국제우주정거장 제조

Manufacturing of the International Space Station
케네디 우주 센터의 우주 정거장 처리 시설 - 우주 정거장 부품의 최종 제작 및 가공을 위한 주요 공장

국제우주정거장 건설 프로젝트에서는 주로 미국유럽에 있는 전 세계 신규 및 기존 제조시설의 이용 및/또는 건설이 필요했다.제조를 감독하는 기관에는 NASA, 로스코스모스, 유럽우주국, JAXA, 캐나다 우주국이 포함되었습니다.5개 우주국에서 일하는 수백 명의 계약자들은[1] 우주 정거장을 위해 모듈, 트러스, 실험 및 기타 하드웨어 요소를 제작하는 임무를 할당받았다.

이 프로젝트가 함께 일하는 16개국의 협력을 수반한다는 사실은 언어, 문화 및 정치뿐만 아니라 엔지니어링 프로세스, 관리, 측정 표준 및 커뮤니케이션의 차이도 극복해야 하는 엔지니어링 문제를 야기했습니다.모든 요소가 서로 연결되어 기능하도록 하기 위해서입니다.계획대로ISS 합의 프로그램은 또한 우주 비행사들이 무기한으로 사용하도록 의도되어 있기 때문에 우주 정거장 부품들이 매우 견고하고 다용도로 만들어질 것을 요구했습니다.일련의 새로운 엔지니어링 및 제조 프로세스와 장비가 개발되었고, 우주 정거장 부품의 건설을 위해 강철, 알루미늄 합금 및 기타 재료의 운송이 필요했습니다.

이력 및 계획

이 프로젝트는 미국의 유일한 노력인 우주 정거장 자유로 시작되었지만 자금과 기술적인 문제로 인해 오랫동안 지연되었다.1980년 초 Ronald Reagan의 승인(10년의 건설 기간)에 따라 Station Freedom 개념은 1990년대에 비용을 절감하고 국제적인 참여를 확대하기 위해 설계되고 이름이 변경되었습니다.1993년, 미국과 러시아는 각자의 모듈을 통합하고 유럽 우주국과 [2]일본의 기여금을 통합한 단일 시설로 그들의 분리된 우주 정거장 계획을 통합하는 것에 동의했다.몇 달 후, 국제 협약 이사회는 이 프로젝트에 협력할 몇 개의 우주 기관과 회사들을 추가로 모집했다.국제 표준화 기구(International Organization for Standardization)는 발전소 [citation needed]구성요소의 모든 제조 활동에 걸쳐 품질, 엔지니어링 커뮤니케이션 및 물류 관리를 보장하기 위해 다양한 엔지니어링 방법(측정 및 단위 등), 언어, 표준 및 기술을 통합하고 극복하는 데 중요한 역할을 했습니다.

엔지니어링 설계

ISS의 다양한 요소에 대한 엔지니어링 다이어그램과 각 모듈에 대한 다양한 부품 및 시스템의 주석.

기술 설계도

제조 정보 및 프로세스

국제우주정거장 모듈식 부품의 건설 및 제조에 사용되는 공장 및 제조 공정 목록:

스페이스 스테이션 컴포넌트 감독기관 및 청부업자 제조업
시설
자재
사용했다
제조일자 덩어리
(kg)
제조 공정 공장도
Zarya (FGB)[3] NASA, 로스코스모스 흐루니체프 국립연구제작우주센터 1994 19,323 Zarya during assembly.jpg
유니티(노드 1),[4] PMA-1 및 PMA-2 NASA 마셜 우주 비행 센터 1997년 6월 6일 11,612 Unity and STS-88 crew members.jpg
Zvezda(서비스 모듈)[5] 로스코스모스 흐루니체프 국립연구제작우주센터 1985년 2월 19,051 Zvezda Service Module under construction.jpg
Z1 트러스 및 PMA-3 NASA 미후드 조립 시설 1999 8,755 (Z1) ISS Z1 truss structure.jpg
P6 트러스 및 솔라 어레이 NASA 미후드 조립 시설

트러스

솔라 어레이

1999/2000 15,824 S6 Truss at SSPF.jpg

S6 Truss move to payload cannister.jpg

Destiny (미국연구소)[6] NASA 마셜 우주 비행 센터 1997년 12월 12일 14,515 Destiny at Marshall Space Flight Center.jpg
외부 보관 플랫폼-1 NASA
  • 에어버스 DS 스페이스 시스템
고다드 우주 비행 센터[7] 강철 2000 5,760 PFCS STS-114 ref 115.png
Canadarm2(SSRMS) 캐나다 우주국 티타늄 2000/01 4,899
  • 심리스 롤링
  • 밀링
  • 로보틱 어셈블리
STS-114 Steve Robinson on Canadarm2.jpg

Pitch Roll Joint PRJ.png

퀘스트(조인트 에어록)[8] NASA 마셜 우주 비행 센터 2000 6,064 Quest airlock at the Marshall Space Flight Center.jpg
Pirs(도킹 컴파트먼트 및 에어록) RKK Energia 모스크바 주 1998 3,580 Pirs assembly.jpg
S0 트러스[9] NASA 미후드 조립 시설 1998/2000 13,970 ISS S0 truss in O&C.jpg

ISS S0 truss steelwork.jpg

모바일 베이스 시스템 NASA 노스롭 그루먼 공장 (캘리포니아주) 2001 1,450 STS-111 Installation of Mobile Base System.jpg
S1 트러스 및 라디에이터 NASA 미후드 조립 시설 2002년 6월 14,120 Heat Rejection System (HRS) Radiator.jpg
P1 트러스 및 라디에이터 NASA 미후드 조립 시설 2002년 7월 13.748 S1 트러스와 동일 ISS Truss structure.jpg
ESP-2 NASA
  • 에어버스 DS 스페이스 시스템
고다드 우주 비행 센터 2005년 10월 2,676 03 NTA.jpg
P3/P4 트러스 및 솔라 어레이[10] NASA 미후드 조립 시설

트러스

솔라 어레이

2005/06 15,900 S4 truss.jpg

ISS S3 truss manufacturing at Michoud.jpg

P5 트러스[11] NASA 운영 및 체크아웃 빌딩 양극산화강 2007년 2월 1,818 P5 Truss segment prepared for launch on STS-116.jpg
S3/S4 트러스 및 솔라 어레이 NASA 미후드 조립 시설 P3/P4 트러스와 동일 2005년 5월 12일 15,900 P3/P4 트러스와 동일 STS-117 payload in PCR.jpg
S5 트러스 및 ESP-3 NASA 운영 및 체크아웃 빌딩 강철(일부 양극 산화 처리됨) 2007 13.795 P5 및 ESP-1 및 2와 동일 STS-118 ESP-3.jpg

KSC-00PP-1103 STS-106b.jpg

조화(노드 2)
P6 트러스 재배치
유럽 우주국, 이탈리아 우주국 이탈리아 토리노에 있는 탈레스 알레니아 우주 공장 2003년 5월 14,288 ISS Node 2 module.jpg
콜럼버스(유럽연구소)[12] 유럽 우주국 유럽 우주 연구 기술 센터 2006년 4월 12,800 Columbus module delivered to KSC.jpg
덱스트레 캐나다 우주국 Brampton Ontario에 있는 맥도날드 Dettwiler(현 MDA 우주 임무) 공장 2004 1,734 Dextre characteristics.jpg
일본 로지스틱스 모듈(ELM-PS) JAXA 쓰쿠바 우주 센터 2007년 4월 2일 8,386 ELM PS kibo.jpg
일본식 가압 모듈(JEM-PM)
JEM 로봇 암(JEM-RMS)[14][15]
JAXA( NASDA) 쓰쿠바 우주 센터 2005년 11월 15,900 (JEM-PM) JAXA Kibo 001.jpg

JEM in November 2006.jpg

S6 트러스 및 솔라 어레이 NASA 미후드 조립 시설 P4/S4 트러스 및 솔라 어레이와 동일 2006/07 15,900 P4/S4 트러스 및 솔라 어레이와 동일
일본 피폭 시설(JEM-EF) JAXA 쓰쿠바 우주 센터 2003년 5월 28일 4,100 Kibo EF in TKSC-01.jpg
Poisk(MRM-2)[16][17] 로스코스모스 흐루니체프 국립연구제작우주센터 2008/09 3,670 Pirs와 동일 Poisk.Jpeg
ExPRESS 로지스틱 캐리어 1 및 2 NASA 계약시설 3곳 모두 2008/09 6,277 402222main Techs working on ELC 1019.jpg

ELC2 STS 129.JPG

평온도(노드 3) NASA, 유럽우주국 칸 만델리외 우주 센터 스테인리스강 2005년 4월 12,247 Iss Node 3.JPG
큐폴라 NASA, 유럽우주국 2003/07 1,800 Cupola at KSC.jpg
라스벳(MRM-1)[18] NASA, 로스코스모스 흐루니체프 국립연구제작우주센터 2009년 7월 5,075 STS132 MRM1 Astrotech1.jpg

STS-132 MRM1 Astrotech March1.jpg

레오나르도(PMM) 이탈리아 우주국, NASA 스테인리스강 2000/01 9,896 STS-131 MPLM Leonardo preparations 1.jpg
EXPRESS 로지스틱 캐리어 3 NASA 고다드 우주 비행 센터 2010/11 6,637 ELC 1 및 2와 동일 ELC-3 top view.png
EXPRESS 로지스틱 캐리어 4 NASA 고다드 우주 비행 센터 2010/11 6,731 ELC 1 및 2와 동일 HRSR.png
알파 자기 분광계 CERN 스위스 제네바 CERN 2010년 8월 6,731 분광계 개발 및 조립 AMS01Geneva.jpg

AMS-01.jpg

Bigelow 확장 가능 액티비티 모듈[19] NASA 네바다주[20] 라스베이거스에 있는 Bigelow Aerospace 공장 2015년 3월 12일 3.2 복합 적층 Bigelow Expandable Activity Module at Bigelow’s facility in Las Vegas.jpg
NanoRacks 에어록 모듈 나노랙스 탈레스 알레니아 우주[21] 공장

우주 정거장 처리 시설

2017-20 325 kg Bishop Airlock Module.jpg
나우카(MLM)
유럽 로봇 팔[22]
로스코스모스 흐루니체프 국립연구제작우주센터 자랴와 동일 2005/18 20,300 Zarya와 같으며 추가 사항 있음 MLM Nauka 1.jpg
프리찰 로스코스모스 흐루니체프 국립연구제작우주센터 2017/20 Mockup of Prichal Module.jpg
스페이스 스테이션 컴포넌트 감독기관 및 청부업자 제조업
시설
자재
사용했다
제조일자 덩어리
(kg)
제조 공정 공장도

해체된 컴포넌트는 회색으로 표시됩니다.

교통.

셔틀 착륙 시설에서 에어버스 벨루가에서 내리는 유럽 콜럼버스 모듈
SLF 활주로에서 차량 조립 건물을 지나 SSPF로 가는 수송 컨테이너 내부의 노드 2

일단 충분히 제작되거나 제작되면, 대부분의 우주 정거장 요소는 최종 제조 단계, 점검 및 발사 처리를 위해 항공기로 (일반적으로 에어버스 벨루가 또는 안토노프 An-124) 케네디 우주 센터 우주 정거장 처리 시설로 운송되었다.일부 요소들은 배를 타고 [23][24]포트캐너버럴에 도착했다.

항공기 수송을 위한 각 모듈은 손상과 요소로부터 보호하기 위해 폼 단열재와 판금 외피가 있는 맞춤형 선적 컨테이너에 안전하게 보관되었습니다.유럽, 러시아, 일본의 각 공장에서 모듈은 컨테이너에 실려 가장 가까운 공항으로 운반되어 화물 항공기에 실렸으며, KSC 산업의 SSPF와 운영 및 체크아웃 빌딩으로 짐을 내리고 최종 이송하기 위해 케네디 우주 센터의 셔틀 랜딩 시설로 보내졌다.리알 영역미국 연구실, 노드 1, 퀘스트 에어록, 트러스 및 솔라 어레이 세그먼트, 캐나담-2 등 미국과 캐나다에서 제작된 부품과 캐나담-2는 Aero Spacelines Super Guppy를 통해 KSC로 보내지거나 도로와 [25]철도로 운반되었다.

제조, 시스템 테스트 및 발사 점검의 최종 단계 후, 모든 ISS 구성 요소는 스페이스 셔틀 페이로드 베이 형태로 페이로드 이송 컨테이너에 적재됩니다.이 컨테이너는 발사대 [26]갠트리에서 수직으로 들어 올려 국제우주정거장(ISS)의 발사 및 궤도 내 조립을 위해 우주왕복선 궤도선으로 이송될 때까지 발사 구성에서 부품을 안전하게 운반한다.

출시 전 처리 및 제조 마지막 단계

러시아제 모듈인 라스벳을 제외한 모든 ISS 부품은 케네디 우주 센터에 있는 건물 중 하나 또는 둘 다에 있습니다.

우주 정거장 처리 시설

SSPF에서는 ISS 모듈, 트러스 및 솔라 어레이가 준비되고 발사 준비가 완료됩니다.이 상징적인 건물에는 두 개의 대규모 10만 등급 청정 작업 [27]환경이 있습니다.작업자와 엔지니어는 작업 중에 오염되지 않는 옷을 입는다.모듈은 청소 및 광택을 받으며, 일부 영역은 케이블, 전기 시스템 및 배관 설치를 위해 일시적으로 분해됩니다.강철 트러스 부품과 모듈 패널은 나사, 볼트 및 커넥터와 함께 조립되며, 일부는 단열재를 포함합니다.다른 지역에서는 예비 자재를 발송하여 설치할 수 있습니다.국제 표준 페이로드 랙 프레임은 조립 및 용접되어 기기, 기계 및 과학 실험 상자를 설치할 수 있습니다.랙이 완전히 조립되면 특수 수동 작동 로봇 크레인에서 랙을 들어올려 우주 정거장 모듈 내부에 조심스럽게 장착합니다.각 랙의 중량은 700~1,100kg으로 모듈 내부에 나사와 [28]래치를 사용하여 특수 마운트로 연결합니다.

MPLM 모듈용 화물 가방은 식품 패키지, 과학 실험 및 기타 SSPF 내 기타 기타 물품으로 채워졌으며 동일한 로봇 크레인에 의해 모듈에 적재되어 안전하게 고정되었다.

운영 및 체크아웃 빌딩

우주정거장 처리시설 근처에 있는 Operations and Checkout Building의 우주선 작업장은 진공챔버 내의 우주정거장 모듈을 테스트하여 현장에서 수리할 수 있는 누출 여부를 확인하는 데 사용됩니다.또한 다양한 전기 요소 및 기계에 대한 시스템 점검이 이루어집니다.SSPF 영역이 꽉 찼거나 특정 준비 단계가 [29]O&C에서만 수행될 경우 SSPF와 유사한 처리 작업이 이 건물에서 수행됩니다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ "Companies involved with ISS".
  2. ^ "International Space Station Facts, Missions, & History".
  3. ^ Wade, Mark (15 July 2008). "ISS Zarya". Encyclopaedia Astronautica. Archived from the original on 27 February 2009. Retrieved 2009-03-11.
  4. ^ "Unity Connecting Module: Cornerstone for a Home in Orbit" (PDF). NASA. January 1999. Archived from the original (PDF) on 17 March 2009. Retrieved 2009-03-11.
  5. ^ "Zvezda Service Module". NASA. 11 March 2009. Archived from the original on 23 March 2009. Retrieved 2009-03-11.
  6. ^ "US Destiny Laboratory". NASA. 26 March 2007. Archived from the original on 9 July 2007. Retrieved 2007-06-26.
  7. ^ NASA.gov Techs_working_on_ELC_1019.jpg
  8. ^ "Space Station Extravehicular Activity". NASA. 4 April 2004. Archived from the original on 3 April 2009. Retrieved 2009-03-11.
  9. ^ "Space Station Assembly: Integrated Truss Structure". NASA. Archived from the original on 7 December 2007. Retrieved 2007-12-02.
  10. ^ "P3 and P4 to expand station capabilities, providing a third and fourth solar array" (PDF). Boeing. July 2006. Retrieved 2007-12-02.
  11. ^ "STS-118 MISSION OVERVIEW: BUILD THE STATION…BUILD THE FUTURE" (PDF). NASA PAO. July 2007. Archived (PDF) from the original on 1 December 2007. Retrieved 2007-12-02.
  12. ^ "Columbus laboratory". ESA. 10 January 2009. Archived from the original on 30 March 2009. Retrieved 2009-03-06.
  13. ^ "Stainless Steel, orbiting our planet at 17,150 miles per hour".
  14. ^ "About Kibo". JAXA. 25 September 2008. Archived from the original on 10 March 2009. Retrieved 2009-03-06.
  15. ^ "Kibo Japanese Experiment Module". NASA. 23 November 2007. Archived from the original on 23 October 2008. Retrieved 2008-11-22.
  16. ^ Zak, Anatoly. "Docking Compartment-1 and 2". RussianSpaceWeb.com. Archived from the original on 10 February 2009. Retrieved 26 March 2009.
  17. ^ Bergin, Chris (9 November 2009). "Russian module launches via Soyuz for Thursday ISS docking". NASASpaceflight.com. Archived from the original on 13 November 2009. Retrieved 10 November 2009.
  18. ^ "NASA Extends Contract With Russia's Federal Space Agency" (Press release). NASA. 9 April 2007. Archived from the original on 23 June 2007. Retrieved 2007-06-15.
  19. ^ "NASA to Test Bigelow Expandable Module on Space Station". NASA. 16 January 2013. Retrieved 16 January 2013.
  20. ^ NASA.gov 미래 우주 해비타트 시스템의 중요 데이터를 수집하기 위한 새로운 확장 가능한 우주 정거장 추가 2015
  21. ^ "Thales Alenia Space Joins NanoRacks on Commercial ISS Airlock Module". 5 February 2018.
  22. ^ "FGB-based Multipurpose Lab Module (MLM)". Khrunichev State Research and Production Space Centre. Archived from the original on 27 September 2007. Retrieved 2008-10-31.
  23. ^ NASA.gov
  24. ^ NASA.gov
  25. ^ mediaarchive.ksc.nasa.gov/detail.cfm?mediaid=44772
  26. ^ mediaarchive.ksc.nasa.gov/detail.cfm?mediaid=44912
  27. ^ NASA.gov
  28. ^ mediaarchive.ksc.nasa.gov/detail.cfm?mediaid=51708
  29. ^ NASA.gov

외부 링크

ISS 우주국 웹사이트

제조원 웹사이트

  1. ^ "Schedule of ISS flight events (part 2)". forum.nasaspaceflight.com. Retrieved 2022-07-31.
  2. ^ https://www.roscosmos.ru/38032/. {{cite web}}:누락 또는 비어 있음 title=(도움말)