화물 우주선

Cargo spacecraft
국제우주정거장을 재공급하기 위해 과거 또는 현재에 사용된 자동 화물 우주선의 콜라주

화물 우주선화물을 운반하도록 고안된 로봇 우주선인데, 아마도 식량, 추진제 및 기타 물자를 수송함으로써 우주정거장의 운영을 지원할 수 있을 것이다.이는 과학수사를 하는 것이 임무인 우주탐사선과는 다르다.

자동화된 화물 우주선은 1978년부터 사용되어 왔으며 살류트 6, 살류트 7, 미르, 국제 우주 정거장, 톈궁 우주 정거장을 정비해 왔다.

우주선

현재 우주선

폐기 또는 폐기된 프로젝트

개발 중인 우주선

Unmanned resupply spacecraft comparison.png

취소된 프로젝트

  • Rocketplane Kistler의 미국 민간 부문 Kistler K-1은 NASA와의 계약이 2007년 10월 회사가 목표를 달성하지 못하면서 종료되었다.그 계약은 오비탈 사이언스 사에 재보증되었다.[14][15]

예시 카고

  • 실험 장비
    • 상변화 열교환기
      • 열 교환기는 우주선 내부의 임계 온도를 유지하기 위해 사용되는 장치다.열교환기는 대기가 없기 때문에 우주 온도를 조절할 수 없는 문제를 해결할 수 있다.위상변화 열교환기에는 두 가지 작동 모드가 있다.[16]동결 주기를 사용하는 제1 모드에서는 상류 유로에 열교환액이 주어져 상류의 상변화 물질을 동결한다.[17]상단의 액체 위상 변화 물질은 하단으로 떨어지는 새로운 위상 변화 물질에 의해 대체된다.용해 주기를 사용하는 두 번째 모드에서는 하부 통로에 열교환액을 주어 하단의 상변화 물질을 녹여 새롭게 형성된 액체 상변화 물질이 상단으로 이동하게 한다.[17]
        열교환기의 그래프 일반화 프로세스
    • 나노튜브 태양전지
      • 나노튜브 태양전지는 항공우주기업 나노랙스가 설계한 태양전지로 기존 태양전지보다 햇빛을 더 효율적으로 흡수한다.나노튜브 태양전지는 3차원 구조로, 스스로 정지해 있는 동안 모든 각도에서 태양의 빛에 접근할 수 있다.[18]3-D, 탄소 나노튜브 기반의 태양광 소자와 구리-진크틴-술피드 광 흡수기로 구성되어 있다.그것들은 더 높은 전력 생산과 사용 효율을 위해 우주 정거장의 태양 전지판에 구현될 수 있다.[18]나노튜브 태양전지의 효율성은 또한 이 정거장이 수많은 실험을 실행할 수 있는 더 높은 전력 비축량을 가질 수 있게 해준다.[19]
    • 생체분자 시퀀서
      • 생체분자 시퀀서는 승무원이 지구 밖에서 미생물DNA를 염기서열 분석하는 데 사용할 수 있는 도구다.[18]생체 분자 시퀀서가 생산되기 전에는 필요한 장비와 물질 때문에 DNA 염기서열이 지구로 제한되었다.이 새로운 기술은 우주에서 사용될 수 있다는 추가적인 이점과 함께 이러한 제한을 없앤다.이 장치는 또한 우주 정거장 프로젝트에 대한 승무원들의 건강과 신체 반응을 감시하기 위해 승무원들의 DNA를 검사하는데 사용될 수 있다.[20]우주 정거장에서 연구 연구를 수행할 필요가 있는 경우, 생체 분자 시퀀서를 사용하여 필요한 생물학적 데이터를 수집할 수 있다.[21]
        NASA 우주비행사 캐슬린 루빈스는 우주에서 최초로 DNA 염기서열 분석기에 생체분자 염기서열 분석기를 사용했다.
  • 필수 장비
    • 압축 공기
      • 압축공기우주비행사들이 공기 공급을 관리하는 데 사용된다.[22]그것은 또한 연구 실험과 ISS와 다른 우주 차량 모두의 동력 증폭 장치에도 이용된다.[22]ISS로 전송되는 압축 공기 장비는 유체를 분해하는 공간의 특성상 매우 효율적이고 낮은 전력이어야 한다.

참고 항목

참조

  1. ^ 건터의 스페이스 페이지: Progress-M 1M - 10M(11F615A60, 7KTGM)
  2. ^ "F9/Dragon Will Replace the Cargo Transport Function of the Space Shuttle after 2010". SpaceX. 2008-12-23. Archived from the original on 2009-07-21. Retrieved 2010-02-15.
  3. ^ "Canadarm2 Captures Cygnus".
  4. ^ "China launches its first unmanned cargo spacecraft". phys.org. 2017-04-20. Retrieved 2017-04-20.
  5. ^ ESA Automatic Transfer Vehicle
  6. ^ Thales Alenia Space ATV & ISS Modules, archived from the original on 2010-07-06
  7. ^ "NASA Sets Briefing, TV Coverage of Japan's First Cargo Spacecraft". NASA. Retrieved 2009-09-03.
  8. ^ Berger, Eric (29 September 2019). "Elon Musk, Man of Steel, reveals his stainless Starship". Ars Technica. Retrieved 30 September 2019.
  9. ^ Lawler, Richard (20 November 2018). "SpaceX BFR has a new name: Starship". Engadget. Retrieved 21 November 2018.
  10. ^ Boyle, Alan (19 November 2018). "Goodbye, BFR … hello, Starship: Elon Musk gives a classic name to his Mars spaceship". GeekWire. Retrieved 22 November 2018. Starship is the spaceship/upper stage & Super Heavy is the rocket booster needed to escape Earth’s deep gravity well (not needed for other planets or moons)
  11. ^ "Starship". SpaceX. Archived from the original on 30 September 2019. Retrieved 2 October 2019.
  12. ^ "NASA Awards International Space Station Cargo Transport Contracts". January 14, 2016.
  13. ^ Jonathan Amos (29 July 2020). "Airbus to build 'first interplanetary cargo ship'". Retrieved 16 December 2020.
  14. ^ Space.com - Rocketplane Kistler, NASA의 COTS 협정 종료 결정에 항소(2007년 10월 22일)
  15. ^ 궤도, 1억7100만 달러 우주정거장 재공급 데모딜 (2008년 2월 19일)
  16. ^ 5220954, 롱가드너, 로버트 L. & 롱가드너, 윌리엄 J, "위상 변화 열 교환기" 1993-06-22
  17. ^ a b Rostami, Morteza; Zahmatkesh, A. (December 2013). "Heat Transfer Modeling of Phase Change Materials in Multiple Plates Heat Exchanger". Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology. Maxwell Scientific Organization: 4.
  18. ^ a b c Rainey, Kristine (2016-06-16). "Cargo Spacecraft to Carry Wide Range of Research". NASA. Retrieved 2021-02-24.
  19. ^ "Solar Cell Research The Prashant Kamat lab at the University of Notre Dame". www3.nd.edu. Retrieved 2021-02-24.
  20. ^ Burton, Aaron; John, Kristen; Botkin, Douglas; Castro, Sarah (March 2016). "The Biomolecule Sequencer Project: Nanopore sequencing as a dual-use technology for crew health and astrobiology investigations". 47th Lunar and Planetary Science Conference: 2.
  21. ^ John, K. K.; Botkin, D. J.; Burton, A. S.; Castro-Wallace, S. L.; Chaput, J. D.; Dworkin, J. P.; Lupisella, M. L.; Mason, C. E.; Rubins, K. H.; Smith, D. J.; Stahl, S. (2016-10-01). "Biomolecule Sequencer: Nanopore Sequencing Technology for In-Situ Environmental Monitoring and Astrobiology". 3Rd International Workshop on Instrumentation for Planetary Mission. 1980: 4103. Bibcode:2016LPICo1980.4103J.
  22. ^ a b "The Humble Air Compressor – The Unsung Hero Of Space!". Cosmonaut Experience. 2019-03-03. Retrieved 2021-02-24.