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Detalhes de saída de órbita da Estação Espacial Internacional divulgados em 2030: avanços da SpaceX, com duração de 12 a 18 meses

2024-07-18

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A IT House informou em 18 de julho que a NASA e a SpaceX anunciaram em conjunto queCompartilhou os detalhes da missão da Estação Espacial Internacional para encerrar sua missão em 2030 e sair de órbita e retornar à Terra.

A IT House informou em 27 de junho que a NASA e a SpaceX chegaram a um contrato de US$ 843 milhões. A SpaceX é responsável pelo desenvolvimento do "Veículo Deorbit dos EUA" usado para guiar com segurança o descomissionamento da seção dos EUA da Estação Espacial Internacional.


Fonte: NASA

A NASA realizou uma conferência de imprensa hoje para compartilhar mais detalhes sobre a desorbitação da Estação Espacial Internacional.Toda a missão de desorbitação pode durar de 12 a 18 meses

A NASA diz que embora a Estação Espacial Internacional seja substituída na década de 2030, levará muito tempo até que o laboratório em órbita chegue oficialmente ao fim.

Detalhes do candidato

Documentos de seleção divulgados pela NASA mostram que entre os candidatos finais, apenas a SpaceX e a Northrop Grumman (doravante denominada NG) foram selecionadas, e a SpaceX ganhou o prêmio por causa de seu projeto de nave espacial Dragon.

Documentos oficiais divulgados pelo site de compras governamentais SAM.gov mostram que o conceito de rebocador espacial da NG pode não ser viável sob certos ângulos “beta solar”, o que é particularmente preocupante.

“A abordagem da SpaceX melhora significativamente a probabilidade de produzir um USDV altamente confiável, minimiza novos desenvolvimentos e testes, reduz o risco de atrasos do governo na entrega de veículos de desorbitação nos EUA e aumenta muito a probabilidade de desempenho bem-sucedido do contrato”, afirma a possibilidade do documento.

Detalhes do "desorbitador americano"

Os relatórios dizem que o veículo de desorbitação será construído com base na espaçonave Dragon existente e transportará mais de 35.000 libras de propelente, o que é 6 vezes maior que a da espaçonave Dragon existente. Sua geração de energia e capacidade de armazenamento são 3-4 vezes maiores que a da espaçonave Dragon existente. Nave espacial dragão.


Sarah Walker, diretora de gerenciamento de missão da SpaceX, disse que a espaçonave Dragon terá uma “seção de tronco aprimorada” que será equipada com tanques de propelente adicionais, bem como motores, aviônicos, equipamentos de geração de energia e outros equipamentos personalizados para tarefas complexas.

A SpaceX divulgou na quarta-feira uma renderização do “American Deorbiter”, que se parece com uma espaçonave Dragon tradicional com um enorme torso conectado à extremidade.

plano de descarrilamento

Depois que o "veículo de desorbitação americano" atracar na Estação Espacial Internacional, ele continuará a empurrar a estação espacial para fora de sua órbita normal. Todo o processo durará de 12 a 18 meses.

A Estação Espacial Internacional está atualmente a 400 quilômetros (250 milhas) acima do solo e gradualmente "cai" a uma altitude de 220 quilômetros (136 milhas) sob o impulso do "veículo de desorbitação americano", momento em que os astronautas na estação espacial serão evacuados.

Seis meses depois que os astronautas evacuaram a Estação Espacial Internacional, o "veículo de desorbitação americano" começou a empurrá-lo de volta para a atmosfera da Terra. Os destroços relevantes pousarão em uma área marítima desabitada (o local de pouso ainda não foi finalizado).


Fonte: Michal Vaclavik

A missão é complexa e a SpaceX deve desenvolver um veículo poderoso o suficiente para guiar a estação espacial através do aumento do arrasto atmosférico.


Fonte: Michal Vaclavik

Como Sarah Walker, diretora de gerenciamento de missão Crew Dragon da SpaceX, explicou:

Acho que o mais complexo e desafiador é que esta queima (final) tem que ser poderosa o suficiente para mover toda a estação espacial, ao mesmo tempo que resiste ao torque e à força causados ​​pelo crescente arrasto atmosférico na estação espacial para garantir que eventualmente termine em um local pré-determinado.