

クレチェット-94(ロシア語: Кречет、意味はシロハヤブサ)は、ソ連の有人月探査計画中に月探査用に開発された宇宙服モデルである。NPPズヴェズダによって設計された。開発は1967年に、微小重力船外活動用のオーラン宇宙服と同時期に始まった。開発モデルは単にクレチェットとして知られていた。[ 1 ]
重量90kg (198 ポンド)のこのスーツは、消耗品の補給が必要になるまで10時間稼働でき、総稼働時間は48時間でした。クレチェットは、アルミニウム合金製の硬い上半身と柔らかい布製の四肢を備えた、史上初の半硬質宇宙服でした。この設計は後にアメリカのEMUやロシアの宇宙服にも採用されました。クレチェットには、オーランにはなかった腰と股関節がありました。スーツの肩と手首にはボールベアリング関節があり、ほぼ360度の回転が可能でした。
クレチェットは後部から乗り込むタイプの宇宙服で、宇宙飛行士は背中のハッチから乗り込む仕組みだった。この乗り込み方法は、ジッパーを使うよりも簡単で確実だった。ハッチは右肘付近のレバーで開けることができた。生命維持装置用のバックパックはハッチに組み込まれていた。この後部乗り込みハッチのコンセプトは、ズヴェズダ社のエンジニア、アナトリー・ストクリツキーによるものとされている。
この宇宙服には、胸部に操作・計器パネルが備えられており、使用時には展開でき、不要な時は胸にぴったりと折りたたむことができた。また、背中には金属製の「フラフープ」リングが付いており、単独の宇宙飛行士が仰向けに倒れた場合でも、横向きに転がって手足を使って立ち上がることができるようになっていた。さらに、透明なバイザーに加え、異なるレベルの遮光性を提供する2つのスナップダウン式バイザーが装備されていた。外側のバイザーは反射性を高めるために金色にコーティングされていた。
このスーツは、液体冷却服の上に着用するように設計されていた。スーツの内側の生地はグレーのナイロンキャンバス製で、ワッフル状のホイルで断熱されていた。外側の層は、オレンジ色の縁取りが施されたオフホワイトのサテン織り生地だった。
クレチェットは肩と肘の可動域が限られていたため、ソ連の月着陸船には「指操作式コントローラー」が採用され、スーツを着たパイロットが着陸船を操作できるようになっていた。ソ連の月着陸船(LK)と司令船(LOK)は船内での乗員移動を想定して設計されていなかったため、クレチェットは微小重力スーツとしても、また地上用スーツとしても機能するはずだった。
1969年までに、月探査用宇宙服の2つのバージョンが完全な試験サイクルを終えた。1つは別の惑星に行くためのクレシェット、もう1つは軌道上での作業のためのオーランである。クレシェットのシステムは、月面での人間の自律滞在時間を記録的な10時間まで延長し、その間、研究者は大きな肉体的労力を要する作業を行うことができた。体温調節には水冷式スーツが使用された。2つの回路が作られた。宇宙服内部の空気環境を循環および再生するための回路と、漏れを補うための酸素供給回路、そして水冷回路である。
半硬質の「月面」宇宙服の開発と並行して、月面環境を忠実に再現する独自の試験装置が開発され、宇宙飛行士が宇宙服を着用して月面を5キロメートル移動できる可能性が、許容限界を超えることなく実証された。月面宇宙服の開発経験は無駄ではなく、軌道ステーションの整備用宇宙服、すなわちオーラン宇宙服の開発の基礎となった。
宇宙服のテストのため、月着陸船の実物大モデルが製作され、その上で様々なテストや乗組員の訓練が行われた。地球の重力の6分の1である月の重力をシミュレートするために、特殊な傾斜塔が建設された。人はその外壁に沿って、垂直方向に対して約30度の角度で歩いた。同時に、地球の重力が下向きに「引っ張って」体重の大部分を支え(落下を防ぐため、これらの操作の前に「クレチェット」内の人はケーブルで吊り下げられていた)、体重の6分の1だけが足の支えに残り、「月面環境」が確保された。宇宙服がかなり大きくなったため、ハッチを再設計する必要があった。同じ理由で、月面キャビンの計器やユニットの配置も、人の位置に合わせて調整された(これもまた、重心を維持するためである)。
「クレチェット」は、独自の無線通信システム、遠隔測定装置、飲料水供給装置、および廃液処理装置を備えていた。
しかし、クレチェット94宇宙服は完全に開発され、探査の準備が整っていたにもかかわらず、ソ連の有人月探査計画は最終的に中止された。半硬質のクレチェット94宇宙服の設計で得られた経験は、その半硬質構造が軌道上の宇宙ステーションでの船外活動に適していたため、依然として貴重なものであった。
1969年に最初の軌道ステーションの建設が始まった際、最も重要な課題の一つは、地球に帰還することなく宇宙船内で宇宙服を長期にわたって使用・保管することであった。半硬質タイプの宇宙服は、長期軌道ステーションの運用に関連する船外活動に最適である。自律型生命維持システムを内蔵した半硬質宇宙服は、宇宙空間での再利用可能かつ長期にわたる作業に最適である。
その後、オーラン型宇宙服にはいくつかの改良が加えられました。これらの改良型はいずれも、長期宇宙飛行における成功を保証する多くの利点を備えています。例えば、迅速かつ自力での着脱が可能であること、体格の異なる宇宙飛行士にも同一サイズの宇宙服を使用できること、地球に帰還することなく軌道上で整備できること、交換可能な部品や故障した部品の交換が容易であることなどが挙げられます。
最も困難だったのは、宇宙空間における必要な熱平衡を確保するため、油圧システム内の水を長時間循環させ続けることでした。最終的に、銀イオン化技術と、配管、コネクタ、その他の油圧システム構成要素に使用された最新の非金属材料のおかげで、これらの困難は解消されました。
特殊な、しばしば他に類を見ない技術と希少な建材を用いて製造される宇宙機器は、非常に高価です。ただし、一般的には、特定のプロジェクトの費用に関する概略的な指標のみが公表されます。部品、特定のシステム、またはユニットの費用については、開発者は通常、この点について沈黙を守ります。そのため、例えば「Orlan-M」1機の購入価格は公表できません。しかし、類似の米国製品に関する情報は存在します。例えば、「Orlan-M」と特性が近い現代のNASA宇宙飛行士用宇宙服は、1200万ドルから1500万ドルもします。