宇宙ステーション処理施設(SSPF)で製造されている Nanoracks ビショップ エアロック。 | |
| モジュール統計 | |
|---|---|
| 発売日 | 2020年12月6日 16:17:08 UTC |
| 打ち上げロケット | ファルコン9 ブロック5 (ブースター B1058.4) |
| ドッキング | トランキリティモジュールポート |
| 質量 | 1,059 kg (2,335 ポンド) [1] [2] |
| 身長 | 1.80 m (5 フィート 11 インチ) |
| 直径 | 2.014 m (6 フィート 7.3 インチ) |
| 加圧容積 | 3.99 m 3 (141 立方フィート) |
| 構成 | |
Nanoracks エアロック モジュールの場所 | |
ナノラックスのビショップエアロックは、2020年12月6日にSpaceX CRS-21で国際宇宙ステーションに打ち上げられた、民間資金で賄われているエアロックモジュールです。 [3] [4] 2020年12月19日にカナダアーム2によってトランクウィリティモジュールに結合されました。[5]このモジュールは、ナノラックス、タレスアレニアスペース、ボーイングによって製造されました。[6] NASA、宇宙科学推進センター(CASIS)、その他の民間および政府機関の顧客向けに、キューブサット、小型衛星、その他の外部ペイロードを展開するために使用されます。 [7] NASAは、このエアロックを大きなゴミを処分するまったく新しい方法として使用することを計画しています。[8]この名前は、斜めに動くチェスの駒であるビショップに由来しています。[9]
背景
国際宇宙ステーション(ISS)が宇宙科学推進センターの施設として指定されていることを受けて、ナノラックスはNASAと協定を結び、学術機関や民間の供給元からISSの実験ラックへの設置や日本の「きぼう 」モジュールの機器エアロックからの展開のためのペイロードを送っている。NASAによるJAXA施設の使用制限によりボトルネックが生じ、ナノラックスは衛星展開能力を高めるために独自のエアロックを開発することになった。[10] NASAはビショップエアロックをゴミ処理にも使用している。[11]宇宙飛行士はエアロックからゴミを捨てるだけで、ゴミは地球の大気圏に投げ出されて燃やされる。これにより、貨物宇宙船がゴミを捨てるのを待つ間、一度に何ヶ月もすべてのモジュールの中にゴミを入れたままにしなければならないという慢性的な問題が解決される。[8]
NASAとナノラックスの民間エアロック開発に関する宇宙法協定は2016年5月に締結され、[6]ナノラックスとボーイングが2019年までにモジュールを製造して打ち上げる計画は2017年2月に承認された。[7]当初は2019年後半にSpaceX CRS-19で打ち上げられる予定だったが、 [12]その後、モジュールはSpaceX CRS-21で打ち上げられる予定に再変更された。[3]
製造業
ビショップエアロックは主にナノラック社が製造し、チタンとアルミニウムの圧力シェルの部品はイタリアのトリノにあるタレス・アレニア・スペース社の工場で製造された。ボーイング社はステンレス鋼の外装パネルと共通結合機構(CBM)を製造した。[13] [2]部分的に製造された部品は、完成、組み立て、試験のため ケネディ宇宙ステーション処理施設に送られた。
エアロック
エアロックは4立方メートルのベル型の容器で、トランクウィリティ・モジュールに取り付けられている。[1]ハッチはなく、代わりにカナダアーム2が2つのグラップル固定具のいずれかに接続され、ハッチのある ステーションの係留ポートにエアロックを出し入れする。
2 番目のグラップル固定具により、エアロックとその内容物をモバイル ベース システムのメイン トラスに沿って運ぶことができます。
ISSのエアロック操作
衛星展開のための典型的なエアロック出撃:[1]
- ペイロード衛星と展開装置がエアロックに搭載される –乗組員
- エアロックと地上のSSRMSグラップル
- ノード3からSSRMSへのエアロック電力の転送-地上
- エアロックの電源ケーブルとデータケーブル、IMV、EWC同軸ケーブルの切断 –クルー
- CBM コントローラー パネル アセンブリのインストール -クルー
- ハッチの閉鎖とエアセーブポンプのハッチ均等化バルブへの接続 –乗組員
- エアセーブポンプを押す –地面
- 前庭残留空気圧低下 –地面
- CBMボルト解除 –地上
- SSRMS 展開位置への操縦 –地上
- 衛星の展開 –地上
- SSRMS はノード 3 ポートおよびバース エアロック (CBCS なし) まで移動します –地上
- エアセーブポンプの抑制と漏れチェック –地上
- オープンハッチ –クルー
- CBM コントローラー パネル アセンブリの再配置 -クルー
- 電源ケーブル、データケーブル、IMV、EWC同軸ケーブルをエアロックに再接続します –クルー
- SSRMSからノード3(地上)へのエアロック電力の転送
- SSRMS 解除 -地上
- 残されたペイロード展開ハードウェアを取り外して収納する -乗組員
参考文献
- ^ abc 「Nanoracks Airlock Overview」。2016年9月1日。 2020年12月7日閲覧。
- ^ ab “Bishop Airlock”。Nanoracks。2016年10月1日。 2020年12月7日閲覧。
- ^ ab 「Thales Alenia Space、Nanoracksのエアロックモジュールで重要なマイルストーンに到達」(プレスリリース)。Thales Alenia Space。2019年3月20日。 2019年8月22日閲覧。
- ^ クラーク、スティーブン(2019年8月2日)。「SpaceX、来年新たな貨物補給契約に基づき飛行開始」Spaceflight Now 。 2019年8月22日閲覧。
- ^ 「宇宙ステーションに取り付けられた新しいエアロック」www.youtube.com 。 2020年12月23日閲覧。
- ^ ab 「ナノラックス、ボーイングが初の商用ISSエアロックモジュールを製造」(プレスリリース)。ナノラックス。2017年2月6日。 2019年8月22日閲覧。
- ^ ab Garcia, Mark (2017年2月6日). 「宇宙ステーション初の商用エアロックの建設が進行中」NASA . 2019年8月22日閲覧。
この記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
- ^ ab 「宇宙への新たな扉」NASA。2020年11月16日。 2020年12月23日閲覧。
この記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
- ^ Leinfelder, Andrea (2019年8月28日). 「ナノラック、商業宇宙産業が宇宙ステーションのエアロックで前進」ヒューストン・クロニクル。 2020年12月7日閲覧。
- ^ Berger, Eric (2016年1月27日). 「商業活動を促進するため、NASAはISSに民間エアロックを追加する可能性がある」 Ars Technica . 2019年8月22日閲覧。
- ^ Kooser, Amanda (2022年7月7日). 「国際宇宙ステーションが初めてエアロックからゴミ袋を投げ出す様子をご覧ください」. CNET . 2022年7月19日閲覧。
- ^ 「ナノラックスの商業用宇宙ステーション用エアロック「ビショップ」が重要な設計レビューを完了し、製造へ移行」(プレスリリース)。ナノラックス。2018年4月17日。 2019年8月22日閲覧。
- ^ Krebs, Gunter (2016年9月30日). 「Bishop」. Gunter's Space Page . 2020年12月7日閲覧。
外部リンク
- ビデオ: ナノラックスのビショップ エアロックの停泊 (archive.org)
