国际空间站基本结构
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国际空间站作为国际合作空间探索项目,其规模庞大、系统复杂、技术先进。
该项目由16个国家共同建造、运行和使用,是有史以来规模最大、耗时最长且涉及国家最多的空间国际合作项目。
自1998年正式建站以来,经过十多年的建设,于2010年完成建造任务转入全面使用阶段。
一、“曙光”号功能舱(Zarya)简介:“曙光”号(Zarya)功能舱为国际空间站的第一个组件,于1998年11月20日由俄罗斯“质子-K”火箭从拜科努尔航天发射场发射升空。
“曙光”号是国际空间站的基础,能提供电源、推进、导航、通信、姿控、温控、充压的小气候环境等多种功能。
它由“和平”号空间站上的“晶体”舱演变而来,寿命13年,电源最大功率为6千瓦,可对接4个航天器。
命名由来:Zarya名字源于俄语Заря,用英语解释是dawn,Sunrise的意思。
“曙光”号功能舱源于俄罗斯当年为“礼炮”号空间站所研制的TKS飞船,由美国出资,俄罗斯制造,命名为“Zarya”的含义在于此功能舱的发射标志着航天领域国际合作新时代的到来。
二、“团结”号节点舱(Unity)简介:“团结”号(Unity)节点舱是国际空间站的第二个组件,也是国际空间站的第一个节点舱,于1998年12月4日由“奋进”号航天飞机送入轨道。
舱体长5.49米,直径4.57米,重11612千克,用于存贮货物和调节电力供应,是国际空间站上负责连接6个舱体的主要节点舱。
命名由来:由于该舱是国际空间站的第一个节点舱,因此也常被称为“节点1”(Node 1)。
根据NASA国际空间站计划主任兰迪•布林克利的解释,“Unity”这个名字代表了NASA、波音还有全世界国际空间站团队的共同努力,反映了国际空间站计划中的国际合作。
三、“星辰”号服务舱(Zvezda)简介:“星辰”号(Zvezda)服务舱是国际空间站的核心,是航天员生活和工作的主要场所,“星辰”号服务舱由俄罗斯出资和建造,于2000年7月12日发射,7月26日与国际空间站联合体对接。
国际空间站介绍国际空间站是人类在太空领域的最大规模的科技合作项目,是美国航空航天局在80年代初期为抗衡苏联的和平号轨道空间站而提出来的,随着冷战的结束,世界上一些投资大、风险高而一个国家又无力承担的大科学研究项目逐渐走向国际合作。
在这一背景下,继承了苏联航天科学成果的俄罗斯转而成为这个大的科学项目的重要伙伴。
国际空间站由美国、俄罗斯、日本、欧洲航天局、加拿大等共同建造,计划耗资将超过630亿美元。
国际空间站计划最早是美国提出的,当时名为国际自由号空间站计划,并于1984年得到美国总统里根的批准,但是随着时间的推移和数十亿美元的耗费,这项计划没有取得进展。
1993年,克林顿入主白宫,提出将自由号空间站计划由美国独自建造改为国际合作建设,使这一计划得以生存下来。
1993年11月1日,美国航空航天局与俄罗斯宇航局签署协议,决定在和平号轨道站的基础上建造一座国际空间站,命名为阿尔法。
(俄罗斯加入空间站计划后,反对使用这个有“创始”和“第一”之意的名字,因为俄罗斯1971年发射的礼炮1号才是世界上第一座空间站。
故现在国际空间站没有名字。
)1998年1月29日,来自15个国家的代表在美国华盛顿签署了关于建设国际空间站的一系列协定和三个双边谅解备忘录。
美国、俄罗斯、日本、加拿大以及欧洲航天局的11个成员国(比利时、丹麦、法国、德国、意大利、荷兰、挪威、西班牙、瑞典、瑞士和英国)和科研部长或大使在文件上签字。
这些文件的签署标志着国际空间站计划正式启动。
1998年3月7日,俄罗斯与美国就合作建设空间站达成协议,并签署了有关的一揽子基本文件。
根据协议,国际空间站80%的建设资金由美国负担,工作语言为英语,并由美国航空航天局牵头,负责从总体上领导和协调计划的实施以及在空间站运行期间发生紧急情况时进行具体指挥。
空间站计划分三个阶段完成,总工期为10年。
但由于资金短缺,计划一再推迟实施。
第一阶段从1994-1997年,为准备阶段,主要进行联合载人航天活动,美国航天飞机与俄罗斯和平号空间站多次对接;将美国宇航员送到和平号空间站上,以训练他们在空间站上的生活和工作能力;为和平号空间站运送新的太阳能电池板,缓解该站严重缺电的状况;在空间站上增装两个有美国仪器的实验舱,以便美国开展大量空间科学实验,取得微重力、生命科学、地球资源探测和轨道交会与对接等方面的经验。
ISS评分标准
ISS(International Space Station,国际空间站)是由多个国
家合作共建和运营的空间站,它为进行科学研究、空间应用和国际合
作提供了一个重要平台。
ISS评分标准通常包括以下几个方面:
1. 空间站设计和结构:评估空间站的整体设计、结构强度和稳
定性。
包括空间站的模块化设计、电力和能源系统、通信和数据传输
系统等。
2. 空间站的科学实验设施:评估空间站的科学实验设备、实验舱、生命支持系统、实验室设施等,以支持各种科学研究和实验。
3. 航天器对接能力:评估空间站的对接能力和航天器对接系统
的可靠性。
包括空间站与供应船、载人飞船和其他航天器的对接能力。
4. 航天员生活支持系统:评估空间站的航天员生活支持系统,
包括食品供应、水和空气循环系统、浴室和卫生设施等,以确保航天
员在空间站内的基本生存条件和舒适度。
5. 空间站的国际合作能力:评估空间站在国际合作和航天合作
方面的能力和成果。
包括与其他国家和地区的航天机构的合作项目、
合作实验和数据共享等。
6. 空间站的安全性:评估空间站的安全性和风险管理措施。
包
括对空间站航天员和设备的安全保障、对潜在危险和故障的合理应对
能力等。
7. 空间站的运营效率:评估空间站的运营效率和资源利用情况。
包括空间站的任务执行能力、设备维护和更新计划、资源供应和管理等。
以上是一些常见的 ISS 评分标准,实际评分标准可能还会涉及
其他方面,具体评分标准可能会因各个国家和航天机构的要求而有所
不同。
国际空间站是怎样运作的呢?想象一下,你早上醒来,望向窗外,看到广阔的蓝色地平线和黑暗的太空。
世界在你脚下展开。
当你每90分钟环绕地球一周时,山脉、湖泊和海洋就会随时间在你眼中流过。
听起来像是科幻小说里虚构的东西,但对于国际空间站(ISS)的宇航员来说,这是他们的日常。
图解:太空探索拍摄了国际空间站的照片。
更多太空探索图片。
图片由NASA提供1984年,美国总统罗纳德·里根(Ronald Reagan)提议美国与其他几个国家合作,建立一个由政府和工业部门支持的永久居住空间站。
美国和其他14个国家——加拿大、日本、巴西和欧洲航天局(英国、法国、德国、比利时、意大利、荷兰、丹麦、挪威、西班牙、瑞士和瑞典)等国家和组织决定实现里根的设想。
苏联解体后,美国邀请俄罗斯参与国际空间站项目,目前该项目仍处于规划阶段,参与的国家达到了16个。
由美国宇航局带头协调国际空间站的建设,今天国际空间站作为一个轨道实验室,用于生命、物理、地球和材料科学的实验。
在1998年空间站才开始组装。
国际空间站大约有38个模块,至少需要44次航天飞行才能将组件送入轨道。
组装和维护国际空间站需要160次太空行走,总计1920个工时。
国际空间站在2011年完工,寿命为10年。
这个项目的成本估计从350亿美元到1000多亿美元不等。
[资料来源:美国宇航局国际空间站参考指南和Boyle]在这篇文章中,我们将看看国际空间站的各个部分,它是如何为人类在太空中建造一个生存环境的,它是如何发电的,在国际空间站上生活和工作是什么样子的,以及,我们将如何使用国际空间站。
首先,我们将从它的部件和装配开始讲起。
部件和装配图解:日本的国际空间站“希望号”和“亚特兰蒂斯”号航天飞机与空间站对接-图片由NASA提供建造国际空间站(ISS)就像用孩子的乐高积木或K'nex积木制作玩具一样。
国际空间站有100多个部件,所有这些部件都连接在一起。
这些部分可以分为以下几类:·增压模块——如Zarya、Zveda、Destiny、Columbus和Harmony——为宇航员居住和工作的生活区、设备室和实验室提供了透气、温暖的环境。
有关太空站的知识
太空站是人类在太空中建造的一个居住和工作的设施。
它通常位
于地球轨道上,目的是支持宇航员进行科学研究、技术开发以及国际
合作项目。
太空站可以提供宇航员居住、睡眠、饮食、卫生和锻炼等
基本生活条件,并配备实验室、控制中心、储存设施等设备。
太空站的建设和运营需要国际合作,涉及多个国家和地区。
目前,国际空间站 (ISS) 是世界上最大且持续运营时间最长的太空站。
它是
由五个太空机构(美国国家航空航天局、俄罗斯航天局、欧洲空间局、加拿大航天局和日本航空航天独立研究机构)合作建造和运营的。
ISS
的宇航员可以在太空站上居住和工作,进行数百项科学实验,包括生
物学、物理学、地球科学等多个领域的研究。
太空站的建造和维护是一项复杂而艰巨的任务。
宇航员通常需要
进行太空行走,也称为舱外活动,以安装、维修设备以及进行其他任务。
太空站的运输通常依靠火箭和太空飞船完成,其中包括美国的发
射系统和俄罗斯的联盟号飞船。
太空站的存在对人类探索太空和深入了解宇宙起到了重要的作用。
它为研究微重力、太阳辐射、长期太空生活对人体健康的影响等问题
提供了独特的实验条件。
太空站还为太空探索提供了基地,为未来的
深空探索和有人登陆其他星球奠定了基础。
尽管面临着各种挑战和限制,太空站的建设和运营仍然是人类探
索太空的一个重要领域。
不断的技术进步和国际合作将为未来太空站
的发展提供更多可能性,使人类能够更好地了解宇宙、促进科学研究
和推动太空技术的发展。
国际空间站作为国际合作空间探索项目,其规模庞大、系统复杂、技术先进。
该项目由16个国家共同建造、运行和使用,是有史以来规模最大、耗时最长且涉及国家最多的空间国际合作项目。
自1998年正式建站以来,经过十多年的建设,于2010年完成建造任务转入全面使用阶段。
一、“曙光”号功能舱(Zarya)简介:“曙光”号(Zarya)功能舱为国际空间站的第一个组件,于1998年11月20日由俄罗斯“质子-K”火箭从拜科努尔航天发射场发射升空。
“曙光”号是国际空间站的基础,能提供电源、推进、导航、通信、姿控、温控、充压的小气候环境等多种功能。
它由“和平”号空间站上的“晶体”舱演变而来,寿命13年,电源最大功率为6千瓦,可对接4个航天器。
命名由来:Zarya名字源于俄语Заря,用英语解释是dawn,Sunrise的意思。
“曙光”号功能舱源于俄罗斯当年为“礼炮”号空间站所研制的TKS飞船,由美国出资,俄罗斯制造,命名为“Zarya”的含义在于此功能舱的发射标志着航天领域国际合作新时代的到来。
二、“团结”号节点舱(Unity)简介:“团结”号(Unity)节点舱是国际空间站的第二个组件,也是国际空间站的第一个节点舱,于1998年12月4日由“奋进”号航天飞机送入轨道。
舱体长5.49米,直径4.57米,重11612千克,用于存贮货物和调节电力供应,是国际空间站上负责连接6个舱体的主要节点舱。
命名由来:由于该舱是国际空间站的第一个节点舱,因此也常被称为“节点1”(Node 1)。
根据NASA国际空间站计划主任兰迪•布林克利的解释,“Unity”这个名字代表了NASA、波音还有全世界国际空间站团队的共同努力,反映了国际空间站计划中的国际合作。
三、“星辰”号服务舱(Zvezda)简介:“星辰”号(Zvezda)服务舱是国际空间站的核心,是航天员生活和工作的主要场所,“星辰”号服务舱由俄罗斯出资和建造,于2000年7月12日发射,7月26日与国际空间站联合体对接。
中国宇宙空间站设计说明引言:中国宇航员的神舟系列载人航天飞船已经成功发射并载人飞行十多次,标志着中国航天事业的巨大飞跃。
下一步,中国计划建造自己的空间站,这将是一个极为重要的里程碑。
本文将详细介绍中国宇宙空间站的设计。
一、目标和任务:中国宇宙空间站旨在为中国的载人空间任务提供长期的住宿和办公区域,同时为国际合作项目提供独立支持。
空间站将进行生命科学、物理科学、天文学、材料科学等领域的科学实验,同时也将承载可持续发展的天然资源和环境监测任务。
二、空间站结构:1.核心舱:核心舱是空间站的控制中心和居住区域,宇航员在核心舱内生活和工作。
核心舱由能提供航天员长期居住所需的氧气、食物、水和宇航员工作和休息设施组成。
核心舱还包括航天飞船的对接端口,以实现宇航员和货物的进出。
2.实验舱:实验舱是空间站的科学实验区域,主要用于各种实验和观测任务。
实验舱配备各种实验设备和仪器,满足宇航员在空间中进行多项科学研究的需求。
三、核心技术:1.对接技术:中国宇宙空间站将开发和使用自主对接技术,实现顶部对接和尾部对接能力,以满足与中国神舟飞船和其他国际航天器的对接需求。
2.生命保障技术:中国宇宙空间站将实施先进的生命保障技术,包括食物供应、氧气循环和再生、水循环和再生等。
同时,中空间站将设备适宜的医疗和紧急救援设施,以确保宇航员在紧急情况下得到及时的救助。
3.载运能力:中国计划发展重型运载火箭,以提供将中国宇宙空间站的核心舱和实验舱运送到近地轨道的能力。
四、安全保障:五、国际合作:结论:建造中国宇宙空间站是中国航天事业发展的重要一步,也是中国航天实力提升的象征。
中国宇宙空间站将为中国宇航员提供长期住宿和科学实验的平台,同时为国际合作项目提供独立支持。
中国将加强与其他国际空间机构的合作,共同推动航天技术的发展和科学研究的进展。
航天工程中的空间站建设技术随着科技的不断进步,人类对于航天工程的探索也越来越深入。
空间站作为人类在太空中的家园,对于实现长期太空居住、开展科学实验以及探索宇宙的目标具有重要意义。
本文将探讨航天工程中的空间站建设技术。
一、空间站设计与结构空间站的设计与结构对于其在太空中的长期运行至关重要。
它们必须能够在恶劣的环境下承受风暴、辐射和微重力等,同时提供安全舒适的工作居住环境。
为此,空间站的结构通常由多个模块组成,以便在需要时进行改造和扩展。
模块之间通过连接节点连接,形成一个整体。
二、空间站能源供应能源供应是空间站建设中必不可少的一环。
太阳能电池板是目前常用的能源供应方式之一,它们通过将太阳能转化为电能来为空间站的各种设备和系统提供能源。
此外,还可以利用核能源、燃料电池等方式为空间站提供稳定可靠的能源。
三、空间站生活保障在空间站中,航天员需要长期居住和工作,因此生活保障措施至关重要。
空间站必须能够提供足够的空气、水和食物供应,以满足航天员的基本需求。
同时,空间站还需要提供必要的医疗设备和药品,以应对可能发生的紧急情况。
四、空间站航天交通与物资补给空间站作为航天员的家园,需要与地球保持着良好的联系。
因此,航天交通和物资补给是空间站建设中必不可少的一部分。
目前,国际空间站通过太空飞船和运载火箭进行航天员的往返以及物资的补给。
未来,随着航天技术的进步,可能会出现更加先进的航天交通工具。
五、空间站科学实验与研究空间站不仅是人类在太空中的家园,也是开展科学实验和研究的重要平台。
在空间站中,航天员可以进行微重力实验、宇宙物理学研究、生命科学实验等,以探索太空的奥秘和解决地球上的科学问题。
空间站的建设技术和设备也必须能够满足科学实验和研究的需求。
六、空间站国际合作与可持续发展空间站建设是一个复杂而庞大的工程,需要全球的合作与共同努力。
国际空间站是世界各国开展合作的典范,通过共享资源和技术,各国能够共同维护空间站的运行和发展。
中国空间站组成部分及图解中国空间站组成部分及图解:中国空间站包括核心舱、实验舱梦天、实验舱问天、载人飞船(即已经命名的“神舟”号飞船)和货运飞船(天舟一号飞船)五个模块组成。
各飞行器既是独立的飞行器,具备独立的飞行能力,又可以与核心舱组合成多种形态的空间组合体,在核心舱统一调度下协同工作,完成空间站承担的各项任务。
1、核心舱全长约18.1米,最大直径约4.2米,发射质量20-22吨。
核心舱模块分为节点舱、生活控制舱和资源舱。
主要任务包括为航天员提供居住环境,支持航天员的长期在轨驻留,支持飞船和扩展模块对接停靠并开展少量的空间应用实验,是空间站的管理和控制中心。
核心舱有五个对接口,可以对接一艘货运飞船、两艘载人飞船和两个实验舱,另有一个供航天员出舱活动的出舱口。
2、实验舱全长均约14.4米,最大直径均约4.2米,发射质量均约20-22吨。
空间站核心舱以组合体控制任务为主,实验舱II以应用实验任务为主,实验舱I兼有二者功能。
实验舱I、II先后发射,具备独立飞行功能,与核心舱对接后形成组合体,可开展长期在轨驻留的空间应用和新技术试验,并对核心舱平台功能予以备份和增强。
3、货运飞船最大直径约3.35米,发射质量不大于13吨。
货运飞船是空间站的地面后勤保障系统。
主要任务,一是补给空间站的推进剂消耗,空气泄漏,运送空间站维修和更换设备,延长空间站的在轨飞行寿命;二是运送航天员工作和生活用品,保障空间站航天员在轨中长期驻留和工作;三是运送空间科学实验设备和用品,支持和保障空间站具备开展较大规模空间科学实验与应用的条件。
货运飞船命名为天舟货运飞船,采用模块化设计,具有全密封货舱、半密封/半开放货舱、全开放货舱三种构型,可以把不同的载荷包括小型舱段运输上去,由航天员和机械臂将其装配到空间站上。
发射该飞船的是新研制的长征七号运载火箭。
中国空间站可以说是节能典范:中国空间站研发面临很多技术上的挑战,将以更先进的控制技术、能源技术、再生技术,将空间站打造成节能典范。
空间站天和核心舱基础知识天和核心舱是中国空间站的核心组成部分,承载着航天员的居住、工作和生活所需的一切设施。
它的建设标志着中国航天事业的重要里程碑,也展示了中国在太空探索领域的实力和雄心壮志。
天和核心舱是中国空间站的首个建成模块,也是整个空间站的核心部分。
它的主要功能是提供航天员的居住空间、工作环境和生活保障。
天和核心舱的设计充分考虑了航天员的需求,为他们提供了宽敞舒适的居住区、科学实验室、运动设施、厨房和卫生间等生活设施。
天和核心舱的外形呈圆柱形,直径约为4.2米,长度约为16.6米,总重量约为22.5吨。
它由舱段、太阳能帆板、舱尾推进器等组成。
舱段是航天员生活和工作的主要区域,包括居住区、实验区和指令控制区。
太阳能帆板负责为天和核心舱提供所需的能量,同时还可以收集太阳能,为整个空间站供电。
舱尾推进器则用于调整空间站的轨道和姿态,以确保空间站的正常运行。
天和核心舱的内部布局合理,功能齐全。
居住区设有卧室、休息区和会客区,航天员可以在这里休息和交流。
实验区配备了各种科学实验设备和仪器,航天员可以在这里进行各种科学实验和研究。
指令控制区是天和核心舱的控制中心,航天员可以在这里监控和控制整个空间站的运行。
天和核心舱的建设需要经过严格的测试和验证。
在发射前,舱段会进行各种地面测试,以确保其性能和功能正常。
同时,航天员也会接受专业的培训和训练,以适应在太空中的生活和工作环境。
一旦天和核心舱成功发射并进入轨道,航天员将开始长期驻留在空间站中,进行各种科学实验和任务。
天和核心舱的建设不仅是中国航天事业的重要里程碑,也是中国迈向太空强国的重要一步。
它将为中国航天员提供更好的居住和工作条件,促进我国在太空科技和应用领域的发展。
同时,天和核心舱也将为国际合作提供平台,与其他国家共同开展太空探索和科学研究。
在天和核心舱的建设过程中,中国航天人不断努力,克服了一个个困难和挑战。
他们以人类探索太空的梦想为动力,坚持不懈地追求科技创新和发展。
中国空间站的组成结构和功能中国空间站采用“天地一体”的设计理念,由核心舱(Tianhe-1)和两个实验舱(Wentian和Mengtian)组成。
核心舱是宇宙舱的主体部分,主要用于提供航天员生活和工作所需的空间,也是中国空间站其他模块的控制核心。
实验舱是航天员进行科学实验和技术试验的场所,也可以用于短期居住。
货运舱负责向空间站运送物资和设备,并承担废弃物的回收和再利用。
核心舱(Tianhe)是中国空间站的主体部分,其功能包括提供航天员的居住和工作空间、为其提供氧气、水和食物等必需品。
核心舱内部分为生活区、操作区和实验区。
生活区包括航天员的居住和休息区域,配有卧铺、餐厅、卫生间等设施;操作区包括航天员进行科学实验和技术试验的场所,配备实验台、工作台等设备;实验区用于进行各种实验,包括物理、生命科学、地球科学等领域的实验。
实验舱(Wentian和Mengtian)是中国空间站的实验平台,航天员可以在这里进行各种科学实验和技术试验。
实验舱内部设有多个实验舱,可以同时进行多个不同领域的实验。
它们通过连接口与核心舱相连接,并通过航天员进行作业和实验的控制和操作。
货运舱是负责向中国空间站输送物资和设备的运输舱。
它可以携带补给物资、科学实验设备、太阳能电池板等,以保证空间站的持续运行。
货运舱还可以承担废弃物的回收和再利用,保持空间站内部的清洁和卫生。
中国空间站还配备了太阳能电池板、航天器和人机交互设备等,以满足各种需要。
太阳能电池板用于提供电力,维持空间站的正常运行。
航天器用于向空间站输送航天员和货物,同时也可以用于紧急撤离。
人机交互设备用于航天员与空间站的交流与操作,包括电脑、通信设备等。
总的来说,中国空间站的组成结构主要包括核心舱、实验舱和货运舱,它将发挥多种功能,包括科学实验、技术试验、资源开发与利用等。
这将使中国空间站成为一个重要的国际合作平台,推动人类航天事业的发展。
国际空间站建造过程图文详解航次1 - 1AR发射日期:1998年11月20日运载火箭:质子火箭组件:曙光号(功能货舱- FGB)曙光号(FGB)是可独立运行的主动式飞船。
它提供控制能力和推进动力以通过早期组装阶段。
它提供燃料储存能力和交会对接能力的服务模块。
01.【“曙光”号功能货舱】-Zarya (dawn) Functional Cargo Block俄罗斯制造的“曙光”号功能舱发射于1998年,是国际空间站的首个组成部分。
图中,它正孤独地翱翔于太空之中,守望着其余的部分以及人类宇航员的到来。
这一功能舱可以提供电能和燃料存储等功能,可以作为一个集结点,为“联盟”号和“进步”号宇宙飞船提供对接功能。
航次2 - 2A发射日期:1998年12月4日,12月6日与“曙光”号对接。
运载火箭:美国“奋进”号航天飞机STS-88组件:团结号节点舱; 2个加压对接适配器连接到团结号节点舱1998年12月6日,在浓厚云层的背景下,俄罗斯建造的“曙光”号功能舱正在接近美国造的航天飞机“奋进号”以及“团结号”(下方)。
在奋进号内,STS-88任务的乘员正作好准备操纵遥控操作装置(RMS)与黎明号的对接,进行轨道会合。
1998年12月,执行STS-88任务的美国宇航局“奋进”号航天飞机将“团结”号节点舱与“曙光”号功能舱对接。
“团结”号节点舱是国际空间站的第二个组成部分。
1998年12月6日STS-88航天飞机的乘员开始构筑国际空间站,宇航员吉慕斯-纽曼正在将美国造的团结号轨道舱连接到俄罗斯找的“曙光”号功能舱(Zarya)模块上。
宇航员带了一架高分辨率的IMAX照相机,这就是那架照相机拍摄的照片。
背景为稠密的云层,用70mm镜头拍摄的照片。
1998年12月4日,团结号轨道舱从奋进号的货舱中释放之后,团结号轨道舱与“曙光”号功能舱对接的瞬间。
六个宇航员花费了一些时间对对接机构进行了调整,正观察着奋进号释放的连接轨道舱以边测量、边对准飞近的模式与“曙光”号功能舱对接。
空间站t字型基本结构英文回答:The Basic T-Shaped Structure of Space Stations:Space stations are complex structures that orbit the Earth. They are used for a variety of purposes, including scientific research, space exploration, and tourism. The basic structure of a space station is typically T-shaped.The crossbar of the T is the main body of the space station. It contains the living quarters, workspaces, and other facilities for the crew. The two legs of the T are the solar arrays. These arrays collect sunlight and convert it into electricity to power the space station.The T-shaped structure is used because it is efficient and stable. The crossbar provides a large amount of living and working space, while the solar arrays provide areliable source of power. The T-shaped design also helps toreduce the effects of drag on the space station.中文回答:空间站T形基本结构。
国际空间站主要结构由哪几部分组成?什么是国际空间站?国际空间站主要结构由哪几部分组成?建成后的国际空间站有什么用途?国际空间站的设想是1983年由美国总统里根首先提出的,即在国际合作的基础上建造迄今为止最大的载人空间站。
经过近十余年的探索和多次重新设计,直到苏联解体、俄罗斯加盟,国际空间站才于1993年完成设计,开始实施。
该空间站以美国、俄罗斯为首,包括加拿大、日本、巴西和欧空局(11个国家)共16个国家参与研制。
其设计寿命为10~15年,总质量约423吨、长108米、宽(含翼展)88米,运行轨道高度为397千米,载人舱内大气压与地表面相同,可载6人。
其主要结构是:(1)基础桁架。
它用来安装各舱段、太阳能电池板、移动服务系统及站外暴露试验设施等。
(2)居住舱。
它主要用于航天员的生活居住,其中包括走廊、厕所、淋浴、睡站和医疗设施,由美国承担研制与发射到太空。
(3)服务舱。
它内含科学仪器设备等服务设施,也含一部分居住功能,由俄罗斯研制并发射。
(4)功能货舱。
它内设有航天员生命保障设施和一部分居住功能(如厕所、卫生设施等),以及电源、燃料暂存地等,舱体外部设有多向对接口,由俄罗斯研制并发射。
(5)多个实验舱。
其中美国1个、欧空局1个、日本1个、俄罗斯3个。
美国、日本和欧空局的3个实验舱将提供总计为33个国际标准的有效载荷机柜;俄罗斯的实验舱中也有20个实验机柜。
另外,日本的实验舱还连有站外暴露平台,用于对空间环境直接接触实验。
(6)3个节点舱。
它们由美国和欧空局研制,是连接各舱段的通道和航天员进行舱外活动的出口。
此外,节点1号舱还可作为仓库,用于存储;节点2号舱内有电路调节机柜,用于转换电能,供国际合作者使用;节点3号舱为空间站的扩展留有余地。
(7)能源系统和太阳能电池帆板。
它们由美国和俄罗斯两国提供。
(8)移动服务系统。
它由加拿大研制。
国际空间站在组装阶段,其主要设施由俄罗斯的质子号火箭、欧空局阿里安5号火箭以及美国的航天飞机发射运送。