STS-94

STS-94
コロンビア号ペイロードベイにあるスペースラボモジュールLM1は、微小重力科学実験室として機能している。
名前宇宙輸送システム-94
ミッションタイプ微小重力研究
オペレーター米航空宇宙局(NASA)
コスパーID1997-032A
SATCAT番号24849ウィキデータで編集する
ミッション期間15日16時間44分34秒
移動距離10,000,000 km (6,200,000 マイル)
宇宙船の特性
宇宙船スペースシャトルコロンビア
着陸質量117,802 kg (259,709 ポンド)
ペイロード質量10,169 kg (22,419 ポンド)
クルー
乗組員数7
メンバー
ミッション開始
発売日1997 年 7 月 1 日、18:02:00 UTC (午後2:02 EDT ) ( 1997-07-01UTC18:02Z )   
発射場ケネディLC-39A
ミッション終了
着陸日1997 年 7 月 17 日、10:46:34  UTC (東部夏時間午前6:46:34 ) ( 1997-07-17UTC10:46:35Z )  
着陸地点ケネディ、SLF滑走路33
軌道パラメータ
参照システム地心軌道
政権低軌道
近地点高度296 km (184 マイル)
遠地点高度300 km(190 マイル)
傾斜28.45°
期間90.5分
後列左から:クラウチリンテリスゲルンハルト前列:フォスハルセルスティルトーマス[注 1 ]

STS-94 は、1997 年 7 月 1 日に打ち上げられたアメリカ合衆国のスペースシャトルコロンビアのミッションでした。

クルー

位置宇宙飛行士
司令官 ジェームズ・D・ハルセル4回目の宇宙飛行
パイロット スーザン・L・スティル2度目で最後の宇宙飛行
ミッションスペシャリスト1 ジャニス・E・ヴォス4回目の宇宙飛行
ミッションスペシャリスト2フライトエンジニア マイケル・L・ガーンハート3回目の宇宙飛行
ミッションスペシャリスト3 ドナルド・A・トーマス4度目で最後の宇宙飛行
ペイロードスペシャリスト1 ロジャー・K・クラウチ2度目で最後の宇宙飛行
ペイロードスペシャリスト2 グレゴリー・T・リンテリス2度目で最後の宇宙飛行

STS-94はSTS-83と同じ乗組員によって飛行したが、これは人類の宇宙飛行の歴史の中で、2つのミッションで複数の乗組員が全く同じ乗組員によって飛行した唯一の例である。[ 1 ]

乗務員の座席割り当て

座席[ 2 ]打ち上げ 着陸 1~4番席は操縦席、5~7番席は中段デッキにあります。
1 ハルセル
2 まだ
3 ヴォス ゲルンハルト
4 トーマス
5 ゲルンハルト ヴォス
6 クラウチ
7 リンテリス

ミッションのハイライト

STS-94の打ち上げ

これはSTS-83微小重力科学実験室(MSL)ミッションの再飛行でした。MSLは当初、1997年4月4日午後2時20分(東部標準時)に打ち上げられ、15日16時間軌道上に滞在する予定でした。しかし、燃料電池2号のトラブルによりミッションは短縮され、コロンビア号は3日23時間後の1997年4月8日に着陸しました。[ 2 ]

STS-83の主要ペイロードは微小重力科学実験室(MSL)であった。MSLは、欧州スペースラボのロングモジュール(LM)内に収容された微小重力実験装置の集合体であった。MSLは、国際微小重力実験室ミッション(STS-42のIML-1とSTS-65のIML-2 )、米国微小重力実験室ミッション(STS-50のUSML-1とSTS-73のUSML-2 )、日本のスペースラボミッション( STS-47のSpacelab-J )、スペースラボ生命・微小重力科学ミッション( STS-78のLMS )、そしてドイツのスペースラボミッション(STS-61-AのD-1とSTS-55のD-2 )の協力的かつ科学的な基盤の上に構築された。[ 2 ]

MSLは4つの主要施設で19の材料科学研究を実施しました。これらの施設は、大型等温炉、宇宙ステーション実験用EXPRESSラック、電磁無容器処理施設(TEMPUS)、固体-液体混合物の粗大化(CSLM)施設、液滴燃焼実験(DCE)、および燃焼モジュール1施設です。追加の技術実験は、マーシャル宇宙飛行センター(MSFC)が開発したミッドデッキグローブボックス(MGBX)で行われ、ハイパックデジタルテレビ(HI-PAC DTV)システムは、マルチチャンネルのリアルタイムアナログ科学ビデオを提供するために使用されました。[ 2 ]

大型恒温炉は、日本の宇宙開発事業団(NASDA)によってSTS-47スペースラボJミッションのために開発され、STS-65 IML-2ミッションにも搭載されました。この炉には、せん断セル法による拡散係数測定実験、液体金属および合金の拡散実験、液体鉛-スズ-テルル化物中の拡散実験、イオン性融体中の不純物拡散実験、液相焼結II実験(LIF)、および溶融半導体中の拡散過程実験(DPIMS)が搭載されていました。

NASA ルイス研究センターの燃焼モジュール 1 (CM-1) 施設では、層流すすプロセス実験と低ルイス数での火炎球の構造実験 (SOFBALL) に関する実験が行われていました。

液滴燃焼実験(DCE)は、2ミリメートル(0.079インチ)から5ミリメートル(0.20インチ)までの液滴サイズの範囲において、異なる圧力と周囲酸素濃度下における単一の孤立液滴の基本的な燃焼特性を調査するために設計されています。DCE装置は、貨物室にあるMSLスペースラボの単一幅ラックに組み込まれています。

STS-94の乗組員が軌道上に

EXPRESSラックはスペースラボ・ダブルラックの代替品であり、特別なハードウェアにより、宇宙ステーションのラックと同様の構造およびリソース接続が提供されます。このラックには、剛体球体物理学(PHaSE)実験とAstro/PGBA実験が収容されます。

電磁容器なし処理施設(TEMPUS)は、異なる流動様式での核生成に関する実験、過冷却液体状態での先端材料の熱物性実験、振動滴法による液体および過冷却金属合金の表面張力の測定実験、合金の過冷却実験、地球宇宙実験室での純Niと希薄Ni-C合金の比較デンドライト速度測定による成長デンドライトの形態安定性の研究実験、多四面体短距離秩序合金の過冷却溶融物実験、過冷却状態でのガラス形成金属合金の熱膨張実験、バルクガラス形成金属液体の交流熱量測定と熱物性実験、過冷却液体金属の表面張力と粘度の測定実験に使用されます。[ 2 ]

微小重力を測定する実験も行われ、宇宙加速度測定システム(SAMS)、微小重力測定装置(MMA)、準定常加速度測定システム、軌道加速研究実験(OARE)などが含まれていました。[ 2 ]

ミッドデッキグローブボックス(MGBX)施設は、気泡・液滴非線形動力学(BDND)実験、微小重力実験における毛細管駆動熱伝達(CHT)装置の基礎動作の研究、自由液滴内の内部流れ(IFFD)実験、および繊維支持液滴燃焼実験(FSDC-2)を支援しました。[ 2 ]

参照

注記

  1. ^この画像は、今回の飛行と同じ乗組員構成を持つSTS-83ミッションの乗組員のポートレートです

参考文献

  1. ^ "STS-94" . NASA . 2024年4月11日閲覧
  2. ^ a b c d e f g「STS-94」。Spacefacts。2018年5月20日時点のオリジナルよりアーカイブ2018年1月3日閲覧。

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