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Dragon 2


El SpaceX Dragon 2 es una clase de nave espacial reutilizable desarrollada y fabricada por la compañía estadounidense SpaceX para sustituir al Dragon 1, una nave espacial de carga reutilizable. Cuenta con dos variantes: Crew Dragon, una cápsula espacial capaz de transportar hasta siete astronautas, y Cargo Dragon, un reemplazo actualizado de la original Dragon. La nave espacial queda planeada para ser lanzada sobre un cohete Falcon 9 Block 5 y regresa a la Tierra través de un amerizaje oceánico. A diferencia de su predecesora, puede acoplarse de forma autónoma a la Estación Espacial Internacional (ISS) en lugar de ser atracada.

SpaceX Dragon 2

Nave espacial Dragon 2 utilizada en pruebas junto con el compartimento de carga no presurizada.
Fabricante SpaceX
País de origen Estados Unidos
Operador SpaceX
Aplicaciones Transporte de carga y tripulación a la ISS y la órbita baja terrestre
Especificaciones
Vida de diseño
  • * 1 semana en vuelo libre[1]
    • 210 días acoplado a la ISS[2]
Masa en seco 9525 kg[3]
Capacidad de carga
  • * 6000 kg a la órbita[4]
    • 3000 kg de vuelta[4]
    • 800 kg de desechos[5]
Tripulación 7 (Las misiones de la NASA solo llevarán una tripulación de 4 miembros)[6]
Volumen
  • * 9,3 m3 presurizado
    • 12,1 m3 no presurizado[4]
    • 37 m3 no presurizado con el compartimento extendido
Régimen orbital LEO
Dimensiones
Longitud 8,1 m
Diámetro 4 m
Producción
Estado Activo
Construidos 4 (1 de prueba, 3 de vuelo)
Lanzados 2 (+1 suborbital)
Perdidos 1 (en pruebas)
Primer lanzamiento 2 de marzo de 2019 (prueba no tripulada)
30 de mayo de 2020 (tripulado)
Naves Relacionadas
Derivado de SpaceX Dragon

Crew Dragon está equipada con un sistema de escape de lanzamiento integrado (LES) que consta de ocho motores SuperDraco, capaces de acelerar el vehículo lejos del cohete en caso de emergencia. Cuenta con paneles solares rediseñados y una línea de molde exterior modificada en comparación con el original, y posee nuevas computadoras de vuelo y aviónica. A fecha de marzo de 2020, se habían fabricado cuatro Dragon 2 operativas, así como varios artículos de prueba sin volar.

Crew Dragon sirve como una de las dos naves espaciales que se espera que transporten tripulaciones hacia y desde la ISS bajo el Programa de Tripulación Comercial de la NASA, siendo la otra el Boeing CST-100 Starliner; ambas naves sucedieron a las capacidades de transporte orbital de la tripulación del transbordador espacial que se retiró del servicio en 2011. También se espera que sea utilizado en vuelos por la compañía estadounidense de turismo espacial Space Adventures y para transportar turistas hacia y desde la estación espacial planeada por Axiom Space. El primer vuelo de prueba sin tripulación de Crew Dragon tuvo lugar en marzo de 2019, y su primer vuelo de prueba con tripulación, con los astronautas Robert Behnken y Douglas Hurley, ocurrió en mayo de 2020. Esta fue la primera vez que una empresa privada lanzó una nave espacial orbital tripulada. Se espera que Cargo Dragon suministre carga a la ISS bajo un contrato Commercial Resupply Services-2 con la NASA, junto con la nave espacial Cygnus de Northrop Grumman Innovation Systems y la nave espacial Dream Chaser de Sierra Nevada Corporation. En diciembre de 2020 se lanzó el primer vuelo de Dragon 2 en una configuración de carga. El 10 de noviembre de 2020, el Crew Dragon, así como el cohete Falcon 9 y los sistemas terrestres asociados, fueron completamente certificados por la NASA como el primer sistema de lanzamiento comercial en la historia capaz de transportar humanos desde y hacia la ISS.[7]

Desarrollo y variantes

 
Configuración de la lanzadera de Crew Dragon
 
Configuración de acoplamiento Crew Dragon
 
Vistas de la sección Crew Dragon
 
Configuración de lanzamiento de Cargo Dragon
 
Configuración de acoplamiento Cargo Dragon
 
Vistas de la sección Cargo Dragon

Hay dos variantes: Crew Dragon y Cargo Dragon. Crew Dragon se llamó inicialmente "DragonRider"[8][9]​ y desde el principio se pretendía apoyar a una tripulación de siete o una combinación de tripulación y carga.[10][11]​ Es capaz de realizar reuniones y acoplamiento completamente autónomos con capacidad de anulación manual, utilizando el Sistema de acoplamiento de la NASA (NDS).[12][13]​ Para misiones típicas, Crew Dragon permanecerá acoplado a la ISS por un período de 180 días, pero está diseñado para permanecer en la estación hasta 210 días, coincidiendo con la nave espacial rusa Soyuz.[14][15][16]​ Desde el comienzo del proceso de desarrollo, SpaceX planeó utilizar un sistema de escape de lanzamiento de empuje integrado para la nave espacial Dragon.[17][18]

Tripulación

 
Crew Dragon C204 en la instalación de integración horizontal LC-39A en diciembre de 2018 preparándose para el lanzamiento de DM-1

Originalmente, SpaceX tenía la intención de aterrizar a Crew Dragon en tierra usando los motores LES, con paracaídas y un amerizaje en el océano disponible en el caso de un lanzamiento abortado. El aterrizaje de precisión en el agua bajo paracaídas fue propuesto a la NASA como "el enfoque de retorno y recuperación de referencia para los primeros vuelos" de Crew Dragon.[19]​ El aterrizaje propulsivo se canceló más tarde, dejando el amerizaje oceánico bajo paracaídas como la única opción.[20]​ A 2011, Paragon Space Development Corporation estaba ayudando a desarrollar el sistema de soporte vital de Crew Dragon.[21][22][23]

En 2012, SpaceX estaba en conversaciones con Orbital Outfitters sobre el desarrollo de trajes espaciales para usar durante el lanzamiento y el reingreso.[24]​ Cada miembro de la tripulación usa un traje espacial personalizado que les queda. El traje está diseñado principalmente para su uso dentro del Dragon (traje tipo IVA): sin embargo, en el caso de una despresurización rápida de la cabina, el traje puede proteger a los miembros de la tripulación. El traje también puede proporcionar refrigeración a los astronautas durante el vuelo normal.[25][26]​ Para la misión Demo-1, un maniquí de prueba apodado Ripley fue equipado con el traje espacial y los sensores. El traje espacial "está hecho de Nomex", una tela ignífuga similar al Kevlar.

En una conferencia de prensa de la NASA el 18 de mayo de 2012, SpaceX confirmó su precio de lanzamiento objetivo para vuelos tripulados Dragon de US $ 160 millones, o alrededor de US $ 23 millones por asiento si la tripulación máxima de siete está a bordo y la NASA ordena al menos cuatro vuelos Crew Dragon por año.[27]​ Esto contrasta con el precio de lanzamiento de la Soyuz en 2014 de 76 millones de dólares por asiento para los astronautas de la NASA.[28]​ El diseño de la nave espacial se dio a conocer el 29 de mayo de 2014, durante un evento de prensa en la sede de SpaceX en Hawthorne, California.[29][30][31]​ En octubre de 2014, la NASA seleccionó la nave espacial Dragon como una de las candidatas para llevar astronautas estadounidenses a la Estación Espacial Internacional, en el marco del Programa de Tripulación Comercial.[32][33][34]​ SpaceX está utilizando el vehículo de lanzamiento Falcon 9 Block 5 para lanzar Dragon 2.

Carga

A pesar de que el Dragon 2 estuvo pretendido del concepto de diseño más temprano para llevar tripulación, o con menos asientos, ambas tripulación y cargo, una segunda ronda de multi-año cargo contratos de suministro (también sabidos como CRS-2) estuvo solicitado por NASA en 2014, para suministrar el ISS en 2020@–2024. Esto dirigió a SpaceX proponiendo un modelo por separado nombrado, Cargo Dragón, para los vuelos de NASA.[35]​ SpaceX Ganó un premio de contrato para Cargo Dragón a raíz del CRS-2 competición de oferta, con los contratos otorgaron en enero de 2016 para seis vuelos.[36]

Se diferencian de la variante con tripulación al lanzarse sin asientos, controles de cabina, sistemas de soporte vital para astronautas o motores de aborto SuperDraco.[37]​ Cargo Dragon mejora muchos aspectos del diseño original de Dragon, incluido el proceso de recuperación y renovación.[38]​ SpaceX planea reutilizar cada cápsula Cargo Dragon hasta cinco veces.

Diseño

Dragon 2 incluye las siguientes características:[29][30][39]

Dragon 2 es parcialmente reutilizable, lo que puede resultar en una significativa reducción de costes. Después de los planes anteriores de SpaceX de utilizar nuevas cápsulas para cada vuelo tripulado de la NASA[40]​ ambos acordaron reutilizar las cápsulas Crew Dragon para los vuelos de la NASA.[41][42]​ Cargo Dragon puede transportar 3,307 kg (7.291 lb) a la ISS; Crew Dragon tiene una capacidad de siete astronautas (solo se utilizan cuatro asientos para las misiones de la NASA). Sobre los asientos, hay un panel de control de tres pantallas, un inodoro (con cortina de privacidad) y la trampilla de atraque. Los aterrizajes en el océano se realizan con cuatro paracaídas principales en ambas variantes. El sistema de paracaídas se rediseñó por completo a partir del utilizado en la cápsula Dragon anterior, debido a la necesidad de desplegar los paracaídas en una variedad de escenarios de aborto de lanzamiento.[43]

Crew Dragon tiene ocho motores SuperDraco de montaje lateral, agrupados en pares redundantes en cuatro módulos de motor, con cada motor capaz de producir 71 kN (16.000 lb de empuje que se utilizará para abortos de lanzamiento.[29]​ Cada cápsula también contiene cuatro propulsores Draco que se pueden usar para control de actitud y maniobras orbitales. La cámara de combustión del motor SuperDraco está impresa con Inconel, una aleación de níquel y hierro, mediante un proceso de sinterización directa por láser de metales. Los motores están contenidos en una góndola protectora para evitar la propagación de llamas si falla un motor.

Una vez en órbita, Dragon 2 puede acoplarse de forma autónoma a la ISS. Dragon usó atraque, un medio no autónomo para conectarse a la ISS que se completó con el uso del brazo robótico Canadarm2. Los pilotos de Crew Dragon conservan la capacidad de acoplar la nave espacial utilizando controles manuales interconectados con una computadora estática similar a una tableta. La nave espacial se puede operar en vacío total, y "la tripulación usará trajes espaciales diseñados por SpaceX para protegerlos de un evento de emergencia de despresurización rápida de la cabina". Además, la nave espacial podrá regresar con seguridad si se produce una fuga "de hasta un orificio equivalente de 6,35 mm [0,25 pulgadas] de diámetro".[19]

Propelente y presionizante helio para ambos aborta de lanzamiento y en órbita de maniobra está contenido en material compuesto - de carbono tanques esféricos -overwrap de titanio. Un escudo térmico PICA-X protege la cápsula durante la reentrada, mientras que un trineo de lastre móvil permite un control de actitud más preciso de la nave espacial durante la fase de entrada atmosférica del regreso a la Tierra y un control más preciso de la ubicación de la elipse de aterrizaje.[19]​ Un cono de nariz reutilizable "protege la embarcación y el adaptador de atraque durante el ascenso y reentrada", pivotando sobre una bisagra para permitir el atraque en el espacio y regresar a la posición cubierta para reentrada y futuros lanzamientos.[31]

El maletero es el tercer elemento estructural de la nave espacial, que contiene paneles solares, radiadores de eliminación de calor y aletas para proporcionar estabilidad aerodinámica durante los abortos de emergencia.[19]

Los paneles solares desplegables del Cargo Dragon anterior se han eliminado y ahora están integrados en el propio maletero. Esto aumenta el espacio de volumen, reduce el número de mecanismos en el vehículo y aumenta aún más la confiabilidad.

Vuelos con tripulación

 
Lanzamiento de Demo-1, el primer vuelo espacial de Crew Dragon

Dragon está destinado a cumplir una serie de requisitos que harán que la cápsula sea útil tanto para clientes comerciales como gubernamentales. SpaceX y Bigelow Aerospace estaban trabajando juntos para apoyar el transporte de ida y vuelta de pasajeros comerciales a destinos en órbita terrestre baja (LEO), pero el plan fue cancelado. En cambio, Axiom planea enviar turistas a la Estación Espacial y, finalmente, a su propia estación espacial privada. Los vuelos de la NASA a la ISS solo tendrán cuatro astronautas, con la masa de carga útil adicional y el volumen utilizado para transportar carga presurizada.[43]

El 16 de septiembre de 2014 la NASA anunció que SpaceX y Boeing habían sido seleccionadas para proporcionar transporte de tripulación a la ISS. SpaceX recibirá 2.600 millones de dólares en virtud de este contrato.[44]​ Dragon fue la propuesta menos costosa,[33]​ pero William H. Gerstenmaier de la NASA consideró que la propuesta CST-100 era la más fuerte de las dos.

En una desviación de la práctica anterior de la NASA, donde los contratos de construcción con empresas comerciales llevaron a la operación directa de la nave espacial de la NASA, la NASA está comprando servicios de transporte espacial de SpaceX, incluida la construcción, el lanzamiento y la operación del Dragon 2.[45]

En agosto de 2018 la NASA y SpaceX acordaron los procedimientos de carga de propulsores, fluidos de vehículos y tripulación. Primero se cargará helio a alta presión, seguido por los pasajeros aproximadamente dos horas antes del lanzamiento programado; la tripulación de tierra saldrá de la plataforma de lanzamiento y se trasladará a una distancia segura. El sistema de escape de lanzamiento se activará aproximadamente 40 minutos antes del lanzamiento, y la carga de propulsor comenzará varios minutos más tarde.[46]​ La primera misión de prueba automatizada se lanzó a la Estación Espacial Internacional (ISS) el 2 de marzo de 2019.[47]

A principios de 2019 se esperaba que los vuelos tripulados no comenzaran antes de julio de 2019.[48]​ Posteriormente, se planeó que comenzaran no antes del 30 de mayo de 2020. El primer vuelo tripulado se lanzó el 30 de mayo de 2020,[49]​ con el lanzamiento de la misión Demo-2.

El 18 de febrero de 2020, basándose en el desarrollo del programa de tripulación comercial de la NASA, Space Adventures anunció un acuerdo con SpaceX para volar hasta cuatro turistas espaciales de pago en una misión independiente a bordo de una nave espacial Crew Dragon a finales de 2021 o 2022 que podría alcanzar una altitud de dos a tres veces más alta que la Estación Espacial Internacional.[50]

Testeo

SpaceX planeó una serie de cuatro pruebas de vuelo para el Crew Dragon: una prueba de "aborto en plataforma", un vuelo orbital sin tripulación a la ISS, una prueba de aborto en vuelo y, finalmente, una misión de demostración con tripulación de 14 días a la ISS,[51]​ que se planeó inicialmente para julio de 2019,[48]​ pero después de la explosión de una cápsula Dragón, se retrasó hasta mayo de 2020.[52]

Pruebas de aborto

 
Prueba de pad abort de un artículo de Dragon 2 el 6 de mayo de 2015 en CCAFS, SLC-40

La prueba de aborto con almohadilla se realizó con éxito el 6 de mayo de 2015 en el SLC-40 alquilado de SpaceX.[43]​ Dragon aterrizó de forma segura en el océano al este de la plataforma de lanzamiento 99 segundos después del encendido de los motores SuperDraco.[53]​ Mientras que para la prueba de aborto en plataforma se utilizaron un Dragon 2 y un tronco en forma de vuelo, para la prueba descansaron sobre una estructura de armadura en lugar de un cohete Falcon 9 completo. Se colocó un maniquí de prueba de choque integrado con un conjunto de sensores dentro del vehículo de prueba para registrar las cargas y fuerzas de aceleración en el asiento de la tripulación, mientras que los seis asientos restantes se cargaron con pesas para simular el peso de la carga completa del pasajero.[45][54]​ El objetivo de la prueba era demostrar suficiente impulso total, empuje y capacidad de control para realizar un aborto seguro de la almohadilla. Se detectó un problema de relación de mezcla de combustible después del vuelo en uno de los ocho motores SuperDraco que causó un bajo rendimiento, pero no afectó materialmente el vuelo.[55][56][57]

El 24 de noviembre de 2015, SpaceX llevó a cabo una prueba de las habilidades flotantes de Dragon 2 en las instalaciones de desarrollo de cohetes de la empresa en McGregor, Texas. En un video, la nave espacial se muestra suspendida por un cable de elevación y encendiendo sus motores SuperDraco para flotar durante unos 5 segundos, balanceándose en sus 8 motores disparando a un empuje reducido para compensar exactamente la gravedad.[58]​ El vehículo de prueba fue la misma cápsula que realizó la prueba de aborto con almohadilla a principios de 2015; fue apodado DragonFly.[59]

Demo-1: prueba de vuelo orbital

 
Maqueta de Crew Dragon (fondo) y cuatro de los astronautas de sus dos primeras misiones tripuladas (primer plano), de izquierda a derecha: Douglas Hurley, Robert Behnken, Michael Hopkins y Victor Glover

En 2015, la NASA nombró a su primer cuadro de astronautas de tripulación comercial de cuatro astronautas veteranos para trabajar con SpaceX y Boeing: Robert Behnken, Eric Boe, Sunita Williams y Douglas Hurley.[60]​ La misión Demo-1 completó el último hito del programa de Desarrollo de Tripulación Comercial, allanando el camino para iniciar servicios comerciales bajo un próximo contrato de Servicios de Transporte de Tripulación de ISS.[45][61]​ El 3 de agosto de 2018, la NASA anunció la tripulación de la misión DM-2.[62]​ La tripulación de dos estará formada por los astronautas de la NASA Bob Behnken y Doug Hurley. Behnken voló anteriormente como especialista en misiones en las misiones STS-123 y STS-130. Hurley voló anteriormente como piloto en la misión STS-127 y en la misión final del transbordador espacial, la misión STS-135.

La primera prueba orbital de Crew Dragon fue una misión sin tripulación, oficialmente designada como "Crew Demo-1" y lanzada el 2 de marzo de 2019.[63][64]​ La nave espacial probó el enfoque y los procedimientos de acoplamiento automatizados con la ISS,[65]​ permaneció atracada hasta el 8 de marzo de 2019, luego realizó los pasos completos de reentrada, amerizaje y recuperación para calificar para una misión con tripulación.[66][67]​ Los sistemas de soporte vital fueron monitoreados durante todo el vuelo de prueba. Se planeó reutilizar la misma cápsula en junio de 2019 para una prueba de aborto en vuelo antes de que explotara el 20 de abril de 2019.[68]

Explosión durante el testeo

El 20 de abril de 2019, la cápsula Crew Dragon utilizada en la misión Demo-1 fue destruida en una explosión durante las pruebas de fuego estático en las instalaciones de Landing Zone 1.[69][70]​ El día de la explosión, la prueba inicial de los propulsores Draco del Crew Dragon fue exitosa, y la anomalía ocurrió durante la prueba del sistema de aborto SuperDraco.[71]

La telemetría, las imágenes de la cámara de alta velocidad y el análisis de los escombros recuperados indican que el problema ocurrió cuando una pequeña cantidad de tetróxido de dinitrógeno se filtró en una línea de helio utilizada para presurizar los tanques de propulsor. La fuga aparentemente ocurrió durante el procesamiento previo a la prueba. Como resultado, la presurización del sistema 100 ms antes de disparar dañó una válvula de retención y provocó la explosión.[71][72]

Dado que la cápsula destruida estaba programada para su uso en la próxima prueba de aborto en vuelo, la explosión y la investigación retrasaron esa prueba y la posterior prueba orbital tripulada.[73]

La prueba del motor SuperDraco que falló el 20 de abril de 2019 se repitió con éxito el 13 de noviembre de 2019. La prueba de fuego estático de duración completa del sistema de escape de lanzamiento de Crew Dragon tuvo lugar en la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral en la Zona de Aterrizaje 1 de SpaceX a las 20:08 UTC. La prueba fue exitosa, demostrando que las modificaciones realizadas al vehículo para evitar una falla como la ocurrida el 20 de abril de 2019 fueron exitosas. El vehículo utilizado para esta prueba en tierra también se utilizaría para la siguiente prueba de aborto en vuelo.[74]

Algunos de las modificaciones son:

  • Reemplazo de las válvulas con discos de ruptura: a diferencia de las válvulas, los discos de ruptura están diseñados para un solo uso.
  • Adición de aletas en cada SuperDraco para volver a sellar los propulsores antes de que caigan al océano, evitando la intrusión de agua.[75]

Prueba de aborto en vuelo

 
Prueba de aborto en vuelo del despegue de Crew Dragon

La prueba de aborto en vuelo de Crew Dragon se lanzó el 19 de enero de 2020 a las 15:30 UTC desde LC-39A en una trayectoria suborbital para realizar un escenario de separación y aborto en la troposfera a velocidades transónicas poco después de pasar por max Q, donde el vehículo experimenta la máxima presión aerodinámica. El Dragon 2 usó sus motores de aborto SuperDraco para alejarse del Falcon 9 después de un corte prematuro intencional del motor. Diez segundos después de que el Dragón 2 fuera descartado, el Falcon 9 explotó y fue destruido. La nave espacial siguió su trayectoria suborbital hasta el apogeo, momento en el que se desechó el tronco de la nave espacial. Los motores Draco más pequeños se utilizaron luego para orientar el vehículo para el descenso. Se ejecutaron todas las funciones principales, incluida la separación, el encendido de los motores, el despliegue de paracaídas y el aterrizaje. Dragon 2 cayó a las 15:38:54 UTC justo frente a la costa de Florida en el Océano Atlántico.[76]​ El objetivo de la prueba era demostrar la capacidad de alejarse con seguridad del cohete ascendente en las condiciones atmosféricas más desafiantes de la trayectoria de vuelo, imponiendo la peor tensión estructural de un vuelo real en el cohete y la nave espacial.[43]​ La prueba de aborto se realizó utilizando un cohete Falcon 9 Block 5 con una segunda etapa completamente cargada con un simulador de masas que reemplaza el motor Merlin.[77]

Anteriormente, esta prueba se había programado antes de la prueba orbital sin tripulación,[78]​ sin embargo, SpaceX y la NASA consideraron más seguro usar una cápsula representativa de vuelo en lugar del artículo de prueba de la prueba de aborto en plataforma.[79]

Esta prueba se planeó previamente para usar la cápsula C204 de Demo-1, sin embargo, C204 fue destruida en una explosión durante una prueba de fuego estático el 20 de abril de 2019.[80]​ La cápsula C205, originalmente planeada para la Demo-2, se usó para la Prueba de Aborto en Vuelo[81]​ y la C206 se planeó para su uso durante la Demo-2. Esta fue la prueba de vuelo final de la nave espacial antes de que comenzara a llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional bajo el Programa de Tripulación Comercial de la NASA.

Antes de la prueba de vuelo, los equipos completaron los procedimientos del día del lanzamiento para la primera prueba de vuelo con tripulación, desde el traje hasta las operaciones de la plataforma de lanzamiento. Los equipos conjuntos llevaron a cabo revisiones de datos completos que debían completarse antes de que los astronautas de la NASA volaran en el sistema durante la misión Demo-2 de SpaceX.[82]

Demo-2: prueba de vuelo orbital tripulado

 
SpaceX Crew Dragon Endeavour mientras se acercaba a la Estación Espacial Internacional
 
Endeavour recuperado después del aterrizaje

El 17 de abril de 2020, el administrador de la NASA Jim Bridenstine anunció que el primer Crew Dragon Demo-2 tripulado para la Estación Espacial Internacional se lanzaría el 27 de mayo de 2020.[83]​ Los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley tripularon la misión, marcando el primer lanzamiento tripulado a la Estación Espacial Internacional desde suelo estadounidense desde STS-135 en julio de 2011. El lanzamiento original se pospuso hasta el 30 de mayo de 2020 debido a las condiciones climáticas en el lugar de lanzamiento.[84]​ El segundo intento de lanzamiento fue exitoso, con la cápsula C206, más tarde llamada Endeavour por la tripulación, lanzada el 30 de mayo de 2020 a las 19:22 UTC.[85][86]​ La cápsula se acopló con éxito a la Estación Espacial Internacional el 31 de mayo de 2020 a las 14:27 UTC.[87]​ El 2 de agosto de 2020, Crew Dragon se desató y se sumergió con éxito en el océano.

El astronauta Bob Behnken describió el lanzamiento en la nave espacial Dragon 2 como "suavizar la plataforma", pero "definitivamente estábamos conduciendo y montando un dragón hasta arriba... un poco menos de g [que el transbordador espacial] pero más 'vivo', es probablemente la mejor forma en que lo describiría".[88]

Con respecto al descenso en la nave espacial, Behnken declaró: "Una vez que descendimos un poco a la atmósfera, Dragon realmente cobró vida. Comenzó a disparar propulsores y nos mantuvo apuntando en la dirección apropiada. La atmósfera comienza a hacer ruido; se puede escuchar ese estruendo fuera del vehículo. Y mientras el vehículo intenta controlar, sientes un poco de ese temblor en tu cuerpo... Podíamos sentir esos pequeños balanceos, cabeceos y guiñada; todos esos pequeños movimientos eran cosas que detectamos dentro del vehículo... Todos los eventos de separación, desde la separación del maletero hasta los disparos de paracaídas, fueron muy parecidos a recibir un golpe en el respaldo de la silla con un bate de béisbol... bastante ligero para la separación del maletero, pero con los paracaídas fue una sacudida bastante significativa".

Lista de cápsulas

Vehículos Dragon 2[89][90][91]
Imagen N.º Serie Nombre Tipo Estado Vuelos Tiempo en vuelo Notas Cat.
  C201 DragonFly Prototipo Retirada 1 1 minuto Prototipo utilizado para pruebas en McGregor y la Prueba de Aborto en Plataforma en Cabo Cañaveral.    
C202 Módulo Qual Prototipo Retirada 0 N/A Utilizado para pruebas estructurales.
C203 Módulo ECLSS Prototipo Activa 0 N/A Módulo de Sistema de Soporte Vital y Control Ambiental (ECLSS), utilizado para pruebas en tierra durante el entrenamiento.
  C204 Inexistente Tripulada Destruida 1 5 días, 23 horas y 42 minutos Primer vehículo que vuela al espacio, destruida durante unas pruebas tras la misión.    
  C205 N/A Tripulada Activa 1 8 minutos, 54 segundos Su primer vuelo fue durante la Prueba de Aborto en Vuelo, su uso futuro se desconoce.[90][92]    
  C206 Endeavour Tripulada Acoplada a la ISS 1 63 días, 23 horas y 25 minutos Primer vehículo para transportar tripulación; nombrado posteriormente del trasbordador Endeavour. Volado por primera vez durante Crew Demo-2.[93]​ con otro vuelo para Crew-2.[42]    
  C207 Resilience Tripulada Activa 1 167 días, 6 horas, 29 minutos Primera versión de producción, se usó en la Crew-1.[94]    
C208 TBA Carga Activa 1 38 días, 9 horas y 9 minutos[95] Primer Cargo Dragon 2, para SpaceX CRS-21.[96]    
     Vehículo de prueba      Vehículo operacional

Lista de vuelos

A diciembre de 2020 esta es la lista de vuelos realizados y programados, de los listados hay nueve tripulados de los cuales siete son de la NASA (el de prueba y seis misiones operacionales),[97]​ y dos privados contratados por Axiom Space[98]​ y Space Adventures.[99]

Vuelos tripulados (Crew Dragon)
Misión Insignia Cápsula[91] Fecha de lanzamiento Fecha de aterrizaje Descripción Tripulación Resultado
Prueba de Aborto en Plataforma C200 DragonFly 6 de mayo de 2015 6 de mayo de 2015 Prueba de Aborto en Plataforma en la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral, Florida.[100] N/A Éxito
Demo-1 C201 2 de marzo de 2019[63] 8 de marzo de 2019 Vuelo de prueba no tripulado de la Crew Dragon, se acopló a la ISS el 3 de marzo de 2019 a las 08:50 UTC; retornó el 8 de marzo de 2019 a las 05:32 UTC. N/A Éxito
Prueba de Aborto en Vuelo C205 19 de enero de 2020[101] 19 de enero de 2020 Se utilizó la cápsula originalmente diseñada para la Demo-2.[102] N/A Éxito
Demo-2   C206 Endeavour 30 de mayo de 2020[103][104] 2 de agosto de 2020 Primera prueba tripulada de la Crew Dragon, el vuelo se extendió por encima de las dos semanas originales para permitir a la tripulación apoyar las operaciones de la ISS, incluyendo participar en cuatro paseos espaciales. La misión duró 63 días, 23 horas y 25 minutos y se mantuvo acoplada a la estación durante 63 días, 9 horas y 8 minutos. Éxito
Crew-1   C207 Resilience 16 de noviembre de 2020
00:27 UTC[105][106]
2 de mayo de 2021[94] Llevó a cuatro astronautas en una misión de seis meses. Puesto que Roscosmos todavía no ha certificado la cápsula esta no llevó un cosmonauta a bordo, por ello se añadió un tercer cosmonauta en su lugar.[107] Éxito
Crew-2   C206.2 ♺ Endeavour[42] 23 de abril de 2021[108] 8 de noviembre de 2021
(planeado)
Llevó a cuatro astronautas a la ISS en una misión de seis meses. La NASA acordó con SpaceX reutilizar el cohete y la cápsula Endeavour para este vuelo. Acoplada a la ISS
Inspiration4 Archivo:Inspiration4 Patch Art.png C207.2 ♺ Resilience[109] 2021
(planeado)
2021
(planeado)
Primera misión espacial cuya tripulación estará formada enteramente por civiles.
Planificado
Crew-3   TBA 31 de octubre de 2021
(planeado)[110]
2022
(planeado)
Llevará cuatro astronautas a la ISS en una misión de seis meses. La NASA acordó con SpaceX reutilizar el cohete y la cápsula para este vuelo. Planificado
Misión Space Adventures TBA NET Q4 2021[50] Q4 2021 Hasta cuatro turistas espaciales volarán entre 3 y cinco días en una órbita elíptica con el apogeo tres veces mayor que el de la ISS y superior al récord establecido por la Gemini 11 en 1966.[50][112] Planificado
AX-1 TBA enero de 2022
(planeado)[113]
2022
(planeado)
Primer vuelo de Crew Dragon contratado por Axiom Space. Primer vuelo totalmente privado a la ISS, con Michael López-Alegría como astronauta profesional de Axiom,[114]​ Eytan Stibbe para realizar experimentos educativos para un viaje de 10 días,[115][116]​ Larry Connor y Mark Pathy, ambos a la cabeza de empresas de inversión.[113]
Planificado
Crew-4 TBA 5 de abril de 2022
(planeado)
2022
(planeado)
Otros cuatro vuelos de rotación de tripulación para la ISS bajo el contrato del CCP.[118] Planificado
AX-2 TBA agosto de 2022
(planeado)
2022
(planeado)
Segundo vuelo de Crew Dragon contratado por Axiom Space. Segundo vuelo totalmente privado a la ISS, con Peggy Whitson como astronauta profesional de Axiom.
Planificado
Crew-5 TBA NET 2022 NET 2023 Otros cuatro vuelos de rotación de tripulación para la ISS bajo el contrato del CCP.[118] Planificado
Crew-6 TBA NET 2023 NET 2023 Otros cuatro vuelos de rotación de tripulación para la ISS bajo el contrato del CCP.[118] Planificado
AX-3 TBA 2023 2023 Tercer vuelo de Crew Dragon contratado por Axiom Space. Tercer vuelo totalmente privado a la ISS. Planificado
AX-4 TBA 2023 2023 Cuarto vuelo de Crew Dragon contratado por Axiom Space. Cuarto vuelo totalmente privado a la ISS. Planificado
Vuelos de carga (Cargo Dragon)
CRS-21   C208.1[122] 6 de diciembre de 2020[123] 14 de enero de 2021 Primera misión de SpaceX dentro del contrato CRS-2 con la NASA. Primer vuelo de la variante de carga "Cargo Dragon 2" que llevó el módulo de esclusa Bishop de Nanoracks a la ISS, junto con 6.400 libras de carga. N/A Éxito
CRS-22   C209.1 3 de junio de 2021 [1]

17:29 UTC

9 de julio de 2021 [2]

15:30 UTC

Segundo vuelo de la Cargo Dragon 2 a la ISS. N/A Éxito
CRS-23   C208.2 ♺ 18 de agosto de 2021[124] Tercer vuelo de la Cargo Dragon 2 a la ISS. N/A Planificado
CRS-24 TBA NET Diciembre de 2021[124] Cuarto vuelo de la Cargo Dragon 2 a la ISS. N/A Planificado
CRS-25 TBA NET Abril de 2022[124] Quinto vuelo de la Cargo Dragon 2 a la ISS.[125] N/A Planificado
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* NET: Not Earlier Than ("No Antes De")

Véase también

Referencias

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Enlaces externos

  •   Datos: Q17122887
  •   Multimedia: SpaceX Dragon 2

dragon, spacex, clase, nave, espacial, reutilizable, desarrollada, fabricada, compañía, estadounidense, spacex, para, sustituir, dragon, nave, espacial, carga, reutilizable, cuenta, variantes, crew, dragon, cápsula, espacial, capaz, transportar, hasta, siete, . El SpaceX Dragon 2 es una clase de nave espacial reutilizable desarrollada y fabricada por la compania estadounidense SpaceX para sustituir al Dragon 1 una nave espacial de carga reutilizable Cuenta con dos variantes Crew Dragon una capsula espacial capaz de transportar hasta siete astronautas y Cargo Dragon un reemplazo actualizado de la original Dragon La nave espacial queda planeada para ser lanzada sobre un cohete Falcon 9 Block 5 y regresa a la Tierra traves de un amerizaje oceanico A diferencia de su predecesora puede acoplarse de forma autonoma a la Estacion Espacial Internacional ISS en lugar de ser atracada SpaceX Dragon 2Nave espacial Dragon 2 utilizada en pruebas junto con el compartimento de carga no presurizada FabricanteSpaceXPais de origenEstados UnidosOperadorSpaceXAplicacionesTransporte de carga y tripulacion a la ISS y la orbita baja terrestreEspecificacionesVida de diseno 1 semana en vuelo libre 1 210 dias acoplado a la ISS 2 Masa en seco9525 kg 3 Capacidad de carga 6000 kg a la orbita 4 3000 kg de vuelta 4 800 kg de desechos 5 Tripulacion7 Las misiones de la NASA solo llevaran una tripulacion de 4 miembros 6 Volumen 9 3 m3 presurizado 12 1 m3 no presurizado 4 37 m3 no presurizado con el compartimento extendidoRegimen orbitalLEODimensionesLongitud8 1 mDiametro4 mProduccionEstadoActivoConstruidos4 1 de prueba 3 de vuelo Lanzados2 1 suborbital Perdidos1 en pruebas Primer lanzamiento2 de marzo de 2019 prueba no tripulada 30 de mayo de 2020 tripulado Naves RelacionadasDerivado deSpaceX Dragon SpaceX Dragon editar datos en Wikidata Crew Dragon esta equipada con un sistema de escape de lanzamiento integrado LES que consta de ocho motores SuperDraco capaces de acelerar el vehiculo lejos del cohete en caso de emergencia Cuenta con paneles solares redisenados y una linea de molde exterior modificada en comparacion con el original y posee nuevas computadoras de vuelo y avionica A fecha de marzo de 2020 se habian fabricado cuatro Dragon 2 operativas asi como varios articulos de prueba sin volar Crew Dragon sirve como una de las dos naves espaciales que se espera que transporten tripulaciones hacia y desde la ISS bajo el Programa de Tripulacion Comercial de la NASA siendo la otra el Boeing CST 100 Starliner ambas naves sucedieron a las capacidades de transporte orbital de la tripulacion del transbordador espacial que se retiro del servicio en 2011 Tambien se espera que sea utilizado en vuelos por la compania estadounidense de turismo espacial Space Adventures y para transportar turistas hacia y desde la estacion espacial planeada por Axiom Space El primer vuelo de prueba sin tripulacion de Crew Dragon tuvo lugar en marzo de 2019 y su primer vuelo de prueba con tripulacion con los astronautas Robert Behnken y Douglas Hurley ocurrio en mayo de 2020 Esta fue la primera vez que una empresa privada lanzo una nave espacial orbital tripulada Se espera que Cargo Dragon suministre carga a la ISS bajo un contrato Commercial Resupply Services 2 con la NASA junto con la nave espacial Cygnus de Northrop Grumman Innovation Systems y la nave espacial Dream Chaser de Sierra Nevada Corporation En diciembre de 2020 se lanzo el primer vuelo de Dragon 2 en una configuracion de carga El 10 de noviembre de 2020 el Crew Dragon asi como el cohete Falcon 9 y los sistemas terrestres asociados fueron completamente certificados por la NASA como el primer sistema de lanzamiento comercial en la historia capaz de transportar humanos desde y hacia la ISS 7 Indice 1 Desarrollo y variantes 1 1 Tripulacion 1 2 Carga 2 Diseno 3 Vuelos con tripulacion 4 Testeo 4 1 Pruebas de aborto 4 2 Demo 1 prueba de vuelo orbital 4 3 Explosion durante el testeo 4 4 Prueba de aborto en vuelo 4 5 Demo 2 prueba de vuelo orbital tripulado 5 Lista de capsulas 6 Lista de vuelos 7 Vease tambien 8 Referencias 9 Enlaces externosDesarrollo y variantes Editar Configuracion de la lanzadera de Crew Dragon Configuracion de acoplamiento Crew Dragon Vistas de la seccion Crew Dragon Configuracion de lanzamiento de Cargo Dragon Configuracion de acoplamiento Cargo Dragon Vistas de la seccion Cargo Dragon Hay dos variantes Crew Dragon y Cargo Dragon Crew Dragon se llamo inicialmente DragonRider 8 9 y desde el principio se pretendia apoyar a una tripulacion de siete o una combinacion de tripulacion y carga 10 11 Es capaz de realizar reuniones y acoplamiento completamente autonomos con capacidad de anulacion manual utilizando el Sistema de acoplamiento de la NASA NDS 12 13 Para misiones tipicas Crew Dragon permanecera acoplado a la ISS por un periodo de 180 dias pero esta disenado para permanecer en la estacion hasta 210 dias coincidiendo con la nave espacial rusa Soyuz 14 15 16 Desde el comienzo del proceso de desarrollo SpaceX planeo utilizar un sistema de escape de lanzamiento de empuje integrado para la nave espacial Dragon 17 18 Tripulacion Editar Crew Dragon C204 en la instalacion de integracion horizontal LC 39A en diciembre de 2018 preparandose para el lanzamiento de DM 1 Originalmente SpaceX tenia la intencion de aterrizar a Crew Dragon en tierra usando los motores LES con paracaidas y un amerizaje en el oceano disponible en el caso de un lanzamiento abortado El aterrizaje de precision en el agua bajo paracaidas fue propuesto a la NASA como el enfoque de retorno y recuperacion de referencia para los primeros vuelos de Crew Dragon 19 El aterrizaje propulsivo se cancelo mas tarde dejando el amerizaje oceanico bajo paracaidas como la unica opcion 20 A 2011 Paragon Space Development Corporation estaba ayudando a desarrollar el sistema de soporte vital de Crew Dragon 21 22 23 En 2012 SpaceX estaba en conversaciones con Orbital Outfitters sobre el desarrollo de trajes espaciales para usar durante el lanzamiento y el reingreso 24 Cada miembro de la tripulacion usa un traje espacial personalizado que les queda El traje esta disenado principalmente para su uso dentro del Dragon traje tipo IVA sin embargo en el caso de una despresurizacion rapida de la cabina el traje puede proteger a los miembros de la tripulacion El traje tambien puede proporcionar refrigeracion a los astronautas durante el vuelo normal 25 26 Para la mision Demo 1 un maniqui de prueba apodado Ripley fue equipado con el traje espacial y los sensores El traje espacial esta hecho de Nomex una tela ignifuga similar al Kevlar En una conferencia de prensa de la NASA el 18 de mayo de 2012 SpaceX confirmo su precio de lanzamiento objetivo para vuelos tripulados Dragon de US 160 millones o alrededor de US 23 millones por asiento si la tripulacion maxima de siete esta a bordo y la NASA ordena al menos cuatro vuelos Crew Dragon por ano 27 Esto contrasta con el precio de lanzamiento de la Soyuz en 2014 de 76 millones de dolares por asiento para los astronautas de la NASA 28 El diseno de la nave espacial se dio a conocer el 29 de mayo de 2014 durante un evento de prensa en la sede de SpaceX en Hawthorne California 29 30 31 En octubre de 2014 la NASA selecciono la nave espacial Dragon como una de las candidatas para llevar astronautas estadounidenses a la Estacion Espacial Internacional en el marco del Programa de Tripulacion Comercial 32 33 34 SpaceX esta utilizando el vehiculo de lanzamiento Falcon 9 Block 5 para lanzar Dragon 2 Carga Editar A pesar de que el Dragon 2 estuvo pretendido del concepto de diseno mas temprano para llevar tripulacion o con menos asientos ambas tripulacion y cargo una segunda ronda de multi ano cargo contratos de suministro tambien sabidos como CRS 2 estuvo solicitado por NASA en 2014 para suministrar el ISS en 2020 2024 Esto dirigio a SpaceX proponiendo un modelo por separado nombrado Cargo Dragon para los vuelos de NASA 35 SpaceX Gano un premio de contrato para Cargo Dragon a raiz del CRS 2 competicion de oferta con los contratos otorgaron en enero de 2016 para seis vuelos 36 Se diferencian de la variante con tripulacion al lanzarse sin asientos controles de cabina sistemas de soporte vital para astronautas o motores de aborto SuperDraco 37 Cargo Dragon mejora muchos aspectos del diseno original de Dragon incluido el proceso de recuperacion y renovacion 38 SpaceX planea reutilizar cada capsula Cargo Dragon hasta cinco veces Diseno EditarDragon 2 incluye las siguientes caracteristicas 29 30 39 Dragon 2 es parcialmente reutilizable lo que puede resultar en una significativa reduccion de costes Despues de los planes anteriores de SpaceX de utilizar nuevas capsulas para cada vuelo tripulado de la NASA 40 ambos acordaron reutilizar las capsulas Crew Dragon para los vuelos de la NASA 41 42 Cargo Dragon puede transportar 3 307 kg 7 291 lb a la ISS Crew Dragon tiene una capacidad de siete astronautas solo se utilizan cuatro asientos para las misiones de la NASA Sobre los asientos hay un panel de control de tres pantallas un inodoro con cortina de privacidad y la trampilla de atraque Los aterrizajes en el oceano se realizan con cuatro paracaidas principales en ambas variantes El sistema de paracaidas se rediseno por completo a partir del utilizado en la capsula Dragon anterior debido a la necesidad de desplegar los paracaidas en una variedad de escenarios de aborto de lanzamiento 43 Crew Dragon tiene ocho motores SuperDraco de montaje lateral agrupados en pares redundantes en cuatro modulos de motor con cada motor capaz de producir 71 kN 16 000 lb de empuje que se utilizara para abortos de lanzamiento 29 Cada capsula tambien contiene cuatro propulsores Draco que se pueden usar para control de actitud y maniobras orbitales La camara de combustion del motor SuperDraco esta impresa con Inconel una aleacion de niquel y hierro mediante un proceso de sinterizacion directa por laser de metales Los motores estan contenidos en una gondola protectora para evitar la propagacion de llamas si falla un motor Una vez en orbita Dragon 2 puede acoplarse de forma autonoma a la ISS Dragon uso atraque un medio no autonomo para conectarse a la ISS que se completo con el uso del brazo robotico Canadarm2 Los pilotos de Crew Dragon conservan la capacidad de acoplar la nave espacial utilizando controles manuales interconectados con una computadora estatica similar a una tableta La nave espacial se puede operar en vacio total y la tripulacion usara trajes espaciales disenados por SpaceX para protegerlos de un evento de emergencia de despresurizacion rapida de la cabina Ademas la nave espacial podra regresar con seguridad si se produce una fuga de hasta un orificio equivalente de 6 35 mm 0 25 pulgadas de diametro 19 Propelente y presionizante helio para ambos aborta de lanzamiento y en orbita de maniobra esta contenido en material compuesto de carbono tanques esfericos overwrap de titanio Un escudo termico PICA X protege la capsula durante la reentrada mientras que un trineo de lastre movil permite un control de actitud mas preciso de la nave espacial durante la fase de entrada atmosferica del regreso a la Tierra y un control mas preciso de la ubicacion de la elipse de aterrizaje 19 Un cono de nariz reutilizable protege la embarcacion y el adaptador de atraque durante el ascenso y reentrada pivotando sobre una bisagra para permitir el atraque en el espacio y regresar a la posicion cubierta para reentrada y futuros lanzamientos 31 El maletero es el tercer elemento estructural de la nave espacial que contiene paneles solares radiadores de eliminacion de calor y aletas para proporcionar estabilidad aerodinamica durante los abortos de emergencia 19 Los paneles solares desplegables del Cargo Dragon anterior se han eliminado y ahora estan integrados en el propio maletero Esto aumenta el espacio de volumen reduce el numero de mecanismos en el vehiculo y aumenta aun mas la confiabilidad Vuelos con tripulacion Editar Lanzamiento de Demo 1 el primer vuelo espacial de Crew Dragon Dragon esta destinado a cumplir una serie de requisitos que haran que la capsula sea util tanto para clientes comerciales como gubernamentales SpaceX y Bigelow Aerospace estaban trabajando juntos para apoyar el transporte de ida y vuelta de pasajeros comerciales a destinos en orbita terrestre baja LEO pero el plan fue cancelado En cambio Axiom planea enviar turistas a la Estacion Espacial y finalmente a su propia estacion espacial privada Los vuelos de la NASA a la ISS solo tendran cuatro astronautas con la masa de carga util adicional y el volumen utilizado para transportar carga presurizada 43 El 16 de septiembre de 2014 la NASA anuncio que SpaceX y Boeing habian sido seleccionadas para proporcionar transporte de tripulacion a la ISS SpaceX recibira 2 600 millones de dolares en virtud de este contrato 44 Dragon fue la propuesta menos costosa 33 pero William H Gerstenmaier de la NASA considero que la propuesta CST 100 era la mas fuerte de las dos En una desviacion de la practica anterior de la NASA donde los contratos de construccion con empresas comerciales llevaron a la operacion directa de la nave espacial de la NASA la NASA esta comprando servicios de transporte espacial de SpaceX incluida la construccion el lanzamiento y la operacion del Dragon 2 45 En agosto de 2018 la NASA y SpaceX acordaron los procedimientos de carga de propulsores fluidos de vehiculos y tripulacion Primero se cargara helio a alta presion seguido por los pasajeros aproximadamente dos horas antes del lanzamiento programado la tripulacion de tierra saldra de la plataforma de lanzamiento y se trasladara a una distancia segura El sistema de escape de lanzamiento se activara aproximadamente 40 minutos antes del lanzamiento y la carga de propulsor comenzara varios minutos mas tarde 46 La primera mision de prueba automatizada se lanzo a la Estacion Espacial Internacional ISS el 2 de marzo de 2019 47 A principios de 2019 se esperaba que los vuelos tripulados no comenzaran antes de julio de 2019 48 Posteriormente se planeo que comenzaran no antes del 30 de mayo de 2020 El primer vuelo tripulado se lanzo el 30 de mayo de 2020 49 con el lanzamiento de la mision Demo 2 El 18 de febrero de 2020 basandose en el desarrollo del programa de tripulacion comercial de la NASA Space Adventures anuncio un acuerdo con SpaceX para volar hasta cuatro turistas espaciales de pago en una mision independiente a bordo de una nave espacial Crew Dragon a finales de 2021 o 2022 que podria alcanzar una altitud de dos a tres veces mas alta que la Estacion Espacial Internacional 50 Testeo EditarSpaceX planeo una serie de cuatro pruebas de vuelo para el Crew Dragon una prueba de aborto en plataforma un vuelo orbital sin tripulacion a la ISS una prueba de aborto en vuelo y finalmente una mision de demostracion con tripulacion de 14 dias a la ISS 51 que se planeo inicialmente para julio de 2019 48 pero despues de la explosion de una capsula Dragon se retraso hasta mayo de 2020 52 Pruebas de aborto Editar Prueba de pad abort de un articulo de Dragon 2 el 6 de mayo de 2015 en CCAFS SLC 40 La prueba de aborto con almohadilla se realizo con exito el 6 de mayo de 2015 en el SLC 40 alquilado de SpaceX 43 Dragon aterrizo de forma segura en el oceano al este de la plataforma de lanzamiento 99 segundos despues del encendido de los motores SuperDraco 53 Mientras que para la prueba de aborto en plataforma se utilizaron un Dragon 2 y un tronco en forma de vuelo para la prueba descansaron sobre una estructura de armadura en lugar de un cohete Falcon 9 completo Se coloco un maniqui de prueba de choque integrado con un conjunto de sensores dentro del vehiculo de prueba para registrar las cargas y fuerzas de aceleracion en el asiento de la tripulacion mientras que los seis asientos restantes se cargaron con pesas para simular el peso de la carga completa del pasajero 45 54 El objetivo de la prueba era demostrar suficiente impulso total empuje y capacidad de control para realizar un aborto seguro de la almohadilla Se detecto un problema de relacion de mezcla de combustible despues del vuelo en uno de los ocho motores SuperDraco que causo un bajo rendimiento pero no afecto materialmente el vuelo 55 56 57 El 24 de noviembre de 2015 SpaceX llevo a cabo una prueba de las habilidades flotantes de Dragon 2 en las instalaciones de desarrollo de cohetes de la empresa en McGregor Texas En un video la nave espacial se muestra suspendida por un cable de elevacion y encendiendo sus motores SuperDraco para flotar durante unos 5 segundos balanceandose en sus 8 motores disparando a un empuje reducido para compensar exactamente la gravedad 58 El vehiculo de prueba fue la misma capsula que realizo la prueba de aborto con almohadilla a principios de 2015 fue apodado DragonFly 59 Demo 1 prueba de vuelo orbital Editar Maqueta de Crew Dragon fondo y cuatro de los astronautas de sus dos primeras misiones tripuladas primer plano de izquierda a derecha Douglas Hurley Robert Behnken Michael Hopkins y Victor Glover En 2015 la NASA nombro a su primer cuadro de astronautas de tripulacion comercial de cuatro astronautas veteranos para trabajar con SpaceX y Boeing Robert Behnken Eric Boe Sunita Williams y Douglas Hurley 60 La mision Demo 1 completo el ultimo hito del programa de Desarrollo de Tripulacion Comercial allanando el camino para iniciar servicios comerciales bajo un proximo contrato de Servicios de Transporte de Tripulacion de ISS 45 61 El 3 de agosto de 2018 la NASA anuncio la tripulacion de la mision DM 2 62 La tripulacion de dos estara formada por los astronautas de la NASA Bob Behnken y Doug Hurley Behnken volo anteriormente como especialista en misiones en las misiones STS 123 y STS 130 Hurley volo anteriormente como piloto en la mision STS 127 y en la mision final del transbordador espacial la mision STS 135 La primera prueba orbital de Crew Dragon fue una mision sin tripulacion oficialmente designada como Crew Demo 1 y lanzada el 2 de marzo de 2019 63 64 La nave espacial probo el enfoque y los procedimientos de acoplamiento automatizados con la ISS 65 permanecio atracada hasta el 8 de marzo de 2019 luego realizo los pasos completos de reentrada amerizaje y recuperacion para calificar para una mision con tripulacion 66 67 Los sistemas de soporte vital fueron monitoreados durante todo el vuelo de prueba Se planeo reutilizar la misma capsula en junio de 2019 para una prueba de aborto en vuelo antes de que explotara el 20 de abril de 2019 68 Explosion durante el testeo Editar El 20 de abril de 2019 la capsula Crew Dragon utilizada en la mision Demo 1 fue destruida en una explosion durante las pruebas de fuego estatico en las instalaciones de Landing Zone 1 69 70 El dia de la explosion la prueba inicial de los propulsores Draco del Crew Dragon fue exitosa y la anomalia ocurrio durante la prueba del sistema de aborto SuperDraco 71 La telemetria las imagenes de la camara de alta velocidad y el analisis de los escombros recuperados indican que el problema ocurrio cuando una pequena cantidad de tetroxido de dinitrogeno se filtro en una linea de helio utilizada para presurizar los tanques de propulsor La fuga aparentemente ocurrio durante el procesamiento previo a la prueba Como resultado la presurizacion del sistema 100 ms antes de disparar dano una valvula de retencion y provoco la explosion 71 72 Dado que la capsula destruida estaba programada para su uso en la proxima prueba de aborto en vuelo la explosion y la investigacion retrasaron esa prueba y la posterior prueba orbital tripulada 73 La prueba del motor SuperDraco que fallo el 20 de abril de 2019 se repitio con exito el 13 de noviembre de 2019 La prueba de fuego estatico de duracion completa del sistema de escape de lanzamiento de Crew Dragon tuvo lugar en la Estacion de la Fuerza Aerea de Cabo Canaveral en la Zona de Aterrizaje 1 de SpaceX a las 20 08 UTC La prueba fue exitosa demostrando que las modificaciones realizadas al vehiculo para evitar una falla como la ocurrida el 20 de abril de 2019 fueron exitosas El vehiculo utilizado para esta prueba en tierra tambien se utilizaria para la siguiente prueba de aborto en vuelo 74 Algunos de las modificaciones son Reemplazo de las valvulas con discos de ruptura a diferencia de las valvulas los discos de ruptura estan disenados para un solo uso Adicion de aletas en cada SuperDraco para volver a sellar los propulsores antes de que caigan al oceano evitando la intrusion de agua 75 Prueba de aborto en vuelo Editar Prueba de aborto en vuelo del despegue de Crew Dragon La prueba de aborto en vuelo de Crew Dragon se lanzo el 19 de enero de 2020 a las 15 30 UTC desde LC 39A en una trayectoria suborbital para realizar un escenario de separacion y aborto en la troposfera a velocidades transonicas poco despues de pasar por max Q donde el vehiculo experimenta la maxima presion aerodinamica El Dragon 2 uso sus motores de aborto SuperDraco para alejarse del Falcon 9 despues de un corte prematuro intencional del motor Diez segundos despues de que el Dragon 2 fuera descartado el Falcon 9 exploto y fue destruido La nave espacial siguio su trayectoria suborbital hasta el apogeo momento en el que se desecho el tronco de la nave espacial Los motores Draco mas pequenos se utilizaron luego para orientar el vehiculo para el descenso Se ejecutaron todas las funciones principales incluida la separacion el encendido de los motores el despliegue de paracaidas y el aterrizaje Dragon 2 cayo a las 15 38 54 UTC justo frente a la costa de Florida en el Oceano Atlantico 76 El objetivo de la prueba era demostrar la capacidad de alejarse con seguridad del cohete ascendente en las condiciones atmosfericas mas desafiantes de la trayectoria de vuelo imponiendo la peor tension estructural de un vuelo real en el cohete y la nave espacial 43 La prueba de aborto se realizo utilizando un cohete Falcon 9 Block 5 con una segunda etapa completamente cargada con un simulador de masas que reemplaza el motor Merlin 77 Anteriormente esta prueba se habia programado antes de la prueba orbital sin tripulacion 78 sin embargo SpaceX y la NASA consideraron mas seguro usar una capsula representativa de vuelo en lugar del articulo de prueba de la prueba de aborto en plataforma 79 Esta prueba se planeo previamente para usar la capsula C204 de Demo 1 sin embargo C204 fue destruida en una explosion durante una prueba de fuego estatico el 20 de abril de 2019 80 La capsula C205 originalmente planeada para la Demo 2 se uso para la Prueba de Aborto en Vuelo 81 y la C206 se planeo para su uso durante la Demo 2 Esta fue la prueba de vuelo final de la nave espacial antes de que comenzara a llevar astronautas a la Estacion Espacial Internacional bajo el Programa de Tripulacion Comercial de la NASA Antes de la prueba de vuelo los equipos completaron los procedimientos del dia del lanzamiento para la primera prueba de vuelo con tripulacion desde el traje hasta las operaciones de la plataforma de lanzamiento Los equipos conjuntos llevaron a cabo revisiones de datos completos que debian completarse antes de que los astronautas de la NASA volaran en el sistema durante la mision Demo 2 de SpaceX 82 Demo 2 prueba de vuelo orbital tripulado Editar SpaceX Crew Dragon Endeavour mientras se acercaba a la Estacion Espacial Internacional Endeavour recuperado despues del aterrizaje El 17 de abril de 2020 el administrador de la NASA Jim Bridenstine anuncio que el primer Crew Dragon Demo 2 tripulado para la Estacion Espacial Internacional se lanzaria el 27 de mayo de 2020 83 Los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley tripularon la mision marcando el primer lanzamiento tripulado a la Estacion Espacial Internacional desde suelo estadounidense desde STS 135 en julio de 2011 El lanzamiento original se pospuso hasta el 30 de mayo de 2020 debido a las condiciones climaticas en el lugar de lanzamiento 84 El segundo intento de lanzamiento fue exitoso con la capsula C206 mas tarde llamada Endeavour por la tripulacion lanzada el 30 de mayo de 2020 a las 19 22 UTC 85 86 La capsula se acoplo con exito a la Estacion Espacial Internacional el 31 de mayo de 2020 a las 14 27 UTC 87 El 2 de agosto de 2020 Crew Dragon se desato y se sumergio con exito en el oceano El astronauta Bob Behnken describio el lanzamiento en la nave espacial Dragon 2 como suavizar la plataforma pero definitivamente estabamos conduciendo y montando un dragon hasta arriba un poco menos de g que el transbordador espacial pero mas vivo es probablemente la mejor forma en que lo describiria 88 Con respecto al descenso en la nave espacial Behnken declaro Una vez que descendimos un poco a la atmosfera Dragon realmente cobro vida Comenzo a disparar propulsores y nos mantuvo apuntando en la direccion apropiada La atmosfera comienza a hacer ruido se puede escuchar ese estruendo fuera del vehiculo Y mientras el vehiculo intenta controlar sientes un poco de ese temblor en tu cuerpo Podiamos sentir esos pequenos balanceos cabeceos y guinada todos esos pequenos movimientos eran cosas que detectamos dentro del vehiculo Todos los eventos de separacion desde la separacion del maletero hasta los disparos de paracaidas fueron muy parecidos a recibir un golpe en el respaldo de la silla con un bate de beisbol bastante ligero para la separacion del maletero pero con los paracaidas fue una sacudida bastante significativa Lista de capsulas EditarVehiculos Dragon 2 89 90 91 Imagen N º Serie Nombre Tipo Estado Vuelos Tiempo en vuelo Notas Cat C201 DragonFly Prototipo Retirada 1 1 minuto Prototipo utilizado para pruebas en McGregor y la Prueba de Aborto en Plataforma en Cabo Canaveral C202 Modulo Qual Prototipo Retirada 0 N A Utilizado para pruebas estructurales C203 Modulo ECLSS Prototipo Activa 0 N A Modulo de Sistema de Soporte Vital y Control Ambiental ECLSS utilizado para pruebas en tierra durante el entrenamiento C204 Inexistente Tripulada Destruida 1 5 dias 23 horas y 42 minutos Primer vehiculo que vuela al espacio destruida durante unas pruebas tras la mision C205 N A Tripulada Activa 1 8 minutos 54 segundos Su primer vuelo fue durante la Prueba de Aborto en Vuelo su uso futuro se desconoce 90 92 C206 Endeavour Tripulada Acoplada a la ISS 1 63 dias 23 horas y 25 minutos Primer vehiculo para transportar tripulacion nombrado posteriormente del trasbordador Endeavour Volado por primera vez durante Crew Demo 2 93 con otro vuelo para Crew 2 42 C207 Resilience Tripulada Activa 1 167 dias 6 horas 29 minutos Primera version de produccion se uso en la Crew 1 94 C208 TBA Carga Activa 1 38 dias 9 horas y 9 minutos 95 Primer Cargo Dragon 2 para SpaceX CRS 21 96 Vehiculo de prueba Vehiculo operacionalLista de vuelos EditarA diciembre de 2020 esta es la lista de vuelos realizados y programados de los listados hay nueve tripulados de los cuales siete son de la NASA el de prueba y seis misiones operacionales 97 y dos privados contratados por Axiom Space 98 y Space Adventures 99 Vuelos tripulados Crew Dragon Mision Insignia Capsula 91 Fecha de lanzamiento Fecha de aterrizaje Descripcion Tripulacion ResultadoPrueba de Aborto en Plataforma C200 DragonFly 6 de mayo de 2015 6 de mayo de 2015 Prueba de Aborto en Plataforma en la Estacion de la Fuerza Aerea de Cabo Canaveral Florida 100 N A ExitoDemo 1 C201 2 de marzo de 2019 63 8 de marzo de 2019 Vuelo de prueba no tripulado de la Crew Dragon se acoplo a la ISS el 3 de marzo de 2019 a las 08 50 UTC retorno el 8 de marzo de 2019 a las 05 32 UTC N A ExitoPrueba de Aborto en Vuelo C205 19 de enero de 2020 101 19 de enero de 2020 Se utilizo la capsula originalmente disenada para la Demo 2 102 N A ExitoDemo 2 C206 Endeavour 30 de mayo de 2020 103 104 2 de agosto de 2020 Primera prueba tripulada de la Crew Dragon el vuelo se extendio por encima de las dos semanas originales para permitir a la tripulacion apoyar las operaciones de la ISS incluyendo participar en cuatro paseos espaciales La mision duro 63 dias 23 horas y 25 minutos y se mantuvo acoplada a la estacion durante 63 dias 9 horas y 8 minutos Douglas Hurley Robert Behnken ExitoCrew 1 C207 Resilience 16 de noviembre de 202000 27 UTC 105 106 2 de mayo de 2021 94 Llevo a cuatro astronautas en una mision de seis meses Puesto que Roscosmos todavia no ha certificado la capsula esta no llevo un cosmonauta a bordo por ello se anadio un tercer cosmonauta en su lugar 107 Michael Hopkins Victor Glover Soichi Noguchi Shannon Walker ExitoCrew 2 C206 2 Endeavour 42 23 de abril de 2021 108 8 de noviembre de 2021 planeado Llevo a cuatro astronautas a la ISS en una mision de seis meses La NASA acordo con SpaceX reutilizar el cohete y la capsula Endeavour para este vuelo R Shane Kimbrough K Megan McArthur Akihiko Hoshide Thomas Pesquet Acoplada a la ISSInspiration4 Archivo Inspiration4 Patch Art png C207 2 Resilience 109 2021 planeado 2021 planeado Primera mision espacial cuya tripulacion estara formada enteramente por civiles Jared Isaacman Sian Proctor Hayley Arceneaux Christopher Sembroski PlanificadoCrew 3 TBA 31 de octubre de 2021 planeado 110 2022 planeado Llevara cuatro astronautas a la ISS en una mision de seis meses La NASA acordo con SpaceX reutilizar el cohete y la capsula para este vuelo Raja Chari Thomas Marshburn Matthias Maurer 111 Kayla Barron PlanificadoMision Space Adventures TBA NET Q4 2021 50 Q4 2021 Hasta cuatro turistas espaciales volaran entre 3 y cinco dias en una orbita eliptica con el apogeo tres veces mayor que el de la ISS y superior al record establecido por la Gemini 11 en 1966 50 112 TBATBATBATBA PlanificadoAX 1 TBA enero de 2022 planeado 113 2022 planeado Primer vuelo de Crew Dragon contratado por Axiom Space Primer vuelo totalmente privado a la ISS con Michael Lopez Alegria como astronauta profesional de Axiom 114 Eytan Stibbe para realizar experimentos educativos para un viaje de 10 dias 115 116 Larry Connor y Mark Pathy ambos a la cabeza de empresas de inversion 113 Miguel Lopez Alegria 117 Larry Connor 117 Mark Pathy 117 Eylan Stibbe 117 PlanificadoCrew 4 TBA 5 de abril de 2022 planeado 2022 planeado Otros cuatro vuelos de rotacion de tripulacion para la ISS bajo el contrato del CCP 118 Kjell N Lindgren Bob Hines Samantha Cristoforetti TBA 119 120 121 PlanificadoAX 2 TBA agosto de 2022 planeado 2022 planeado Segundo vuelo de Crew Dragon contratado por Axiom Space Segundo vuelo totalmente privado a la ISS con Peggy Whitson como astronauta profesional de Axiom Peggy Whitson John ShoffnerTBATBA PlanificadoCrew 5 TBA NET 2022 NET 2023 Otros cuatro vuelos de rotacion de tripulacion para la ISS bajo el contrato del CCP 118 TBA TBA TBA TBA PlanificadoCrew 6 TBA NET 2023 NET 2023 Otros cuatro vuelos de rotacion de tripulacion para la ISS bajo el contrato del CCP 118 TBA TBA TBA TBA PlanificadoAX 3 TBA 2023 2023 Tercer vuelo de Crew Dragon contratado por Axiom Space Tercer vuelo totalmente privado a la ISS TBATBATBATBA PlanificadoAX 4 TBA 2023 2023 Cuarto vuelo de Crew Dragon contratado por Axiom Space Cuarto vuelo totalmente privado a la ISS TBATBATBATBA PlanificadoVuelos de carga Cargo Dragon CRS 21 C208 1 122 6 de diciembre de 2020 123 14 de enero de 2021 Primera mision de SpaceX dentro del contrato CRS 2 con la NASA Primer vuelo de la variante de carga Cargo Dragon 2 que llevo el modulo de esclusa Bishop de Nanoracks a la ISS junto con 6 400 libras de carga N A ExitoCRS 22 C209 1 3 de junio de 2021 1 17 29 UTC 9 de julio de 2021 2 15 30 UTC Segundo vuelo de la Cargo Dragon 2 a la ISS N A ExitoCRS 23 C208 2 18 de agosto de 2021 124 Tercer vuelo de la Cargo Dragon 2 a la ISS N A PlanificadoCRS 24 TBA NET Diciembre de 2021 124 Cuarto vuelo de la Cargo Dragon 2 a la ISS N A PlanificadoCRS 25 TBA NET Abril de 2022 124 Quinto vuelo de la Cargo Dragon 2 a la ISS 125 N A PlanificadoCRS 26 TBA NET Q3 2022 Sexto vuelo de la Cargo Dragon 2 a la ISS N A Planificado NET Not Earlier Than No Antes De Vease tambien Editar Portal Exploracion espacial Contenido relacionado con Exploracion espacial Sistema de transporte interplanetario Dragon rojo nave espacial Vuelo espacial privado Vuelo espacial realizado y pagado por una entidad que no sea una agencia gubernamentalReferencias Editar DragonLab datasheet 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