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相似文献
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1.
舱外航天服技术要求减小周围的压力,以方便航天员进行舱外活动。航天服的压力仅为30-40kpa(根据所用航天服的种类),这可能导致航天员出现减压病(DCS),这主要是由于航天员在标准大气压下呼吸正常空气而使氮气溶解到他的器官中而造成的。相对于航天服压力来讲,过量的氮气会在体液或组织中形成气泡,由此造成潜在的危险结果,即减压病的综合症状。  相似文献   

2.
无线视频系统(WVS)支持国际空间站(ISS)的装配,它可实时地向航天飞机轨道器(SSO)和飞行任务控制中心(MCC)提供航天员舱外活动(EVA)的视频监督信息。功能模块图解如图1所示,图里包括乘员舱、载荷平台以及舱外机动装置射频(RF)摄相机组件(ERCA)。乘员舱组件提供系统性能的控制和监测,此组件包括两个独立的部分,一个是由乘员使用的面板接口(无线视频接口盒-WIB),  相似文献   

3.
为协调NASA所有与舱外活动有关的科研及飞行任务,1996年,NASA成立了舱外活动办公室(EVA Office)。该办公室归约翰逊航天中心管理,为该中心的二级部门(与空间生命科学理事会平级),其内部机构包括舱外活动和飞行乘员商务管理部、安全和任务保证部、先进舱外活动研究和发展部、舱外活动整合和操作部,  相似文献   

4.
为了保障NASA“太空愿景”(VSE)的完成,需要将人类送往月球和火星,其中包含了多种作业环境,在这些环境中航天员需要穿着舱内或舱外航天服。NASA提出了4种候选航天服体系结构,包含了从飞船发射、进入到微重力和行星表面舱外活动(EVA)保障任务高效完成的航天服数量和类型。本文进行的研究旨在确定VSE任务组成部分中航天服的使用和功能需求,确定当时的技术设计驱动因素,并为分析4种体系结构建立了相关权重因数。分析提出了对4种体系结构的选择建议。  相似文献   

5.
本文阐述了对4000系列美国舱外航天服(EMU)手套和实验中混合弹性航天服手套的评估和比较。由于今后几年在国际空间站(ISS)建造和维护过程中日益增加的舱外活动(EVA),要求手套具有很高的灵巧性和活动性并能最大程度地减小航天员的手部疲劳。手套的设计通常被认为是航天服中最复杂、要求最苛刻的部分,大量报道已证实,上加压手套会引起性能和抓握力损失。更加灵巧的手套要求更低的代谢量,这种发展是今后主要的探索目标。  相似文献   

6.
要求实现航天员营养最佳化的一个关键是,在飞行的最重要阶段和在舱外活动期间航天员食品结构状况。舱外活动包括各种形式在空间站表面上的工作,从科学试验到各种装置和设备的维修与安装。除了舱外活动期间微重力的影响,出舱活动的乘员还受到低压减压和航天服环境内氧分压增高的影响。舱外活动严重的医学问题是身体应激和情绪应激。除了作业量的增加而要多消耗能量外,  相似文献   

7.
美国载人航天飞行计划期间,航天员实施舱外活动的能力被一再证实,舱外活动拓展了人在太空的活动能力,是一种极为重要且极具价值的资源。本文分为4部分进行回顾和总结:1)美国过去26年来舱外活动的成就;2)未来几年航天飞机飞行任务中安排的舱外活动;3)必须保证“自由”号空间站组装和操作任务完成所期望的舱外活动;4)舱外活动应对NASA空间探索倡议计划发挥积极作用。  相似文献   

8.
舱外活动系统述评   总被引:2,自引:2,他引:2  
舱外活动(EVA)系统可分为3部分:1)航天员装备系统,包括舱外航天服(EVA航天服)、安全系绳和机动装置;2)空间支持系统,包括气闸、约束装置、EVA工具、在轨训练设施、遥控自动操作装置,以及表面运输工具;3)地面试验、训练与保障系统,包括减重/失重设施、热/真空试验舱、虚拟现实模拟系统、星体表面模拟场地,以及任务保障设施。文章阐述EVA系统的组成与功能,评述EVA技术现状及发展趋势。  相似文献   

9.
引言 NASA航天飞机舱外航天服(EMU)是一个独立的系统,它在出舱活动期间为航天员提供环境保护、机动性、生命保障和通信。EMU为一个综合体,由舱外航天服组件(SSA)和生命保障系统(LSS)共同组成。它所提供的消耗品最多可满足7h出舱活动的要求。SSA是EMU中的加压服。LLS主要由背包系统组成,它包括基本生命保障系统(PLSS)和一个备用氧气包(SOP)。  相似文献   

10.
为了保障行星舱外活动(EVA)系统技术、硬件和开发,NASA/约翰逊航天中心先进航天服技术实验室已经进行了一系列野外作业。作业的目的在于搜集资料和在月球/火星相似地形下通过观测身着航天服的试验对象进行典型的行星表面舱外活动积累经验。试验过程中,可以发现当前用于行星登陆的航天服靴子设计存在的不足之处。  相似文献   

11.
1977年以来,半硬型的舱外活动(EVA)航天服就用于俄罗斯航天站的出舱活动任务中。目前,在和平(MIR)航天站计划中,航天员使用了奥兰-MDA-是奥兰半硬型EVA航天服的最新改进型。在使用奥兰型航天服的过程中,俄罗斯人获得了大量的经验,证明了半硬型结构的EVA航天服的各种优点,其特点是穿脱均通过航天服背包上的一个铰链门,背包里装有生命保障系统(LSS)。航天员使用后,对外壳设计和LSS组件提出了  相似文献   

12.
空间舱外机动装置发展综述   总被引:6,自引:0,他引:6  
洪鑫  黄卫东 《上海航天》2003,20(1):39-44
介绍了国外几种主要空间舱外机动装置的特点和性能,比较分析了系绳、机械、喷气机动等舱外机动装置的特点。认为小型的喷气机动装置(SAFER)最适合作为我国今后航天员空间活动的机动与救生工具。  相似文献   

13.
在实施美国航空航天局未来空间探索远景计划时,将要面对大量各种各样的有害环境因素,乘员需要穿着防护性航天服。特别确定了4个需要穿着航天服的任务阶段,分别是发射、入轨和故障应急飞行、零重力(轨道)应急舱外活动、月面舱外活动和火星表面舱外活动。本研究之前进行了体系结构评估,确定了4种备选航天服构造方案的使用需求,本研究以此为基础提供了概念性设计方案。另外,还定义了用于实现航天服和各种“星座”飞船脐带和物理连接的飞船接口要求的子系统,总结了最终的设计服装及部件概念和飞船接口定义。这项工作是在科罗拉多大学2006年秋季学期开展的,是该校研究生的航空航天工程设计课程的一部分。  相似文献   

14.
舱外活动(EVA)期间,在传统的全压服中,正常的生命维持是通过在222mmHg的绝对压力中呼吸氧气进行的。这种方式需要以氧气对整个人体进行加压。作为一种替代方法,氧气以相同的压力被送入密闭的头盔中,而机械性反压力作用于四肢和躯干上,并与呼吸压力保持平衡。如果利用大弹力的紧身衣提供机械性反压力,由于不再需要坚硬的关节或轴承,在传统的航天服上将产生许多优点。这种概念和早期的试验由Webb公布,而最初对于完整的弹性机械性反压力(MCP)服装的论证由Annis和Webb完成。  相似文献   

15.
引言 所有海军飞行员、领航员、空勤人员都必须先参加缺氧熟悉训练(通过暴露在模拟高度的低压舱内进行),然后是每4年一次的恢复训练。由于有可能发生气压性创伤或减压病,危险度很高。内部观察员(IO)的所有训练暴露都在低压舱内进行,因此要不断地经受上述危险的考验。在高空暴露之前吸氧排氮一段时间是减少高空减压病的一项明确技术,但对其具体训练方案的有效性还没有完全确定。  相似文献   

16.
《载人航天信息》2007,(2):38-48
尽管在地面及“挑战者”号航天飞机上的问题导致中断,第一个7人乘组成功证明了一项在轨为卫星补给燃料的新技术,这对于未来军用及民用都有重要意义。1984年10月5日发射的此次飞行任务的乘组首次包括2名女乘员。指令长是47岁的鲍勃·克里平,这是他第4次飞行;驾驶员是41岁的乔恩·麦克布莱德:第一任务专家是32岁的女乘员凯瑟琳·沙立文,准备执行美国首次女航天员舱外活动任务;第二任务专家是33岁的女乘员萨莉·赖德,这是她的第二次飞行。[第一段]  相似文献   

17.
近35年来舱外活动已成为载人航天任务中最重要和必不可少的工作。舱外活动涵盖了在空间站以外的各种工作:从事科学考察;各种组件和设备的修理和安装;补充舱段的对接准备;以及运输和货运飞船的接收。而太空中的异常因素对航天员的机体会产生明显的影响,比如易激动。  相似文献   

18.
舱外航天服的工效学问题及其研究方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
周前祥 《上海航天》2005,22(3):47-51
阐述了舱外航天服在航天员出舱活动(EVA)过程中的作用、舱外航天服工效设计对保障航天员生命安全和EVA质量的意义,以及航天服设计必须考虑的各类因素。并在此基础上探讨了航天服设计研究的主要手段与方法,强调了现阶段利用虚拟人体进行舱外航天服工效学分析的可行性。  相似文献   

19.
太空行走或者舱外活动(EVA)过去一直是并且今后还将是美国太空计划的一个重要组成部分。美计划中的第一次EVA是1965年“在双子星-4”号上发生的。月球探测是在1968年即开始的阿波罗计划期间由双人航天员舱外活动完成的。到目前为止美国唯一的长期空间飞行经历发生在1973 ̄1974年,是在天空实验室上共执行了10次EVA。自1981年航天飞机计划开始以来,已经有13次双人航天员EVA了。航天站,一种  相似文献   

20.
为舱外试验提供支持和保障条件是大型载人航天器的重要任务,文章根据大型载人航天器舱外载荷的不同类型,提出了标准舱外载荷试验平台和大型舱外载荷试验平台总体设计方案,阐述了舱外载荷试验平台对试验项目的支持资源,明确了舱外载荷试验平台在轨应用流程,并介绍了舱外载荷试验平台的地面验证情况。最后,总结了大型载人航天器舱外试验支持技术的特点,对该技术的在轨应用和验证情况进行了说明,并对技术应用于在轨服务和在轨设施建造任务进行了展望。  相似文献   

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