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1.
空间站在电源自主控制能力方面的要求大大地超过了以前的宇宙飞船,美国第一个空间站——空间实验室从1973年7月一直工作到1974年3月。支持8kW的电源系统需要15名地面辅助人员,以便在宇航员工作的时间以外仍能监视、分析、控制该电源系统。比较而言,基本工作配置的空间站(IOC)需要75kW 的主配电系统,而发展中的空间站则需要300kW,估计每个公共舱电源系统将拥有最多50kW 的控制能力,其中25kW 被输送到相邻的公共舱或附加的仪表舱,而另25kW 则消耗在本公共舱内。减轻宇航员的负担和减少地面辅助人员的数量对复杂的公共舱电源系统来说是一项苛刻的要求,其目的是使该电源系统在自主程度上能像实用系统一样,预计专家系统在基本工作配置的空间站和发展中的新型空间站的电源系统中能起关键性的作用。  相似文献   
2.
对“和平号”(Mir)和国际空间站(ISS)这类轨道站进行遥控视觉监视和环境测量,这是站上操作人员求之不得的。本文介绍一种按小型航天器家族克隆的太空监视器(Inspector),1997年12月和平号空间站执行的一次验证飞行中证明了Inspector的这种监视能务,按照计划,Inspector将成为ISS的组成部分。  相似文献   
3.
分析国外以抗动能弹丸碰撞为主的多功能复合材料与结构,叙述了国外的发展简况、基本防护设想,介绍了空间站的抗动能方案或设想,以及抗动能武器的设想。对多功能复合材料与结构研究提出了几点值得重视的看法。  相似文献   
4.
刘铮  丁平  王剑  董文平  刘国昌 《净水技术》2021,40(12):84-88
在载人航天任务中,水的回收与净化处理是再生生保系统的重要组成部分.其中,尿液废水的净化处理是空间站废水处理的难点.文中采用真空膜蒸馏-反渗透联用技术处理模拟尿液废水,考察了真空膜蒸馏单元和反渗透单元分别处理尿液废水的处理效果,以及膜蒸馏单元产水的水量和水质情况,并考察了联用技术运行方式对水回收率的影响.结果显示,真空膜蒸馏-反渗透联用技术的产水量和产水水质稳定性好,在较低温度下运行时,最终的反渗透产水电导率小于1μs/cm,TOC含量小于5 mg/L.当采用全回流的方式运行,产水回收率可提高到96%,有望作为空间站尿液废水处理单元的替代技术.  相似文献   
5.
2011年7月21日,美国“亚特兰蒂斯”号航天飞机顺利完成了为期13天的国际空间站补给任务,最后一次降落在肯尼迪航天中心的跑道上,标志着NASA持续30年的航天飞机项目划上了圆满的句号。但这并不意味着其航天探索脚步的停止,NASA已设定了未来航天探索任务的新目标,包括载人登陆火星计划和新型航天器开发等,以探索太阳系更远的空间。  相似文献   
6.
空间站通常运行在力矩平衡姿态下。空间站上搭载大型天文观测有效载荷时,载荷运动会产生干扰力矩,对空间站平衡姿态会产生影响。针对搭载在空间站平台上的大型观测类有效载荷工作特点,建立了其运动补偿规律和扰动模型,将扰动引入空间站的平衡姿态动力学过程中,并进行了计算机仿真和分析。仿真结果表明,在设计的二次调节器和前馈控制器的作用下,转动有效载荷运动引起的姿态角、姿态角速率变化等控制在一定的范围内,且有效载荷的跟踪观测效果较稳定。  相似文献   
7.
对于宇航员在太空中的生活来说,充足的资源非常重要,但由于向太空中运送物资的次数有限,且花费巨大,所以,太空中的很多资源必须循环利用.水作为太空中最重要的资源之一,更是如此.2008年,国际空间站上安装了1台水处理装置(WPA),实现了水资源的循环利用.WPA几乎可回收净化所有的水分来源,如国际空间站的水蒸气、废水、宇航员的汗液甚至尿液等,净化后的水可供宇航员饮用,也可用于制造氧气.WPA每天可回收获得132.5L的水,使每年需运送到国际空间站的水量减少3785L,大幅降低航天发射的载荷成本.  相似文献   
8.
美国宇航局宣布,在下一次航天飞机机舱中将会把机器人宇航员送往近地轨道。这种机器人专门用作航天飞机宇航员的助手.在国际空间站上帮助宇航员做日常事务和完成实验。像维修机器人一样在空间站内部或外部进行作业。  相似文献   
9.
据相关航天专家介绍,“神七”的发射时间预计为2008年,与“神六”最大的不同就是增加了出舱活动,包括行走、操作、拧螺钉、安装设备等项目,均是为今后建立空间站作准备。  相似文献   
10.
俄罗斯希望新飞船能替代联盟太空船。新飞船有两个主要部分,一个9吨重的乘员舱和一个尺寸为乘员舱1/3的“轨道模块”,用于与空间站对接。拖鞋形状的主舱是一个无翼滑翔机。主舱的尾部是一个较小的椭圆形轨道模块,轨道模块的设计源于目前联盟飞船设计中使用的一个模块。  相似文献   
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