オリオン宇宙船が提案されたスカイラブ IIのモジュールとドッキングする様子を描いた想像図。 | |
| ステーション統計 | |
|---|---|
| クルー | 4 |
| 打ち上げ | 2021年以降 |
| 運搬ロケット | スペース ローンチ システム |
| ミッションステータス | 提案 |
| 質量 | 37,300キログラム(82,200ポンド)[1] |
| 長さ | 11.15メートル(36.6フィート) |
| 直径 | 8.5メートル(28フィート) |
| 加圧容積 | 495立方メートル(17,500立方フィート) |
| 軌道傾斜角 | 黄道から5.145° |
| 軌道周期 | 27.321 661 日 (27日7時間43.19分11.5秒)[2] |
| 構成 | |
スカイラブ II のSLS 上段水素タンクから作られた居住施設。 | |
スカイラブ II は、2013 年にNASAマーシャル宇宙飛行センターの高度概念オフィスによって提案された宇宙ステーションのコンセプトであり、地球-月間のL 2ラグランジュ点に配置される予定であった。 [3] NASA の請負業者であるブランド・グリフィンによって提案されたスカイラブ IIは、スペース・ローンチ・システム(SLS) の使用済み上段水素燃料タンクを使用して「ウェット・ワークショップ」として建設される予定であった。これは、スカイラブが当初計画されていたサターンS-IVB上段の使用済み二液推進剤タンクを使用して「ウェット」に建設される予定であったのと同様である。 [3]建設されていれば、スカイラブ II は月の軌道を越えた最初の有人基地となるはずであった。 [4]
宇宙ステーションの設計
スカイラブ II は、地球から平均約 443,000 キロメートル (239,000 海里) の距離で地球の周りを公転し、月の裏側から約 62,800 キロメートル (33,900 海里) 離れた地点にとどまる地球-月 L 2点を周回する予定でした。[5]最も近い食料、水、空気から遠く離れた場所にあることを考えると、宇宙ステーションの最初の反復では、1 回の物資輸送で 4 人の乗組員を 60 日間サポートできなければならず、最終的には 180 日間に改善されました。[1]スカイラブ IIは SLS 水素燃料タンクから構築されるため、組み立てコストは比較的低い 20 億ドルと見積もられており、同様の宇宙ステーションの以前の予測コスト 41 億 7,500 万ドルに比べて大幅に節約できます。[1]
宇宙ステーションには直径8.5メートル(28フィート)の大型モジュールが搭載される予定で、国際宇宙ステーションのモジュールの直径4.5メートル(15フィート)やオリジナルのスカイラブの直径6.7メートル(22フィート)よりもはるかに大きい。[4]この大きな直径により、モジュールの容積は約495立方メートル(17,500立方フィート)となり、保管と居住の両方に十分なスペースが確保される。[4]この大きな内部容積により、スカイラブIIは深宇宙の場所に適したものとなる。深宇宙では補給ミッションはまれであり、宇宙飛行士は各ミッションで受け取った食糧を一度に数か月間貯蔵する必要がある。[3]補給物資自体は、既存のプログレスやドラゴンなどのさまざまな乗り物、またはおそらく1回のミッションでステーション全体に補給できる新しいSLS派生のロジスティクスモジュールで運ぶことができる。[1]
潜在的な用途
地球-月 L 2に到達したら、スカイラブ II は太陽系におけるさらなる人類の探査への「足がかり」となる可能性があり、 [1]たとえば、月への旅の前に有人月面着陸船のドッキング場所となるなどです。[1] 2 つ目の用途は、地球-太陽L 2付近にある天体物理学ミッションの整備機能を追加することです。液体ヘリウムを継続的に補充することで、これらのミッションの極低温ミッションの寿命を延ばし、そうでなければ不可能であったか、能力の低い状態で打ち上げられていた可能性のある天体物理学ミッションの一部を可能にします。[1]
宇宙ステーション付近での船外活動(EVA)では、宇宙服の代わりに小型の1人乗りフレックスクラフトを使用することで、宇宙飛行士の器用さと安全性、そしてEVAの効率性を向上させることができる。 [1] [6]フレックスクラフトにより、宇宙飛行士が宇宙服内で純酸素雰囲気を事前に呼吸する必要がなくなり、EVAの頭上時間が大幅に短縮され、より長いEVAを実施できるようになる。[6]さらに、フレックスクラフトによりEVA中の宇宙飛行士の速度が向上する。自動運転車両では宇宙施設内を移動するのが速くなり、体力的な負担が軽減されるからである。[6]
参照
- 月ゲートウェイ– 2023 年 7 月現在開発中の宇宙ステーション[アップデート]。月をほぼ直線で周回するハロー軌道をとる予定。
参考文献
- ^ abcdefgh Griffin, Brand (2013年3月27日). 「Skylab II: 宇宙発射システムの推進剤タンクから深宇宙居住地を作る」(PDF) .将来の宇宙作戦コロキウム. 将来の宇宙作戦ワーキンググループ . 2016年3月4日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2013年4月16日閲覧。
- ^ Wieczorek, M.; et al. (2006). 「月の内部構造と構成」鉱物学・地球化学レビュー60 (1): 221–364. Bibcode :2006RvMG...60..221W. doi :10.2138/rmg.2006.60.3.
- ^ abc Hammonds, Markus (2013年4月14日). 「Skylab II: Living Beyond the Dark Side of the Moon」. Discovery News . Discovery Communications LLC. 2015年5月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年4月15日閲覧。
{{cite news}}: CS1 maint: bot: 元の URL ステータス不明 (リンク) - ^ abc Wall, Mike (2013年4月2日)。「NASAの巨大ロケットがスカイラブ2深宇宙ステーションにつながる可能性」Space.com . TechMediaNetwork . 2013年4月15日閲覧。
- ^ Dunn, Tony (2008). 「ラグランジュ点計算機」.重力シミュレータ. 2013年4月16日閲覧。
- ^ abc Griffin, Brand (2012 年 8 月 13 日)。「無重力操作における 1 人乗り宇宙船の利点」(PDF)。将来の宇宙操作コロキウム。将来の宇宙操作ワーキング グループ。2013年4 月 16 日閲覧。
外部リンク
- NASA マーシャル宇宙飛行センター 先進コンセプトオフィス
- スペース ローンチ システム インフォグラフィック
