7 工作了一整天后,没有什么比睡个好觉更舒服的了!就像在地球上一样,在太空中,工作人员会在特定时间上床睡觉,然后醒来准备再次工作。不过,两者还是有一些区别的。太空没有“上”或“下”,但有微重力。因此,宇航员没有重量,可以以任何方向睡觉。不过,他们必须把自己系紧,以免飘来飘去撞到什么东西。空间站工作人员通常睡在位于小型机组舱内的睡袋里。每个机组舱仅够一个人住。
印度空间站将比国际空间站小得多(质量为 20 吨),并将用于进行微重力实验(而不是太空旅游)。空间站的初步计划是让宇航员在太空中停留长达 20 天,该项目将是 Gaganyaan 任务的延伸。它将在约 400 公里的高度绕地球运行。ISRO(印度空间研究组织)正在开展太空对接实验(Spadex),这项技术对于空间站的正常运行至关重要。
预计退休后,美国宇航局致力于用一个或多个商业拥有和经营的空间目的地代替ISS。在截至2021年9月30日的财政年度(FY)中,国会授权了1700万美元,这是该机构表示需要的1.5亿美元的一小部分。NASA的长期,深空勘探任务的计划取决于连续进入低地球轨道的研究实验室。 实际上,旨在将人类返回月球并最终将宇航员降落到火星上的Artemis Mission,如果没有继续进行的人类健康研究和技术示范,在ISS及其最终的替代者中进行了持续的人类健康研究和技术演示。 只要人类打算在太空中旅行,NASA就会期望在低地球轨道的微重力环境中进行研究和测试。NASA的长期,深空勘探任务的计划取决于连续进入低地球轨道的研究实验室。实际上,旨在将人类返回月球并最终将宇航员降落到火星上的Artemis Mission,如果没有继续进行的人类健康研究和技术示范,在ISS及其最终的替代者中进行了持续的人类健康研究和技术演示。只要人类打算在太空中旅行,NASA就会期望在低地球轨道的微重力环境中进行研究和测试。
由于 HEA 是作为系统开发过程的一部分进行的,因此它是一种投射方法,需要分析师识别、设想和预测人类行为可能导致灾难性后果的情景。所有任务阶段都需要 HEA,包括地面处理、发射准备和回收/处置操作,以及飞行操作。每组人员及其互动可能涉及不同类型的 HEA 问题。例如,地面处理可能涉及重点关注 1 g 下与硬件的互动,但也可能涉及软件准备和数据输入。飞行操作分析可能会强调 0 g 或微重力下与控件和显示器的互动。
摘要 中国计划于2022年完成天宫T型空间站总装,进入新一轮使用阶段。天宫空间站舱内设有20多个实验机架,舱外设有50多个有效载荷挂载空间,将支持运行期间开展大规模科学技术实验。天宫建造时批准的内部实验机架和外部科研设施研制工作已完成,其中天和核心舱高微重力水平研究机架(HMLR)和无容器材料处理机架(CMPR)等4个机架已完成在轨试验,问天和梦天实验舱其他机架正在进行全面地面试验。中国空间巡天望远镜(CSST)两年来进展顺利,共资助24个发射前研究项目,建成4个联合科学中心,为CSST未来的科学观测和运行做好准备。 2022-2032年中国空间站系统研究规划更新,将研究分为四个重要领域:空间生命科学与人类研究、微重力物理科学、空间天文与地球科学以及空间新技术与应用。根据规划,预计在空间站运行期间将进行1000多项实验。总体而言,空间站利用任务正在按计划进行,将为重大科学或应用成果做出贡献,并对地球生命质量产生积极影响。
问:请描述一下 STS-107 补丁的含义。 答:补丁的核心元素是微重力符号 µg,流入宇航员符号的光线中。日出代表着众多实验,这些实验标志着国际空间站及其他地方继续进行微重力研究的新时代的曙光。STS-107 是一项多学科微重力和地球科学研究任务,在计划的 16 天轨道运行期间连续进行了大量国际科学调查。单击 STS-107 任务图像链接即可获得完整描述。 问:NASA 如何与其他国家合作开展太空项目? 答:自 1958 年该机构成立以来,国际合作一直是 NASA 的基本组成部分。多年来,NASA 已与 135 多个国家和国际组织签署了 1,200 多项协议。这种合作包括共享科学数据和联合研究,以及建造太空硬件和轨道交会,如 1975 年的阿波罗-联盟号对接和 1995 年开始的航天飞机对俄罗斯和平号空间站的访问。国际空间站是有史以来最大的高科技合作项目之一,美国、俄罗斯、加拿大、日本和欧洲航天局的 11 个国家以及巴西都正式参与其中。联合项目允许每个国家贡献自己的专业知识。它们还促进了对不同文化的了解,从而导致各国人民之间关系更加和平和富有成效。在许多情况下,大多数国际合作中固有的集中资源和共享资金使各国能够完成那些过于困难或成本过高而无法单独完成的任务。问:里根总统在挑战者号宇航员的追悼会上读的诗是什么?答:这首诗叫《高飞》。这首歌的作者是约翰·吉莱斯皮·马吉二世,他在不列颠之战中阵亡,年仅十九岁。哦,我挣脱了地球的束缚,在天空中舞动着银色的笑翼,我向着太阳攀登,加入到被太阳劈开的云朵翻腾的欢笑中——做了上百件你做梦也想不到的事情——在阳光照耀的寂静中盘旋、翱翔、摆动。我在那里盘旋,追逐着呼啸的风,把我热切的飞行器抛向无底的空中大厅。向上,向上,在漫长而疯狂的、燃烧的蓝天上,我以轻松的优雅登上了风吹拂的高地
A. Zocca、J. Lüchtenborg、T. Mühler、J. Wilbig、G. Mohr、T. Villatte、F. Léonard、G. Nolze、M. Sparenberg、J. Melcher、K. Hilgenberg 和 J. Günster,“在微重力环境下实现金属部件的 3D 打印”,Advanced Materials Technologies 4,1900506 (2019)。J. Günster、A. Zocca、CM Gomes 和 T. Muehler,“利用真空稳定增材制造粉末床的方法”,美国专利 9533452B2 (BAM,2017)。
在亚利桑那州立大学生物建筑研究所的传染病与疫苗学中心的首席研究员Cheryl Nickerson博士的这一基础破裂研究是感染活生物体以实时研究宿主病原体相互作用的第一个实验。本研究通过感染模型有机体C.秀丽隐杆圆形蠕虫,用沙门氏菌病原体感染微重力对人免疫系统的影响,从而导致人类食物中毒。学生将参与与尼克森博士的数据库分析,并将其数据提交,以便将其包含在她的数据库中。
为地球制造:太空是一个独特的环境。它可以用来制造对环境有害、难以或不可能在地球上制造的材料,过去 50 年来,从天空实验室到国际空间站的实验都成功证明了这一点。利用自然真空和微重力环境,可以制造用于各种应用的材料和结构,包括无缺陷半导体、药物和超级合金。从研究到制造水平的扩大需要新技术来自动化航天器的制造过程并降低从太空返回的成本,而目前价格尚未出现与发射成本趋势相当的下降。
