11. Krebs, Gunter D. TechEdSat  . Gunterin avaruussivu (28.1.2020). Haettu: 11.5.2022.
  12. TechEdSat käyttää SatPhonea  . AMSAT-UK (24. helmikuuta 2012). Haettu: 11.5.2022.
  13. ISS SERVIR -ympäristötutkimus- ja -visualisointijärjestelmä (ISERV  ) . NASA (20. kesäkuuta 2012). Haettu 11. toukokuuta 2022. Arkistoitu alkuperäisestä 6. huhtikuuta 2012. Tämä artikkeli sisältää tekstiä tästä lähteestä, joka on julkista .
  14. ポート共有実験装置(MCE)  (japani) . JAXA (28. syyskuuta 2012). Haettu 12. toukokuuta 2022. Arkistoitu alkuperäisestä 8. lokakuuta 2012.
  15. Krebs, Gunter D. MCE  . Gunterin avaruussivu (26. tammikuuta 2022). Haettu: 12.5.2022.
  16. KOUNOTORI3 Tehtävä  suoritettu . JAXA (14. syyskuuta 2012). Haettu: 11.5.2022.
  17. 「こうのとり」3号機に搭載した再突入データ収集装置㗈ざ)にて デハ JAXA (14. syyskuuta 2012). Haettu: 11.5.2022.
  18. John Love. Lead Increment Scientistin kohokohdat viikolle 10. syyskuuta 2012  . NASA (21. syyskuuta 2012). Haettu 11. toukokuuta 2022. Tämä artikkeli sisältää tekstiä tästä lähteestä, joka on julkista .

Linkit