สถานีอวกาศ NASA ในวงโคจร 24 กันยายน 2018-HTV-7 ของญี่ปุ่นปิดตัวลงที่สถานีอวกาศ

ยานอวกาศรัสเซีย 2 ลำเทียบท่าที่สถานีอวกาศนานาชาติ (ล่างซ้าย) ยานอวกาศ Soyuz MS-09 และ (บนซ้าย) ยานอวกาศบรรทุกสินค้า Progress 70 เป็นภาพวงโคจรที่ซับซ้อนซึ่งโคจรอยู่สูงเกือบ 262 ไมล์เหนือนิวซีแลนด์เครดิต: NASA
ยานอวกาศบรรทุกสินค้าของญี่ปุ่นกำลังโคจรรอบโลกในวันนี้และกำลังเตรียมส่งสถานีอวกาศนานาชาติ
ในขณะเดียวกัน เมื่อทั้งสามกำลังเตรียมตัวกลับสู่โลก ลูกเรือ Expedition 56 ทั้งหกคนกำลังศึกษาปรากฏการณ์อวกาศต่างๆ
เรือเสบียง JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) เปิดตัวจากประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยบรรทุกวิทยาศาสตร์และเสบียงใหม่มากกว่า 5 ตันให้กับลูกเรือH-II Transfer Vehicle-7 (HTV-7) มีกำหนดเดินทางถึงสถานีอวกาศในวันพฤหัสบดีในเวลาประมาณ 8.00 น. ของเช้าวันพฤหัสบดี วิศวกรการบิน Serena Auñón-Chancellor จะสนับสนุนผู้บัญชาการ Drew Feustel ในโดมเมื่อเขายึด HTV-7 ด้วย Canadian Arm 2
น้ำหนักบรรทุกหลักใน HTV-7 รวมถึงกล่องถุงมือวิทยาศาสตร์ชีวภาพสถานที่แห่งใหม่นี้จะช่วยให้การวิจัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพของมนุษย์บนโลกและในอวกาศHTV-7 ยังจัดหาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนใหม่เพื่ออัพเกรดระบบไฟฟ้าบนโครงสร้างโครงของสถานีNASA TV เริ่มรายงานการมาถึงของ HTV-7 และถ่ายทำเมื่อเวลา 06.30 น. ของเช้าวันพฤหัสบดี
งานทางวิทยาศาสตร์ที่ดำเนินการใน Orbital Laboratory ในปัจจุบันรวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับ DNA และฟิสิกส์ของของไหลAuñón-Chancellor จัดลำดับ DNA ที่สกัดจากตัวอย่างจุลินทรีย์ที่เก็บในสถานีFeustel เริ่มอุปกรณ์เพื่อศึกษาการทดลองการทำให้เป็นละอองของเหลว ซึ่งสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงของโลกและอวกาศ
ต่อมา Feustel ได้ร่วมงานกับ Oleg Artemyev นักบินอวกาศ Soyuz จาก Roscosmos และ Ricky Arnold จาก NASA และเริ่มเตรียมการกลับสู่โลกในวันที่ 4 ตุลาคม Artemyev จะสั่งการกลับสู่พื้นโลกจากยานอวกาศ Soyuz MS-08 ที่ด้านใดด้านหนึ่งของนักบินอวกาศทั้งสองเขาและ Feustel ฝึกการสืบเชื้อสายของ Soyuz กลับสู่ชั้นบรรยากาศของโลกบนคอมพิวเตอร์อาร์โนลด์บรรจุลูกเรือและสิ่งของอื่นๆ ไว้ในยานอวกาศของรัสเซีย
เทคโนโลยีการสกัดและจัดลำดับสารชีวโมเลกุล (BEST): เจ้าหน้าที่จะเช็ดพื้นผิวที่กำหนดใน JEM เพื่อเก็บตัวอย่างการทดลองที่ดีที่สุดนี้ใช้ฮาร์ดแวร์ miniPCR เพื่อแยกกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (DNA) ออกจากตัวอย่างงานวิจัยของเบสท์ใช้การจัดลำดับเพื่อระบุจุลินทรีย์ที่ไม่รู้จักที่อาศัยอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติ และวิธีที่มนุษย์ พืช และจุลินทรีย์ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งมีชีวิตบนสถานีอวกาศนานาชาติ
Earth Knowledge (EarthKAM) จาก Sally Ride Middle School: วันนี้ เจ้าหน้าที่ตั้งค่าการทดลอง EarthKAM ในโหนด 1 และเริ่มเซสชันการถ่ายภาพEarthKAM เปิดโอกาสให้นักเรียนหลายพันคนถ่ายภาพและตรวจสอบโลกจากมุมมองของนักบินอวกาศนักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อควบคุมกล้องดิจิทัลพิเศษที่ติดตั้งบนสถานีอวกาศนานาชาติซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถถ่ายภาพแนวชายฝั่งของโลก ภูเขา และวัตถุทางภูมิศาสตร์อื่นๆ ที่น่าสนใจจากจุดได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครในอวกาศจากนั้น ทีมงาน EarthKAM ได้โพสต์รูปภาพเหล่านี้บนอินเทอร์เน็ตเพื่อให้สาธารณชนและห้องเรียนที่เข้าร่วมทั่วโลกได้ดู
การพ่นยา: เจ้าหน้าที่เปลี่ยนตัวอย่างเข็มฉีดยาที่ใช้ในการตรวจการพ่นยาในวันนี้การทดลองการทำให้เป็นละอองจะศึกษากระบวนการสลายตัวของเครื่องบินเจ็ตน้ำความเร็วต่ำภายใต้ปัญหาต่างๆ ของเจ็ตใน Japan Experimental Module (JEM) เพื่อตรวจสอบแนวคิดใหม่ของการทำให้เป็นละอองด้วยการสังเกตกระบวนการด้วยกล้องความเร็วสูงความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงเครื่องยนต์ต่างๆ ที่ใช้การเผาไหม้แบบสเปรย์
อัปเดตการตั้งค่า Mobile Program Viewer (MobiPV): วันนี้ เจ้าหน้าที่อัปเดตการตั้งค่า MobiPV เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ IPV และการเชื่อมต่อกล้องในตัวMobiPV ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูโปรแกรมแบบแฮนด์ฟรี และได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินกิจกรรมโดยการจัดหาชุดอุปกรณ์พกพาไร้สายสำหรับสมาชิกลูกเรือที่ใช้การนำทางด้วยเสียงและการเชื่อมโยงเสียง/วิดีโอโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญภาคพื้นดินสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์หลักที่โต้ตอบกับโปรแกรมภาพที่จัดเตรียมไว้ในขั้นตอนของโปรแกรมสามารถแสดงบนจอแสดงผลของ Google Glass
เครื่องวัดปริมาณรังสีเทียบเท่าเนื้อเยื่อแบบแอคทีฟ (ATED): วันนี้ เจ้าหน้าที่วางแผนที่จะถอดการ์ด SD ออกจากเครื่องวัดปริมาณรังสีเทียบเท่าเนื้อเยื่อแบบแอคทีฟ และใส่การ์ดใหม่ลงในฮาร์ดแวร์ของ ATEDอย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่รายงานว่าแม้ว่าจะถอดการ์ด SD ออกได้สำเร็จ แต่การ์ดรีดเดอร์ก็เสียอาจเป็นเพราะส่วนที่ยื่นออกมาของการ์ดและตำแหน่งในเส้นทางการแปลของลูกเรือฮาร์ดแวร์ ATED ได้รับการพัฒนาเพื่อแทนที่เครื่องวัดปริมาณรังสีแบบพาสซีฟของลูกเรือ (CPD) ที่ใช้วัดปริมาณรังสีของลูกเรือได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สถาปัตยกรรมการรับส่งข้อมูลแบบแฮนด์ฟรีและเป็นอิสระจากอุปกรณ์สู่ภาคพื้นดิน
การฝึกออนบอร์ด (OBT) การฝึกลงจอดของโซยุซ: เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการออกจากสถานีอวกาศนานาชาติในวันที่ 4 ตุลาคม ลูกเรือ 54S ได้เสร็จสิ้นการฝึกซ้อมลงจอดและลงจอดเล็กน้อยเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ในระหว่างการฝึกนี้ ลูกเรือได้ทบทวนและฝึกฝนขั้นตอนการปลดและลงจอดในยานอวกาศโซยุซของพวกเขา
การตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินแบบพกพา (PEPS) วันนี้ทีมงานได้ตรวจสอบถังดับเพลิงแบบพกพา (PFE) ชุดท่อต่อสายยางยืด (EHTK) เครื่องช่วยหายใจแบบพกพา (PBA) และหน้ากากช่วยหายใจเพื่อหาความเสียหายนอกจากนี้ยังช่วยให้แน่ใจว่าแต่ละรายการอยู่ในการกำหนดค่าที่ใช้งานได้และทำงานได้อย่างสมบูรณ์โดยคำนึงถึงการบำรุงรักษาตามปกติ การตรวจสอบนี้กำหนดทุกๆ 45 วัน
ระบบผลิตออกซิเจน (OGS) ตัวอย่างน้ำ: Water Recovery System (WRS) ดึงน้ำเสียจากปัสสาวะของลูกเรือและความชื้นคอนเดนเสทจากโมดูล USOS ISSน้ำที่ผ่านการบำบัดจะใช้เพื่อจ่ายให้กับระบบ OGS และจำเป็นต้องเก็บไว้ภายในช่วงพารามิเตอร์เฉพาะเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของระบบที่ดีที่สุดตัวอย่างน้ำที่เก็บจากวงจรหมุนเวียน OGS จะถูกส่งกลับไปยังภาคพื้นดินในการบินในอนาคตสำหรับการวิเคราะห์การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพารามิเตอร์เหล่านี้อยู่ภายในขีดจำกัดของวงโคจร
การยุติและการระงับระบบจ่ายไนโตรเจน/ออกซิเจน (NORS): เช้าวันนี้ หลังจากอัดแรงดันระบบ O2 แรงดันต่ำและแรงดันสูงสำเร็จแล้ว ลูกเรือก็คืนค่าระบบ O2 กลับสู่การกำหนดค่าปกติหลังจากถังเติม O2 ที่พร้อมจะถูกรื้อถอนกลับคืนสู่พื้นดิน ลูกเรือได้ติดตั้งถังเติม O2 ใหม่และกำหนดค่าระบบ NORS สำหรับคำสั่งภาคพื้นดินที่ตามมาเพื่อระงับระบบไนโตรเจน
Bigelow Scalable Aerospace Module (BEAM) Abnormal Decompression and Stabilization System (ADSS) การเตรียมการรองรับ: โครงการสถานีอวกาศนานาชาติได้ตกลงที่จะขยายอายุการใช้งานของ BEAM จากอายุสองปีแรกไปจนถึงสิ้นสุดสถานีอวกาศนานาชาติเพื่อให้แน่ใจว่า BEAM สามารถรักษาโครงสร้างได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์การกดดันฉุกเฉิน เสา ADSS จำเป็นต้องเสริมความแข็งแกร่งเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามค่าเผื่อความปลอดภัยที่กำหนดเมื่อถอดท่อออกจากสนับเข่าแบบสปอร์ตแบบเก่า พนักงานก็สามารถสร้างตัวยึดพร้อมกับรายการในชุดแคลมป์รัดท่อได้การติดตั้งมีแผนจะดำเนินการในช่วงงานทางเข้า BEAM ในวันพรุ่งนี้
การแก้ไขปัญหาเทรนเนอร์ EVA Virtual Reality (VR): ขณะใช้ฮาร์ดแวร์เทรนเนอร์ VR ใหม่ที่ส่งไปยังสถานีอวกาศนานาชาติเมื่อต้นปีนี้ ลูกเรือพบปัญหาในการเชื่อมต่อกับชุดหูฟัง Oculus VR และต้องใช้อุปกรณ์สำรองข้อมูลวันนี้ทีมงานได้แก้ไขปัญหาอุปกรณ์และรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญภาคพื้นดินเมื่อพวกเขาระบุได้ว่าส่วนประกอบใดของระบบล้มเหลว จะมีการติดตั้งฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมในยานพาหนะสำรองภายในปีนี้เพื่อกู้คืนระบบและจัดหาอุปกรณ์ฝึกสอน VR ที่ซ้ำซ้อน
กิจกรรมรายการงานที่เสร็จสมบูรณ์: ข้อความดาวน์ลิงก์ "บุคคลที่หนึ่ง" [Completed GMT 265] WHC KTO REPLACE [Completed GMT 265]
กิจกรรมภาคพื้นดิน: กิจกรรมทั้งหมดได้เสร็จสิ้นแล้ว เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นการปราบปราม NORS O2 UPA PCPA ปั๊มลง HTV PROX GPS-A และ B รีเซ็ตตัวกรอง Kalman
น้ำหนักบรรทุก การทดลองที่ดีที่สุด 1 (ต่อ) การเปลี่ยนเข็มฉีดยาแบบพ่นยา 2 การเปลี่ยนโมดูล ACE การติดตั้งผู้ให้บริการวิทยาศาสตร์ที่อยู่อาศัยของพืช #2 การถ่ายภาพ
น้ำหนักบรรทุก กิจกรรมกล้อง BCAT การตรวจสอบฮาร์ดแวร์ FIR/LMM สเปกโตรมิเตอร์นิวตรอนเร็ว การปรับตำแหน่ง การยอมรับอาหาร เอฟเฟกต์แสง
การติดตั้งระบบกล้องจอดรถแบบเส้นกึ่งกลาง (CBCS) และอุปกรณ์โถงด้านหน้า Soyuz 54S Descending OBT/Drill #2 HTV-7 ROBoT OBT #2
มอร์ซSPRUT-2 สอบ MORZEการประเมินทางจิตสรีรวิทยา: Tsentrovka, SENSOR ทดสอบระบบเติมไนโตรเจน / ออกซิเจน O2 ยับยั้งการกำหนดค่าการเป็นหมันการเตรียมฮาร์ดแวร์ Glovebox-Sวางปั๊มและชุด Poverkhnost #2 และ 3 และชุด Vozdukh #3 ในการตั้งค่าการสุ่มตัวอย่างอากาศอุปกรณ์จ่ายไฟฉุกเฉินแบบพกพา (PEPS) ตรวจสอบชั้นวางโหลดแรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์ (ZSR) ตัวยึด Retorque XF305 การตั้งค่ากล้อง เครื่องพ่นยา เข็มฉีดยา การเปลี่ยน 2 เทคโนโลยีการสกัดและการหาลำดับชีวโมเลกุล (BEST) คอลเลกชันฮาร์ดแวร์ เทคโนโลยีการสกัดและการหาลำดับชีวโมเลกุล (BEST) การเตรียมการของ MWA ลูกเรือออกเดินทางเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ การทดสอบการกลับสู่พื้นดินของวาล์วสุญญากาศฉุกเฉินของระบบฟอกอากาศ [АВК СОА] นำมาจากชิ้นส่วนอะไหล่ MORZEการประเมินทางจิตสรีรวิทยา: Cartel ทดสอบความปลอดเชื้อของการแลกเปลี่ยนสารดูดความชื้นในน้ำแข็งย้ายอุปกรณ์ MORZE ในการตรวจสอบสินค้าคงคลังของ Box Rodent Researchการประเมินทางจิตสรีรวิทยา: การทดสอบ Strelau การเตรียมการแก้ไขปัญหา MobiPV EarthKAM Node 1 การเตรียมการเตรียม BEAM Strutเป็นหมันMORZE ถูกปิดใช้งานสำหรับการฆ่าเชื้อด้วยเทปคาสเซ็ทการดำเนินการปิดปลอดเชื้อการเก็บตัวอย่างหลังการฆ่าเชื้อและการสุ่มตัวอย่างอากาศ (เริ่มต้น) การฝึกปฏิบัติ LBNP (เบื้องต้น) เทคโนโลยีการสกัดและการหาลำดับชีวโมเลกุล (BEST) การดึงตัวอย่าง MELFI เทคโนโลยีการสกัดและการหาลำดับชีวโมเลกุล (BEST) การทดลองที่ 1 คอมพิวเตอร์สนับสนุนเวิร์กสเตชัน (SSC) การดำเนินการย้ายตำแหน่ง - รายการก่อนบรรจุหีบห่อของอเมริกา ถูกโหลดลงใน Soyuz Nitrogen and Oxygen Supply System (NORS) การยุติการถ่ายโอนออกซิเจน การเตรียมไฟล์ IMS Delta СОЖ การบำรุงรักษาเทคโนโลยีการสกัดและการหาลำดับชีวโมเลกุล (BEST) การดึงตัวอย่างและการแทรกการตั้งค่า MobiPV ของ MELFI อัปเดต ASEPTICТБУ-В No.2 การติดตั้งและการเปิดใช้งานที่ + 37 องศา С ตั้งค่าระบบผลิตออกซิเจน (OGS) ตัวอย่างน้ำ การฝึกอบรมการสืบเชื้อสายของ Soyuz แท่นขุดเจาะ Soyuz 738 รายการส่งคืนอุปกรณ์และการให้คำปรึกษาในการโหลด ASEPTICการเตรียมและการเริ่มต้นการเก็บตัวอย่างอากาศครั้งที่สอง-”Vozdukh” #2 การตั้งค่าโหนด EarthKAM 1 และการเปิดใช้งาน-การเตรียมการสำหรับการจากไปของลูกเรือรัสเซียเพื่อกลับสู่พื้นโลกโหมดกล่องหลักของ DOSIS จะเปลี่ยนจากโหมด 2 เป็นโหมด 1 ในช่วงที่ดวงอาทิตย์หยุดนิ่งระบบเติมออกซิเจนไนโตรเจน (NORS) การเตรียมการรวบรวม MSRR-1 (LAB1O3) กรอบลง การหมุน ไบนารีคอลลอยด์ การทดสอบโลหะผสมคอลลอยด์ การตกตะกอนแบบเกาะติด SB-800 การเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบแฟลช MobiPV ที่เก็บระบบเติมออกซิเจนไนโตรเจน (NORS) เริ่มต้นการถ่ายโอนไนโตรเจน เครื่องวัดปริมาตรเทียบเท่าเนื้อเยื่อที่ใช้งานอยู่ วัสดุเปลี่ยนการ์ด Science Research Rack (MSRR) Internal Thermal Control System (ITCS) Jumper Wrap Charge Soyuz 738 Samsung PC หลังการฝึกอบรม เริ่ม SUBSA Sample Audit ISS Crewตรวจสอบตำแหน่งของโครงยึดลู่วิ่ง БД-2 ในช่วงเวลาเตรียมการระบบควบคุมสภาพแวดล้อมแบบฟื้นฟูและช่วยชีวิต (ECLSS) การเติมถังกู้คืน MSRR-1 (LAB1O3) ระบบตอบโต้แบบคู่สายสะดือ (CMS) ลู่วิ่ง 2 การวัดเสียง ระบบตอบโต้การติดตามผล (CMS) ลู่วิ่ง 2 การตรวจสอบเสียง การส่งข้อมูล EVA-VR-TRAINER -TS downlink ข้อมูลการเคลื่อนไหวผ่าน OCA Biomolecule Extraction and Sequencing Technology (BEST) Experiment 1 ตัวอย่างหยุดปลอดเชื้อปิดกล่องเก็บของและปล่อยตัวอย่างอากาศนำตัวอย่างออกจากกล่องแล้วบ่มใน ТБУ-В # 2 ที่อุณหภูมิ +37 องศาเซลเซียสหลังจากการฝึกอบรม การประชุมการโอนย้ายลูกเรือจะเรียกเก็บเงินจาก Alliance 738 Samsung PC-terminated


เวลาโพสต์: ส.ค.-09-2564