Mostrando entradas con la etiqueta NASA. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta NASA. Mostrar todas las entradas

Agenda diaria del vuelo Artemis II

Aproximadamente ocho minutos después de que Artemis II despegue, la nave espacial Orion y su tripulación, los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, estarán en el espacio. El vuelo de prueba, de aproximadamente 10 días, estará lleno de actividad mientras los astronautas viajan alrededor de la Luna y de regreso, con equipos revisando los sistemas de Orion durante el trayecto. Aunque los equipos en el control de misión podrían ajustar el calendario de la tripulación cada día en función de las actividades operativas durante el vuelo de prueba, los equipos en tierra y la tripulación tienen un plan general para cada día de la misión. 

Orion apuntando a la Luna. Alla vamos

Emblema de la misión

Día de lanzamiento / Día de vuelo 1
Desde la izquierda: Glover, Hansen, Koch y Wiseman

Una vez que los motores principales del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) se apagan, Orion y la etapa de propulsión criogénica intermedia (ICPS) se separan del resto del cohete. El ICPS aún tiene trabajo que hacer: aproximadamente 49 minutos después del lanzamiento, su motor se encenderá para elevar el perigeo, o el punto más bajo de la órbita de una nave espacial, a una altitud segura de 160 kilómetros sobre la Tierra. Aproximadamente una hora después, cuando Orion alcance ese perigeo, el ICPS se encenderá nuevamente para seguir elevando la nave a una órbita terrestre alta. La tripulación tendrá entonces unas 23 horas para realizar una revisión exhaustiva de los sistemas de Orion mientras aún se encuentran relativamente cerca de casa.
La tripulación comenzará a probar sistemas como el dispensador de agua potable que proporcionará agua para beber y rehidratar los alimentos que llevan, el inodoro y el sistema que elimina el dióxido de carbono del aire. Los miembros de la tripulación también podrán quitarse los trajes espaciales naranjas utilizados para el lanzamiento y trabajar con ropa normal. Pasarán tiempo reorganizando el interior de Orion para que funcione como un espacio de vida y trabajo para cuatro personas flotando durante los próximos 10 días.
Aproximadamente tres horas después del inicio de la misión, la NASA probará cómo se maneja Orion.
En futuras misiones, Orion se acoplará con otras nave espacial. Para verificar que lo hará de forma segura, el ICPS se reutilizará como objetivo de acoplamiento. Se separará de Orion, y la tripulación practicará pilotar su nave hacia él y alrededor de él en una demostración de operaciones de proximidad. Después, el ICPS encenderá nuevamente sus motores para una maniobra de eliminación que lo enviará al océano Pacífico, y Orion continuará en su órbita terrestre alta.
Después de aproximadamente ocho horas y media en el espacio, los astronautas dormirán durante un corto período. Los cuatro astronautas serán despertados tras unas cuatro horas para realizar un encendido adicional del motor que colocará a Orion en la geometría orbital correcta para su maniobra de inyección translunar (TLI) en el día de vuelo 2. También aprovecharán la oportunidad para realizar una breve comprobación de sus comunicaciones de emergencia en la Red del Espacio Profundo, en el punto más lejano de su órbita terrestre alta, lo cual es necesario antes del TLI.
Después de esto, podrán volver a dormir durante otras cuatro horas y media, concluyendo así el primer día de vuelo.
Desde la izquierda: Wiseman y Glover a los controles. Al fondo bajo sus pies, Hansen y Koch

Día de vuelo 2
Wiseman y Glover comenzarán su día configurando y comprobando el dispositivo de ejercicio de volante de inercia de Orion antes de realizar sus primeros entrenamientos de la misión. Koch y Hansen tienen programado hacer ejercicio durante la segunda mitad del día. Los entrenamientos de la mañana proporcionarán otra prueba de los sistemas de soporte vital de Orion antes de abandonar la órbita terrestre.
Koch pasará la mañana preparándose para el evento principal del día: la maniobra de inyección translunar. El TLI es el último gran encendido de motor de la misión Artemis II y colocará a Orion en la trayectoria hacia la Luna. Y dado que Orion utiliza una trayectoria de retorno libre para rodear la cara oculta de la Luna, el encendido del TLI también sitúa a Orion en la trayectoria para regresar a la Tierra en el día de vuelo 10.
Koch configurará el sistema de Orion para realizar el encendido, que se lleva a cabo mediante el motor principal en el Módulo de Servicio Europeo de la nave. También llamado motor del sistema de maniobra orbital, proporciona hasta 6.000 libras de empuje, suficiente para acelerar un coche de 0 a 97 kilómetros por hora en aproximadamente 2,7 segundos.
 Tras el TLI, la tripulación tendrá un día de actividad más ligero, con tiempo reservado para aclimatarse al entorno espacial. Tendrán la oportunidad de participar en una comunicación por video entre el espacio y la Tierra, la primera de varias que tendrán lugar a lo largo de la misión. Con la excepción del día de vuelo 7 —el día libre de la tripulación— y el día de aterrizaje, se espera que tengan una o dos de estas oportunidades cada día de la misión.

Día de vuelo 3
El primero de tres encendidos de motor más pequeños, llamado corrección de trayectoria de salida, garantizará que Orion se mantenga en la trayectoria correcta para su recorrido alrededor de la Luna y tendrá lugar en el día de vuelo 3. Jeremy Hansen preparará la maniobra por la mañana, que está programada para realizarse poco después de la comida del mediodía de la tripulación.
El resto del día incluirá una variedad de comprobaciones y demostraciones. Victor Glover, Christina Koch y Hansen demostrarán procedimientos de RCP en el espacio; Reid Wiseman y Glover revisarán parte del equipo médico de Orion, incluyendo el termómetro, el monitor de presión arterial, el estetoscopio y el otoscopio.
Koch tiene tiempo reservado en la segunda mitad del día para probar el sistema de comunicaciones de emergencia de Orion en la Red del Espacio Profundo. Toda la tripulación se reunirá para ensayar la coordinación del trabajo de observación científica que realizarán en el día de vuelo 6, cuando Orion se acerque más a la Luna.

Día de vuelo 4
Un segundo encendido de corrección de trayectoria de salida en el día de vuelo 4 continuará afinando la ruta de Orion hacia la Luna mientras la tripulación perfecciona algunas de sus propias preparaciones. Cada uno tendrá una hora dedicada a revisar los objetivos geográficos de los que se les pedirá obtener imágenes en el día de vuelo 6. Dado que estos variarán según la hora y el día exactos del lanzamiento final, esto sirve como una oportunidad para estudiar exactamente qué deberán buscar a medida que se acerquen a la superficie lunar.
Aunque es probable que tomen fotos y vídeos a través de las ventanas de Orion con frecuencia, el día de vuelo 4 incluye 20 minutos programados específicamente para capturar imágenes de cuerpos celestes desde las ventanas de la nave.
Koch y Glover practicando fotografía

Día de vuelo 5
Orion entrará en la esfera de influencia lunar en el día de vuelo 5, marcando el punto en el que la atracción gravitatoria de la Luna se volverá más fuerte que la de la Tierra.
Al entrar en el entorno lunar, la tripulación tendrá un día completo, con la mañana dedicada casi por completo a pruebas de sus trajes espaciales. Oficialmente llamado sistema de supervivencia de la tripulación de Orion, los trajes naranjas protegen a la tripulación durante el lanzamiento y la reentrada, pero también podrían utilizarse en una emergencia para proporcionar al astronauta que lo lleve una atmósfera respirable durante hasta seis días si Orion se despresurizara.
Como los primeros astronautas en usar estos nuevos trajes en el espacio, la tripulación de Artemis II probará su capacidad para ponerse rápidamente los trajes y presurizarlos, instalar sus asientos y colocarse en ellos mientras llevan los trajes, comer y beber a través de un puerto en el casco del traje, y realizar otras funciones
Durante la tarde de la tripulación, tendrá lugar el encendido final de corrección de trayectoria de salida antes del sobrevuelo lunar de Orion en el día de vuelo 6.

La Orion en configuración aterrizaje/despegue

Día de vuelo 6
La tripulación de Artemis II alcanzará su punto más cercano a la Luna en el día de vuelo 6, mientras se encuentra al mismo tiempo en su punto más alejado de la Tierra. Artemis II podría establecer un récord de la mayor distancia recorrida por seres humanos desde la Tierra, dependiendo del día de lanzamiento, superando el récord actual —aproximadamente 400.000 kilómetros— establecido en 1970 por la tripulación del Apollo 13. La distancia que recorrerá la tripulación de Artemis II depende del día y la hora exactos del lanzamiento.
A lo largo del día, la tripulación se acercará entre 6.400 y 9.700 kilómetros de la superficie lunar mientras rodean la cara oculta de la Luna; esta debería parecerles del tamaño de un balón de baloncesto sostenido con el brazo extendido. Dedicarán la mayor parte del día a tomar fotografías y vídeos de la Luna y a registrar sus observaciones mientras se convierten en los primeros en ver algunas partes de la Luna con sus propios ojos.
Debido a que el ángulo del Sol sobre la Luna cambia aproximadamente un grado cada dos horas, la tripulación no sabrá qué condiciones de iluminación esperar en la superficie lunar hasta después del lanzamiento. Si el Sol está alto en el cielo lunar durante el sobrevuelo, habrá pocas sombras, y la tripulación buscará variaciones sutiles en el color y el brillo de la superficie. Si el Sol está más bajo en el horizonte, las sombras largas se extenderán sobre la superficie, resaltando el relieve y revelando profundidad, crestas, pendientes y bordes de cráteres que a menudo son difíciles de detectar con iluminación completa. Si el Sol está directamente sobre sus cabezas desde la perspectiva de Orion —como el mediodía en la Tierra— habrá pocas o ninguna sombra, creando condiciones ideales de iluminación para obtener imágenes detalladas de características específicas de la Luna.
La tripulación registrará sus observaciones en tiempo real mientras toma fotos y vídeos, incluso cuando pierdan la comunicación con la Tierra durante 30 a 50 minutos al pasar por detrás de la Luna. De este modo, sus observaciones podrán vincularse posteriormente con las imágenes exactas que hayan capturado.

Día de vuelo 7
Orion saldrá de la esfera de influencia lunar en la mañana del día de vuelo 7. Antes de que la tripulación de Artemis II se aleje demasiado de la Luna, los científicos en la Tierra, deseosos de hablar con ellos mientras la experiencia aún está fresca en sus mentes, tendrán tiempo para comunicarse con la tripulación.
En la segunda mitad del día, el motor de Orion se encenderá nuevamente para realizar la primera de tres maniobras de corrección de trayectoria de regreso, que ajustarán la ruta de Orion hacia la Tierra.
El resto del día será en gran parte de descanso para la tripulación, dándoles la oportunidad de recuperarse antes de comenzar con sus tareas finales previas al regreso a la Tierra.

Día de vuelo 8
Las actividades principales del día de vuelo 8 incluyen dos demostraciones de Orion.
Primero, la tripulación evaluará su capacidad para protegerse de eventos de alta radiación, como las erupciones solares. Utilizarán los suministros y equipos de Orion para construir un refugio en caso de ser necesario. La radiación será una preocupación constante a medida que los humanos se adentren en el espacio profundo, y varios experimentos estarán destinados a recopilar datos sobre los niveles de radiación dentro de Orion.
Al final del día, la tripulación probará la capacidad de pilotaje manual de Orion dirigiendo la nave a través de diversas maniobras. Centrarán un objetivo elegido en las ventanas de Orion, adoptarán una orientación con la parte trasera hacia el Sol y realizarán maniobras de actitud comparando los modos de control de orientación de seis grados de libertad y de tres grados de libertad de la nave.

Día de vuelo 9
El último día completo de Artemis II en el espacio comenzará con la preparación para el regreso a la Tierra. La tripulación tendrá tiempo reservado para estudiar los procedimientos de reentrada y amerizaje, y para comunicarse con el equipo de control de vuelo. Otra maniobra de corrección de trayectoria de regreso asegurará que la nave permanezca en la ruta adecuada.
La tripulación completará más demostraciones para finalizar su lista de tareas: sistemas de recogida de residuos en caso de que el inodoro de Orion no funcione correctamente y comprobaciones de ajuste de prendas para la intolerancia ortostática. La intolerancia ortostática —que puede causar síntomas como mareo o sensación de desmayo al ponerse de pie— es una posibilidad para los astronautas al regresar a la Tierra, cuando sus cuerpos deben readaptarse a la gravedad y a la distribución de la sangre. Las prendas de compresión, que se usan bajo los trajes espaciales, pueden ayudar.
Los miembros de la tripulación se probarán estas prendas, tomarán medidas de la circunferencia corporal y completarán un cuestionario sobre el ajuste y la facilidad para ponérselas y quitárselas.


Día de vuelo 10
El último día de la misión Artemis II está centrado en llevar a la tripulación de regreso a salvo a la Tierra. Una maniobra final de corrección de trayectoria de regreso asegurará que Orion esté en la trayectoria correcta para el amerizaje. La tripulación devolverá la cabina a su configuración original —con el equipo guardado y los asientos en su lugar— y volverá a ponerse los trajes espaciales.
El módulo de tripulación se separará del módulo de servicio, cuyos motores los han guiado alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra. Esto dejará expuesto el escudo térmico del módulo de tripulación, que protegerá la nave y a la tripulación durante su reentrada en la atmósfera terrestre y frente a temperaturas de hasta aproximadamente 1.650 °C.
Una vez superado el calor de la reentrada, se expulsará la cubierta que protegía el compartimento delantero de la nave para permitir el despliegue de una serie de paracaídas: dos paracaídas estabilizadores que reducirán la velocidad de la cápsula a aproximadamente 495 km/h, seguidos de tres paracaídas piloto que desplegarán los tres paracaídas principales finales. Estos reducirán la velocidad de Orion a aproximadamente 27 km/h para el amerizaje en el océano Pacífico, donde el personal de la NASA y de la Marina de los Estados Unidos estará esperando, poniendo fin a la misión Artemis II.

Christina Koch es recuperada del agua en un entrenamiento en el NBL


 Para saber más:



La (ficticia) selección NASA-24 según ChatGPT

El próximo lunes día 22 la NASA anunciará su próxima selección de astronautas, la NASA-24 que continuará el camino de la exploración espacial...si el señor naranja no se lo carga todo antes.

Total, que con el fin de juguetear con la Inteligencia Artificial (IA), le propuse que me anticipara la composición de dicha selección, para ver qué es lo que ofrecía.  

Este es el "prompt" (en inglés) que le puse a ChatGPT :

La NASA ha seleccionado a su nueva promoción de candidatos a astronautas. La NASA ha reclutado a 13 candidatos, 8 de ellos mujeres y 5 hombres. Solo 7 de los 13 son pilotos militares. 
Las edades de los miembros del grupo oscilan entre los 34 años del más joven y los 40 del mayor. Hay que tener cuidado con la edad.
Todos ellos tienen títulos académicos superiores.

Usted es el anfitrión en la presentación de los candidatos en las redes sociales. Para cada uno de ellos, indique el nombre, la fecha de nacimiento, la edad, el lugar de nacimiento, el sexo, la etnia, el trabajo anterior (o base militar) antes de entrar en la NASA y sus títulos académicos. Añada también una breve explicación de por qué han sido seleccionados por la NASA.

Cuando termines de presentar al último de la lista, escribirás «Estos son los 13 candidatos del Grupo NASA-24».

Y ChatGPT empezó a presentarme a los candidatos. Os pongo uno cualquiera para que veáis su nivel de detalle.  Como pregunté en inglés el resultado está también en inglés, pero sé que para mis lectores esto no es problema:

============================================== 

Dr. Leila Karim

·         Date of Birth: August 5, 1988

·         Age: 37

·         Place of Birth: Dearborn, Michigan, USA

·         Gender: Female

·         Ethnicity: Middle Eastern American (Lebanese descent)

·         Previous Job: Associate professor of Mechanical and Materials Engineering at the University of Michigan

·         Academic Degrees: Ph.D. in Materials Science (University of Michigan), M.S. in Mechanical Engineering (MIT)

·         Why NASA selected her: Dr. Karim is a leading expert in developing lightweight, high-strength materials for aerospace applications. Her innovations in radiation shielding and thermal protection systems are directly applicable to next-generation spacecraft and habitats for lunar and Martian missions.

 ============================================== 

Como veis presenta una cierta coherencia en los datos, y lo que me parece más interesante es el razonamiento del por qué la NASA la seleccionó.

Y esta es la lista completa de los 13 nuevos candidatos (fijé ese número, pero no creo que la NASA seleccione tantos)

 •  Dr. Aisha Bennett (38)
•    Previous Job: Aerospace engineer at Lockheed Martin
•    Degrees: Ph.D. Aerospace Engineering (MIT), M.S. Mechanical Engineering (Georgia Tech)


•  Lt. Cmdr. Javier Castillo (37)
•    Previous Job: U.S. Navy test pilot
•    Degrees: M.S. Aeronautical Engineering (Naval Postgraduate School), B.S. Physics (UC San Diego)


•  Dr. Mei Chen (34)
•    Previous Job: Research scientist at NASA JPL
•    Degrees: Ph.D. Planetary Geology (Caltech), M.S. Earth & Space Sciences (UW)


•  Capt. Daniel Edwards (39)
•    Previous Job: U.S. Air Force pilot, Edwards AFB
•    Degrees: M.S. Aerospace Engineering (Stanford), B.S. Physics (USAFA)


•  Dr. Sofia González (35)
•    Previous Job: Biomedical researcher at NIH
•    Degrees: Ph.D. Biomedical Engineering (Johns Hopkins), M.S. Molecular Biology (UF)


•  Cmdr. Henry Johnson (38)
•    Previous Job: U.S. Navy aviator & flight instructor
•    Degrees: M.S. Systems Engineering (Naval Postgraduate School), B.S. Aerospace Engineering (USNA)


•  Dr. Leila Karim (37)
•    Previous Job: Associate professor, University of Michigan
•    Degrees: Ph.D. Materials Science (UMich), M.S. Mechanical Engineering (MIT)


•  Maj. Ethan Lee (36)
•    Previous Job: U.S. Air Force test pilot
•    Degrees: M.S. Aeronautical Engineering (AFIT), B.S. Mechanical Engineering (USAFA)


•  Dr. Priya Malhotra (34)
•    Previous Job: Physician & surgeon, Baylor College of Medicine
•    Degrees: M.D. (Baylor), M.S. Aerospace Medicine (UTMB), B.S. Biochemistry (Rice)


•  Dr. Oliver Novak (39)
•    Previous Job: Geophysicist at USGS
•    Degrees: Ph.D. Geophysics (Stanford), M.S. Earth Sciences (CU Boulder)


•  Dr. Helena Petrova (38)
•    Previous Job: Senior robotics engineer at Boston Dynamics
•    Degrees: Ph.D. Robotics & AI (CMU), M.S. Computer Engineering (MIT)


•  Dr. Carmen Rivera (36)
•    Previous Job: Climate scientist at NOAA
•    Degrees: Ph.D. Atmospheric Science (Columbia), M.S. Environmental Engineering (UPR)


•  Dr. Marcus Thompson (39)
•    Previous Job: Mechanical engineer at SpaceX
•    Degrees: Ph.D. Mechanical Engineering (Georgia Tech), M.S. Aerospace Systems (UMich)

No se si os habéis dado cuenta pero hay una mujer con apellido ruso, pero es americana, nacida en Chicago de ancestros rusos 🤔

Bien, hasta aquí más o menos aceptable, pero cuando aparecen las risas es en el momento de pedirle que me genere una imagen del grupo completo. 

Imagen del grupo generada por ChatGPT. Hay algún fallo, verdad?
 

Tengo que decir que la foto de grupo, con todos ellos vestidos con el traje de vuelo parece casi real.  El nivel de detalle no es muy bueno, si amplias, los emblemas son bastante deficientes, así como los nombres de sus "nametags". Las manos son algo defectuosas también.  Tengo que deciros que esta imagen es la sexta que generaba tras varias correcciones por mi parte; lo que no logra renderizar bien es el número de astronautas haciendo imágenes con 16, 15 o 14. Me ha llamado la atención que en todas las que me generó, los astronautas afroamericanos los pone siempre a los extremos, y que los peinados de las mujeres son bastante parecidos entre ellos. Las caras las varía ligeramente entre una renderización y otra.

Bueno.  Pues hasta aquí este pequeño experimento. Satisfacción con la experiencia, pues diría que un 6'5 / 10.  Pero os recomiendo que lo probéis con vuestras ideas para sacar vuestras propias conclusiones.

Una vez se produzca la presentación de los verdaderos candidatos, os los presentaré por aquí.  Seguro que en lo único que coinciden es en el mono azul de vuelo.

Editado:

Para poner el enlace a la selección real. Al final fueron 10 los candidatos elegidos, que posan en la foto de abajo.:

https://www.nasa.gov/news-release/la-nasa-selecciona-a-los-candidatos-a-astronauta-de-la-promocion-2025-totalmente-estadounidense/

 

Siempre de izda a dcha, sentados: Anna Menon, Katherine Spies, Erin Overcash e Imelda Muller. De Pie: Ben Bailey, Rebecca Lawler, Cameron Jones, Lauren Edgar, Yuri Kubo y Adam Fuhrmann. Imagen NASA

Skylab 4: 84 días en órbita

En un día como hoy hace 50 años, la tripulación de la misión Skylab 4, observaba al cometa Kohoutek por primera vez, convirtiéndose en el primer cometa estudiado desde el espacio exterior.  La misión Skylab 4, la tercera a la estación, fue lanzada el 16 de noviembre de 1973, con la intención de seguir la investigación en órbita baja y batir el récord de permanencia en el espacio de la tripulación anterior.  La misión partía con el objetivo de cumplir 59 días, extensibles semana a semana hasta un máximo de 84 días.

Emblema de misión. Si si, es el de la misión Skylab 4. Imagen NASA
 
La tripulación la componían, por primera vez desde el vuelo de Gemini 8 en 1966, astronautas novatos, aunque habían desarrollado trabajos en puestos de soporte de misiones Apollo.  Eran el comandante Gerald Carr, el oficial científico Edward Gibson y el piloto William Pogue.

De izda. a dcha.: Carr, Gibson y Pogue. Imagen NASA
 
Tras llegar a la estación, no sin antes pasar alguna dificultad con el sistema de acoplamiento, se encontraron con que no estaban solos, ya que se toparon con tres maniquíes vestidos con traje de vuelo, y los nombres de cada uno de los recién llegados, dejados allí por la tripulación anterior, una nota humorística con la que iniciar la estancia.
El maniquí de Pogue "ocupando" la máquina de ejercicios. Imagen NASA
 
Tras activar la estación, comenzaron el trabajo programado por control de misión, que resultó ser excesivo para la tripulación, llevándoles a jornadas de trabajo muy largas, con poco tiempo para descansar y relajarse, resultando en una tripulación estresada y deprimida.  Una replanificación en marcha de las tareas, hizo que el trabajo fuera más relajado y el rendimiento de la tripulación en el trabajo aumentara.  Esa fue una enseñanza sobre composición de tripulaciones y planes de trabajo que quedó como herencia para futuras misiones de larga duración como las que ahora tenemos a bordo de la ISS, con duraciones el doble de largas, o de hasta un año.

Carr sostiene a Gibson con el dedo corazón de su mano. Ventajas de vivir en microgravedad. Imagen NASA
 

Gibson en la "cocina" del Skylab. Imagen NASA
 
La tripulación realizó cuatro paseos espaciales para mantenimiento de la estación y reemplazo de cassetes del telescopio.  Entre las observaciones hechas, además de la citada del cometa Kohoutek, destacaron las de la superficie terrestre, así como del Sol, en número de 75.000 en las porciones de rayos X, ultravioleta y visible del espectro. El 21 de enero de 1974, una región activa de la superficie del Sol formó un punto brillante que se intensificó y creció. Gibson comenzó rápidamente a filmar la secuencia a medida que el punto brillante entraba en erupción. Esta película fue la primera grabación desde el espacio del nacimiento de una erupción solar.
 
Dibujo a lápiz del cometa Kohoutek realizado por Gibson que  ilustra las impresiones colectivas de la tripulación sobre la aparición del cometa. Imagen NASA
 

La erupción solar captada por Gibson. Imagen NASA
 
El 14 de enero la tripulación batió el récord de permanencia de 59 días superando a los compañeros de la misión anterior, y fueron autorizados a seguir hasta el máximo de duración de la misión.  Tras cargar el módulo Apollo con los experimentos realizados, y en vista de la incertidumbre de si habría una ultima misión al Skylab, o si habría que esperar a los vuelos del shuttle a la misma, elevaron la altitud de la estación a una órbita de 433 por 455 kms., con el fin de que aguantase el tiempo suficiente para recibir a sus siguientes visitantes. La NASA estimaba que su reentrada se produciría en nueve años, o sea sobre el año 1983.  Pero eso es otra historia...
Adios Skylab y hasta pronto??  .Imagen NASA
 
La tripulación amerizó en el oceano Pacífico el 8 de febrero de 1974 en buen estado físico tras haber recorrido mas de 55 millones de kms. en 1.214 órbitas, y dejar el record de permanencia en el espacion establecido en 84 días, 1 hora y 16 minutos.  Este record no sería batido hasta marzo de 1978 por los sovieticos Yuri Romanenko y Georgi Grechko al regresar de la primera expedición a la estación Salyut-6.
Gibson, Carr y Pogue una hora tras su amerizaje, en el buque de recuperación. Imagen NASA
 

Para leer más:

Skylab 3 : ampliando experiencia espacial

Hoy se cumplen 50 años del regreso de la segunda tripulación que visito Skylab, llamada Skylab-3 para añadir más confusión.
Lanzados el 28 de julio de 1973, la componían el comandante Alan L. Bean, veterano de Apollo 12 y los novatos Jack R. Lousma, piloto y Owen K. Garriott, piloto científico, encargado de reactivar la estación que se hallaba en hibernación tras marchar la anterior tripulación.

Arriba emblema de misión, utilizando al "hombre de Vitruvio" de Da Vinci.  Abajo, de izda. a dcha.: Garriot, Lousma y Bean en el simulador antes del vuelo.

La misión empezó con problemas debido a fugas en uno de los cuatro "quads", motores de control de posición de la nave Apollo.  Eso no les impidió el acoplamiento, pero tras él se empezaron a apreciar fugas en un segundo "quad" de propulsores.  Con sólo la mitad de los propulsores en funcionamiento, no estaba claro que el modulo de servicio pudiera devolver a la tripulación a la Tierra de forma segura, así que comenzaron los preparativos para una posible misión de rescate, planificada desde el inicio del programa y que se acoplaría en el segundo puerto de la estación. Los rescatadores serían Vance Brand y Don Lind, que en un módulo de mando modificado subirían a por sus tres compañeros. Aunque la nave de rescate fue llevada a la plataforma de lanzamiento, finalmente tras simulaciones en tierra, se descartó, ya que con solo dos "quad" vieron que era posible el regreso.

Imagen de los "quad" en el módulo de servicio.

Brand y Lind, los rescatistas.

La nave de rescate acercándose al puerto de acoplamiento secundario.

Disposición interior de la nave de rescate.

Tras unos primeros días con mareo espacial, los astronautas se pusieron a trabajar en sus experimentos, entre ellos tres paseos espaciales, uno para instalar un parasol exterior más efectivo y los otros para reemplazar cassetes grabados con observaciones astronómicas por otros nuevos. La duración de las EVAs fueron unas 14 horas, record en su momento para una misión espacial.

Los astronautas realizaron además experimentos científicos, tecnológicos y educativos. Las investigaciones biomédicas se centraron en comprender mejor sus respuestas fisiológicas a los vuelos espaciales de larga duración, incluidos los cambios en sus sistemas cardiovascular, neurovestibular y musculoesquelético, así como en su metabolismo general y su nutrición. Advertidos por la tripulación de la anterior misión hicieron más ejercicio y a la vez aumentaron las calorías ingeridas.

Lujo asiático. Lousma toma una ducha en órbita. La ISS no dispone de ducha.

Entre los experimentos realizados, los astronautas probaron a volar la Unidad de Maniobra del Astronauta (AMU) dentro de la cúpula del Taller Orbital. La AMU era el precursor de la Unidad de Maniobra Tripulada (MMU), que en un futuro se usaría en las primeras misiones del programa Shuttle para misiones de servicio a satélites. 

Al Bean probando la AMU.

Los astronautas no estuvieron solos a bordo, les acompañaban dos arañas, llamadas Arabella y Anita, que tejieron sus telarañas en el espacio. al principio caóticas pero una vez se adaptaron a la microgravedad en la estación, tenían estructuras similares a las que tejían en tierra.

Arabella y su telaraña espacial.

Los astronautas regresaron tras una estancia de 59 días, 11 horas y 9 minutos, doblando la anterior misión y anticipando una duración aún más larga para la siguiente y última misión planeada.  Según los gestores de la NASA un éxito de misión, realizando "más del 150 por ciento de su objetivos" superando los objetivos previstos, ya que "la tripulación se vuelve más competente gracias al entrenamiento en vuelo y a la experiencia".

Para leer más:

Skylab 2: ¿Salvaremos la estación?

Tan solo 11 días después del problemático lanzamiento del Skylab, que contamos en el post anterior, los astronautas de la primera misión tripulada, llamada Skylab 2 para añadir mayor confusión, despegaba hacia la estación con la intención de arreglar los problemas que habían surgido, y poder restablecer el programa de explotación previsto. La tripulación de Charles Conrad y los dos novatos Paul J. Weitz y Joe Kerwin, tenían la dificil misión de desplegar el panel solar atascado y añadir protección contra el calor que amenzaba con hacer inhabitable el taller orbital.

Emblema de la misión. Imagen NASA
 
Tripulación principal, de izda. a dcha. Weitz, Conrad y Kerwin, posando ante el Skylab antes de su lanzamiento. Imagen NASA
 
Tripulación de reserva: McCandless, Schweikart y Musgrave. Imagen Spacefacts

Los técnicos de la NASA idearon una especie de parasol hecho de Nylon, Mylar y aluminio sujeto a los extremos de cuatro pértigas telescópicas, que se desplegaría a través de una esclusa para experimentos, al estilo de un paraguas. El parasol, embalado por paracaidistas profesionales, cabía dentro de un contenedor, lo suficientemente pequeño como para alojarlo dentro del modulo de mando Apollo, bajo los asientos de los astronautas.

El parasol embalado antes del despegue. Imagen NASA

Tras unas horas de maniobras de acercamiento a la estación, llegaron a su destino y la sobrevolaron para confirmar los daños que telemetricamente ya conocían.  Tras un acoplamiento suave, los astronautas cenaron y con posterioridad desacoplaron para ir a la parte trasera de la estación e intentar desplegar el panel.  Conrad al mando de la Apollo, con Kerwin sujetando por los pies a Weitz,  y este con una herramienta de corte, intentaron varias veces liberar la obstrucción del panel, pero fue infructuoso, así que regresaron al puerto de acoplamiento, donde se encontraron con problemas para atracar (algo a lo que se enfrentaron acoplando al LM en alguna misión lunar), lográndolo al octavo intento, tras lo cual finalizaron el intenso primer día de misión y se dispusieron a dormir a bordo de su cápsula.  

Imagen de la estación a la llegada. No hay protección en el casco, y el panel atascado se ve a la izquierda y abajo de la imagen. NASA

Equipados con máscaras antigas y detectores de gases tóxicos, al día siguiente entraron en el Skylab donde no hallaron nada peligroso en la atmósfera interior pero se encontraron una temperatura que rondaba los 51 grados centígrados.  Lo primero que hicieron fue activar los diferentes módulos de la estación y poner en marcha los ventiladores interiores.  Weitz describió a control de misión que era como estar en el desierto, asi que la primera tarea que emprendieron fue instalar el parasol a través de una esclusa científica.  El parasol se extendió en toda su longitud y sus brazos extendieron la tela. Conrad replegó después el mástil hacia abajo para que la sombrilla quedara a ras del casco de estación. 

El parasol hacía su función pero los astronautas aún estuvieron otros cuatro días acampados en su nave Apollo hasta que pudieron comenzar a habitar la estación debido a la alta temperatura.  Lo siguiente sería intentar desplegar el panel atascado mediante un paseo espacial (EVA), no programado, aunque ensayado en tierra por la tripulación reserva en la piscina, y en una zona sin ayudas (pasamanos, agarres) para paseos espaciales, ya que allí no estaba previsto que se hicieran. El 7 de junio, en su decimocuarto día de misión, Conrad y Kerwin hicieron la EVA provistos de una pertiga con un cortador en su extremo, para cortar el metal que atrapaba el panel.  Se sujetaron al cuerpo de la estación para no salir despedidos y el cortador funcionó pero la bisagra del panel no se abría, asi que ambos astronautas empezaron a mover el conjunto hasta que este cedió abriéndose y casi lanzando a Conrad y Kerwin al espacio.  En cuanto el despliegue finalizó, control de misión les comunicó que el panel estaba generando energía.  Las reparaciones habían sido exitosas, y ahora comenzaba la ciencia.

Weitz en el panel de control del telescopio. NASA

Kerwin inspecciona el estado de la dentadura de Conrad. NASA.

Conrad antes o después de tomar una ducha a bordo de la estación. Aunque considerada un avance, la ducha no mostró ser especialmente práctica ni útil, y de hecho en la ISS no hay duchas. NASA

El resto de la misión terminaron de encender la totalidad de equipos, y comenzaron las actividades científicas: estudios solares, experimientos biomédicos sobre ellos mismos para obtener datos de misiones de larga duración, monitoreo de recursos en tierra... todo mientras batían el record americano de permanencia en el espacio, en poder de Gemini 7, y posteriormente el record de estancia en el espacio de la malograda misión soviética Soyuz 11.
 

El último día de estancia en órbita, los astronautas prepararon el Skylab para su vuelo sin tripulación, hasta la llegada de la tripulación del Skylab 3. Guardaron películas y muestras biológicas a bordo del módulo de mando Apollo y cerraron las escotillas de la estación espacial, iniciando su regreso a tierra. Tras el desacoplamiento, Conrad voló alrededor de la estación para documentar su estado, incluido el panel solar desplegado y el parasol.

La reparada estación espacial Skylab, lista para recibir más tripulaciones. NASA


El Skylab 2 amerizó en el Océano Pacífico cerca del buque de recuperación principal, el U.S.S. Ticonderoga; los americanos tras ganar la batalla por la Luna, se ponían también en cabeza en la utilización de las estaciones espaciales en orbita.

SkyLab, el "laboratorio en el cielo"

Skylab, el "laboratorio en el cielo" fue la primera estación espacial estadounidense y despegó un día como hoy hace 50 años en el último cohete Saturno V lanzado (que no construido). No se trataba sin embargo de la primera estación espacial, ya que ese honor corresponde a la Unión Soviética que puso en órbita la primera Salyut en 1971 que fue visitada por Soyuz 10 y habitada por la malograda tripulación de Soyuz 11, que murió durante su regreso. Sin embargo Skylab, planteada sobre el hardware disponible de Apollo, se trataba de una estación espacial mucho más compleja, más grande y mejor equipada para la investigación.  

Infografía de la Skylab. Crédito de todas las imágenes: NASA

Skylab era una etapa S-IVB de cohete Saturno transformada, a la que se le habían quitado los depositos, y reconvertido en nave habitable.  Tenía cuatro secciones principales: el Taller Orbital (Orbital Workshop - OWS), el Módulo de Esclusa (Airlock Module - AM), el Adaptador de Acoplamiento Múltiple (Multiple Docking Adapter - MDA) y el Telescopio Apollo (Apollo Telescope Mount - ATM). 

  • El OWS era el compartimento principal de trabajo, vivienda y dormitorio para las tripulaciones, y tenía equipos para el ejercicio físico, una cocina, servicios para higiene (incluida una ducha) y muchos de los experimentos científicos, para los estudios de ciencias de la vida. Dos grandes paneles solares situados en el exterior a babor y estribor proporcionarían 12,4 kW de energía.
  • El AM permitiría a los astronautas realizar paseos espaciales de mantenimiento de la estación.
  • El ATM contenía telescopios para observaciones solares y astronómicas (como las del encuentro previsto con el cometa Kohoutek a finales de 1973 durante la última misión al Skylab) y cuatro paneles solares para la obtención energía adicional.
  • El MDA incluía un puerto de acoplamiento principal en su parte frontal, y uno de reserva en su parte axial para las naves Apolo.  Los Módulos de Mando y Servicio Apollo (CSM), detraidos y modificados de las misiones lunares canceladas, transportarían a las tripulaciones hacia y desde el Skylab y permanecerían unidas a la estación durante la ocupación de la tripulación para servir como vehículo de escape de emergencia, pudiendo acoplarse dos simultaneamente, aunque nunca se planteó un relevo directo de una tripulación por otra.

Equipamientos del OWS. Montaje a partir de las imágenes S73-23918 y S73-23919 

En órbita, el complejo pesaba más de 77.000 kilos, la nave espacial lanzada más pesada hasta entonces.

Los principales objetivos de investigación eran las ciencias de la vida, centradas sobre todo en la fisiología de los astronautas en vuelos espaciales de larga duración, las ciencias de la Tierra y la física y astronomía solares, con experimentos adicionales sobre el procesamiento de materiales,

Principales objetivos de Skylab

Configuración para el despegue

Skylab se llevo a la plataforma 39-A el 16 de abril de 1973.  También fue llevada a la plataforma 39-B el Saturno IB que lanzaría la primera tripulación tan solo 24 horas despues del despegue del Skylab.

Skylab en la plaforma 39-A en primer plano. Al fondo en la 39-B el Skylab 2

Las tripulaciones de las tres misiones llevaban tiempo ya nombradas y entrenando para las misiones desde varios años antes.  Dos de los comandantes eran dos paseantes lunares que volaron en Apollo 12: Charles "Pete" Conrad y Alan Bean.  Los otros eran pilotos novatos del grupo 5 de la NASA, y por fin científicos del grupo 4 de la NASA tenían asientos para volar al espacio. Las duraciones estimadas para las tres tripulaciones eran pasar 28, 56 y 56 días a bordo, pudiendo extenderse las estadías en función del estado de astronautas y estación.

Las 3 tripulaciones que volarían al Skylab

El lanzamiento tuvo lugar el 14 de mayo de 1973 a las 17:30 UTC, pero pronto en el vuelo se observaron problemas que se reflejaban en las luces de alarma y la telemetría recibida en control de misión.

Despegue de la primera estación espacial americana

La primera anomalía se produjo dos segundos después de que el cohete rebasara la barrera del sonido, cuando las fuerzas aerodinámicas arrancaron el escudo contra micrometeoritos que rodeaba al OWS y aflojaron los dos grandes paneles solares, con restos que envolvieron uno de ellos, impidiendo su despliegue al llegar a la órbita. 

Reconstrucción del desprendimiento del escudo en el despegue

Cuando el Skylab se separó de la segunda etapa (la última propulsora) a los 593 segundos, los retrocohetes, diseñados para alejar la etapa del laboratorio, incidieron contra uno de los paneles solares parcialmente abiertos, y lo arrancaron.

Gráfico que reproduce el arrancamiento de uno de los paneles solares principales

La primera decisión de la NASA fue aplazar el lanzamiento de la primera tripulación.  La segunda fue observar el estado de la estación y ponerla en una configuración orbital que maximizara la energía (solo tenía los paneles solares del ATM), pero que a su vez ofreciera un calentamiento mínimo al interior de la estación, ya que peligraban tanto equipos como experimentos y la comida de todas las tripulaciones, ya que no estaban previstos los reabastecimientos.  La tercera decisión fue poner las mentes de la NASA a trabajar buscando soluciones factibles que permitieran solucionar los problemas.

¿Salvarían la estación?

Continuará...


Video de PeriscopeFilm

Para leer más:

Apollo 17, la última misión lunar... pero volveremos

Hoy se cumplen 50 años del final de la misión Apollo 17, lá última de exploración humana a nuestro satélite.  Doce personas hollaron la superficie de la luna, de los cuales solo sobreviven hoy cuatro: Aldrin, Scott, Duke y Schmitt, siendo los más jovenes estos dos últimos con 87 años actualmente.
Una vez ganada la batalla por la Luna a los soviéticos, el público, y por tanto la propia NASA perdieron el interés en las misiones lunares, y así en enero de 1970 se canceló la misión Apollo 20, y un poco más tarde en septiembre del mismo año se cancelaron las misiones Apollo 18 y Apollo 19.  El hardware sobrante de esas misiones canceladas se usaría para los siguientes proyectos de la NASA: la estación espacial Skylab, y el vuelo conjunto ASTP (Apollo Soyuz Test Program) con los soviéticos.  Luego vendría el shuttle.
Estas últimas cancelaciones tuvieron una gran influencia en la composición de la tripulación de Apollo 17.  Según las rotaciones de la tripulación establecidas por Deke Slayton, el vuelo lo efectuarían David Scott, comandante, Ronald Evans, piloto del módulo de mando y Joe Engle, piloto del módulo de mando, es decir la tripulación suplente de Apollo 14.  Tras cinco alunizajes exitosos, la comunidad científica estaba presionando para incluir un geólogo entre la tripulación y así se dispuso para Apollo 18: Richard Gordon, Vance Brand y Harrison "Jack" Schmitt, el géologo reclutado en el grupo 4 de científicos de la NASA.

La tripulación original: Engle (izd), Cernan y Evans, los suplentes de Apollo 14. Imagen NASA

Al anularse Apollo 18, se presionó más fuertemente a la NASA para incluir más ciencia en Apollo 17, y como resultado Joe Engle tuvo que dejar su sitio en el módulo lunar a Jack Schmitt.  Engle, un reputado piloto de la NASA se quedó sin ir a la Luna, pero si miráis hoy su historial veréis que sí volo al espacio: primero en el avión cohete X-15, luego participó en el programa ALT de certificación del Shuttle y por fin dos vuelos en transbordador espacial, STS-2 la segunda misión, y una posterior la STS-51I.  Como dato de su valía, decir que ha sido el único comandante novato de un Shuttle.


Cernan era el único astronauta con experiencia espacial, y estuvo en el vuelo anterior al primer alunizaje, Apollo 10. El emblema, con mucho simbolismo presenta al dios Apolo mirando hacia la Luna, Saturno y una galaxia, dando a entender que las metas humanas en el espacio continuarán algún día visitando otros mundos, la visita a los planetas y tal vez a las estrellas. También la silueta de un águila indica la dirección hacia donde debemos avanzar. Como curiosidad, decir que en el vuelo Soyuz TMA-17M a la ISS, se rindió homenaje a este emblema sustituyendo a Apolo con la figura de Korolyov.

 Primer lanzamiento nocturno de un Apollo. Imagen NASA

El Apollo 17 despegó el 7 de diciembre de 1972 con un pequeño retraso debido a un fallo en el secuenciador de lanzamiento. El despegue fue el primer lanzamiento nocturno de un Apollo, iluminando buena parte de la costa este de Florida; el módulo de mando recibió el nombre de America, y el lunar el de Challenger; llegando a la órbita de la luna el día 11, para después alunizar en el punto de destino de la misión, que era el valle Taurus-Littrow, al norte del ecuador lunar y la localización más al Este de todos los alunizajes.


La canica azul fotografiada en el vuelo de ida a la luna. Imagen NASA

Los puntos de alunizaje de todos los Apollo. El contraste con la canica azul muestra la belleza de nuestro vivo planeta. Imagen NASA

La misión fue la estancia más larga en la luna y desarrolló 3 EVAs lunares ayudadas del tercer Moon Rover estrenado a partir de Apollo 15 , con una duración total de 21 horas y 56 minutos, recogiendo 110,4 kgs de muestras lunares, y aprovechando el conocimiento de Schmitt, se recogieron muestras de diferentes tipos de depósitos geológicos encontrados en el valle, incluyendo una tierra de color naranja. También desplegaron paquetes explosivos que se detonaron a distancia para registrar con geófonos y sismometros, asi como mediciones gravimétricas. 


Schmitt tomando muestras. Imponente imagen que muestra lo pequeño y a la vez majestuoso del ser humano. Imagen NASA

Antes de entrar al módulo lunar por última vez y regresar a la órbita, Cernan apunto la cámara del rover, controlada desde tierra, para registrar el lanzamiento de la etapa superior del LM (ver video al final del post) y pronunció unas palabras:

"Estoy en la superficie y, mientras doy el último paso del hombre desde la superficie, de vuelta a casa durante algún tiempo -pero creemos que no demasiado en el futuro- me gustaría simplemente [decir] lo que creo que la historia registrará. Que el desafío actual de Estados Unidos ha forjado el destino del hombre del mañana. Y, al dejar la Luna en Taurus-Littrow, nos vamos como vinimos y, si Dios quiere, como volveremos: con paz y esperanza para toda la humanidad. Buena suerte a la tripulación del Apolo 17"

La placa dejada en la luna. Imagen NASA

También como en vuelos anteriores, fijada en una de las patas del LM, para quedar en la superficie para la posteridad, se dejó una placa que decía:
"Aquí el hombre completó sus primeras exploraciones de la Luna. Diciembre de 1972. Que el espíritu de paz en el que vinimos sea reflejado en las vidas de toda la humanidad".

Los dos últimos paseantes lunares, Cernan y Schmitt fotografidos por Evans en el CSM. Imagen NASA

Tras un vuelo de retorno a la tierra, que incluyó un paseo espacial de Ron Evans para recuperar film expuesto y equipamientos de una de las bahías del modulo de servicio, la tripulación amerizó en el oceano Pacífico el 19 de diciembre donde fueron rescatados por el USS Ticonderoga.

 Amstrong y Cernan (dcha.). Imagen NASA

En la foto superior, datada en mayo de 2010 se ven juntos al primero y al último hombre que estuvo en la luna.  Ambos ya no están entre nosotros. Han pasado cincuenta años, y no hemos vuelto, aunque hace unos días regresó la misión no tripulada Artemis 1, que en unos años devolverá seres humanos a la órbita lunar, y un poco más tarde, de nuevo a su superficie. 

Espero que de los cuatro astronautas Apollo supervivientes que estuvieron allí, alguno pueda contemplar a sus sucesores caminar en su superficie, asi como que todos vosotros mis lectores, podamos ser testigos de ello.  TO THE MOON AND BACK

 Infografía de Tony Bela para la misión.

Sobre hombros de gigantes. Canal Youtube de Airboyd
 El despegue de la etapa de ascenso del modulo lunar. Canal de LunarModule5

Para saber más: