Falcon 9 (Transporter-5) - CCSFS - 25.5.2022
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5e mission de covoiturage pour SpaceX pour l'instant planifiée le 1er juin.
Booster 1061, 8e vol et retour en LZ-1.
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Une charge utile intéressante à bord de la prochaine mission Transporter-5 de SpaceX est un robot de découpe de métaux qui pourrait transformer les pièces de fusées en orbite en plates-formes scientifiques pour minimiser les déchets spatiaux. Nanoracks s'est associé à Voyager et Maxar Technologies pour développer le dispositif robotique qui démontrera pour la première fois comment le métal peut être coupé en orbite. La mission est appelée Outpost Mars Demonstration 1 (OMD-1). "Cette mission s'inscrit dans le cadre de notre programme Outpost, qui vise à transformer des étages supérieurs de lanceurs usagés en plates-formes contrôlables sans équipage", ont déclaré les représentants de Nanoracks. Ces plateformes pourraient ensuite être utilisées pour accueillir des expériences scientifiques en orbite, l'une des utilisations possibles . "
Les entreprises aérospatiales n'ont pas encore mis au point de fusées entièrement réutilisables. Certaines parties des lanceurs restent en orbite peu après le lancement des astronautes et du fret ; Nanoracks vise à réutiliser l'étage supérieur des fusées en le découpant en orbite et en utilisant le châssis pour créer des "avant-postes" de recherche en orbite. L'exemple ci-dessus montre un étage supérieur de fusée qui a été découpé et converti en serre pour étudier la croissance des plantes dans l'espace.
Le programme Outpost est financé par la NASA. "Nous considérons que cette mission de démonstration Outpost contribue aux efforts de la NASA pour aller sur la Lune, sur Mars et dans l'espace lointain", déclare Marshall Smith, vice-président senior de Nanoracks pour les systèmes spatiaux. "La NASA continue de se tourner vers l'industrie pour tester de nouvelles technologies d'exploration, et nous sommes ravis de soutenir les objectifs de l'agence par le biais de cette démonstration tout en promouvant les avantages de la technologie durable."
Peu après le lancement par SpaceX de l'appareil OMD-1 en orbite, l'entreprise disposera d'une heure pour démontrer comment il découpe le métal en microgravité. "Nanoracks a conçu une plateforme de charge utile hébergée autonome pour faire la démonstration de la découpe robotique du métal en orbite, sans débris. Notre partenaire dans cette démonstration, Maxar Technologies, a développé un nouveau bras robotique avec un effecteur de fraisage par friction. Le fraisage par friction utilise un outil de coupe fonctionnant à des rotations élevées par minute pour faire fondre le métal de telle sorte qu'une coupe est effectuée et qu'aucun débris n'est généré", ont-ils déclaré dans un communiqué de presse. L'outil de coupe robotisé de Maxar est équipé de capteurs thermiques et de caméras qui transmettront des données aux développeurs sur Terre depuis l'orbite terrestre basse. La démonstration commencera environ 9 minutes après le début du vol et devrait être terminée 10 minutes plus tard.
"L'ingénierie robotique innovante de Maxar sur Mars Demo-1 représente une étape critique vers l'utilisation de nouvelles technologies pour réduire les futurs débris spatiaux", a déclaré Chris Johnson, vice-président senior de Maxar pour l'espace. " Maxar est enthousiaste à l'idée de s'associer à Nanoracks pour cette démonstration, qui permettra de tester de nouvelles façons de faire en sorte que l'espace reste un endroit sûr à exploiter et à explorer pour les générations futures. Nous nous engageons à éliminer les débris inutiles tout en développant des capacités d'entretien et de fabrication en orbite, des technologies qui vont révolutionner l'industrie spatiale."
Une charge utile intéressante à bord de la prochaine mission Transporter-5 de SpaceX est un robot de découpe de métaux qui pourrait transformer les pièces de fusées en orbite en plates-formes scientifiques pour minimiser les déchets spatiaux. Nanoracks s'est associé à Voyager et Maxar Technologies pour développer le dispositif robotique qui démontrera pour la première fois comment le métal peut être coupé en orbite. La mission est appelée Outpost Mars Demonstration 1 (OMD-1). "Cette mission s'inscrit dans le cadre de notre programme Outpost, qui vise à transformer des étages supérieurs de lanceurs usagés en plates-formes contrôlables sans équipage", ont déclaré les représentants de Nanoracks. Ces plateformes pourraient ensuite être utilisées pour accueillir des expériences scientifiques en orbite, l'une des utilisations possibles . "
Les entreprises aérospatiales n'ont pas encore mis au point de fusées entièrement réutilisables. Certaines parties des lanceurs restent en orbite peu après le lancement des astronautes et du fret ; Nanoracks vise à réutiliser l'étage supérieur des fusées en le découpant en orbite et en utilisant le châssis pour créer des "avant-postes" de recherche en orbite. L'exemple ci-dessus montre un étage supérieur de fusée qui a été découpé et converti en serre pour étudier la croissance des plantes dans l'espace.
Le programme Outpost est financé par la NASA. "Nous considérons que cette mission de démonstration Outpost contribue aux efforts de la NASA pour aller sur la Lune, sur Mars et dans l'espace lointain", déclare Marshall Smith, vice-président senior de Nanoracks pour les systèmes spatiaux. "La NASA continue de se tourner vers l'industrie pour tester de nouvelles technologies d'exploration, et nous sommes ravis de soutenir les objectifs de l'agence par le biais de cette démonstration tout en promouvant les avantages de la technologie durable."
Peu après le lancement par SpaceX de l'appareil OMD-1 en orbite, l'entreprise disposera d'une heure pour démontrer comment il découpe le métal en microgravité. "Nanoracks a conçu une plateforme de charge utile hébergée autonome pour faire la démonstration de la découpe robotique du métal en orbite, sans débris. Notre partenaire dans cette démonstration, Maxar Technologies, a développé un nouveau bras robotique avec un effecteur de fraisage par friction. Le fraisage par friction utilise un outil de coupe fonctionnant à des rotations élevées par minute pour faire fondre le métal de telle sorte qu'une coupe est effectuée et qu'aucun débris n'est généré", ont-ils déclaré dans un communiqué de presse. L'outil de coupe robotisé de Maxar est équipé de capteurs thermiques et de caméras qui transmettront des données aux développeurs sur Terre depuis l'orbite terrestre basse. La démonstration commencera environ 9 minutes après le début du vol et devrait être terminée 10 minutes plus tard.
"L'ingénierie robotique innovante de Maxar sur Mars Demo-1 représente une étape critique vers l'utilisation de nouvelles technologies pour réduire les futurs débris spatiaux", a déclaré Chris Johnson, vice-président senior de Maxar pour l'espace. " Maxar est enthousiaste à l'idée de s'associer à Nanoracks pour cette démonstration, qui permettra de tester de nouvelles façons de faire en sorte que l'espace reste un endroit sûr à exploiter et à explorer pour les générations futures. Nous nous engageons à éliminer les débris inutiles tout en développant des capacités d'entretien et de fabrication en orbite, des technologies qui vont révolutionner l'industrie spatiale."
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Voici le plan de vol pour suivre cette mission complexe :
HR/MIN/SEC EVENT
00:00:00 Falcon 9 liftoff
00:01:12 Max Q (moment of peak mechanical stress on the rocket)
00:02:16 1st stage main engine cutoff (MECO)
00:02:19 1st and 2nd stages separate
00:02:27 2nd stage engine starts
00:02:32 1st stage boostback burn begins
00:03:19 1st stage boostback burn complete
00:03:47 Fairing deployment
00:06:43 1st stage entry burn begins
00:07:08 1st stage entry burn ends
00:08:00 1st stage landing burn begins
00:08:25 2nd stage engine cutoff (SECO)
00:08:33 1st stage landing
00:08:35 Outpost Mars Demo 1 experiment initiation, manifested by Nanoracks
00:55:27 2nd stage engine restarts (SES-2)
00:55:59 2nd stage engine cutoff (SECO-2)
00:59:00 GeoOptics CICERO-2 Vehicle 2 deploys, manifested by Terran Orbital
00:59:09 SharedSat_2141 deploys, manifested by Exolaunch
00:59:18 NASA Pathfinder Technology Demonstrator 3 deploys, manifested by Terran Orbital
00:59:17 LEMUR 2 KAREN_B deploys, manifested by Exolaunch
00:59:37 URDANETA deploys, manifested by Exolaunch
00:59:46 GeoOptics CICERO-2 Vehicle 1 deploys, manifested by Terran Orbital
00:59:56 LEMUR 2 VANDENDRIES deploys, manifested by Exolaunch
01:00:05 Omnispace Spark-2 deploys, manifested by Exolaunch
01:00:24 LEMUR 2 TENNYSONLILY deploys, manifested by Exolaunch
01:00:47 GHGSat-C4 Penny deploys
01:01:00 Planetum-1 and SPiN-1 deploy, manifested by Exolaunch
01:01:09 LEMUR 2 HANCOM-1 deploys, manifested by Exolaunch
01:01:21 GHGSat-C3 Luca deploys
01:01:38 NASA CubeSat Proximity Operations Demonstration deploys, manifested by Terran Orbital
01:01:50 Connecta T1.1 deploys, manifested by Exolaunch
01:01:59 LEMUR 2 MIMI1307 deploys, manifested by Exolaunch
01:02:13 GHGSat-C5 Diako deploys
01:03:18 Foresail-1 deploys, manifested by Exolaunch
01:03:49 Fleet Space Centauri-5 deploys, manifested by Terran Orbital
01:04:04 CnCE V4 and CnCE V5 deploys
01:04:20 Satellogic’s Newsat 28 deploys
01:04:42 Spaceflight Inc’s Sherpa-AC1 deploys
01:05:28 Varisat-1C deploys, manifested by Momentus
01:05:43 AMS deploys
01:06:07 BroncoSat-1 deploys, manifested by Momentus
01:06:35 Satellogic’s Newsat 29 deploys
01:08:19 Satellogic’s Newsat 30 deploys
01:08:40 First ICEYE deploys, manifested by Exolaunch
01:09:00 Satellogic’s Newsat 31 deploys
01:09:22 D-Orbit’s ION SCV006 Thrilling Thomas deploys
01:09:44 Umbra deploys
01:10:05 HaykEye 360’s Hawk-5B deploys
01:10:26 HaykEye 360’s Hawk-5C deploys
01:10:48 HaykEye 360’s Hawk-5A deploys
01:11:17 Momentus’ Vigoride deploys
01:11:56 Second ICEYE deploys, manifested by Exolaunch
01:12:29 Third ICEYE deploys, manifested by Exolaunch
01:12:51 Fourth ICEYE deploys, manifested by Exolaunch
01:15:22 Fifth ICEYE deploys, manifested by Exolaunch
HR/MIN/SEC EVENT
00:00:00 Falcon 9 liftoff
00:01:12 Max Q (moment of peak mechanical stress on the rocket)
00:02:16 1st stage main engine cutoff (MECO)
00:02:19 1st and 2nd stages separate
00:02:27 2nd stage engine starts
00:02:32 1st stage boostback burn begins
00:03:19 1st stage boostback burn complete
00:03:47 Fairing deployment
00:06:43 1st stage entry burn begins
00:07:08 1st stage entry burn ends
00:08:00 1st stage landing burn begins
00:08:25 2nd stage engine cutoff (SECO)
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00:08:35 Outpost Mars Demo 1 experiment initiation, manifested by Nanoracks
00:55:27 2nd stage engine restarts (SES-2)
00:55:59 2nd stage engine cutoff (SECO-2)
00:59:00 GeoOptics CICERO-2 Vehicle 2 deploys, manifested by Terran Orbital
00:59:09 SharedSat_2141 deploys, manifested by Exolaunch
00:59:18 NASA Pathfinder Technology Demonstrator 3 deploys, manifested by Terran Orbital
00:59:17 LEMUR 2 KAREN_B deploys, manifested by Exolaunch
00:59:37 URDANETA deploys, manifested by Exolaunch
00:59:46 GeoOptics CICERO-2 Vehicle 1 deploys, manifested by Terran Orbital
00:59:56 LEMUR 2 VANDENDRIES deploys, manifested by Exolaunch
01:00:05 Omnispace Spark-2 deploys, manifested by Exolaunch
01:00:24 LEMUR 2 TENNYSONLILY deploys, manifested by Exolaunch
01:00:47 GHGSat-C4 Penny deploys
01:01:00 Planetum-1 and SPiN-1 deploy, manifested by Exolaunch
01:01:09 LEMUR 2 HANCOM-1 deploys, manifested by Exolaunch
01:01:21 GHGSat-C3 Luca deploys
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01:04:20 Satellogic’s Newsat 28 deploys
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01:05:28 Varisat-1C deploys, manifested by Momentus
01:05:43 AMS deploys
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01:09:00 Satellogic’s Newsat 31 deploys
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Les liens pour suivre la retransmission :
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David L. a écrit:Les liens pour suivre la retransmission :
Début de la retransmission.
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Décollage.
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MECO.
Séparation des étages.
Allumage de retour du premier étage.
Séparation des étages.
Allumage de retour du premier étage.
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Localisation : Troisième planète
Séparation de la coiffe.
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Localisation : Troisième planète
Allumage de rentrée du premier étage.
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Atterrissage du premier étage sur LZ-1.
SECO-1.
SECO-1.
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Localisation : Troisième planète
SES-2 puis SECO-2, après 3 secondes.
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Toutes les éjections prévues de satellites ont été confirmées.
Fin de la retransmission.
Fin de la retransmission.
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Photos SpaceX & Ben Cooper :
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Photos Space Launch Delta 45 :
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Les trois satellites GHGSat (C3, C4 et C5) embarqués sur ce lancement sont désormais opérationnels.
https://spaceq.ca/three-new-ghgsat-microsatellites-operational-doubling-capacity/
https://spaceq.ca/three-new-ghgsat-microsatellites-operational-doubling-capacity/
David L.- Modérateur
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