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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 328 毫秒
1.
简讯     
欧空局将于1995年决定未来航天飞机和空间站命运 1992年11月9~10日在西班牙举行的欧空局部长会议上,由于经济压力和政治阻力,载人航天计划成了各成员国争论的一个主要问题。会议最后达成共识,即取消有人照料的自由飞行器项目(MTFF),重新审查使神号航天飞机项目,同意1993年1月1日开始实施4项大型航天计划:一项POEM观测计划和三项有关载人航天飞行计划。会议决定,未来航天飞机和空间站项目不再由欧空局单独开发,而是采取与俄罗斯和/或美国合作的形式(原则上已确定与俄罗斯合作)。这些项目要在两年后的1995年2月召开下次部长级会议时  相似文献   

2.
国际空间站计划的三家主要合作伙伴于1990年3月28日在东京达成一项协议,协议要求每一家所设计的试验设施要与其它两家的设施兼容。 这个永久性载人空间站将耗资300亿美元,它将由美国、西欧和日本的密封实验室舱段组成,预计从1995年开始用美国航天飞机将其部件分批送入轨道。该站将有4个供宇航员居住和进行科学实验的密封舱段。  相似文献   

3.
靳力 《航天器工程》2007,16(4):120-120
2007年7月上旬,NASA决定花费1900万美元向俄罗斯购买一套“国际空间站”上专用的厕所系统,新厕所交付后将于2008年运送到“国际空间站”的美国舱段。  相似文献   

4.
《载人航天信息》2009,(6):18-18
“龙”太空舱由美国空间探索技术公司(SpaceX)研制,是一个用于轨道飞行的载人飞船,由一个加压舱和一个未加压舱的主干组成,能够运送7名乘员或乘员和货物的组合往返于近地轨道。“龙”太空舱可用于载人或携带货物前往国际空间站。该太空舱还可用作国际空间站上航天员紧急返回地球的载具。飞行器的头锥部装有标准的国际空间站通用停泊装置(CBM),此装置可以使得“龙”太空舱与国际空间站的美国舱段进行对接。  相似文献   

5.
《中国航天》1998,(4):10-11
国际空间站将用来验证载人火星探索技术图1充气式运输居住舱样舱将对接到国际空间站上美国航宇局准备对国际空间站的用途作一次重大调整,让这座470吨重的空间设施与开发载人火星探索所需的专用硬件和技术更多地联系起来。该局已初步确定将在2014年发射一颗载人火...  相似文献   

6.
美国在80年代初航天飞机试飞成功以后,就开始研究永久性载人空间站。 1984年美国总统里根批准了美国航天局提出的建造永久性载人空间站的建议,并要求在本世纪末以前建成。这一计划不久又发展成由美国、欧空局、日本和加拿大参加的国际合作计划,并将空间站定名为自由号。 自由号空间站采用大型桁架结构,主横梁长达150米。建成后的空间站重达200多吨,可居住8名航天员,输出75千瓦电力,是迄今世界上最大的载人航天器。  相似文献   

7.
范剑峰 《中国航天》1994,(6):16-17,19
欧空局哥伦布计划的回顾与进展范剑峰1985年欧空局制订了以发展载人哥伦布空间站为目标的哥伦布计划。在随后的几年中,这一计划有所调整,尤其在1993年美国总统克林顿下令重新评审和设计自由号空间站以后,欧空局的哥伦布计划作了相应调整,其中挂靠在自由号空间...  相似文献   

8.
正2021年4月29日,随着"长征"五号B运载火箭将中国空间站"天和"核心舱顺利送入太空,中国空间站拉开建造大幕。按照空间站建造任务规划,2021-2022年我国将接续实施11次飞行任务,包括3次空间站舱段发射、4次货运飞船发射和4次载人飞船发射,并于2022年完成空间站在轨建造,实现中国载人航天工程"三步走"发展战略"第三步"的任务目标。中国空间站:开启载人航天新的里程碑(一)三舱结构构筑安全舒适的"太空之家"作为人类历史上规模最大的航天器,空间站是一种在近地轨道长时间运行,可满足航天员长期在轨生活、工作及地面航天员寻访的载人航天器,代表了当今航天领域最全面、最复杂、最先进和最综合的科学技术成果。  相似文献   

9.
未来载人航天发展的重点将围绕国际空间站进行空间科学实验与应用,同时积极开展以月球探测和火星探测为核心的深空探索活动。目前,美国、欧空局、俄罗斯、日本和印度都制定了深空探索计划。国外载人航天的发展将在空间往返运输器领域展开新一轮竞争与合作。预计美国凭着强大的技术力量、经济投入和决心将主导载人航天的未来发展趋势。  相似文献   

10.
欧空局哥伦布舱(挂接密封舱)是国际空间站的一个独立舱段,主要用于科学实验。它的信息系统提供了一个高级信息服务,支持乘员和地面对有效载荷的操作。文章详细描述了哥伦布舱信息系统的结构和特点。  相似文献   

11.
由欧空局和俄联邦航天局合作实施的“机组航天运输系统”(CSTS)飞船计划已决定选用一种带服务舱的锥形乘员舱.而不是俄以往采用的球形舱设计。该飞船准备在2015年首次试飞.2018年进行首次载人飞行。首次试飞和首次载人飞行均将在俄拟建的东方航天港发射。与美国的“奥利安”载人飞船类似.CSTS飞船可将6人送到低地轨道.也可将4人送到月球。根据俄欧双方4月15日达成的协议.双方将联合完成系统工程工作.  相似文献   

12.
《中国航天》2000,(3):37
国际空间站的第一个商业性舱段——企业号可能在 2 0 0 3年发射国际空间站上将建“商品房”  美国太空居室公司和俄罗斯能源科研生产航天中心准备建造一个舱段 ,并将其安装到国际空间站上。该舱称为企业号 ,除用于商业微重力试验外 ,还将设一个演播室 ,用于电视和因特网广播。其中后一项业务可能将与一家因特网空间新闻与信息服务商联手。企业号舱将是国际空间站上的第一个私营商业舱段 ,太空居室公司总裁称之为“轨道上的第一间商品房”。企业号舱需要 1亿美元的投资。它将由质子号运载火箭发射 ,并与国际空间站上的俄罗斯部分相连 ,预计…  相似文献   

13.
欧空局将对其空间战略进行重大调整为了加强同美国和日本的竞争,欧空局将对其空间战略进行重大调整,以把重点转向载人航天舱(用阿里安火箭发射)、哥伦布舱(设计上要作重要改进)和新的卫星通信计划,并大力扩充欧洲运载火箭在国际发射市场所占的份额。调整后的新战略...  相似文献   

14.
作为空间实验室向空间站过渡的后续计划的第一步,欧空局 (ESA)于1984年底开始着手研制可回收平台,简称“尤里卡”(Eureca)。此项计划将向欧空局提供研制、使用和管理低地轨道上自动化不载人平台方面的早期宝贵经验。尤里卡计划于1988年3月进行首次飞行。  相似文献   

15.
美国太空居室公司和俄罗斯能源科研生产航天中心准备建造一个舱段,并将其安装到国际空间站上。该舱称为企业号,除用于商业微重力试验外,还将设一个演播室,用于电视和因特网广播。其中后一项业务可能将与一家因特网空间新闻与信息服务商联手。企业号舱将是国际空间站上的第一个私营商业舱段,太空居室公司总裁称之为“轨道上的第一间商品房”。企业号舱需要1亿美元的投资。它将由质子号运载火箭发射,并与国际空间站上的俄罗斯部分相连,预计将取代俄原拟在2003年发射并与曙  相似文献   

16.
庞之浩 《航天员》2011,(5):59-62
国际空间站的建造是由美国牵头的,其投入占国际空间站总成本的70%,所以称得上该工程的“龙头老大”。美国为国际空间站提供了实验舱、节点舱、气闸舱等各1个,以及7段桁架结构、4对太阳能电池阵,还用航天飞机完成了许多舱段的运输任务和航天员出舱组装空间站部件的任务。  相似文献   

17.
法国向欧洲伙伴推荐的小型航天飞机“使神号”是欧洲未来轨道飞行器和空间运输系统计划的一个组成部份。欧洲空间局已决定在九十年代实施这项计划,使欧洲能在空间发射和空间载人活动方面具有完全的自主能力。在轨道飞行器“哥伦布舱”和空间运输系统“使神号”计划中,前者包括载人舱和自动平台,它们先与美国空间站配合工作,然后再独立工作;后者将由“阿里安5”火箭发射,使其抵达轨道飞行器。轨道飞行器还将配备欧洲的数据中继卫星系统。该计划已得  相似文献   

18.
庞之浩 《航天》2010,(9):36-39
2010年2月8日,美国“奋进”号航天飞机上天,为国际空间站送去了第三个、也是最后的节点舱——“宁静”号节点3号舱,以及欧洲“嘹望塔”号观测舱。这标志着国际空间站非俄罗斯舱段的建造已完成,国际空间站的建造工程已完成了90%。此后,航天飞机还将执行4次国际空间站任务。届时,耗时25年、花费数百亿美元的国际空间站将基本建成,航天飞机也将光荣退役。  相似文献   

19.
2008年,举世瞩目的国际空间站建设工作进入高潮.2月7日,亚特兰蒂斯号航天飞机把欧空局的"哥伦布"实验舱送上国际空间站;3月9日,欧洲用大推力阿里安5ES火箭首次发射"凡尔纳"自动转移飞行器(ATV),将大大缓解空间站运输紧张局面;3月11日,奋进号航天飞机升空,把加拿大双臂机器人"巧手"和"希望""日本实验舱-实验后勤舱-增压段" (JEM-ELM-PS)送往国际空间站组装.  相似文献   

20.
正NASA主管载人探测与运行的副局长洛韦罗称,该局已决定在2023年用一枚重型火箭把"门户"空间站的前两个舱段送入月球轨道,而不是由两枚火箭分别把它们送上天,然后再在深空对接起来。他说,NASA尚未选定发射用的火箭,但这一巨型有效载荷能装在太空探索技术公司正在研制、拟用来发射美大型军事卫星的一款加长型整流罩内,由"重型猎鹰"火箭来发射。"门户"的前两个舱段分别称为"电力与推进组件"(PPE)  相似文献   

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