提议在月球着陆器上放置一个小型实验有效载荷,它将收集月球上气/液相变化的数据,以量化浮力、对流、流体和气体的反应速率,这些对于处理和利用月球资源以及管理低温燃料至关重要。TAMU 航空航天人机系统实验室 (AHSL) 目前正在开发 CFD 模型,该模型可推断 1 g 和零 g 之间气/液/固系统的行为。这些数据将用于验证此类模型,也有助于未来对火星表面 3/8g 的流体系统进行参数建模。PoC:bjdunbar@tamu.edu
• Materials, Power, CNC for fully autonomous • Testing of Human/Robotic-Assisted Operations • Artificial Intelligence & Data Science • Sensors and Embedded Systems (for Precision Navigation and Timing) • Synthetic Environments • Planetary Analog Studies Laboratories and Testing Facilities • Advanced Multi-scale Infrastructure Materials Characterization • Small-to-Large Scale Seismic/Vibrational Testing • Mission Control Room for Teleoperations Testing • Hypervelocity Chamber for Meteoritic Impact Testing • Center for Radiation Engineering and Science for Space Exploration • Aerospace Human Systems Laboratory (AHSL) (PoC bjdunbar@tamu.edu) • Human-Rated Short-Radius Centrifuge (Acquired from JSC) PoC bjdunbar@tamu.edu • AeroSpace Technology Research and Operations (ASTRO) Lab • Land, Air and Space Research Lab (LASR)•Aggie卫星实验室(建造适用太空的工具)•创新证明地面综合体(陆军未来的命令2021年)
压力服(EVA 和 LES)设计。与阿波罗计划中使用的测角仪和 2D 静态摄影方法相比,过去二十年,随着 3D 运动捕捉的使用,评估宇航服 ROM 的方法有了显著的进步。这些方法更准确地模拟了宇航服(例如)对标称人体 ROM 和伸展范围的限制。目前评估宇航服 ROM 的研究方法利用 Vicon 相机系统跟踪放置在执行运动序列的受试者身上的反射标记,然后将其识别为 3D 空间中的坐标点。德克萨斯 A&M 大学的航空航天人体系统实验室 (AHSL) 开发了一种利用 3D 摄影测量扫描仪可视化和分析 ROM 和伸展体积包络的新方法。具体而言,使用 10 相机扫描系统以每秒 10 张图像的速度捕捉人体受试者的 20 秒运动序列,从而产生 200 张 3D 图像。结合支持计算机程序,任何人体测量兴趣点都可以在人体或防护服扫描图上标注出来,进行协调,自动跟踪整个运动序列,然后绘制成图表,以分析受试者在未穿防护服、未穿防护服加压和穿防护服加压配置下的伸展和 ROM。理论上,这种方法可以模拟任何尺寸的受试者在任何防护服尺寸下的表现下降。将这种策略应用于未穿防护服的扫描人体