sociální sítě

Přímé přenosy

Spectrum (Onward and Upward)
00
DNY
:
00
HOD
:
00
MIN
:
00
SEK

krátké zprávy

HyImpulse

Německý vývojář nosných raket HyImpulse 2. září oznámil, že získal více než 50 milionů eur na urychlení vývoje malých nosných raket využívajících hybridní pohon.

Satellogic

Společnost Satellogic, která se zabývá pozorováním Země, bude poskytovat námořní zpravodajské informace získané z její nové družicové konstelace Merlin výhradně prostřednictvím platformy Theia společnosti SynMax.

ISRO

Indická vesmírná agentura ISRO úspěšně vypustila družici EOS-05 pro snímkování Země, a to při svém prvním startu od neúspěšné mise v lednu.

All.Space

Společnost All.Space uzavřela dohodu s Pentagon’s Defense Innovation Unit (DIU), jejímž cílem je prokázat, že její družicové komunikační terminály pro více oběžných drah lze vyrábět ve velkém a vysokým tempem.

NSF

Národní vědecká nadace (NSF) poskytla společnosti Samara Aerospace finanční podporu ve výši 1,22 milionu dolarů na zvýšení spolehlivosti a odolnosti její technologie pro přesné zaměřování družic.

Quindar

Startup Quindar se sídlem v Denveru, který vyvíjí software pro pozemní segment družicových systémů, 1. září oznámil uzavření dohody se společností Quantum Space. Quindar bude poskytovat služby řízení misí pro kosmické zařízení Quantum Space Scout a Ranger.

Yank Technologies

Společnost Yank Technologies získala od amerických Vesmírných sil zakázku pro malé firmy na posouzení, zda by bylo možné dobíjet družice na oběžné dráze pomocí bezdrátového přenosu energie. Tento koncept by mohl snížit potřebu fyzického spojování družic při servisních misích.

Creotech Instruments

Polská technologická společnost v oblasti kosmonautiky Creotech Instruments podepsala s Evropskou kosmickou agenturou (ESA) smlouvu v hodnotě 13,9 milionu eur na kompletní realizaci nanodružicové mise SAWA 2nd Space Weather, zaměřené na vesmírné počasí.

Naše podcasty

Doporučujeme

Objednejte si knihy našich autorů a nahlédněte tak do historie kosmonautiky.

Poděkování

Náš web běží spolehlivě díky perfektnímu servisu hostingu Blueboard.cz, děkujeme!

Bude budoucnost patřit samoopravitelným kosmickým lodím?

Struktury kosmických lodí, které se umí jako tkáně samy zahojit, by mohly být již brzy možné díky špičkové kompozitní technologii. Švýcarské firmy CompPair a CSEM spolu s belgickou společností Com&Sens navázaly spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou, aby mohly upravit svůj samohojící produkce z uhlíkových vláken pro využití v kosmické dopravě. Projekt Cassandra (volná zkratka z Composite Autonomous SenSing AnD RepAir) zahrnuje senzory a topné prvky zabudované do kompozitního materiálu z uhlíkových vláken, který by umožnil kosmickým sondám autonomně opravovat prvotní fáze poškození.

Diagram demonstrátoru Cassandra.
Diagram demonstrátoru Cassandra.
Zdroj: https://www.esa.int/

Cassandra je součástí iniciativy FIRST! (Future Innovation Research in Space Transportation) evropské kosmické agentury, který hledá a testuje inovativní technologie, které přinesou evropské kosmické dopravě výhody. Kompozitní materiály, jako jsou uhlíkovými vlákny vyztužené polymery se ve strukturách kosmických sond používají stále častěji. Tvoří je polymerová matrice vyztužená vrstvou uhlíkových či skleněných vláken. Tím vzniká pevný a přitom lehký materiál odolný vůči korozi. Ovšem kompozitní materiály jsou také náchylné k poškození – především pokud mají opakovaně létat do kosmického prostoru a zpět. Postupem času se začnou malé praskliny zvětšovat. Opravy mohou být drahé a časově náročné, případně mohou oslabit strukturální integritu dílu.

Z těchto důvodů vyvinuli experti z firmy CompPair tzv. HealTech, kompozitní materiál, který se umí sám „zahojit“. Ohřátím materiálu se hojicí médium uvnitř aktivuje a zateče do míst, kde má opravit poškození způsobené nárazem, či namáháním. Prototyp takové kompozitní struktury byl vytvořen integrací sítě optických senzorů do pryskyřicí impregnovaných vláken společnosti HealTech. Senzory dokáží zaznamenat poškození struktury. Jakmile je defekt objevem, je materiál zahřán pomocí integrovaných 3D-tištěných hliníkových mřížek na 100 – 140 °C. Rozličné vzorky materiálu o velikostech od 2 × 10 cm do 40 × 40 cm podstoupily zkoušky. Ty se zaměřily na účinnost monitorování poškození materiálu, homogenitu ohřevu i schopnosti samohojení. Dodatečně byly provedeny také zkoušky tepelného šoku, které sledovaly reakci materiálu na typické podmínky v nádrži s kryogenními látkami.

Infračervené snímky opravného procesu projektu Cassandra během zkoušky zahřívání.
Infračervené snímky opravného procesu projektu Cassandra během zkoušky zahřívání.
Zdroj: https://www.esa.int/

Další fáze testů bude zahrnovat adaptaci materiálu materiálu na větší tvary, jako jsou kompletní nádrže na kryogenní pohonné látky. Tento materiál by výrazně zredukoval odpad z kosmických misí a byl by ideální pro znovupoužitelné nosiče. „Implementací této technologie do našich systémů by mohlo mít extrémní benefity pro kosmickou dopravu,“ uvedl Bernard Decotignie z ESA a dodal: „Pomůže to vyvinout znovupoužitelnou kosmickou infrastrukturu a snížit náklady misí. Jde o důkaz, co vše může evropská inovace udělat pro kosmický sektor.“ Technologický ředitel firmy CompPair, Robin Trigueira, uvedl: „Jsem nadšen přínosy v autonomií a výdrži, které můžeme nabídnout budoucím sondám a raketám, pokud zlikvidujeme mezeru mezi sci-fi a realitou! Tento produkt je významným krokem firmy CompPair do kosmického sektoru, Heal Tech odemyká nesrovnatelné technologické pokroky pro sledování stavu kompozitních materiálů a jejich správu, čímž jasně zdůrazňuje možnosti, které nám přinášejí hojitelné kompozity pro cenovou efektivitu znovupoužitelných kosmických struktur.

Jeho slova potvrzuje také Cecilia Scazzoli, vedoucí výzkumného a vývojového oddělení firmy CompPair: „Jsem nadšená, že jsme demonstrovali, jak kompozity HealTech se sledováním stavu a topnými systémy vykazují autonomní detekci poškození a jeho hojení i vysokou odolnost vůči mikroprasklinám. Díky tomu jsou vhodné i pro náročné požadavky nádrží pohonných látek, či znovupoužitelných kosmických struktur. Vyšlape tak cestu k lehčím a udržovatelnějším kosmickým komponentům.

Demonstrační panel projektu Cassandra v laboratoři.
Demonstrační panel projektu Cassandra v laboratoři.
Zdroj: https://www.esa.int/

Přeloženo z:
https://www.esa.int/

Zdroje obrázků:
https://www.esa.int/…/27135634-2-eng-GB/Self-healable_Cassandra_demonstrator.jpg
https://www.esa.int/…/27135587-2-eng-GB/Cassandra_demonstrator_diagram.png
https://www.esa.int/…/Infrared_images_of_Cassandra_repair_process_on_a_test_sample_through_heating.jpg
https://www.esa.int/…/27135728-2-eng-GB/Cassandra_demonstrator_panel_in_a_laboratory.jpg

Rubrika:

Hodnocení:

5 / 5. Počet hlasů: 6

Sdílejte tento článek:

Další podobné články:

Komentáře:

Odběr komentářů
Upozornit
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejvíce hodnocený

Děkujeme za registraci! 

Prosím, klikněte na potvrzovací odkaz v mailu, který vám dorazil do vaší schránky pro aktivaci účtu.

Děkujeme za registraci! 

Pro vytvoření hesla prosím klikněte na odkaz, který Vám právě dorazil do Vaší E-mailové schránky.