La logística espacial es la disciplina que se ocupa del diseño, la operación y el mantenimiento de los sistemas espaciales mediante la gestión del flujo de materiales, servicios e información a lo largo del ciclo de vida del sistema espacial. [ 1 ] Incluye la logística terrestre en apoyo de los viajes espaciales, incluyendo cualquier "diseño y desarrollo, adquisición, almacenamiento, movimiento, distribución, mantenimiento, evacuación y disposición de material espacial" adicional, el movimiento de personas en el espacio (tanto rutinario como para emergencias médicas y de otro tipo), y la contratación y el suministro de cualquier servicio de apoyo necesario para el mantenimiento de los viajes espaciales. La investigación y la práctica de la logística espacial se centran principalmente en el modelado y la gestión de la cadena de suministro astrologística desde la Tierra hasta destinos en todo el Sistema Solar , así como en las estrategias de arquitectura del sistema para minimizar tanto los requisitos logísticos como los costos operativos de las operaciones humanas y robóticas en el espacio. [ 1 ]
Historia
Ya en 1960, Wernher von Braun habló de la necesidad y el subdesarrollo de la logística espacial: [ 2 ]
Tenemos un problema logístico en el espacio que pondrá a prueba la visión de los ingenieros logísticos más brillantes. Como saben, actualmente estamos investigando tres regiones del espacio: la órbita terrestre, la región lunar y los planetas . Si bien es seguro afirmar que todos conocemos, al menos en términos generales, muchos de los requisitos y problemas logísticos que se están debatiendo, también es seguro decir que muchos no nos hemos percatado de la enorme magnitud de las tareas que se realizan en el ámbito logístico. Espero que estos debates permitan comprender mejor que el apoyo logístico constituye una parte fundamental de la mayoría de los grandes proyectos de desarrollo. De hecho, el apoyo logístico es un factor determinante para el éxito o el fracaso de muchas iniciativas.
Para 2004, con la NASA iniciando una iniciativa gubernamental para explorar la Luna , Marte y más allá, [ 3 ] se habían identificado varias deficiencias tanto en la capacidad como en la aptitud para satisfacer las necesidades logísticas incluso en la órbita terrestre baja. [ 4 ] [ 5 ]
Para 2005, los analistas reconocieron la oportunidad que se avecinaba para los gobiernos nacionales involucrados en el programa del Transbordador Espacial de reducir costos mediante la adquisición comercial de servicios logísticos de transporte de carga tras la finalización de la fase de construcción de la Estación Espacial Internacional , [ 4 ] que se esperaba para 2010. [ 5 ]
Actividades posteriores a 2005
A mediados de la década de 2000, la NASA financió una investigación interdisciplinaria en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) para adaptar los métodos terrestres de cadena de suministro y logística a las operaciones espaciales interplanetarias. El esfuerzo se centró en la planificación a nivel de campaña en arquitecturas Tierra-Luna-Marte, haciendo hincapié en el modelado logístico basado en redes, la incertidumbre en la demanda y la capacidad de transporte, y la integración de los sistemas logísticos terrestres y espaciales. [ 6 ] La investigación se basó en lecciones aprendidas de los sistemas logísticos comerciales y militares en la Tierra, incluyendo aplicaciones en entornos remotos y con recursos limitados. Su objetivo era desarrollar un marco de planificación generalizado capaz de respaldar la exploración humana y robótica sostenida más allá de la órbita terrestre baja.
Ejemplos de clases de suministro
Entre las clases de suministro identificadas por el Centro de Logística Espacial del MIT: [ 7 ]
- Propulsores y combustibles
- Abastecimiento y operaciones de la tripulación
- Mantenimiento y conservación
- Almacenamiento y sujeción
- Residuos y eliminación
- Vivienda e infraestructura
- Transporte y transportistas
- Misceláneas
En la categoría de transporte espacial para el apoyo a la ISS , se podría enumerar:
- Transbordador espacial (actualmente retirado)
- Nave espacial Progress , nave espacial rusa desechable no tripulada de reabastecimiento.
- Vehículo de transferencia automatizado , nave espacial de reabastecimiento no tripulada y desechable desarrollada por la Agencia Espacial Europea.
- El vehículo de transferencia H-II (HTV) es una nave espacial desechable no tripulada de reabastecimiento desarrollada por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA).
- La nave espacial Dragon , transportador de carga reutilizable desarrollado por SpaceX
La Tianzhou (nave espacial) es la única nave espacial de reabastecimiento no tripulada y desechable para la Estación Espacial China .
La Estación Espacial Internacional como caso de estudio logístico
La Estación Espacial Internacional (EEI) ofrece un estudio de caso temprano y detallado sobre logística espacial, que ilustra los desafíos operativos asociados con el mantenimiento de la presencia humana en órbita terrestre baja. En 2005, James Baker y Frank Eichstadt ofrecieron una visión general de la logística de la EEI mediante un estudio exhaustivo. [ 8 ]
Oportunidad comercial
Los análisis realizados a mediados de la década de 2000 identificaron oportunidades para que los servicios comerciales de carga y logística apoyaran las operaciones espaciales tras la retirada del transbordador espacial . Estos estudios señalaron que los proveedores comerciales podrían suministrar transporte de carga, plataformas de investigación de vuelo libre y servicios de reabastecimiento tanto para estaciones espaciales gubernamentales como para las emergentes estaciones espaciales privadas, a menudo a un coste menor que los sistemas desarrollados por el gobierno debido a la reutilización de la infraestructura existente y las economías de escala . [ 8 ] [ 9 ]
Modelado y optimización para la logística espacial
La logística espacial moderna depende cada vez más de la optimización formal y de los enfoques de modelado basados en redes para coordinar el transporte, el almacenamiento y la programación en campañas de múltiples misiones, incluidas las arquitecturas Tierra-Luna-Marte. [ 10 ] [ 11 ] La logística espacial se suele modelar como un problema de red dinámico, donde las restricciones de transporte, almacenamiento y tiempo se optimizan conjuntamente. [ 12 ] Estos enfoques tratan la infraestructura espacial como un sistema integrado sujeto a restricciones de lanzamiento, disponibilidad de vehículos, incertidumbre de la demanda y objetivos de campaña a largo plazo.
Los métodos de análisis comunes en la logística espacial incluyen: [ 10 ]
Aplicaciones
Los métodos de logística espacial se aplican en diversos ámbitos de las misiones espaciales, donde las decisiones relativas al transporte, el almacenamiento, la planificación y la infraestructura deben coordinarse a lo largo de extensos periodos de tiempo y en condiciones de incertidumbre.
Masa descendente
Si bien la logística espacial suele centrarse en el transporte de cargas desde la Tierra a la órbita, muchas actividades espaciales también requieren el retorno de material, denominado transporte de material de retorno. La capacidad de transporte de material de retorno es importante para el retorno de muestras científicas, la investigación y fabricación en órbita, la renovación de hardware y la gestión de residuos, y puede representar una limitación crítica en el diseño de misiones y campañas. [ 19 ]
Históricamente, las limitaciones de la masa descendente se hicieron evidentes durante las operaciones de la Estación Espacial Internacional tras la retirada del transbordador espacial en 2011, cuando la capacidad de retorno se vio temporalmente restringida. La posterior introducción de vehículos de carga comerciales restableció la capacidad habitual de transporte de masa descendente, lo que demuestra cómo la logística de retorno puede influir en la viabilidad y el valor de las actividades espaciales.
Véase también
- logística autónoma
- Sistema de transporte espacial tripulado CSTS
- vuelos espaciales comerciales
Referencias
- 1 2 AIAA STLC. "Definición de logística espacial" . AIAA . Consultado el 22 de noviembre de 2022 .
- ↑ Wernher von Braun (1960). Wernher von Braun analiza la importancia de la logística espacial . AIAA . Archivado desde el original el 18 de octubre de 2010.
- ↑ GW Bush, Un espíritu renovado de descubrimiento: La visión del presidente para la exploración espacial estadounidense, enero de 2004.
- 1 2 Baker, James D.; Eichstadt, James (mayo de 2005). "Servicio comercial de transporte de carga para la ISS". Acta Astronautica . 57 (2): 257– 265. Bibcode : 2005AcAau..57..257B . doi : 10.1016/j.actaastro.2005.04.001 .
- 1 2 Congreso de los Estados Unidos, Ley Nacional de Aeronáutica y del Espacio de 1958, enmendada, Ley Pública 85-568, 1984.
- ↑ "Estudio sobre gestión de la cadena de suministro y transporte de materiales a escala interplanetaria: Logística Lunar" . Manufacturing Business Technology . 23 (8): 12. 1 de agosto de 2005. Archivado del original el 6 de noviembre de 2012.
- ↑ "Clases de suministro para la logística de exploración" . Gestión de la cadena de suministro interplanetaria y arquitectura logística . Centro de Logística Espacial del MIT. Archivado del original el 5 de julio de 2008. Consultado el 8 de agosto de 2011 .
- 1 2 Baker, James D.; Eichstadt, Frank (mayo de 2005). "Servicio comercial de transporte de carga para la ISS". Acta Astronautica . 57 (2): 257– 265. Bibcode : 2005AcAau..57..257B . doi : 10.1016/j.actaastro.2005.04.001 .
- ↑ Price Waterhouse, Análisis de las alternativas de arrendamiento y compra de la NASA para el módulo de aumento de la cubierta intermedia comercial, 1991.
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"Las misiones de carga en general son vitales para la Estación, sobre todo desde el fin de la enorme capacidad de la que disfrutaba la ISS gracias a la flota de transbordadores espaciales. Con los orbitadores ya retirados, una serie de vehículos de reabastecimiento buscan suplir la demanda, desde los vehículos rusos Progress, hasta el ATV europeo, el HTV japonés y, en muy pequeña medida, los vehículos rusos Soyuz. Sin embargo, la capacidad adicional del transbordador como masa descendente para la ISS a menudo se subestimó durante los últimos años de sus vuelos a la Estación, algo que los vehículos de reabastecimiento rusos, europeos y japoneses no pudieron mitigar una vez retirada la flota, salvo la pequeña masa descendente permitida por el Soyuz."
Lecturas adicionales
- Rodolfo Monti, ed. (2005). "Posibilidades infinitas, realidades globales: Actas seleccionadas del 55.º Congreso de la Federación Internacional de Astronáutica, Vancouver, Canadá, 4-8 de octubre de 2004". Acta Astronautica . 57 . Pergamon .
- Evans, Andy (enero-marzo de 2005). "Logística espacial: el desafío empresarial logístico definitivo" . Logistics Spectrum . Sociedad Internacional de Logística . Consultado el 8 de agosto de 2011 .
- Isaji, Masafumi; Takubo, Yuji; Ho, Koki (2022). "Enfoque de optimización de diseño multidisciplinario para la planificación integrada de misiones espaciales y el diseño de naves espaciales" . Journal of Spacecraft and Rockets . 59 (5): 1660– 1670.
Enlaces externos
- Proyecto de logística espacial del MIT
- Logística
- Tecnología espacial
- vuelos espaciales