到着したスカイラブ3号の乗組員が見たスカイラブ | |
| オペレーター | 米航空宇宙局(NASA) |
|---|---|
| コスパーID | 1973-050A |
| SATCAT番号 | 6757 |
| ミッション期間 | 59日11時間9分1秒 |
| 移動距離 | 39,400,000キロメートル(24,500,000マイル) |
| 軌道完了 | 858 |
| 宇宙船の特性 | |
| 宇宙船 | アポロCSM -117 |
| メーカー | ノースアメリカンロックウェル |
| 打ち上げ質量 | 20,121キログラム(44,359ポンド) |
| クルー | |
| 乗員数 | 3 |
| メンバー | |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 1973年7月28日 |
| ロケット | サターンIB SA-207 |
| 発射場 | ケネディ LC-39B |
| ミッション終了 | |
| 回収者 | ニューオーリンズ |
| 着陸日 | 1973 年 9 月 25 日、22:19:51 UTC |
| 着陸地点 | 北緯30°47′ 西経120°29′ / 北緯30.783° 西経120.483° / 30.783; -120.483 |
| 軌道パラメータ | |
| 参照システム | 地球中心 |
| 政権 | ローアース |
| 近地点高度 | 423キロメートル(263マイル) |
| 遠地点高度 | 441キロメートル(274マイル) |
| 傾斜 | 50.0度 |
| 期間 | 93.2分 |
| エポック | 1973年8月8日[1] |
| スカイラブとのドッキング | |
| ドッキングポート | フォワード |
| ドッキング日 | 1973年7月28日 19:37:00 UTC |
| ドッキング解除日 | 1973 年 9 月 25 日、11:16:42 UTC |
| 時間が短縮されました | 58日15時間39分42秒 |
NASA の管理ミスにより、有人スカイラブ ミッションのパッチは、公式のミッション番号体系と矛盾するデザインになってしまいました。 LR: ギャリオット、ルースマ、ビーン スカイラブ計画 | |
スカイラブ3号(SL-3、SLM-2 [2]とも呼ばれる)は、アメリカ初の宇宙ステーションであるスカイラブへの2回目の有人ミッションであった。ミッションは1973年7月28日、NASAの宇宙飛行士アラン・ビーン、オーウェン・ギャリオット、ジャック・ルースマがサターンIBロケットでアポロ司令船および機械船に乗って打ち上げられ、59日と11時間9分続いた。[3]スカイラブ3号の乗組員は、医療活動、太陽観測、地球資源、その他の実験の分野で科学実験を行い、合計1,084.7時間の宇宙飛行士活動を記録しました。
有人スカイラブミッションは正式にはスカイラブ2、3、4と命名された。[4]番号付けに関する誤解により、ミッションのエンブレムにはそれぞれ「スカイラブ1」、「スカイラブ2」、「スカイラブ3」と書かれていた。[2] [5]
クルー
バックアップクルー
サポートクルー
ミッションパラメータ
- 質量:約20,121 kg (44,359 ポンド)
- 最高高度: 440 km
- 距離: 2,450万マイル (3,940万 km)
- 打ち上げロケット: サターンIB SA-207
- 宇宙船: アポロ CSM -117
- 近地点: 423 km
- 最高高度: 441km
- 傾斜: 50°
- 期間: 93.2分
ドッキング
- ドッキング:1973年7月28日 – 19:37:00 UTC
- ドッキング解除: 1973年9月25日 – 11:16:42 UTC
- ドッキング時間: 58 日、15 時間、39 分、42 秒
宇宙遊泳
- ギャリオットとロウスマ– EVA 1 [6]
- 開始: 1973年8月6日 17:30 UTC
- 終了: 8月6日 23:59 UTC
- 所要時間: 6時間29分
- ギャリオットとロウズマ– エヴァ 2 [6]
- 開始: 1973年8月24日 16:24 UTC
- 終了: 8月24日 20:54 UTC
- 所要時間:4時間30分
- ビーンとギャリオット– EVA 3 [6]
- 開始: 1973 年 9 月 22 日、11:18 UTC
- 終了: 9月22日 14:03 UTC
- 所要時間:2時間45分
ミッションのハイライト
.jpg/500px-Skylab_3_Launch_(19293032373).jpg)


スカイラブに接近中、アポロ機械船の反応制御システムのスラスタクワッドの1つで燃料漏れが発生した。乗組員は安全にステーションにドッキングできたが、問題のトラブルシューティングは続いた。6日後、別のスラスタクワッドで燃料漏れが発生し、ミッションコントロールに懸念が生じていた。ステーションには2つのアポロ機械船を同時にドッキングさせる機能があったため、アポロ宇宙船がスカイラブ救助のために初めて発射施設39に運ばれた。最終的に、機械船は2つの作動中のスラスタクワッドのみを使用して安全に操縦できると判断され、救助ミッションは開始されなかった。
宇宙酔いから回復した後[7]、乗組員は最初の船外活動中に、スカイラブの打ち上げ中に宇宙ステーションを冷却するために破壊された微小隕石シールドに対する2つの解決策のうちの1つであるツインポールサンシェードを設置しました。これは、もともとスカイラブ2号のときに舷窓のエアロックから展開されたパラソルの上に設置されました。両方ともスカイラブ2号によってステーションに持ち込まれました。
スカイラブ3号は、前回のスカイラブ2号ミッションで収集された、宇宙飛行に対する人間の生理的適応と再適応に関するデータを拡張した包括的な医学研究プログラムを継続しました。さらに、スカイラブ3号は宇宙飛行士の宇宙滞在を約1か月から2か月に延長しました。そのため、飛行期間が生理的適応と再適応に与える影響を調べることができました。[8]
スカイラブの 3 回の有人ミッションすべてで、一連の中核的な医療調査が実施されました。これらの中核的な調査は、スカイラブ 2 で実施された基本調査と同じものでしたが、スカイラブ 3 の飛行中テストには、研究者がスカイラブ 2 の科学的成果から学んだことに基づいた追加テストが補足されました。たとえば、脚の体積測定、飛行前と飛行後の立体写真測量、飛行中の最大ふくらはぎ周囲径測定のみが、当初スカイラブの 3 回のミッションすべてで予定されていました。
スカイラブ 2 号の飛行中の写真から「顔面浮腫症候群」が明らかになったため、スカイラブ 3 号での頭部への明らかな体液移動に関するデータをさらに収集するために、飛行中の胴体と手足の周囲長の測定が追加されました。その他の追加テストには、脚の周りに配置した閉塞カフによる動脈血流の測定、「顔面浮腫症候群」を調査するための飛行前と飛行中の顔写真、静脈コンプライアンス、ヘモグロビン、尿比重、尿質量の測定などがありました。これらの飛行中のテストにより、体液の分布と体液バランスに関する追加情報が得られ、体液移動現象をより深く理解することができました。
スカイラブ3号の生物学実験では、微小重力がマウス、ショウジョウバエ、単一細胞、細胞培養培地に与える影響を研究した。微小重力環境における細胞培養の生化学的特性を調べるため、ヒトの肺細胞が輸送された。2つの動物実験では、小さなポケットマウスの時間生物学と、酢バエの概日リズムが調べられた。どちらの実験も、打ち上げから30時間後に停電が発生し、動物が死亡したため失敗に終わった。[9]
米国全土の高校生が、天文学、物理学、基礎生物学を研究する実験の主任研究者としてスカイラブ ミッションに参加しました。スカイラブ 3 で行われた学生の実験には、秤動雲の研究、木星からの X 線、インビトロ免疫学、クモの巣の形成、細胞質流動、質量測定、中性子分析などが含まれていました。
スカイラブの乗組員の健康は、スカイラブ軌道作業場の歯の健康、環境と乗組員の微生物学、放射線、毒物学の側面に関するデータを収集することによって評価されました。宇宙飛行士の操縦装置と乗組員の居住区の居住性についての評価も行われ、宇宙での生活と仕事の側面をより深く理解するために、スカイラブ 2 号から 4 号での乗組員の活動/メンテナンス実験が検査されました。
S150 銀河X線マッピング

S150 X線実験はスカイラブ3号で打ち上げられました。1,360 kgのX線天文衛星実験は、軟銀河X線を探すために設計されました。以前にも短期ミッションが行われていましたが、S150はより長いプロジェクトとなりました。S150には大型の軟X線検出器があり、サターンS-IVB上段の上に取り付けられました。切り離されたS150は、1973年7月28日にスカイラブの背後と下を飛行しました。S150実験は、アポロカプセルがS-IVB段から分離した後に展開されました。S150には飛行用の独自の保護ハウジングがありました。S150のバッテリーにより空の半分を測定できたため、S150での実験は5時間実行されました。実験データはテープレコーダーに記録され、利用可能な場合は地上局に送信されました。S150はウィスコンシン大学の科学者であるウィリアム・L・クラウシャー博士とアラン・バナーによって設計されました。 S150は40~100オングストロームの光子を検出できる。[10] [11] [12]
蜘蛛の巣実験
スカイラブ3号の実験の一環として、アラベラとアニタと呼ばれる2匹のメスのヨーロッパクモ(雑種クモ)がクモの巣を張った。 [13]実験の目的は、2匹のクモが宇宙で巣を張れるかどうか、張れるとすれば、その巣が地球上でクモが張るものと同じかどうかをテストすることだった。この実験は、マサチューセッツ州レキシントンのジュディ・マイルズの学生プロジェクトだった。[13]
打ち上げ後、クモは宇宙飛行士オーウェン・ギャリオットによって窓枠に似た箱の中に放たれた。[13]カメラが写真を撮り、無重力環境でのクモの行動を観察する間、クモは巣を作り始めた。2匹のクモは無重力生活に適応するのに長い時間を要した。しかし、1日後、アラベラは実験ケージの中で最初の巣を作ったが、最初は不完全だった。
.jpg/500px-Arabella_web_aboard_second_Skylab_mission_(cropped).jpg)
巣は翌日に完成した。乗組員は当初の手順を拡張するよう促された。彼らはクモに餌と水を与え、ハエも与えた。[14]最初の巣は8月13日に取り除かれ、アラベラは2つ目の巣を作れるようになった。最初、彼女は新しい巣を作ることができなかった。さらに水を与えると、2つ目の巣を作った。今度は最初の巣よりも精巧なものになった。2匹のクモはミッション中に死亡したが、おそらく脱水症状が原因だった。[13]
科学者がクモの巣を研究したところ、宇宙のクモの巣は地球の通常のクモの巣よりも細かく、クモの巣の模様は完全に異なるわけではないものの、変化が見られ、クモの巣の特徴に明確な違いがあることがわかった。さらに、クモの巣は全体的には細かいものの、宇宙のクモの巣は場所によって厚さにばらつきがあり、場所によってはわずかに薄く、他の場所はわずかに厚かった。地球のクモの巣は均一な厚さであることが観察されているため、これは珍しいことだった。[15]
その後の実験では、光源を利用することでクモが方向を定め、重力が影響しない場合でも通常の非対称の巣を作ることができることが示されました。[16] [17]
スプラッシュダウン
スカイラブ3号は、1973年9月25日22時20分(UTC)、太平洋に着水して地球に帰還した。 [18] 乗組員と司令船は、サンディエゴの南西約360kmのカリフォルニア沖でUSSニューオーリンズに回収された。[18]当時、乗組員は、宇宙滞在時間59日11時間9分という最長記録や、乗組員による地球周回回数858回という最多記録など、いくつかの宇宙滞在記録を保持していた。 [19] これは、アメリカのテレビニュースメディアが生中継した最後のスカイラブ着水であり、スカイラブ4号の着水は生中継されなかった。[20]
ミッションの記章
円形の乗組員パッチは、レオナルド・ダ・ヴィンチの1490年頃のウィトルウィウス的人体図で、ミッションの医学実験を表し、性器を削除するように修正されている。背景には、飛行中に行われた実験を表すために、半分が太陽(黒点を含む)で半分が地球の円盤がある。パッチの背景は白で、乗組員の名前と「スカイラブ II」が赤、白、青の縁取りで描かれている。乗組員の妻たちは、乗組員の名前の代わりに自分たちの名前を書いた「ユニバーサル・ウーマン」の別のグラフィックを密かに作成していた。これを描いたステッカーは、乗組員を驚かせるために司令船のロッカーに入れられた。[21]
ギャラリー
-
ジャック・ルースマは基地の居住区でシャワーを浴びている。
-
アラン・ビーンが有人機動ユニットの試作機を飛行させる。
-
アポロ望遠鏡マウントを操作するオーウェン・ギャリオット
-
ギャリオットさんは、無重力状態で安全を保つためにベルトで固定され、自分の部屋で眠っている。
-
ギャリオットはビーンの髪を切る。
-
ギャリオットは駅の士官室で食事を楽しんでいる
-
スカイラブから見た1973年のハリケーン・エレン
宇宙船の位置
1977年にコマンドモジュールはNASAからスミソニアン協会に移管された。[22]コマンドモジュールは2010年6月にオハイオ州クリーブランドのグレート・レイクス科学センターに移された。 [23] [24]カプセルの移動には計画に1年と12万ドルを要した。[23]現在は科学センター内のNASAグレン研究センターのビジターセンターに展示されている。 [25]
スカイラブのモジュールは、以前のアポロモジュールとは異なり、宇宙船の熱管理を助けるために太陽側の面に白い塗装が施されていた。[26]
参照
参考文献
- ^ マクドウェル、ジョナサン。「SATCAT」。ジョナサンの宇宙ページ。 2014年3月23日閲覧。
- ^ ab 「Skylab Numbering Fiasco」。Living in Space。William Pogue Official WebSite。2007年。2009年2月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2009年2月7日閲覧。
- ^ 「スカイラブ3号の特性 SP-4012 NASA歴史データブック」NASA . 2022年11月12日閲覧。
- ^ 「NASAスカイラブ年表」NASA . 2022年11月12日閲覧。
- ^ Pogue, William. 「宇宙船の命名: 混乱が続く」. collectSPACE . 2011年4月24日閲覧。
- ^ abc 「MSFC スカイラブ概要」NASA . 2022年11月12日閲覧。
- ^ エルダー、ドナルド C. (1998)。「ヒューマンタッチ: スカイラブ計画の歴史」。マック、パメラ E. (編)。工学科学からビッグサイエンスへ: NACA と NASA のコリアートロフィー研究プロジェクト受賞者。NASA 歴史シリーズ。NASA。SP-4219。
- ^ 「スカイラブ3」。生命科学データアーカイブ。NASA。2014年3月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年6月20日閲覧。
- ^ Souza, Kenneth; Hogan, Robert; Ballard, Rodney. 「プログラム、ミッション、ペイロード - スカイラブ3」。Life into Space: 宇宙生命科学実験。NASA。2009年3月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2009年2月9日閲覧。
- ^ NASA、NASA宇宙科学データ連携アーカイブヘッダーソフトX線スカイサーベイ
- ^ 「スカイラブの天文学と宇宙科学」(PDF)。NASA。1979年。 2022年11月12日閲覧。
- ^ 「NASA、スカイラブS150 X線実験」NASA . 2022年11月12日閲覧。
- ^ abcd バージェス、コリン; ダブス、クリス (2007)。宇宙の動物たち: 研究用ロケットからスペースシャトルまで。英国チチェスター: Praxis。pp. 323–26。ISBN 978-0-387-36053-9。
- ^ 「Skylab 3 の宇宙空間に生息するクモ」。About.com。2011 年 10 月 21 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010 年8 月 13 日閲覧。
- ^ 「ギネス世界記録」www.guinnessworldrecords.com . 2017年12月23日閲覧。
- ^ Zschokke, S., Countryman, S., Cushing, PE,宇宙のクモ—無重力状態での網に関連する行動、The Science of Nature、108、1 (2021)、pdf は https://doi.org/10.1007/s00114-020-01708-8 から入手可能
- ^ ジョージ・ドヴォルスキー、宇宙ステーションのクモが重力なしで巣を作る裏技を発見、ギズモード、2020年12月10日
- ^ ab APスタッフ(1973年9月26日)。「着水で最長の宇宙旅が終了」。インディアナポリス・スター。AP通信。p. 1。2023年8月13日閲覧– Newspapers.com経由。
- ^ UPIスタッフ(1973年9月26日)。「スカイラブ、昔の空中マークを超えることはできなかった」インディアナポリス・スター。ユナイテッド・プレス・インターナショナル。6ページ。 2023年8月13日閲覧– Newspapers.com経由。
- ^ プレススタッフ(1974年2月9日)。「最後のスカイラブミッション終了」。デトロイト・フリー・プレス。AP、UPI、ニューヨーク・ニュース。pp. 1、7 。 2023年8月13日閲覧– Newspapers.com経由。
- ^ ディック・ラットマー『 All We Did Was Fly To The Moon』 pp.107–9 画像付き ISBN 0961122803
- ^ 「コマンドモジュール、スカイラブ3」。国立航空宇宙博物館。2016年3月18日。 2022年11月12日閲覧。
- ^ ab Navratil, Liz (2010年6月23日). 「Skylab space capsule lands at Cleveland's Great Lakes Science Center」. Cleveland.com . 2019年4月15日閲覧。
- ^ 「スカイラブ:コマンドサービスモジュールシステムハンドブック、CSM 116-119(PDF)」。1972年4月。 2022年11月12日閲覧。
- ^ 「NASA グレンビジターセンター」。グレートレイクサイエンスセンター。2012年8月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年6月20日閲覧。
- ^ 「コマンドモジュールの耐熱シールドの製作」。Spaceflight Blunders & Greatness。2017年3月4日。 2018年12月23日閲覧。
