Articulo de referencia

Experimento de recuperación de cápsula espacial

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El Experimento de Recuperación de Cápsulas Espaciales ( SCRE o, más comúnmente, SRE o SRE-1 ) es una nave espacial experimental india que fue lanzada a las 03:53 UTC del 10 de enero de 2007 desde Sriharikota por la Organización India de Investigación Espacial (ISRO). El lanzamiento se realizó utilizando el cohete PSLV C7 , junto con otros tres satélites. Permaneció en órbita durante 12 días antes de reingresar a la atmósfera terrestre y amerizar en la Bahía de Bengala a las 04:16 UTC del 22 de enero. [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Descripción general

SRE-1 fue diseñado para demostrar la capacidad de recuperar una cápsula espacial en órbita y la tecnología de una plataforma orbital para realizar experimentos en condiciones de microgravedad . También tenía como objetivo probar el Sistema de Protección Térmica reutilizable , la navegación, la guía y el control, la aerotermodinámica hipersónica, la gestión de la interrupción de las comunicaciones, el sistema de desaceleración y flotación y las operaciones de recuperación. [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] Los datos obtenidos de la misión SRE fueron útiles para el diseño y la construcción del Módulo de Tripulación Gaganyaan . [ 9 ]

Diseño

La SRE-1 es una cápsula de 555  kg. Comprende una estructura aerotérmica, una estructura interna, una unidad de gestión de misión, sensores de altitud y una unidad de medición inercial, un transpondedor de banda S con una antena de matriz de cinturón única integrada al ATS, y paquetes de energía y electrónica para soportar el sistema de desaceleración y flotación. También alberga dos cargas útiles de microgravedad. Tiene una configuración de esfera-cono-ensanchamiento con una punta esférica de aproximadamente 0,5 m de radio, un diámetro de base de 2 m y una altura de 1,6 m. El paracaídas , los dispositivos pirotécnicos , los paquetes de aviónica de la unidad de activación y el secuenciador, el sistema de telemetría y seguimiento y los sensores para la medición de los parámetros de rendimiento del sistema se encuentran dentro de la cápsula SRE-1. Los paracaídas para la cápsula SRE fueron proporcionados por el Aerial Delivery Research and Development Establishment (ADRDE). [ 10 ]

Para soportar el calor de la reentrada, el SRE-1, con forma de cono, cuenta con un sistema de protección térmica compuesto por 264 baldosas de sílice de 14 tipos diferentes sobre una superficie cónica, [ 11 ] y una tapa de nariz ablativa de compuesto de carbono-fenólico. Una réplica a escala del SRE con este sistema de protección térmica fue validada en las instalaciones del túnel de viento de plasma del CIRA , Italia. [ 12 ] ISRO también está trabajando en tecnología para fabricar TPS de compuesto de carbono-carbono , que, junto con las baldosas de sílice probadas con el SRE-1, podría tener utilidad en futuras naves espaciales reutilizables como el Vehículo de Lanzamiento Reutilizable (TLV) planificado por ISRO .

Reentrada

La sonda SRE-1 orbitaba la Tierra en una órbita polar circular a una altitud de 637 kilómetros. Para prepararse para su reentrada, el 19 de enero de 2007, la SRE-1 fue colocada en una órbita elíptica con un perigeo de 485 kilómetros y un apogeo de 639 kilómetros, mediante comandos emitidos desde el centro de control de la nave espacial ISTRAC en Bangalore. Las operaciones críticas de despropulsión se ejecutaron desde el SCC en Bangalore , con el apoyo de una red de estaciones terrestres en Bangalore, Lucknow , Sriharikota ( Mauricio) , Biak ( Indonesia) , Saskatoon (Canadá) y Svalbard (Noruega), además de terminales a bordo de barcos y aeronaves.

El 22 de enero de 2007, a las 08:42 IST , comenzó la reorientación de la cápsula SRE-1 para las operaciones de despropulsión . La despropulsión se inició a las 09:00 con el encendido de los motores cohete a bordo y finalizó a las 09:10. A las 09:17, la cápsula SRE-1 se reorientó para su reentrada en la atmósfera densa. La cápsula reingresó a las 09:37 a una altitud de 100 kilómetros con una velocidad de 8  km/s (aprox. 29 000  km/h). Durante la reentrada, la cápsula estuvo protegida del intenso calor por un material ablativo de fenol de carbono y baldosas de sílice en su superficie exterior.

Cuando el SRE-1 descendió a una altitud de 5  km, el frenado aerodinámico había reducido considerablemente su velocidad a 101  m/s (364  km/h). El despliegue del paracaídas del piloto y del paracaídas de frenado contribuyó a reducir aún más su velocidad a 47  m/s (169  km/h).

Amerizaje y recuperación

El paracaídas principal se desplegó a unos 2  km de altitud. El SRE-1 amerizó en la Bahía de Bengala a una velocidad de 12  m/s (43  km/h) a las 09:46 IST (04:16 UTC ). El sistema de flotación, que se activó de inmediato, mantuvo la cápsula a flote. Las operaciones de recuperación contaron con el apoyo y la participación de la Guardia Costera y la Armada de la India, que utilizaron buques, aviones y helicópteros.

Disposición

Tras la recuperación de todas las cargas útiles, la cápsula SRE se ha puesto en exhibición en el museo VSSC en Trivandrum . [ 13 ]

Experimentos y resultados

Durante su estancia en órbita, los dos siguientes experimentos a bordo del SRE-1 se llevaron a cabo con éxito en condiciones de microgravedad.

El rendimiento de las baldosas de sílice TPS en la región cónica de la cápsula fue satisfactorio y las superficies de las baldosas se encontraron intactas, con algunos daños menores relacionados con la manipulación durante las operaciones de recuperación. La nave espacial permaneció a flote durante aproximadamente dos horas en agua de mar antes de la recuperación, lo que provocó pequeñas grietas y depósitos de agua de mar en las superficies de las baldosas. [ 11 ]

Véase también

Referencias

  1. «Misión PSLV C7 CARTOSAT-2/SRE» (PDF) . ISRO . Consultado el 24 de septiembre de 2024 .
  2. El cohete PSLV pondrá en órbita un satélite recuperable , The Hindu , 22 de diciembre de 2006
  3. The Hindu: El lanzamiento del PSLV-C7 fue un éxito (11 de enero de 2007)
  4. ISRO lista para el lanzamiento del PSLV multimisión. Archivado el 19 de abril de 2016 en Wayback Machine. 5 de enero de 2007.
  5. Opinión de China: La primera cápsula espacial de la India regresa a la Tierra. Archivado el 2 de mayo de 2008 en Wayback Machine. 22 de enero de 2007.
  6. Comunicado de prensa de ISRO archivado el 14 de mayo de 2008 en Wayback Machine el 22 de enero de 2007
  7. 46 minutos de inmersión en el selecto club espacial. The Telegraph , 22 de enero de 2007.
  8. "Experimento de recuperación de cápsula espacial (SRE)" (PDF) . 21 de noviembre de 2007. Archivado del original (PDF) el 24 de diciembre de 2013. Consultado el 16 de agosto de 2018 .
  9. Mukunth, Vasudevan (2 de marzo de 2024). "¿Qué cambiará Gaganyaan para la India? | Explicado" . The Hindu . ISSN 0971-751X . Consultado el 7 de marzo de 2024 . 
  10. El Centro de Investigación y Desarrollo de Entrega Aérea de Agra proporcionó los paracaídas. Archivado el 22 de febrero de 2012 en Wayback Machine.
  11. 1 2 "Bienvenido a ISAMPE" . www.isampe.org . Archivado del original el 15 de mayo de 2018. Recuperado el 6 de marzo de 2018 .
  12. «Testata con Successo nella galleria al plasma del CIRA la nuova capsula spaziale indiana» . www.capuaonline.it . 3 de octubre de 2006. Archivado desde el original el 13 de diciembre de 2020 . Consultado el 13 de diciembre de 2020 .
  13. "SOBRE EL MUSEO DEL ESPACIO" . spacemuseum.vssc.gov.in . Consultado el 22 de marzo de 2025 .

Bibliografía

  • Presentación de ISRO en el primer día de la 14.ª reunión anual del Foro Regional de Agencias Espaciales de Asia Pacífico.