Kounotori 3 | |
---|---|
| |
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 (こう 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.
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] .
Canadarm2 siirtyy kohti HTV-3:ta sieppaamaan
HTV-3 siirtyy vähitellen kohti ISS:n telakointipaikkaa.
JAXA-astronautti Akihiko Hoshide Dome -moduulissa HTV 3:n telakoinnin aikana
HTV 3 tuodaan Harmony-moduulin alisolmuun
HTV 3 telakoitu, manipulaattori irrotettu
Tärkeimmät erot Kounotori 3:n ja aikaisempien Kounotori-laivojen välillä [3] :
Lastin paino on noin 3500 kg paineistetussa osastossa ja 1100 kg paineistetussa osastossa.
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] .
NanosatelliititJ-SSOD-laukaisumekanismin testaamista varten laivaan toimitettiin 5 nanosatelliittia - cubsaattia, jotka laukaistiin 4. ja 5. lokakuuta 2012 [9] :
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.
ISERVYmpäristötutkimus- 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.
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] :
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] .
HTV:n rahtilaivojen lennot | |
---|---|
Tehtävät suoritettu |
|
Tulevat tehtävät |
|
Katso myös |
Laukaisu kansainväliselle avaruusasemalle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiemmat laukaisut |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lennossa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miehitetyt laukaisut on korostettu lihavoidulla , hätälaukaisut ilman telakointiasemaa on merkitty vaaleanpunaisella taustalla |
|
|
---|---|
| |
Yhdellä raketilla laukaistut ajoneuvot erotetaan toisistaan pilkulla ( , ), laukaisut välipisteellä ( · ). Miehitetyt lennot on korostettu lihavoidulla. Epäonnistuneet käynnistykset on merkitty kursiivilla. |