สเปซเอ็กซ์ ซีอาร์เอส-4
ยานอวกาศ CRS-4 Dragon กำลังเข้าใกล้สถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 | |
| ชื่อ | สปX-4 |
|---|---|
| ประเภทภารกิจ | การส่งเสบียงไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) |
| ผู้ปฏิบัติงาน | สเปซเอ็กซ์ |
| รหัส COSPAR | 2014-056A |
| หมายเลข SATCAT | 40210 |
| ระยะเวลาของภารกิจ | 34 วัน 13 ชั่วโมง 46 นาที |
| คุณสมบัติของยานอวกาศ | |
| ยานอวกาศ | มังกร 1 ซี106 |
| ประเภทของยานอวกาศ | มังกร 1 |
| ผู้ผลิต | สเปซเอ็กซ์ |
| ปล่อยมวล | 6,000 กิโลกรัม (13,000 ปอนด์) |
| มวลแห้ง | 4,200 กิโลกรัม (9,300 ปอนด์) |
| เริ่มภารกิจ | |
| วันที่เปิดตัว | 21 กันยายน 2014, 05:52:03 UTC [ 1 ] |
| จรวด | ฟอลคอน 9 เวอร์ชัน 1.1 ( B1010 ) |
| จุดปล่อยจรวด | เคปคานาเวอรัล , SLC-40 [ 2 ] [ 3 ] |
| สิ้นสุดภารกิจ | |
| การกำจัด | ฟื้นตัวแล้ว |
| วันที่ลงจอด | 25 ตุลาคม 2014, 19:39 UTC [ 4 ] |
| จุดลงจอด | มหาสมุทรแอตแลนติก |
| พารามิเตอร์วงโคจร | |
| ระบบอ้างอิง | วงโคจรแบบศูนย์กลางโลก |
| ระบอบการปกครอง | วงโคจรต่ำของโลก |
| ความโน้มเอียง | 51.6° |
| การเทียบท่าที่สถานีอวกาศนานาชาติ | |
| ท่าเรือเทียบเรือ | จุดต่ำสุดของความกลมกลืน |
| การจับภาพRMS | 23 กันยายน 2014, 10:52 UTC [ 5 ] |
| วันที่เทียบท่า | 23 กันยายน 2014, 13:21 UTC [ 5 ] |
| วันที่ออกเดินทาง | 25 ตุลาคม 2557, 12:02 UTC |
| การเผยแพร่ RMS | 25 ตุลาคม 2014, 13:56 UTC [ 6 ] |
| เวลาจอดเทียบท่า | 31 วัน 22 ชั่วโมง 41 นาที |
| สินค้า | |
| มวล | 2,216 กก. (4,885 ปอนด์) [ 1 ] |
| แรงดัน | 1,627 กิโลกรัม (3,587 ปอนด์) |
| ไม่มีแรงดัน | 589 กก. (1,299 ปอนด์) |
SpaceX CRS-4หรือที่รู้จักกันในชื่อSpX -4 [ 7 ]เป็นภารกิจบริการจัดหาเสบียงเชิงพาณิชย์ไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) ซึ่งทำสัญญากับNASAโดยปล่อยขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2014 และเดินทางถึงสถานีอวกาศเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2014 นับเป็นเที่ยวบินที่หกของยานอวกาศขนส่งสินค้าDragonไร้คนขับของSpaceXและเป็นภารกิจปฏิบัติการครั้งที่สี่ของ SpaceX ที่ทำสัญญากับNASAภายใต้ สัญญา บริการจัดหาเสบียงเชิงพาณิชย์ภารกิจนี้ได้นำอุปกรณ์และเสบียงไปยังสถานีอวกาศ รวมถึงเครื่องพิมพ์ 3 มิติเครื่องแรกที่ได้รับการทดสอบในอวกาศ อุปกรณ์วัดความเร็วลมบนโลกและดาวเทียมขนาดเล็กที่จะปล่อยจากสถานี นอกจากนี้ยังนำหนู 20 ตัวสำหรับการวิจัยระยะยาวบน ISS ด้วย
ประวัติการเปิดตัว

หลังจากยกเลิกการปล่อยจรวดเนื่องจากสภาพอากาศไม่ดีเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2014 การปล่อยจรวดจึงเกิดขึ้นในวันที่ 21 กันยายน 2014 เวลา 05:52 UTCจากสถานีฐานทัพอากาศเคปคานาเวรัล ( CCAFS) ในฟลอริดา[ 1 ] [ 2 ]
เพย์โหลดหลัก
นาซาทำสัญญาสำหรับภารกิจ CRS-4 และกำหนดน้ำหนักบรรทุกหลัก วัน/เวลาในการปล่อย และพารามิเตอร์วงโคจร เป้าหมาย CRS-4 ขึ้นบินเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2014 โดยมีน้ำหนักบรรทุกประกอบด้วยสินค้า4,885 ปอนด์ (2,216 กิโลกรัม) รวมถึงเสบียง สำหรับลูกเรือ1,380 ปอนด์ (630 กิโลกรัม) [ 8 ]สินค้าที่บรรทุกประกอบด้วยISS-RapidScatซึ่ง เป็น เครื่องวัดการกระเจิงที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการพยากรณ์อากาศโดยการสะท้อนคลื่นไมโครเวฟจากพื้นผิวมหาสมุทรเพื่อวัดความเร็วลม ซึ่งถูกปล่อยเป็นน้ำหนักบรรทุกภายนอกเพื่อติดตั้งที่ปลายห้องปฏิบัติการโคลัมบัสของสถานี[ 9 ] CRS-4 ยังรวมถึง Space Station Integrated Kinetic Launcher for Orbital Payload Systems (SSIKLOPS) ซึ่งจะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการปล่อยดาวเทียมขนาดเล็กอื่นๆ จาก ISS [ 10 ]
นอกจากนี้ CRS-4 ยังนำสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์ชีวภาพถาวรใหม่ไปยังสถานีด้วย นั่นคือ อุปกรณ์วัดความหนาแน่นของกระดูก (Bone Densitometer หรือ BD) ซึ่งพัฒนาโดย Techshot โดยอุปกรณ์นี้ให้ความสามารถในการสแกนความหนาแน่นของกระดูกบน ISS สำหรับการใช้งานโดย NASA และศูนย์เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ในอวกาศ (CASIS)ระบบนี้วัดความหนาแน่นของแร่ธาตุในกระดูก (และเนื้อเยื่อไขมันและเนื้อเยื่อไร้ไขมัน) ในหนูโดยใช้การดูดซับรังสีเอกซ์แบบพลังงานคู่ (DEXA) [ 11 ] ระบบฮาร์ดแวร์วิจัยสัตว์ฟันแทะก็ถูกนำไปยัง ISS ด้วยเช่นกันในฐานะส่วนหนึ่งของอุปกรณ์บรรทุก
สัมภาระรอง
SpaceX มีอำนาจควบคุมหลักในการกำหนดแผนการส่ง การจัดตารางเวลา และการบรรทุกสัมภาระเสริม อย่างไรก็ตาม มีข้อจำกัดบางประการที่ระบุไว้ในสัญญากับ NASA ซึ่งห้ามมิให้บรรทุกสัมภาระเสริม ที่มีความเสี่ยงอันตรายตามที่ระบุไว้ และยังกำหนดให้ต้องระบุความน่าจะเป็นของความสำเร็จและขอบเขตความปลอดภัยตามที่ระบุไว้ในสัญญาสำหรับการส่งดาวเทียมเสริมขึ้นสู่วงโคจรอีกครั้งโดย SpaceX หลังจากที่จรวด Falcon 9 ขั้นที่สองได้เข้าสู่วงโคจรต่ำของโลก (LEO) แล้ว
ภารกิจ CRS-4 นำการทดลองการพิมพ์ 3 มิติในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงไปยัง ISS รวมถึงดาวเทียมขนาดเล็กเป็นสัมภาระรองที่จะถูกปล่อยจาก ISS: SPINSAT [ 12 ]นอกจากนี้ยังนำหนู 20 ตัวสำหรับการวิจัยทางสรีรวิทยาในอวกาศระยะยาวอีกด้วย[ 5 ]
การทดลองการพิมพ์ 3 มิติในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง
การทดลองการพิมพ์ 3 มิติในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงจะสาธิตการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติในอวกาศ การพิมพ์ 3 มิติทำงานโดยกระบวนการอัดวัสดุที่ให้ความร้อน (พลาสติก โลหะ ฯลฯ) และสร้างโครงสร้างสามมิติทีละชั้น การทดลองการพิมพ์ 3 มิติในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงจะทดสอบเครื่องพิมพ์ 3 มิติที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสภาวะไมโครกราวิตี้โดยMade In Space, Inc.จากเมืองเมาน์เทนวิว รัฐแคลิฟอร์เนียเครื่องพิมพ์ 3 มิติที่ปรับแต่งเองของ Made In Space จะเป็นอุปกรณ์แรกที่ผลิตชิ้นส่วนนอกโลก การทดลองการพิมพ์ 3 มิติในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงจะตรวจสอบความสามารถของการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง[ 13 ]การทดลองนี้บนสถานีอวกาศนานาชาติเป็นก้าวแรกสู่การสร้างโรงงานเครื่องจักรตามความต้องการในอวกาศ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้ภารกิจที่มีลูกเรือไปยังอวกาศห้วงลึกและการผลิตในอวกาศเป็นไปได้[ 14 ]
สปินแซท
SPINSAT คือ ทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 56 เซนติเมตร (22 นิ้ว)ที่สร้างโดยห้องปฏิบัติการวิจัยกองทัพเรือสหรัฐฯ (NRL) เพื่อศึกษา ความ หนาแน่นของชั้นบรรยากาศ
SPINSAT เป็นเครื่องสาธิตเทคโนโลยีสำหรับเครื่องยนต์ขับดันเชื้อเพลิงแข็งไฟฟ้า (ESP) จากDigital Solid State Propulsion (DSSP) [ 12 ]เทคโนโลยีของ DSSP ใช้การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพื่อให้ดาวเทียมขนาดเล็กสามารถทำการเคลื่อนที่ในวงโคจร ซึ่งโดยทั่วไป แล้วเป็นไปไม่ได้ในดาวเทียมขนาดเล็กมากที่มีมวลจำกัด เช่นCubeSatsและnanosats [ 15 ]นี่จะเป็นเที่ยวบินแรกของ DSSP และจะถูกปล่อยจาก ห้องปรับความดันอากาศ ของโมดูล Kibōผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของ NASA อนุมัติภารกิจนี้ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วจะต้องเริ่มต้นด้วยดาวเทียมอยู่ภายในปริมาตรที่อยู่อาศัยได้ของ ISS เนื่องจากกลุ่มเครื่องยนต์ขับดัน 12 กลุ่มของดาวเทียมเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งเฉื่อย และจะทำงานก็ต่อเมื่อมีประจุไฟฟ้าผ่านเท่านั้น[ 16 ]
ระบบฮาร์ดแวร์สำหรับการวิจัยสัตว์ฟันแทะ
ภารกิจนี้ยังนำหนู 20 ตัว ไปอาศัยอยู่บน ISS เพื่อศึกษาผลกระทบระยะยาวของสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงต่อหนูโดยใช้ระบบฮาร์ดแวร์วิจัยหนู[ 5 ]
ความพยายามลงจอดขั้นแรก
ขั้นแรกของจรวด Falcon 9 สำหรับภารกิจ CRS-4 กลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกนอกชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาการกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศครั้งนี้ถูกบันทึกเป็นวิดีโอโดยเครื่องบิน NASA WB-57 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเกี่ยวกับ การเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวอังคารด้วยความเร็วสูง[ 17 ]
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 แผงจากขั้นตอนแรกนี้ถูกพบว่าลอยอยู่บริเวณหมู่เกาะซิลลีทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหราชอาณาจักร[ 18 ] [ 19 ]แม้ว่าสื่อส่วนใหญ่จะแนะนำว่าชิ้นส่วนดังกล่าวมาจาก การปล่อยจรวด CRS-7 ในภายหลัง ซึ่งระเบิด แต่ SpaceX ยืนยันว่ามาจาก CRS-4 [ 20 ]
การนำมังกรกลับมาใช้ใหม่
โครงสร้างหลักของแคปซูล Dragon ในภารกิจ CRS-4 ซึ่งก็คือDragon C106ได้รับการปรับปรุงใหม่และนำกลับมาใช้ใหม่ใน ภารกิจ CRS-11 ของ SpaceXซึ่งเป็นแคปซูล Dragon ลำแรกที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่
แกลเลอรี่
ดูเพิ่มเติม
- 1 2 3 Schierholz, Stephanie (21 กันยายน 2014). "การปล่อยยานขนส่งสินค้าของ NASA ไปยังสถานีอวกาศด้วยภารกิจส่งเสบียงของ SpaceX" . NASA . สืบค้นเมื่อ21 กันยายน 2014 .
บทความนี้ได้นำข้อความจากแหล่งข้อมูลนี้มาใช้ ซึ่งเป็นข้อมูลสาธารณะ - 1 2 "สถานีติดตาม: บันทึกการปล่อยจรวด" . Spaceflight Now. 17 มีนาคม 2017 . สืบค้นเมื่อ30 มิถุนายน 2017 .
- ↑ "รายการปล่อยจรวดของ SpaceX" . SpaceX . สืบค้นเมื่อ 31 มกราคม 2013 .
- ↑การ์เซีย, มาร์ค (25 ตุลาคม 2014). "ดราก้อนลงจอดในทะเล — ภารกิจ SpaceX CRS-4 สิ้นสุดลง" . NASA . สืบค้นเมื่อ30 มิถุนายน 2017 .
บทความนี้ได้นำข้อความจากแหล่งข้อมูลนี้มาใช้ ซึ่งเป็นข้อมูลสาธารณะ - 1 2 3 4เบอร์กิน, คริส (22 กันยายน 2014). "ยาน CRS-4 Dragon ของ SpaceX เดินทางถึงสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) ในวันอังคาร" . NASASpaceFlight.com . สืบค้นเมื่อ30 มิถุนายน 2017 .
- ↑เบอร์กิน, คริส (25 ตุลาคม 2014). "CRS-4: ยานอวกาศ SpaceX Dragon กลับสู่โลก" . NASASpaceFlight.com . สืบค้นเมื่อ30 มิถุนายน 2017 .
- ↑ Suffredini, Mike (14 เมษายน 2557). "สถานะโครงการสถานีอวกาศนานาชาติ" (PDF) . NASA. หน้า18. สืบค้นเมื่อ31 กรกฎาคม 2557 .
- ↑โพลาเดียน, ชาร์ลส์ (20 กันยายน 2014). "การปล่อยจรวด SpaceX ล่าช้า โปรดติดตามภารกิจส่งเสบียงไปยังสถานีอวกาศนานาชาติที่กำหนดใหม่ในวันอาทิตย์" . International Business Times .
- ↑โรดริเกซ, โจชัว (29 ตุลาคม 2013). "การเฝ้ามองลมของโลก ด้วยงบประมาณจำกัด" . นาซา. สืบค้นเมื่อ18 พฤษภาคม 2014 .
- ↑วูลเวอร์ตัน, มาร์ค (3 เมษายน 2557). "พบกับชุดปล่อยดาวเทียมขนาดเล็กของสถานีอวกาศ" . นาซา. สืบค้นเมื่อ18 พฤษภาคม 2557 .
- ↑ "เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก" . NASA . สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2014 .
บทความนี้ได้นำข้อความจากแหล่งข้อมูลนี้มาใช้ ซึ่งเป็นข้อมูลสาธารณะ - 1 2 "Dragon C2, CRS-1,... CRS-12" . Gunter's Space Page . สืบค้นเมื่อ18 พฤษภาคม 2014 .
- ↑ "Made In Space และ NASA เตรียมส่งเครื่องพิมพ์ 3 มิติเครื่องแรกขึ้นสู่อวกาศ" Made In Space. 31 พฤษภาคม 2013. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 1 กรกฎาคม 2014. สืบค้นเมื่อ4 สิงหาคม 2014 .
- ↑ "การสาธิตเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง (3D Printing In Zero-G)" . NASA. 31 กรกฎาคม 2014 . สืบค้นเมื่อ4 สิงหาคม 2014 .
บทความนี้ได้นำข้อความจากแหล่งข้อมูลนี้มาใช้ ซึ่งเป็นข้อมูลสาธารณะ - ↑ Messier, Doug (6 เมษายน 2014). "ระบบขับเคลื่อนโซลิดสเตทดิจิทัลมุ่งหน้าสู่สถานีอวกาศนานาชาติ" . Parabolic Arc . สืบค้นเมื่อ7 เมษายน 2014 .
- ↑ "สปินแซท" . หน้าเว็บอวกาศของกันเตอร์. สืบค้นเมื่อ18 พฤษภาคม 2014 .
- ↑ "การทดสอบจรวดเชิงพาณิชย์ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางสู่ดาวอังคาร"นาซา 17 ตุลาคม 2014 สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2015
- ↑ Ferreira, Becky (27 พฤศจิกายน 2015). "จรวด SpaceX ลอยมาเกยฝั่งอังกฤษหลังจากลอยอยู่ในทะเลนาน 14 เดือน" . Vice.com . สืบค้นเมื่อ27 พฤศจิกายน 2015 .
- ↑ Brian, Matt (27 พฤศจิกายน 2015). "เศษซากจากจรวด Falcon 9 ของ SpaceX ลอยมาเกยฝั่งอังกฤษ" . Engadget . สืบค้นเมื่อ27 พฤศจิกายน 2015 .
- ↑ "จรวดอวกาศฟอลคอน 9 ที่ หมู่เกาะซิลลีไม่ได้ระเบิด"บีบีซี นิวส์ 1 ธันวาคม 2015 สืบค้นเมื่อ7 ธันวาคม 2015
ลิงก์ภายนอก
- เว็บไซต์ Dragonที่ SpaceX.com
- บริการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เชิงพาณิชย์ที่ NASA.gov