コロンビア号のペイロードベイにあるスペースラボモジュールLM1は、微小重力科学実験室として機能している。 | |
| 名前 | 宇宙輸送システム-94 |
|---|---|
| ミッションタイプ | 微小重力研究 |
| オペレーター | 米航空宇宙局(NASA) |
| コスパーID | 1997-032A |
| SATCAT番号 | 24849 |
| ミッション期間 | 15日16時間44分34秒 |
| 移動距離 | 10,000,000 km (6,200,000 マイル) |
| 宇宙船の特性 | |
| 宇宙船 | スペースシャトル コロンビア |
| 着陸質量 | 117,802 kg (259,709 ポンド) |
| ペイロード質量 | 10,169 kg (22,419 ポンド) |
| クルー | |
| 乗員数 | 7 |
| メンバー | |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 1997 年 7 月 1 日、18:02:00 UTC (午後2:02 EDT ) |
| 発射場 | ケネディ、LC-39A |
| ミッション終了 | |
| 着陸日 | 1997 年 7 月 17 日、10:46:34 UTC (東部夏時間午前6:46:34 ) |
| 着陸地点 | ケネディ、SLF 滑走路 33 |
| 軌道パラメータ | |
| 参照システム | 地球中心軌道 |
| 政権 | 低軌道 |
| 近地点高度 | 296 km (184 マイル) |
| 遠地点高度 | 300 km (190 マイル) |
| 傾斜 | 28.45° |
| 期間 | 90.5分 |
後列左から:クラウチ、リンテリス、ゲルンハルト 前列:フォス、ハルセル、スティル、トーマス[注 1] | |
STS-94は、1997年7月1日に打ち上げられたアメリカ合衆国のスペースシャトル コロンビアのミッションであった。
クルー
STS-94はSTS-83と同じ乗組員によって飛行したが、これは人類の宇宙飛行の歴史上、2つのミッションで複数の乗組員が全く同じ乗組員によって飛行した唯一の例である。[1]
乗務員の座席割り当て
ミッションのハイライト

これは、 STS-83微小重力科学実験室 (MSL) ミッションの再飛行でした。MSL は、当初 1997 年 4 月 4 日午後 2 時 20 分 (東部標準時) に打ち上げられ、15 日 16 時間軌道上に留まる予定でした。このミッションは燃料電池 2 号の問題により短縮され、コロンビアは3 日 23 時間後の 1997 年 4 月 8 日に着陸しました。
STS-83 の主要ペイロードは、微小重力科学実験室 (MSL) でした。MSL は、欧州スペースラボ長期モジュール (LM) 内に収容された一連の微小重力実験です。これは、国際微小重力実験室ミッション ( STS-42の IML-1 とSTS-65の IML-2 )、米国微小重力実験室ミッション ( STS-50の USML-1 とSTS-73の USML-2 )、日本のスペースラボ ミッション ( STS-47の Spacelab-J )、スペースラボ生命および微小重力科学ミッション ( STS-78の LMS)、およびドイツのスペースラボ ミッション ( STS-61-Aの D-1とSTS-55の D-2 ) の協力的かつ科学的な基盤の上に構築されました。
MSL では、4 つの主要施設で 19 件の材料科学調査が行われました。これらの施設は、大型等温炉、宇宙ステーションへの実験の EXPRESS (EXpedite the PRocessing of Experiments to the Space Station) ラック、電磁無容器処理施設 (TEMPUS)、固体液体混合物の粗大化 (CSLM) 施設、液滴燃焼実験 (DCE)、および燃焼モジュール 1 施設です。追加の技術実験は、マーシャル宇宙飛行センター (MSFC) によって開発されたミッドデッキ グローブボックス (MGBX) で実行され、ハイパック デジタル テレビ (HI-PAC DTV) システムを使用して、マルチチャンネルのリアルタイム アナログ科学ビデオが提供されました。
大型等温炉は、日本の宇宙開発事業団(NASDA)がSTS-47スペースラボJミッションのために開発し、STS-65 IML-2ミッションにも搭載されました。この炉には、せん断セル法による拡散係数の測定実験、液体金属および合金の拡散実験、液体鉛スズテルル化物中の拡散実験、イオン溶融物中の不純物拡散実験、液相焼結II実験(LIF)、および溶融半導体中の拡散プロセス実験(DPIMS)が収容されていました。
NASA ルイス研究センターの燃焼モジュール 1 (CM-1) 施設では、層流すすプロセス実験と低ルイス数での炎球の構造実験 (SOFBALL) に関する実験が行われていました。
液滴燃焼実験 (DCE) は、2 ミリメートル (0.079 インチ) から 5 ミリメートル (0.20 インチ) までの範囲の液滴サイズについて、異なる圧力と周囲酸素濃度下での単一の孤立液滴の基本的な燃焼特性を調査するように設計されています。DCE 装置は、貨物室の単一幅 MSL スペースラボ ラックに統合されています。

EXPRESS ラックは、スペースラボ ダブル ラックに代わるものであり、特別なハードウェアによって、宇宙ステーションのラックと同じ構造およびリソース接続が提供されます。このラックには、Physics of Hard Spheres (PHaSE) 実験と Astro/PGBA 実験が収容されます。
電磁容器なし処理施設 (TEMPUS) は、さまざまな流動状態での核生成に関する実験、過冷却液体状態での先端材料の熱物性に関する実験、振動滴下法による液体および過冷却金属合金の表面張力の測定に関する実験、合金の過冷却に関する実験、地球および宇宙実験室での純 Ni および希薄 Ni–C 合金のデンドライト速度の比較測定による成長デンドライトの形態安定性の研究に関する実験、多四面体短距離秩序合金の過冷却溶融物に関する実験、過冷却状態でのガラス形成金属合金の熱膨張に関する実験、バルクガラス形成金属液体の AC 熱量測定および熱物性に関する実験、および過冷却液体金属の表面張力と粘度の測定に関する実験に使用されます。
微小重力を測定する実験もありました。これには、宇宙加速度測定システム (SAMS)、微小重力測定アセンブリ (MMA)、準定常加速度測定システム、軌道加速研究実験 (OARE) が含まれます。
Middeck Glovebox (MGBX) 施設は、バブルおよびドロップ非線形ダイナミクス (BDND) 実験、微小重力実験における毛細管駆動熱伝達 (CHT) デバイスの基本動作の研究、自由滴内の内部流れ (IFFD) 実験、および繊維支持液滴燃焼実験 (FSDC-2) をサポートしました。
参照
注記
- ^ この画像は、今回の飛行と同じ乗組員構成を持つSTS-83ミッションの乗組員のポートレートです。
参考文献
- ^ “STS-94”. NASA . 2024年4月11日閲覧。
- ^ “STS-94”. Spacefacts. 2018年5月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年1月3日閲覧。
外部リンク
- NASAミッション概要
- STS-94 ビデオハイライト 2013 年 12 月 3 日にWayback Machineにアーカイブされました
この記事には、アメリカ航空宇宙局 のウェブサイトまたは文書からのパブリック ドメインの資料が組み込まれています。
