评估了它们是否适合让穿着宇航服的宇航员操作无人机。ASG 有望解决太空服的灵活性和态势感知限制问题,它允许宇航员单手操作,在适合舱外活动手动操作的保守工作范围内,通过一只手的低幅度、直观手势操作无人机,以及在平视模式下通过直接视觉接触无人机和/或使用 AR 显示器的第一人称视角 (FPV)。虽然 ASG 有望在未来的人类探索中实现广泛的机器人操作,但需要进一步研究以更好地了解系统的潜在局限性,特别是使用增压服进行高保真度测试,以及端到端舱外活动表面科学和探索操作的现场演示。
我们的太阳系 | 我们的太阳系远不止太阳及其八大行星——它是一个广阔而充满活力的“邻里”。通过研究我们当地的空间,我们可以深入了解更广阔的星系。恒星和行星如何形成、相互作用和释放能量,这里的情况同样适用于一百万光年之外。在太阳系中,游客可以体验全新的重力跳跃——选择一个真人大小、身着太空服的化身,观看它出现在投射到墙上的不同行星表面上。当你跳跃时,化身会模仿你的动作,结果会根据行星的不同而不同。在金星上,你的跳跃与地球类似,但在一颗小行星上,你的化身可能会飞到画廊的椽子上。
在低地球轨道(LEO)中存在数百万块轨道碎片,至少是垒球或更大的大小,可能会破坏卫星在撞击时;超过500,000大理石的大小足够大,可以损坏航天器或卫星;超过1亿颗盐的大小,可以穿刺太空服。此外,轨道碎片的日益增长会威胁到日常生活中使用的重要空间应用的损失,例如天气预报,电信和依赖稳定空间环境的全球定位系统。在NASA,由安全和任务保证办公室资助的轨道碎片计划办公室(ODPO)占据了国家和国际负责人的碎片环境测量以及制定采取缓解措施的技术共识。在NASA,由安全和任务保证办公室资助的轨道碎片计划办公室(ODPO)占据了国家和国际负责人的碎片环境测量以及制定采取缓解措施的技术共识。
3.系统 12 3.1.设计和配置(КиК) 12 3.2.控制/显示面板(ПУ) 30 3.3.热条件控制系统(СОТР) 43 3.4.机载综合控制系统(СУБК) 48 3.5.电源系统(СЭП) 53 3.6.对接和内部传输系统(ССВП) 57 3.7.界面增压控制辅助装置(СКГС) 63 3.8.“Rassvet” 无线电通信系统 ( СРС ) 65 3.9.“Klest” 电视系统 ( ТВС ) 72 3.10.机载测量系统 ( СБИ ) 75 3.11.“Kurs” 雷达会合系统 ( PTCC ) 77 3.12.光学视觉辅助设备 ( ОВС ) 82 3.13.生命支持物品综合体 ( КСОЖ ) 88 3.14.“Sokol-KB-2” 太空服 ( СКФ ) 95 3.15.运动控制系统 ( СУД ) 100 3.1 5.1 .СУД 系统 – 轨道飞行 ( СУД -O П ) 103 3.1 5.2。СУД 系统 – 交会 ( СУД - СБ ) 113 3.16。下降控制系统 ( СУС ) 117 3.17。组合推进系统 ( КДУ ) 122 3.18。下降反应控制系统 (C ИО - С ) 130 3.19。着陆辅助系统 ( КСП ) 134 3.20。发射逃生系统 ( САС ) 137 3.21。着陆后救生包 ( НАЗ ) 141
未来的探险将通过执行外部活动(EVA)操作来探索和研究月球和火星的行星表面。当今的国际空间站(ISS)EVA运营需要对机组人员,太空西装,工具,系统和飞行团队进行复杂的编排,以计划,培训和执行有限的高级信息学。在本文中,NASA Johnson航天中心(JSC)的联合增强现实视觉信息系统(联合AR)项目团队描述了为太空服形式开发模块化增强现实(AR)设备的设计空间,以支持EVA的机组人员决策。联合AR产品是通过贸易研究和以前的EVA展示工作的市场分析来定义的。本文概述了定义的建筑设计决策,包括安全性关键因素,接口和计算机架构。这些研究的结果导致了原型设计,在此定义为关节AR产品。这项工作旨在使社区范围内的讨论能够实现与未来任务的必要西服AR功能和功能。
摘要人类与空间的相互作用大大增加。随着术外活动(EVA)的不断增长的作用,宇航员手套在太空套装中需要技术研究和创新。手套似乎对设计显得微不足道,但实际上是最乏味的,因为EVA期间的所有任务都需要大量的手法。空间手套应具有敏捷性,可操作性和触觉的力量和功能。其主要目标是允许宇航员尽可能有效地移动手指,并有助于运动,约束和物体处理。由于指关节或掌pophangeal(MCP)关节的高扭矩要求,目前的手套很麻烦。此外,由于指尖持续压力,宇航员遭受了一种称为指甲分层(或on八溶解)状况的状况。重点是给定技术和科学增强功能的主要挑战,以及如何利用它们来汲取所有好处。本文提供了一项综述研究,以通过逐步而实质性的技术进步来确定项目的合理性。关键字EVA手套,太空服,对手动疲劳的影响,材料,机器人手
芯吸和泵送 多年来,多孔金属已演变成许多难以解决的工艺问题。其中之一就是泵送和/或芯吸的使用。Mott 的多孔烧结金属是从航空航天到消费用途的许多应用的完美选择。 芯吸 具有非常均匀孔隙率的多孔金属结构将通过多孔金属结构将液体从流体储存器泵送液体并将液体施加到所需位置。由于均匀的孔分布和孔径,毛细管粘附发生在多孔结构内。 优点 无活动部件 长免维护使用寿命 清洁度 提供均匀的流动 连续操作 高强度、抗冲击 耐高温 过滤,为应用提供清洁流体 烧结金属用于液体冷却系统中的泵 多孔金属也可用于封闭的再循环系统。多孔材料在此系统中充当主泵。该系统的工作原理与芯吸相同,不同之处在于系统是完全封闭的。该系统的泵头压力可高达 30” H2O,具有这种性能的多孔金属适用于各种冷却应用。冷却应用航空航天卫星宇航员太空服冷却微电子电力电子开关整流器无功元件变压器
世界上第一个商业空间站的建设已经开始。在与 NASA 合作完成初步和关键设计审查后,意大利的泰雷兹阿莱尼亚航天公司开始对 Axiom 空间站第一个模块的主要结构进行焊接和加工。2023 年,组装好的模块将抵达韦伯斯特和休斯顿,Axiom 将在那里完成最后的组装和集成,为 2024 年底发射下一代平台的第一部分做准备,以实现近地轨道的突破性创新。Axiom Space 扩大了其在韦伯斯特的足迹,在韦伯斯特的双子街 600 号增加了 180,000 平方英尺的办公空间。此次扩张是在 2022 年 9 月宣布了一项价值 2.285 亿美元的重大合同之后进行的,Axiom Space 将为 NASA 制造下一代宇航员太空服,以支持阿尔特弥斯登月任务。据 Axiom Space 称,新宇航服将为宇航员提供先进的太空探索能力,同时为 NASA 提供进入、生活和在微重力环境下以及在月球上和月球周围工作所需的商业开发人体系统。600 Gemini 内部的员工将成为尖端宇航服背后的策划者。
为了执行和实施太空政策,荷兰采用了欧空局的各种计划框架。每个框架都有其特定的重点和实施规则。为了促进太空资产和技术的使用,欧空局 ARTES BASS(商业应用和空间解决方案)通用计划线是实现太空服务商业化以及创建和支持可持续业务的关键。BASS 通用计划线是 ARTES 4.0 计划框架的计划线之一。该计划框架由欧空局和 JCB(联合通信委员会)共同负责设立。该计划的实施和执行由欧空局负责。在 JCB 内,所有欧空局成员国都有代表,并共同决定实施 ARTES 计划线的目标、内容、财务范围和具体规则。该计划线是在成员国共识的基础上设立的。因此,计划线的范围或实施范围可能比某些成员国的国家政策要求的更广泛。活动总预算由参与 BASS 计划的成员国个人捐款组成。与许多其他 ESA 计划一样,BASS 规则要求成员国代表团明确授权 ESA 将资金用于特定合同活动。因此,提交给 ESA 的每项活动提案都必须附有国家代表的“授权书”或“支持书”。在本文件中,NSO 根据国家政策制定了适用于获得 ESA BASS 活动提案(特别是应用活动)支持的指南。
在太空建设行业,就像在地球上一样,经常听到“需要进行一些组装”这句话。但两者之间有很大的不同。宇航员需要穿戴厚重的加压太空服并戴着笨重的手套,完成工作任务更加艰巨。根据约翰逊航天中心的要求,位于弗吉尼亚州斯特林的 Thread Technology, Inc. 开发了带有 Push-on Threads ® 的 ZipNut ® 紧固件。顾名思义,这种紧固件可以推上去,而不是转动。该产品最初是为航天飞机和空间站计划开发的,现在已被消防员、核电站维修技术人员和其他参与困难组装任务的人员使用。这些快速连接紧固件既具有螺纹的灵活性和强度,又消除了此前固有的缓慢和错扣的弱点。NASA 已采用 ZipNut 紧固件进行太空行走和机器人太空组装。 1989 年,航天飞机首次开发了一种用于安装紧固件的工具。1992 年,该工具还被空间站采用。该连接技术曾参与 1994 年和 1997 年的两次哈勃太空望远镜维修和保养任务。使用这种特殊的紧固件,可以拉上和拉下连接扶手,以在航天飞机的货舱内移动精密的哈勃仪器。一旦国际空间站的各个部分进入轨道,宇航员的“安全帽”将面临将各种元件拼凑在一起的任务。Thread Technology 正在提供 ZipNuts,以帮助确保快速轻松地连接空间站硬件。由于可以将螺栓推入到位,而不必像传统的螺母/螺栓组合那样转动,因此可以缩短安装时间。Thread Technology 紧固件具有多种优点和功能,也使它们成为更实际应用的理想选择。连接到现有的