Меню

Космос 12 апреля ракета

Космос 12 апреля ракета

12 апреля 1961 года, Научно-исследовательский испытательный полигон № 5 (космодром БАЙКОНУР).

В эту ночь спали только оба космонавта – Юрий ГАГАРИН и Герман ТИТОВ. В четвертом часу боевой расчет прибыл на стартовую позицию, прибыл и Сергей КОРОЛЕВ. По динамику громкой связи прошло объявление о семичасовой готовности. На стартовой площадке закипела работа. Жесткий предстартовый график закрутил всех. Началась заправка баков ракеты компонентами топлива. Ракета постепенно одевается в снежную «шубу» и окутывается в облако конденсата из дренажной ракеты. Над головным обтекателем, под которым расположен космический корабль «Восток-1», нависает утренняя дымка.

Таким предстало бы стороннему наблюдателю раннее утро 12 апреля 1961 года, за несколько часов до события, изменившего мир. Именно в этот день простому русскому парню суждено было написать новую страницу в истории человечества. Мир, каким его знали многие поколения людей, стремительно уходил в прошлое, как и Земля в иллюминаторе космического корабля «Восток-1». Первый полет в космос, эти 108 минут, подарил «плоскому» миру настоящее третье измерение, изменил ход истории…

12 апреля 1961 года на первом в мире космодроме БАЙКОНУР прозвучала команда «ключ на старт», на пусковой установке – будущем Гагаринском старте – отошли мачты обслуживания, обратный отсчет фиксировал последние секунды перед стартом… «Предварительная ступень, промежуточная… Главная… Подъем!». Рёв двигателей мгновенно раскатился по казахской степи. Он заполнял собой буквально всё и вся. Человечество открывало дверь в космос.

«Есть подъем», — в 9 часов 7 минут московского времени громко кричит оператор центрального пульта управления ракетой. Освобождаются и расходятся в стороны фермы пусковой установки. От нарастающего гула двигателей дрожит бункер, закладывает уши.

«По-е-ха-ли-и-и!» — вырывается из динамика голос Юрия ГАГАРИНА…

На большей части территории нашей страны день 12 апреля 1961 года выдался по-настоящему весенним. На безоблачном, ярко-голубом небосводе сияло Солнце. Торжественный, с нескрываемым ликованием голос диктора Юрия ЛЕВИТАНА звучал из скромных домашних динамиков, гремел из заводских репродукторов, летел над улицами из приёмников, поставленных на подоконники распахнутых окон. Улицы городов немедленно заполнились людьми, они обнимали, поздравляли друг друга. Многие потом вспоминали, что это было похоже на День Победы в 1945 году.

Сообщения о первом полете в космос облетели весь мир. «Говорит Москва! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза! Московское время десять часов две минуты. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство…». Британская газета «Гардиан» называло Юрия ГАГАРИНА «Колумбом межпланетного пространства», корреспондент «Нью-Йорк Таймс» передавал из Москвы, что «советские люди буквально везде празднуют победу своей страны в гонке пилотируемых космических полетов».

Вся страна, весь мир праздновал победу человека над земным притяжением. И было понимание, что это свершение советской космонавтики не принадлежит одной стране, это действительно – победа всего мира. С самого полета ГАГАРИНА космическая тема стала главной в прессе – сообщения в каждом полете попадали на первые полосы газет. С них начинались все телевизионные выпуски. Гагарин был первым, а за ним в космос отправились и другие герои.

Сегодня человечество продолжает открывать все новые и новые космические двери – длительные пилотируемые полеты, исследования дальнего космоса, строительство космических станций. Человечество продолжает мечтать о космосе и уверенно идёт по тому пути, который проложил ему Юрий ГАГАРИН 12 апреля 1961 года.

Источник

Космос 12 апреля ракета

Полёт по околоземной орбите космического корабля «Восток» с нашим соотечественником Ю.А. Гагариным на борту ознаменовал начало эпохи пилотируемых космических полетов.

С.П. Королёв, И.В. Курчатов, М.В. Келдыш

В работах над созданием космического корабля и ракеты-носителя, подготовкой к запуску и обеспечением полёта корабля с человеком на борту принимали участие коллективы более 100 организаций.

Среди них – возглавляемые Главным теоретиком отечественной космонавтики академиком М.В. Келдышем, академиками В.П. Глушко, В.П. Барминым, Н.А. Пилюгиным, В.И. Кузнецовым, членом-корреспондентом АН СССР М.С. Рязанским.

Программа «Восток» стала точкой отсчёта для разработки и совершенствования новых космических технологий и систем, выполнения всё более сложных программ пилотируемых космических полётов с целью обеспечения продолжительной работы человека в космосе, проведения космических исследований и экспериментов в интересах фундаментальных наук и решения прикладных задач.

Совет главных конструкторов

Накопленный за полвека мощный научно-технический потенциал и развитая наземная инфраструктура средств подготовки, пуска и управления космическими полётами сегодня нацелены на формирование межпланетной инфраструктуры и переход к участию человека в исследованиях космического пространства за пределами низких околоземных орбит.

Подготовка и осуществление первого космического полета человека

Создание и развитие отечественных ракетных технологий, и прежде всего первой ракеты космического назначения на базе ракеты Р-7, обеспеченное ОКБ-1 (в н.вр. РКК «Энергия»), позволили преодолеть земное притяжение и, достигнув первой и второй космической скорости, приступить к разработке и совершенствованию технологий космических полётов.

Полёту человека в космическое пространство предшествовали первые искусственные спутники Земли, автоматические межпланетные станции и геофизические ракеты.

Постановлением Правительства от 22 мая 1959 г. была поставлена задача разработки и запуска корабля-спутника для выполнения такого полёта. Головным исполнителем по кораблю было утверждено ОКБ-1.

Эскизный проект корабля, представленный в апреле 1960 г., содержал материалы по экспериментальному кораблю-спутнику «Восток-1», предназначенному для отработки основных систем и конструкции двух новых космических изделий — спутника «Восток-2» (задача — наблюдение Земли из космоса) и корабля-спутника «Восток-3» (задача — полёт человека).

Группа разработчиков проекта создания корабля-спутника «Восток»

В разработке проекта корабля-спутника и ракеты-носителя принимали участие сотрудники ОКБ-1 К.Д. Бушуев, М.К. Тихонравов, Е.Ф. Рязанов, К.П. Феоктистов, И.В. Лавров, П.И. Ермолаев, В.В. Молодцов, А.В. Афанасьев, К.С. Шустин, Е.Н. Церерин, Л.Н. Солдатова, Б.Г. Супрун, В.Н. Дудников, Б.Н. Николаев, В.И. Бодриков, Б.П. Сотсков, В.И. Фрумсон, В.П. Кураев, В.А. Яздовский, О.Г. Макаров, В.Е. Любинский, Н.М. Терешенкова, Л.А. Волгин и др.

Читайте также:  Крышка багажника ваз 2114 космос

Одним из основных разработчиков проекта корабля был К.П. Феоктистов — начальник сектора проектного отдела. Система управления корабля разрабатывалась под руководством заместителя главного конструктора Б.Е. Чертока, система ориентации — Б.В. Раушенбаха и В.П. Легостаева. Постановлением Правительства от 11 октября 1960 г. было предписано осуществить подготовку и запуск корабля-спутника «Восток» 3КА с человеком на борту и считать это задачей особой важности.

С.П. Королев и Ю.А. Гагарин

Корабль состоял из спускаемого аппарата сферической формы массой 2,4 т и приборного отсека массой 2,3 т, в котором располагалась тормозная двигательная установка с двигателем тягой 1600 кгс. После полёта по орбите спускаемый аппарат возвращался на Землю по баллистической траектории. Космонавт в специальном скафандре во время старта и полёта размещался в катапультируемом кресле, установленном в гермокабине этого аппарата. Скафандр был рассчитан на пребывание человека в разгерметизированной кабине в течение четырёх часов и обеспечивал его защиту при катапультировании кресла на высотах до 10 км.

Запуск экспериментального корабля 1КП (без тепловой защиты, систем жизнеобеспечения и приземления) состоялся 15 мая 1960 г. В непилотируемом орбитальном полёте были проверена работа его основных систем.

19 августа 1960 г. совершил орбитальный полёт корабль с подопытными животными — собаками Белкой и Стрелкой, которые были возвращены с орбиты на Землю.

Корабль 3КА № 1 стартовал 9 марта 1961 г., укомплектованный всеми бортовыми системами. В его спускаемом аппарате были размещены собака Чернушка и манекен человека. Программа полёта была выполнена, аппаратура работала безотказно, спускаемый аппарат с собакой нормально приземлился, а манекен был штатно катапультирован.

Запуск корабля 3КА № 2 в той же комплектации осуществили 25 марта 1961 г. В спускаемом аппарате была размещена собака Звёздочка. Программа полёта также была выполнена. Пуск завершил лётную экспериментальную отработку кораблей «Восток».

12 апреля 1961 г. свершилось долгожданное событие:

в 9 ч 06 мин 59,7 с стартовал корабль «Восток» № 3 массой 4725 кг
с лётчиком-космонавтом Ю.А. Гагариным на борту.

Корабль был выведен на орбиту высотой в перигее 181 км и апогее 327 км.

Приземление космонавта произошло в 10 ч 55 мин на мягкую пашню у берега Волги вблизи деревни Смеловка Терновского района Саратовской области.

Источник

Космос 12 апреля ракета

В соответствии с программой полета Международной космической станции 9 апреля 2021 года со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18) и экипажем длительной экспедиции МКС-65.

Этот пилотируемый корабль получил собственное название «Ю.А. Гагарин». По установившейся традиции, ближайшая к этой знаменательной дате космическая миссия посвящается первому космонавту планеты Юрию Алексеевичу Гагарину, чье имя уже украшает поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека корабля. Кроме того, на головном обтекателе ракеты-носителя будет размещена официальная символика празднования 60-летия полета Юрия Гагарина в космосе.

Пуск ракеты-носителя, стыковка корабля с Международной космической стацией, встреча экипажей на околоземной орбите — всё это в прямом эфире.

Трансляция предстартовой подготовки и самого пуска начнется в 09:00 мск на сайте и в социальных сетях Госкорпорации «Роскосмос».

Планируемая продолжительность полета — 191 сутки

Подготовка средств выведения 10.10.2020 Дублирующий экипаж МКС-64 провел занятие на модуле «Наука» 03.11.2020 Утверждены экипажи МКС-65 05.02.2021 «Союз МС-18» прошел испытания в безэховой камере 05.11.2020 Экипаж МКС-65 отрабатывает выходы в открытый космос 10.03.2021 Утверждена схема полета корабля «Союз МС-18» к МКС 11.01.2021 О дублирующем экипаже МКС-65 17.03.2021 Завершены испытания корабля «Союз МС-18» в вакуумной камере 20.01.2021 Индивидуальное оборудование и снаряжение для Олега Артемьева 22.03.2021 Проверка солнечных батарей корабля «Союз МС-18» 20.01.2021 Подготовка к ВКД — сложная и ответственная процедура 23.03.2021 «Союз МС-18» назван в честь Юрия Гагарина 24.02.2021 Экипаж МКС-65 сдал экзамен по ручному телеуправлению модулем «Наука» 27.03.2021 Корабль «Союз МС-18» допущен к заправке 05.03.2021 Основной и дублирующий экипажи МКС-65 продолжают сдавать экзамены 28.03.2021 Корабль «Союз МС-18» на заправочной станции 10.03.2021 Астронавт NASA назначен в экипаж корабля «Союз МС-18» 30.03.2021 Корабль «Союз МС-18» заправлен компонентами топлива и сжатыми газами 12.03.2021 Экипажи МКС-65 сдали экзамен по ручному управляемому спуску 31.03.2021 Корабль «Союз МС-18» состыкован с переходным отсеком 16.03.2021 Экипажи МКС-65 провели типовые полётные сутки на тренажёре РС МКС 04.04.2021 Корабль «Союз МС-18» готов к общей сборке с ракетой-носителем 18.03.2021 Предполетная пресс-конференция экипажей МКС-65 05.04.2021 На Байконуре завершена общая сборка РКН «Союз-2.1а» 20.03.2021 Экипажи МКС-65 приступили к экзаменационным тренировкам 06.04.2021 Байконур работает по графику первого стартового дня 20.03.2021 Первый этап экзаменационных тренировок завершился у экипажей МКС-65 07.04.2021 Второй стартовый день на Байконуре 22.03.2021 Экипажи МКС-65 приступили к заключительному этапу тренировок 08.04.2021 В подготовке «Союза МС-18» к запуску — резервный день 23.03.2021 Экипажи МКС-65 успешно сдали комплексные экзамены 08.04.2021 ЦУП готов к запуску корабля «Ю.А. Гагарин» 9 апреля 24.03.2021 В ЦПК состоялось заседание Межведомственной комиссии 09.04.2021 Поисково-спасательная группа ЦВО перебазирована в Казахстан для обеспечения запуска корабля «Союз МС-18» 24.03.2021 Экипажи МКС-65 ответили на вопросы журналистов и пользователей соцсетей 09.04.2021 Принято решение о заправке и пуске РКН «Союз-2.1а» 25.03.2021 Экипажи МКС-65 поддержали многолетние предполётные традиции 09.04.2021 Поехали! «Ю.А. Гагарин» стартовал к МКС 26.03.2021 Экипажи МКС-65 вылетели в Казахстан 09.04.2021 Полет ракеты-носителя «Союз-2.1а» из космоса 26.03.2021 На Байконур прибыли экипажи корабля «Союз МС-18» 09.04.2021 «Казбеки» прибыли на МКС 26.03.2021 Экипажи корабля «Союз МС-18» провели тренировки в модуле «Наука» 09.04.2021 На МКС 10 человек 27.03.2021 Экипажи «Союза МС-18» проведут первую «примерку» на корабле 27.03.2021 На Байконуре — первый день тренировочных занятий 28.03.2021 Традиционные мероприятия экипажа «Союз МС-18» на Байконуре 03.04.2021 Один день из жизни экипажей МКС-65 на Байконуре 04.04.2021 Экипажи МКС-65 провели контрольную «примерку» «Союза МС-18» 06.04.2021 Экипаж МКС-65 продолжает подготовку к полету на МКС 08.04.2021 Утверждены экипажи корабля «Союз МС-18» 08.04.2021 Экипажи корабля «Союз МС-18» ответили на вопросы
  • В основной экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-18» вошли: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Пётр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.
  • В дублирующий экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-18» вошли космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн.
Читайте также:  Аккумуляторные батарейки космос 2700

Основной экипаж

Слева направо: Марк Ванде Хай, Олег Новицкий и Пётр Дубров

Дублирующий экипаж

Слева направо: Энн МакКлейн, Антон Шкаплеров и Олег Артемьев

Основной

экипаж

корабля «Союз МС»;

корабля «Союз МС»;

корабля «Союз МС»;

корабля «Союз МС»;

бортинженер-1 корабля «Союз МС»;

Энн МакКлейн

бортинженер-2
корабля «Союз МС»;
бортинженер МКС

Дублирующий экипаж

  • Загрузка и расстыковка пилотируемого корабля «Союз МС-17» от модуля «Поиск» (возвращение экипажа экспедиции МКС-64);
  • загрузка и отстыковка корабля «Прогресс МС-14» от модуля «Звезда»;
  • подготовка к расстыковке модуля «Пирс»;
  • стыковка корабля «Прогресс МС-17» к модулю «Поиск» и частичная его разгрузка;
  • старт лабораторного модуля «Наука» к Международной космической станции;
  • загрузка и отстыковка корабля «Прогресс МС-16» совместно с модулем «Пирс»;
  • осмотр поверхности надирного узла модуля «Звезда» после отстыковки модуля «Пирс», в том числе с использованием манипулятора SSRMS, размещенного на модуле «Заря»;
  • стыковка модуля «Наука» к российскому сегменту МКС;
  • открытие люков, расконсервация, разгрузка модуля «Наука»;
  • работы по интеграции модуля «Наука»;
  • выполнение нескольких выходов в открытый космос из российского сегмента Международной космической станции;
  • перестыковка корабля «Союз МС-18» с модуля «Рассвет» на новый модуль «Наука»;
  • выведение на пилотируемом корабле «Союз МС-19» одного члена экипажа МКС-66 и двух участников космического полета — экспедиции посещения;
  • сближение корабля «Союз МС-19» с Международной космической станцией;
  • стыковка корабля «Союз МС-19» к модулю «Рассвет», перенос ложементов двух участников космического полета из корабля «Союз МС-19» в «Союз МС-18»;
  • перенос ложементов двух членов экипажа экспедиции МКС-65 из корабля «Союз МС-18» в «Союз МС-19»;
  • загрузка и расстыковка корабля «Союз МС-18» от модуля «Наука»;
  • поддержание работоспособности станции;
  • выполнение работ по дооснащению российского сегмента МКС;
  • выполнение программы научно-прикладных исследований и экспериментов;
  • проведение работ по программе символической деятельности.

Данная программа полета экипажа МКС-65 актуальна на март 2021 года, но может быть скорректирована в зависимости от возможных переносов дат стартов грузовых кораблей и внесения изменений в программу полета МКС.

п/п

Космическая биология и физиология

Исследование болевой чувствительности у человека в условиях космического полета

Разработка методов и бортовых технических средств обеспечения асептических условий проведения биотехнологических экспериментов в условиях космического полета

Исследование закономерностей формирования биопленок в условиях микрогравитации

Исследование влияния ФКП на состояние системы «микроорганизмы-субстраты» применительно к проблеме экологической безопасности космической техники и планетарного карантина

Изучение влияния факторов космического полета на пространственное распределение энергии сердечных сокращений и роль правых и левых отделов сердца в приспособлении системы кровообращения к условиям длительной невесомости

Исследование процессов культивирования клеток различных видов

Изучение влияния факторов космического полета на изолированные фермент-субстратные систем

Исследование эффективности фармакологической коррекции минерального обмена в условиях длительного воздействия микрогравитации

Исследование динамики радиационной обстановки на трассе полета и в отсеках международной космической станции и накопления дозы в антропоморфном фантоме, размещенном внутри и снаружи станции

Космическое материаловедение

Измерение и моделирование термических режимов и процесса формирования микроструктуры при фазовых переходах в переохлажденных расплавах на основе циркония

Высокоскоростная кристаллизация перитектических сплавов в условиях электромагнитного перемешивания

Исследование плазменно-пылевых кристаллов и жидкостей в условиях микрогравитации на международной космической станции

(проводится в случае невыполнения
в МКС-64)

Реология алюминиевых расплавов в условиях микрогравитации

Управление сажеобразованием в сферическом диффузионном газовом пламени в условиях микрогравитации

Исследование Земли из космоса

Наблюдение в видимом и ближнем ИК диапазонах спектра слоистых образований на высотах верхней мезосферы — нижней термосферы в окрестности солнечного терминатора

Физика космических лучей

Изучение потоков быстрых и тепловых нейтронов

Картография ночной атмосферы в ближнем УФ-диапазоне широкоугольным детектором с большой апертурой и высоким пространственно-временным разрешением

Технологии освоения космического пространства

Оценка начальных этапов биодеградации и биоповреждений поверхностей конструкционных материалов

Исследование системы высокоточного прогнозирования движения МКС

Изучение влияния многонационального состава экипажей МКС на межличностное и межгрупповое взаимодействие

Исследование методов регистрации текущего положения и ориентации переносной научной аппаратуры пилотируемых космических комплексов

Исследование влияния факторов космического пространства на характеристики механических свойств материалов космического назначения

Идентификация источников возмущений при нарушении условий микрогравитации на международной космической станции

Исследование влияния режимов функционирования бортовых систем на условия полета МКС

Исследование параметров выбросов загрязняющих фракций из двигателей ориентации РС МКС при реализации новых циклограмм работы ДО

Исследование состояния ЛОР органов, пародонта и твердых тканей зубов у космонавтов в условиях космического полета

Экспериментальная отработка технологии малогабаритного радиолокатора с синтезированной апертурой на основе микрополосковых активных фазированных антенных решеток в интересах решения задач природопользования, экологического контроля и мониторинга чрезвычайных ситуаций

Отработка метода оперативного определения координат точки пробоя гермооболочки модуля МКС высокоскоростной или техногенной частицей с регистрацией акустических волн в воздушной среде модуля

Практические задачи и образовательные мероприятия

Популяризация достижений отечественной пилотируемой космонавтики

Космические аппараты и современные технологии персональных и международных коммуникаций связи в образовании

«О Гагарине
из космоса»

Открытая передача с борта PC МКС по радиолюбительскому каналу связи на наземные приемные станции радиолюбителей всего мира изображений фотоматериалов, посвященных жизни и деятельности первого космонавта Ю.А. Гагарина

Фотосъемка с борта МКС участков поверхности Земли с высоким разрешением по запросам учащихся образовательных учреждений

Целевое оборудование «ВЗП-У»

Выполнение монтажа целевого оборудования «Универсальная виброзащитная платформа»

Ракеты-носители серии «Союз-2» разработаны на базе серийной ракеты-носителя «Союз-У». На ракетах-носителях «Союз-2» применены усовершенствованные двигательные установки и современные системы управления и измерений, что существенно повысило ее технические и эксплуатационные характеристики.

Разработка ракеты-носителя «Союз-2» велась на базе ракеты-носителя «Союз» в два этапа (этапы 1А и 1Б).

Этап модернизации :

  • на двигателях 1-2 ступени применяются форсуночные головки с улучшенным смесеобразованием;
  • разработана единая для всех трех ступеней система управления на базе высокопроизводительной цифровой машины;
  • применяется цифровая радиотелеметрическая система;
  • конструкция блока 3 ступени максимально унифицирована как для этапа 1А, так и для этапа 1Б.

Первый испытательный пуск ракеты-носителя «Союз-2» этапа 1А успешно состоялся 8 ноября 2004 года с космодрома Плесецк. Первый коммерческий пуск ракеты-носителя «Союз-2» этапа 1А осуществлен в 2006 году с европейским метеорологическим космическим аппаратом Metop.

Модернизация систем и конструкции, внедренная в настоящее время на корабле «Союз МС», началась еще на кораблях «Союз ТМА-М», при этом начиная с корабля:

  • «Союз ТМА-03М» установлен дополнительный пятый блок аккумуляторной батареи, увеличена площадь фотоэлектронных преобразователей (ФЭП), использованы ФЭП с повышенным КПД, внедрена модернизированная система записи информации СЗИ-М;
  • «Союз ТМА-04М» установлена дополнительная противометеороидная защита на бытовой отсек; заменен светильник СМИ-4 на светодиодную фару (СФОК), заменена система связи и пеленгации «Рассвет-М» на модернизированную систему «Рассвет-3БМ», позволяющую обеспечить определение координат места посадки СА со встроенного приемника глобального позиционирования ГЛОНАСС/GPS и передачу их в поисково-спасательную команду (ПСК) и ЦУП при помощи спутниковой системы «Коспас-Сарсат»;
  • «Союз ТМА-08М» введены в состав стыковочного агрегата дублирующие двигатели электроприводов стыковочного механизма и механизма герметизации стыка.

Модернизация систем и конструкции кораблей «Союз ТМА-М» проводилась с целью улучшения их технико-эксплуатационных характеристик путем замены устаревших бортовых систем, что в конечном итоге повысило отказоустойчивость, надежность и безопасность.

Корабль новой модификации «Союз МС» создан в результате глубокой модернизации корабля «Союз ТМА-М». Помимо перечисленных выше изменений на корабле «Союз МС» внедрены:

  • аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS в состав СУДН и исключена аппаратуры радиоконтроля орбиты;
  • современная бортовая радиотехническая система сближения и стыковки «Курс-НА». По сравнению с более ранней версией «Курс-А» она обладает улучшенными массогабаритными характеристиками и позволяет исключить из состава оборудования корабля один тип радиоантенн;
  • единая командно-телеметрическая система вместо бортовой командной радиотехнической системы «Квант-В» . Новая командная радиолиния обеспечивает прием сигналов через спутники-ретрансляторы «Луч-5», благодаря чему значительно увеличиваются зоны радиовидимости кораблей — до 70% от длительности витка;
  • цифровой передатчик видеосигнала в телевизионную систему «Клест-М» что позволяет обеспечивать обмен цифровой информацией между кораблем и станцией по радиолинии;
  • новая схема размещения двигателей причаливания и ориентации (при этом обеспечивается выполнение программы полета при отказе одного из двигателей ДПО или одного топливного коллектора);
  • в состав бортовой аппаратуры взамен снимаемого с производства оборудования также вошел новый цифровой блок управления резервным контуром разработки РКК «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), модернизированный блок датчиков угловых скоростей БДУС-3А;
  • благодаря применению новых наземных и бортовых радиотехнических систем стало возможным использование современных протоколов передачи информации, в результате чего улучшилась стабильность работы системы управления корабля.

Блог жены космонавта Олега Новицкого

Фоторепортаж о подготовке экипажа, пилотируемого корабля и ракеты-носителя

Источник

Космос, солнце и луна © 2023
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Adblock
detector
Экипажи экспедиции МКС-65
Научные фундаментальные исследования
Моделирование поведения системы «вирус + клетки теплокровных» на примере «бактерия + бактериофаг» в условиях космоса
11 Культивирование клеток линий различной этиологии и мезенхимальных стволовых клеток (МСК) из костного мозга (МК) в условиях космического полета
12 Оценка влияния стресса на иммунитет и системы стресс-реактивности в космосе: мультидисциплинарный подход
13 Оценка состояния здоровья и адаптивных резервов человека по сухим пятнам крови методами протеомики, метаболомики и липидомики
14 Исследование надежности профессиональной деятельности космонавта в длительном космическом полете
15 Обоснование и экспериментальная оценка основных технологических стадий получения пробиотика на борту МКС
16 Механизмы действия и эффективность различных методов профилактики нарушений в деятельности двигательной системы космонавта в длительных космических полетах
17 Поиск потенциальных механосенсоров клеток Drosophila melanogaster, находившихся в условиях космического полета
18 Влияние космического полета на поведенческие реакции Drosophila melanogaster
19 Исследование особенностей структурно-функционального состояния различных отделов желудочно-кишечного тракта для выявления специфики изменений пищеварительной системы, возникающих в условиях космического полета
Исследование в условиях микрогравитации процессов сепарации газовых включений из мелкодисперсной среды рабочих жидкостей в гидравлических контурах энергоустановок с электрохимическими генераторами и космических аппаратов
40 Изучение характеристик МКС как среды проведения исследований
41 Оценка развития катастрофических и потенциально опасных явлений по результатам космических наблюдений
42 Комплексное изучение МКС как среды обитания и деятельности операторов
43 Разработка методов получения полимерных материалов, стойких к биокоррозии
44 Экспериментальные исследования возможности развития микродеструкции элементов конструкции модулей PC МКС под влиянием составляющих СВА и наличия условий для жизнедеятельности микрофлоры на поверхности гермокорпуса под ЭВТИ
45 Экспериментальная отработка наземно-космической системы прогнозирования, снижение ущерба и ликвидации последствий природных и техногенных катастроф
46 Получение информации для экологического обследования районов деятельности различных объектов с использованием РС МКС
47