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Estación Espacial Internacional


La Estación Espacial Internacional (en inglés, International Space Station [ISS]; en ruso, Междунаро́дная косми́ческая ста́нция [MKC]) es una estación espacial modular ubicada en la órbita terrestre baja. Es un proyecto de colaboración multinacional entre las cinco agencias espaciales participantes: NASA (Estados Unidos), Roscosmos (Rusia), JAXA (Japón), ESA (Europa), y la CSA (Canadá).[6][7]​ La administración, gestión y desarrollo de la estación están establecidas mediante tratados y acuerdos intergubernamentales.[8]​ La estación sirve como un laboratorio de investigación en microgravedad permanentemente habitado en el que se realizan estudios sobre astrobiología, astronomía, meteorología, física y otros muchos campos.[9][10][11]​ La ISS también está capacitada para probar los sistemas y equipamiento necesarios para la realización de vuelos espaciales de larga duración como pueden ser las misiones a la Luna y Marte.[12]​ Está considerada como uno de los logros más grandes de la humanidad.

Estación Espacial Internacional

La ISS el 23 de mayo de 2010, vista desde el STS-132

Acuerdos de la Estación Espacial Internacional

Logo de la Estación Espacial Internacional
Estadísticas Generales
COSPAR ID 1998-067A
SATCAT ID 25544
Operador(es)
Coste del proyecto Aprox. 100 000 000 000 USD
Indicativo Alpha, Station
Tripulación Completa: 6
Actual: 11
(Expedición 65)
Lanzamiento 20 de noviembre de 1998
(hace 22 años, 8 meses y 15 días
Plataforma de lanzamiento
Reentrada 2024 o 2028, 26 a 30 años en órbita.[1]
Estado de misión Activo
Especificaciones Técnicas
Masa 44 072 kg[2]
Longitud 73 m[2]
Ancho 109 m[2]
Volumen presurizado 915,6 m3[2]
Parámetros Orbitales
Altitud del perigeo 418 km[3]
Altitud del apogeo 420 km[3]
Inclinación orbital 51.64°[3]
Velocidad orbital 27 600 km/h[3]
(7706,7 m/s)
Período orbital 92.68 minutos[3]
Órbitas por día 15.56[3]
Época de la órbita 14 de mayo de 2019 13:09:29 UTC[3]
Tiempo en órbita 22 años, 8 meses y 15 días
(4 de agosto)
Tiempo ocupada 20 años, 9 meses y 2 días
(4 de agosto)
Nº de órbitas 130172
(4 de agosto)
Deterioro orbital 2 km/mes

Actualizado a 9 de marzo de 2011
(si no se indica lo contrario)
Referencias: [2][3][4][5]

Configuración

Elementos de la estación a septiembre de 2019.
101,3 kPa (14,7 psi; 1 atm)
oxígeno 21%, nitrógeno 79%
~27 °C

El programa de la ISS es una evolución de la estación espacial Freedom, propuesta de Estados Unidos concebida en 1984 para la construcción de una estación tripulada permanentemente en la órbita terrestre,[13]​ y la propuesta de la Mir-2 concebida por Rusia con objetivos similares. La ISS es la novena estación espacial tripulada de la historia tras las Salyut, Almaz y Mir soviéticas (que más tarde pasarían a ser rusas) y el Skylab estadounidense. Es el objeto artificial más grande que hay en el espacio y el satélite terrestre artificial más grande pudiendo observarse con facilidad a simple vista desde la superficie.[14][15]Mantiene una órbita con una altitud media de 400 kilómetros gracias a las maniobras que se realizan periódicamente con los motores del Zvezdá o vehículos visitantes.[16]​ La estación da una vuelta completa a la tierra en alrededor de 93 minutos completando 15,5 órbitas cada día.[17]

La estación se divide en dos secciones: El Segmento Orbital Ruso (ROS), operado por Rusia; y el Segmento Orbital Estadounidense (USOS), compartido por varias naciones. Roscosmos ha apoyado la continuidad de operaciones hasta el 2024,[18]​ habiendo propuesto previamente la reutilización de algunos módulos del segmento en la construcción de una nueva estación rusa llamada OPSEK.[19]​ El primer componente de la ISS fue lanzado en 1998, y los primeros residentes de largo plazo llegaron el 2 de noviembre del 2000.[20]​ Desde ese momento la estación ha estado ocupada continuamente durante 20 años, 9 meses y 2 días,[21]​ la presencia continua de humanos en la órbita terrestre baja más longeva superando el récord anterior de 9 años, 11 meses y 23 días conseguido por la estación espacial Mir. El último módulo principal presurizado, Leonardo, fue acoplado en 2011 y un hábitat inflable experimental fue añadido en 2016. El desarrollo y ensamblaje de la estación aún continúa, con varios módulos rusos programados para ser lanzados a partir de 2020. A diciembre de 2018 se espera que la estación opere hasta 2030.[22]

La ISS está formada por varios módulos presurizados habitables, armazones estructurales, paneles solares fotovoltaicos, radiadores térmicos, puertos de acople, bahías de experimentos y brazos robóticos. Los módulos principales han sido lanzados por los cohetes rusos Protón y Soyuz y por el Transbordador Espacial estadounidense.[23]​ Varias naves visitan la estación espacial en misiones de logística: las Soyuz y Progress rusas, las Dragon, Cygnus y Dragon 2 estadounidenses, el Vehículo de Transferencia H-II japonés,[6]​ y, anteriormente el Vehículo de Transferencia Automatizado europeo y el Transbordador Espacial. La Dragon permite el retorno de carga a la Tierra, capacidad que se utiliza por ejemplo para traer experimentos científicos de vuelta y poder realizar un análisis más exhaustivo.[24]

En sus primeros tiempos la estación tenía capacidad para una tripulación de tres astronautas, pero desde la llegada de la Expedición 20, aumentó para soportar una tripulación de hasta seis miembros.[25]​ A fecha de abril de 2021, 244 astronautas, cosmonautas y turistas espaciales de 19 naciones diferentes han visitado la estación espacial, varios de ellos en múltiples ocasiones. Esto incluye 153 estadounidenses, 50 rusos, nueve japoneses, ocho canadienses, cinco italianos, cuatro franceses, tres alemanes y uno de Bélgica, Brasil, Dinamarca, Kazajistán, Malasia, Países Bajos, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia, los Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido.[26]​. Hasta el momento no menos de 15 lenguas (de las más de siete mil habladas en la Tierra) se han escuchado en la Estación Espacial Internacional (por las lenguas maternas de sus visitantes/ocupantes): inglés (159 anglófonos), ruso (50 rusófonos), japonés (9 hablantes de japonés), francés (8 francófonos), italiano (5 italófonos), alemán (3 germanófonos), neerlandés (2 neerladófonos), y con un hablante cada uno: sueco, portugués, danés, kasajo, español, malayo, coreano y árabe. Sin embargo, esta referencia a la aproximación cultural de astronautas, cosmonautas y turistas espaciales, no excluye el hecho que todos hablaban una o más lenguas además de su propia lengua materna.

Objetivo

La ISS se construyó originalmente con la intención de ser un laboratorio, observatorio y fábrica a la vez que provee transporte, mantenimiento y una base en la órbita terrestre baja para misiones a la Luna, Marte y asteroides. Sin embargo, no todos los usos previstos en el memorándum de entendimiento original entre la NASA y Roscosmos se han cumplido.[27]​ En la Política espacial de los Estados Unidos de 2010 se le otorgaron los roles adicionales de servir propósitos comerciales, diplomáticos,[28]​ y educacionales.[29]

Investigación científica

 
El Cometa Lovejoy fotografiado por el comandante de la Expedición 30 Dan Burbank.
 
El comandante de la Expedición 8 Michael Foale realiza una inspección de la Microgravity Science Glovebox.
 
Vista de ojo de pez de varios laboratorios.
 
CubeSats desplegados desde el "NanoRacks CubeSat Deployer".

La ISS proporciona una plataforma para realizar investigaciones científicas, con energía, datos, refrigeración y tripulación disponibles para llevar a cabo los experimentos. Pequeñas naves no tripuladas también pueden servir de plataformas para algunos experimentos, especialmente aquellos que incluyen exposición al espacio, pero las estaciones espaciales ofrecen un ambiente a largo plazo en el que los estudios se pueden llegar a realizar durante décadas, combinado con el fácil acceso a investigadores humanos.[30][31]

La ISS simplifica los experimentos individuales permitiendo que grupos de experimentos compartan lanzamiento y tiempo con la tripulación. La investigación se realiza en una gran cantidad de campos incluyendo astrobiología, astronomía, ciencias físicas, ciencia de materiales, clima espacial, meteorología e investigaciones humanas como medicina espacial y ciencias de la vida.[9][10][11][32][33]​ Científicos en la tierra tienen acceso a los datos en tiempo real y pueden sugerir modificaciones a la tripulación. Si surgiese la necesidad de realizar un experimento continuando otro anterior los vuelos rutinarios de reabastecimiento permiten enviar suministros con relativa facilidad.[31]​ Las tripulaciones realizan expediciones durante varios meses aportando aproximadamente 160 horas de trabajo a la semana en una tripulación de seis personas. Sin embargo, buena parte del tiempo de la tripulación se utiliza en tareas de mantenimiento de la estación.[9][34]

El ambiente del espacio es hostil a la vida. La presencia en el espacio sin protección se caracteriza por un campo de radiación intenso (compuesto principalmente por protones y otras partículas subatómicas cargadas provenientes del viento solar además de los rayos cósmicos), un gran vacío, temperaturas extremas y microgravedad.[35]​ Algunas formas de vida simples llamadas extremófilos,[36]​ así como pequeños invertebrados llamados tardígrados[37]​ pueden sobrevivir en este medio en un estado de desecación extrema.[38]

En agosto de 2020 se informó de que la bacteria Terrestre Deinococcus radiodurans, altamente resistente a peligros medioambientales, sobrevivió tres años en el espacio, basándose en estudios realizados en la Estación Espacial Internacional. Estos descubrimientos apoyan la noción de panspermia, la hipótesis de que existe vida por todo el Universo, distribuida de varias formas, incluyendo polvo espacial, meteoroides, asteroides, cometas, planetoides o naves contaminadas.[39][40]

Investigación Médica

La investigación médica mejora los conocimientos sobre los efectos de la exposición a largo plazo del cuerpo humano al espacio, incluyendo Atrofia muscular, Osteoporosis y desplazamiento de fluidos. Estos datos se utilizarán para determinar si los vuelos espaciales de larga duración y la colonización del espacio son factibles. A fecha de 2006 los datos sobre pérdida de masa ósea y atrofia muscular sugerían que habría un riesgo alto de fractura y problemas de movimiento si los astronautas aterrizasen en un planeta después de una larga travesía por el espacio como los seis meses requeridos para llegar a Marte.[41][42]

Los estudios médicos a bordo de la ISS se realizan en nombre del Instituto Nacional de Investigación Biomédica Espacial (NSBRI). Resalta entre estos el del Diagnóstico Avanzado por Ultrasonidos en el estudio de la microgravedad en los astronautas que realizan ecografías con la orientación de expertos a distancia. El estudio considera el diagnóstico y tratamiento de condiciones médicas en el espacio. Por lo general, no hay ningún médico a bordo de la ISS y el diagnóstico de las condiciones médicas es un reto. Se prevé que las ecografías guiadas remotamente tendrán aplicación en la Tierra en situaciones de emergencia y de atención rural, donde es difícil el acceso a un médico capacitado.[43][44][45]

Observación Terrestre y Astronómica

La teledetección de la Tierra, astronomía e investigación del espacio profundo desde la ISS han aumentado drásticamente durante los años 2010 tras haberse completado el Segmento Orbital Estadounidense en 2011. Durante los más de 20 años del programa de la ISS investigadores a bordo de la ISS y en tierra han examinado aerosoles, ozono, rayos, y óxidos en la atmósfera terrestre, así como el Sol, rayos cósmicos, polvo cósmico, antimateria, y materia oscura en el universo.[46]

Es probable que el experimento más notable de la ISS sea el Espectrómetro Magnético Alpha (AMS), que pretende detectar materia oscura y responder otras preguntas fundamentales sobre nuestro universo. Actualmente acoplado a la estación, no habría sido fácil desplegarlo en otro vehículo por las necesidades que presenta de ancho de banda y potencia.[47][48]​ El 3 de abril de 2013 los científicos informaron de que era posible que se hubiesen detectado indicios de la materia oscura en el AMS.[49][50][51][52][53][54]​ Según los científicos, "Los primeros resultados del Espectrómetro Magnético Alpha confirman un exceso inexplicable de positrones de alta energía en los rayos cósmicos dirigidos a la Tierra".[55][56]

Otros ejemplos de experimentos astronómicos y telescopios basados en la ISS incluyen SOLAR, el Calorimetric Electron Telescope (CALET), el Monitor of All-sky X-ray Image (MAXI) el Neutron Star Interior Composition Explorer (NICER).[57][58]

Los experimentos de teledetección y observación terrestre que han volado en la ISS son el Orbiting Carbon Observatory 3 (OCO-3) monitoreo a largo plazo de las distribuciones de dióxido de carbono atmosférico del planeta, ISS-RapidScat para el estudio de los vientos oceánicos,[59]​ ECOSTRESS,[60]​ el Global Ecosystem Dynamics Investigation(GEDI) monitoreo de los bosques a nivel mundial, el Cloud Aerosol Transport System, el (Stratospheric Aerosol and Gas Experiment) SAGE III[61]​ y el Lightning Imaging Sensor (LIS).[46][62][63]

Microgravedad

 
Miembro de la tripulación almacenando muestras.
 
Una comparación entre la combustión de una vela en la Tierra (izquierda) y en un ambiente de microgravedad, como el encontrado en la ISS (derecha).

La gravedad a la altura de la ISS es aproximadamente el 90% de fuerte que es en la superficie Terrestre pero los objetos en la órbita están en un estado continuo de caída libre que resulta en la ingravidez aparente.[64]​ Esta ingravidez percibida se ve perturbada por cinco efectos separados:[65]

  • Arrastre de la atmósfera residual.
  • Vibración proveniente de los movimientos de la tripulación y los sistemas mecánicos de la estación.
  • Accionamiento de los giroscopios de control de momento.
  • Encendido de propulsores para cambios orbitales o de actitud.
  • Efectos del gradiente de la gravedad, también conocidos como efectos de la marea. En diferentes puntos de la estación actúan fuerzas ligeramente diferentes, si no fuese un cuerpo rígido cada parte seguiría una órbita diferente.

Los investigadores están estudiando el efecto de la microgravedad en la evolución, desarrollo, crecimiento y procesos internos de plantas y animales. A propósito de estos datos la NASA quiere investigar los efectos en el crecimiento de tejidos humanos tridimensionales y los cristales de proteínas inusuales que se pueden desarrollar en el espacio.[10]

La investigación de la física de fluidos en condiciones de microgravedad permitirá a los investigadores modelar mejor el comportamiento de los fluidos. Debido a que los líquidos se pueden combinar casi por completo en condiciones de microgravedad, los físicos pueden investigar fluidos inmiscibles en la Tierra. Además, un examen de las reacciones que se desaceleran por baja gravedad y temperatura, dará a los científicos una mejor comprensión de la superconductividad.[10]

El estudio de la ciencia de los materiales es una importante actividad de investigación de la ISS, con el objetivo de obtener beneficios económicos a través de la mejora de las técnicas utilizadas en el suelo.[66]​ Otras áreas de interés incluyen el efecto de la gravedad sobre el medio ambiente de baja combustión, a través del estudio de la eficiencia de la combustión y el control de las emisiones y contaminantes. Estos hallazgos podrían mejorar los conocimientos actuales sobre la producción de energía, y dar lugar a beneficios económicos y ambientales. Los planes futuros para los investigadores a bordo de la ISS son examinar los aerosoles, ozono, vapor de agua y óxidos en la atmósfera de la Tierra, así como los rayos cósmicos, el polvo cósmico la antimateria y la materia oscura en el Universo.[10]

Exploración

 
Un plano en 3D del complejo ruso MARS-500, utilizado para realizar experimentos en tierra que complementan a las preparaciones de la ISS para un viaje tripulado a Marte

La ISS ofrece una ubicación en la relativa seguridad de la órbita terrestre baja para probar sistemas de la nave que se requerirán para misiones de larga duración a la Luna y Marte. Esto proporciona experiencia en operaciones, mantenimiento, así como las actividades de reparación y reemplazo en órbita, habilidades esenciales en el funcionamiento de una nave espacial lejos de la Tierra, la reducción de los riesgos y el avance de las capacidades de las naves espaciales interplanetarias.[12]​ En referencia al experimento MARS-500, la ESA afirma que "Mientras que la ISS es esencial para responder a las preguntas relativas a los posibles efectos de la ingravidez, la radiación y otros factores específicas del espacio, aspectos tales como el efecto de aislamiento y confinamiento a largo plazo puede ser abordado en forma adecuada a través de simulaciones basadas en tierra”.​ Sergey Krasnov, jefe de programas de vuelos espaciales humanos de la agencia espacial rusa, Roscosmos, sugirió en 2011 que una "versión más corta" de MARS-500, podría llevarse a cabo en la ISS.[67]

En 2009, resaltando el valor del marco de colaboraciónen sí, Sergey Krasnov escribió, "Cuando lo comparamos con actuaciones separadas, el desarrollo conjunto de habilidades y recursos complementarios por parte de varios socios asegura el éxito y la seguridad de la exploración espacial. La ISS está ayudando a avanzar la exploración del espacio cercano a la Tierra y la realización de planes prospectivos de desarrollo y exploración del sistema solar incluyendo la Luna y Marte."[68]​ ​Una misión tripulada a Marte podría ser un esfuerzo multinacional que involucrase organismos espaciales y países fuera de la actual asociación de la ISS. En 2010, el Director General de la ESA, Jean-Jacques Dordain, declaró que su agencia está dispuesta a proponer a los otros cuatro socios que China, India y Corea del Sur sean invitadas a unirse a la asociación de la ISS.[69]​ El Administrador de la NASA Charles Bolden declaró en febrero de 2011, "Cualquier misión a Marte será probablemente un esfuerzo global".[70]​ Actualmente la legislación de Estados Unidos imposibilita a la NASA la cooperación con China en proyectos espaciales.[71]

Educación y divulgación

 
Manuscritos originales de Julio Verne mostrados por la tripulación en el interior del ATV Jules Verne.

La tripulación de la ISS ofrece oportunidades para los estudiantes de la Tierra realizando experimentos desarrollados por los estudiantes, demostraciones educativas, y versiones reducidas de experimentos reales además de comunicarse directamente con los estudiantes a través de los enlaces de radio, video y correo.[6][72]​ La ESA ofrece un amplio rango de materiales gratuitos que se pueden descargar para su uso en las aulas.[73]​ En una de las sesiones, los estudiantes pueden navegar por un modelo 3d del interior y exterior de la estación enfrentándose a retos en tiempo real.[74]

JAXA pretende inspirar a los niños para "aumentar su conciencia sobre la importancia de la vida y sus responsabilidades en la sociedad".[75]​ Mediante una serie de guías educativas, los estudiantes desarrollan un entendimiento más profundo del pasado, presente y futuro cercano de los vuelos espaciales tripulados, la Tierra y la vida.[76][77]​ En los experimentos "Semillas en el Espacio" de la JAXA, los efectos de las mutaciones sobre las semillas se miden plantando semillas que han volado en la ISS durante aproximadamente nueve meses. En la primera fase del uso de Kibō entre 2008 y mediados de 2010, los investigadores de más de una docena de universidades japonesas realizaron experimentos en campos muy diversos.[78]

Las actividades culturales son otro de los objetivos del programa de la ISS. Tetsuo Tanaka, el director del Space Environment and Utilization Center de la JAXA, ha dicho: "Hay algo sobre el espacio que llega incluso a la gente que no está interesada en la ciencia."[79]

Amateur Radio on the ISS (ARISS) es un programa voluntario que anima a los estudiantes alrededor del mundo a emprender carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas a través de oportunidades de comunicación mediante radio amateur con la tripulación de la ISS.[80][81]​ ARISS es un grupo de trabajo internacional, que consiste en delegaciones de nueve países incluyendo varios europeos, Japón, Rusia, Canadá, y los Estados Unidos. En zonas en las que el equipamiento de radio no se puede utilizar los estudiantes se conectan a través de estaciones de tierra que a su vez retransmiten la llamada a la estación espacial.[82]

Grabación de la voz del astronauta de la ESA Paolo Nespoli hablando sobre la ISS, producida en noviembre de 2017 para Wikipedia

First Orbit es un documental largometraje sobre Vostok 1, el primer vuelo espacial tripulado alrededor de la Tierra. Haciendo coincidir la órbita de la ISS con la que siguió la Vostok 1 lo máximo posible, en cuanto a momento del día y trayectoria terrestre, el cineasta Christopher Riley y el astronauta de la ESA Paolo Nespoli pudieron grabar la vista que Yuri Gagarin tuvo durante su pionero vuelo orbital. Este metraje se mezcló con las grabaciones de audio originales de la Vostok 1 obtenidas del Archivo del Estado Ruso. Nespoli recibió el crédito de director de fotografía por este documental, puesto que el grabó la mayoría de las imágenes durante la Expedición 26/27.[83][84]​ La premiere se emitió globalmente en YouTube en 2011 bajo una licencia gratuita a través de la página firstorbit.org.[85]

En mayo de 2013, el comandante Chris Hadfield grabó una cover y vídeo musical de "Space Oddity" de David Bowie a bordo de la estación, que fue publicado en YouTube.[86][87]​ Fue el primer video musical grabado en el espacio.[88]

En noviembre de 2017, mientras participaba en la Expedición 52/53, Paolo Nespoli realizó dos grabaciones de su voz (una en inglés y otra en italiano), para ser usadas en artículos de Wikipedia. Este fue el primer contenido realizado especialmente para Wikipedia en el espacio.[89][90]

Construcción

Fabricación

 
El Nodo 2 de la ISS en proceso de preparación en las Instalaciones de Procesamiento de la Estación Espacial.

Como la Estación Espacial Internacional es un proyecto multinacional, los componentes necesarios para su ensamblaje fueron fabricados en varios países alrededor del mundo. Empezando a mediados de los 1990, los componentes estadounidenses Destiny, Unity, la estructura de armazón integrada y los paneles solares fueron fabricados en el Centro Marshall de Vuelos Espaciales y el Complejo de Ensamblaje Michoud. Estos módulos fueron llevados al Edificio de Operaciones y Revisa y a las Instalaciones de Procesamiento de la Estación Espacial (SSPF) para realizar el ensamblaje final y las preparaciones para el lanzamiento.[91]

Los módulos rusos, incluyendo Zarya y Zvezda, fueron fabricados en el Centro Estatal Espacial de Investigación y Desarrollo Jrúnichev en Moscú. Zvezda se fabricó inicialmente en 1985 como un componente de la Mir-2, pero nunca llegó a ser lanzado como tal y en su lugar pasó a ser el Módulo de Servicio de la ISS.[92]

El módulo Columbus de la Agencia Espacial Europea fue fabricado en las instalaciones de Airbus Defensa y Espacio en Bremen, Alemania, junto con muchos otros contratistas localizados por toda Europa.[93]​ Los otros módulos fabricados por la ESA—Harmony, Tranquility, el MPLM Leonardo, y la Cupola—fueron fabricados en la fabrica de Thales Alenia Space en Turín, Italia. Los módulos fueron transportados en avión al SSPF del Centro Espacial Kennedy para el procesamiento previo al lanzamiento.[94]

El Módulo Japonés de Experimentos Kibō, fue fabricado entre varias instalaciones tecnológicas de Japón, el Centro Espacial Tsukuba de la NASDA (actual JAXA), y en el Instituto de Ciencias Espaciales y Astronáuticas. El módulo Kibo fue transportado por barco y avión al SSPF.[95]

El Sistema de Mantenimiento Móvil, que consiste en el Canadarm2 y Dextre, fue fabricado en varias instalaciones en Canadá (como el Laboratorio David Florida) y Estados Unidos, bajo un contrato con la Agencia Espacial Canadiense.[96]​ La base móvil que conecta el Canadarm2 mediante raíles a la estación fue construida por Northrop Grumman.

Ensamblaje

Orden de lanzamiento de los principales módulos
Fecha de lanzamiento Misión/cohete Módulo
20 de noviembre de 1998[97] Protón Zaryá
4 de diciembre de 1998[98] STS-88 Unity
12 de julio de 2000[99] Protón[100] Zvezda
14 de septiembre de 2001[101] Soyuz-U Cámara Pirs
7 de febrero de 2001 STS-98 Destiny
14 de julio de 2001 STS-104 Quest
23 de octubre de 2007[102] STS-120 Harmony
7 de febrero de 2008 STS-122 Columbus
11 de marzo de 2008 STS-123 Kibo
10 de noviembre de 2009 Soyuz-U[103] Poisk
8 de febrero de 2010 STS-130 Tranquility
14 de mayo de 2010 STS-132 Rassvet
24 de febrero de 2011 STS-133 Leonardo
21 de julio de 2021 Protón Nauka

     EE.UU.      Rusia      Europeo      Japón

El ensamblaje de la Estación Espacial Internacional, uno de los grandes esfuerzos en arquitectura espacial, comenzó su andadura en 1998.[104]​ Los módulos rusos fueron lanzados y acoplados robóticamente con la excepción del Rassvet. Todos los demás módulos fueron llevados por el Transbordador Espacial e instalados por miembros de la tripulación de la ISS y el transbordador utilizando el Canadarm2 (SSRMS) y actividades extravehiculares (EVAs). A 5 de junio de 2011 se habían añadido 159 componentes durante más de 1000 horas de EVA (ver paseos espaciales de la ISS). 127 de estos fueron realizados desde la estación y 32 desde los transbordadores.[105]​ Durante construcción la hubo que tener en cuenta en todo momento el ángulo beta de la estación.[106]

El primer módulo de la ISS, Zarya, fue lanzado el 20 de noviembre de 1998 en un cohete Protón ruso.[107]​ Proporcionaba propulsión, control de actitud, comunicaciones y energía eléctrica pero carecía de las funciones de soporte vital a largo plazo. Dos semanas después, el módulo pasivo de la NASA Unity fue lanzado a bordo de la misión STS-88 del Transbordador Espacial y acoplado a Zarya por los astronautas durante EVAs.[98][108]​ Este módulo tenía dos Adaptadores de Acoplamiento Presurizados (PMAs), uno lo conecta permanentemente con Zarya y el otro permitía al Transbordador Espacial acoplarse a la estación. En aquel momento, la estación rusa Mir seguía estando ocupada y la ISS se mantuvo vacía dos años.

El 12 de julio del 2000, el Zvezda fue lanzado a la órbita. Sus paneles solares y antena de comunicaciones fueron desplegados mediante comandos preprogramados. En ese momento pasó a ser el objetivo pasivo para un encuentro orbital con Zarya y Unity manteniendo su órbita mientras el vehículo Zarya-Unity realizaba las maniobras y el atraque utilizando los sistemas automatizados rusos. El ordenador de a bordo de Zarya transfirió el control de la estación al de Zvezda poco después del atraque. Zvezda añadía dormitorios, baño, cocina, depuradores de CO2, deshumidificador, generadores de oxígeno, equipamiento de ejercicio y comunicaciones por voz y vídeo con control de misión. Esto permitió la ocupación permanente de la estación.[109][110]​ La primera tripulación, la Expedición 1, llegó a la estación en noviembre del 2000 en la Soyuz TM-31. Al final del primer día en la estación, el astronauta Bill Shepherd solicitó el uso del indicativo de radio "Alpha", que él y el cosmonauta Krikaliov preferían al incómodo "International Space Station".[111]​ El nombre "Alpha" se había utilizado para la estación a principios de los 90,[112]​ y su uso fue autorizado para la duración de la Expedición 1.[113]​ Shepherd había estado abogando por el uso de un nuevo nombre ante los administradores del programa desde hacía tiempo. Refiriéndose a una tradición naval en una rueda de prensa anterior al lanzamiento declaró: "Desde hace miles de años, los humanos se han hecho a la mar en barcos. La gente ha diseñado y construido embarcaciones, botadas con el sentimiento de que un nombre le traerá buena suerte a la tripulación y éxito en su viaje."[114]​ Yuri Semenov, por aquel entonces el presidente de la Corporación Espacial Energía, se oponía al nombre "Alpha" apoyándose en que Mir fue la primera estación espacial modular, por lo que los nombres "Beta" o "Mir 2" habrían sido más adecuados para la ISS.[113][115][116]

La Expedición 1 llegó entre los vuelos STS-92 y STS-97. Estas dos misiones del transbordador añadieron segmentos a la estructura de armazón integrada, que proporcionaba comunicaciones de banda Ku, control de actitud adicional para la masa del segmento orbital estadounidense USOS, y paneles solares para complementar los cuatro existentes en la estación.[117]

Durante los dos años siguientes la estación continuó expandiéndose. Un cohete Soyuz-U llevó el módulo de acople Pirs. Los Transbordadores Espaciales Discovery, Atlantis, y Endeavour llevaron el laboratorio Destiny y la esclusa Quest, además del brazo robot principal, el Canadarm2, y varios segmentos más de la estructura de armazón integrada.

El calendario de ampliación fue interrumpido por el parón de vuelos que siguió al desastre del Columbia en 2003. Los transbordadores se mantuvieron en tierra hasta 2005 reanudando los vuelos con el Discovery en la misión STS-114.[118]

El ensamblaje continuó en 2006 con la llegada del Atlantis en la STS-115, que llevó un segundo par de paneles solares. Varios segmentos del armazón y un tercer par de paneles solares fueron llevados en las misiones STS-116, STS-117, y STS-118. Como resultado de la ampliación de la capacidad de generación de energía de la estación, se pudieron acomodar más módulos presurizados, añadiendo el nodo Harmony y el laboratorio europeo Columbus. Estos fueron seguidos rápidamente por los primeros dos componentes del Kibō. En marzo de 2009, el STS-119 completó la instalación de la estructura de armazón integrada con la instalación del cuarto y último par de paneles solares. La última sección de Kibō fue llevada en julio de 2009 en la STS-127, seguida por el módulo ruso Poisk. El tercer nodo, Tranquility, fue llevado en febrero de 2010 por el Endeavour durante la STS-130, junto con la Cúpula, seguido en mayo de 2010 por el penúltimo módulo ruso, Rassvet. Rassvet fue llevado por el Atlantis en la STS-132 a cambio del lanzamiento del Zarya, módulo financiado por Estados Unidos, a bordo de un cohete Protón en 1998.[119]​ El último módulo presurizado del USOS, Leonardo, fue llevado a la estación en febrero de 2011 en el último vuelo del Discovery, STS-133.[120]​ El espectrómetro magnético alfa fue llevado por el Endeavour en la STS-134 ese mismo año.[121]

A junio de 2011, la estación estaba formada por 15 módulos presurizados y la estructura de armazón integrada. Aún faltaban por lanzar 5 elementos, incluyendo el Nauka junto con el Brazo Robótico Europeo, el Prichal, y dos módulos llamados NEM-1 y NEM-2.[122]​ A fecha de marzo de 2021, estaba programado que el módulo ruso de investigación, Nauka, se lance en la primavera de 2021,[123][124][125]​ junto con el Brazo Robótico Europeo que tendrá la capacidad de recolocarse en diferentes partes de los módulos rusos de la estación.[126]​ Finalmente en julio de 2021 fue lanzado y acoplado el Nauka junto con el Brazo Robótico Europeo.

La masa bruta de la estación ha cambiado con el tiempo. La masa total de lanzamiento de los módulos que se encuentran en órbita es de aproximadamente 419 725 kg (a 12 de enero de 2021).[2]​ La masa de los experimentos, piezas de repuesto, efectos personales, tripulación, comida, ropa, combustibles, agua, gases, naves acopladas y otros elementos suman al total de la masa de la estación.

Estructura

 
Plano técnico de los componentes
 
Localización de las ventanas del ROS
 
Localización de las ventanas del USOS

La ISS es una estación espacial modular de tercera generación.[127][128]​ Las estaciones modulares permiten el añadido o eliminación de módulos de la estructura facilitando una mayor flexibilidad.

A continuación se muestra un diagrama con los componentes principales de la estación. El nodo Unity está conectado directamente al laboratorio Destiny pero se muestran separados por claridad,[129]​ encontrándose casos similares en otras partes de la estructura. A continuación se muestra una leyenda con los colores del diagrama.      Componentes presurizados      Componentes no presurizados      Componentes decomisionados      Superestructura      Componentes planeados



Puerto de acople
Ruso
Panel solarZvezda DOS-8
(módulo de servicio)
Panel solar
Puerto de acople
Ruso
Poisk (MRM-2)
esclusa
Pirs
esclusa
Puerto de acople
Ruso
Panel solarRadiador de calor
Brazo robótico
Europeo
Nauka
laboratorio
Puerto de acople
Ruso
Prichal
Panel solarEsclusa de experimentos
Panel solar (retraído)Zarya FGB
(primer módulo)
Panel solar (retraído)
Rassvet
(MRM-1)
Puerto de acople
Ruso
PMA 1
Puerto de atraque
para naves de carga
Leonardo
bahía de carga
BEAM
hábitat
Quest
esclusa
Unity
Nodo 1
Tranquility
Nodo 3
Bishop
esclusa
ESP-2Cupola
iROSAiROSA
Panel solarPanel solarRadiador de calorRadiador de calorPanel solarPanel solar
ELC 2, AMSArmazón Z1ELC 3
Armazones S5/S6Armazones S3/S4Armazón S1Armazón S0Armazón P1Armazones P3/P4Armazones P5/P6
ELC 4, ESP 3ELC 1
Dextre
brazo robótico
Canadarm2
brazo robótico
Panel solarPanel solarPanel solarPanel solar
iROSAiROSAiROSAiROSA
ESP-1Destiny
laboratorio
Kibō logistics
cargo bay
IDA 3
adaptador de acople
Puerto de atraque
para naves de carga
PMA 3
puerto de acople
Kibō
brazo robótico
External payloadsColumbus
laboratorio
Harmony
Nodo 2
Kibō
laboratorio
Kibō
plataforma externa
PMA 2
puerto de acople
IDA 2
adaptador de acople
Módulos de Axiom

Módulos presurizados

Zarya

 
Zarya visto desde el Transbordador Espacial Endeavour durante la misión STS-88.

Zarya (en ruso, Заря́, lit. 'Amanecer'), también conocido como el Bloque Funcional de Carga o FGB (en ruso, "Функционально-грузовой блок", lit. 'Funktsionalno-gruzovoy blok', o ФГБ), fue el primer módulo de la ISS en ser lanzado.[130]​ El FGB proveyó energía eléctrica, almacenamiento, propulsión y guiado durante la primera fase del ensamblado. Tras el lanzamiento y ensamblaje en órbita de otros módulos más especializados que sustituían sus funcionalidades, Zarya se utiliza en la actualidad principalmente como almacén, tanto en el interior como en los tanques de combustible exteriores. El Zarya desciende de la nave TKS diseñado para el programa Salyut ruso. El nombre Zarya, que significa "amanecer",[130]​ le fue dado al FGB porque significaba el comienzo de una nueva era para la cooperación internacional en el espacio. A pesar de que fue construido por una empresa rusa el dueño del módulo es Estados Unidos.[131]

Zarya fue construido entre diciembre de 1994 y enero de 1998 en el Centro Estatal Espacial de Investigación y Desarrollo Jrúnichev de Moscú[130]​ para una vida útil de un mínimo de 15 años y lanzado el 20 de noviembre de 1998 en un cohete Protón ruso desde el Sitio 81 del Cosmódromo de Baikonur en Kazajistán a una órbita de 400 km de altura. Después de que Zarya alcanzase la órbita, se lanzó la misión STS-88 el 4 de diciembre de 1998 para acoplar el módulo Unity.

Unity

 
Unity visto desde el Transbordador Espacial Endeavour durante la misión STS-88.

El módulo de conexión Unity, también conocido como Nodo 1, fue el primer componente de la ISS construido por Estados Unidos. Conecta los segmentos ruso y el estadounidense de la estación y es donde la tripulación come junta.

El módulo tiene forma cilíndrica, con seis puertos de atraque (proa, popa, babor, estribor, cénit, y nadir) facilitando las conexiones con otros módulos. Unity mide 4.57 metros de diámetro, 5.47 metros de largo, está hecho de acero y fue construido para la NASA por Boeing en una instalación del Marshall Space Flight Center en Huntsville, Alabama. Unity es el primero de los tres módulos de conexión; los otros dos son Harmony y Tranquility.[132]

Unity fue llevado a la órbita como la carga principal del Transbordador Espacial Endeavour en la misión STS-88, la primera misión del transbordador espacial dedicada a la construcción de la estación. El 6 de diciembre de 1998, la tripulación del STS-88 acopló el PMA de popa del Unity con el puerto frontal del módulo Zarya.[133]​ Ésta fue la primera conexión entre dos módulos de la estación.

Zvezda

 
Zvezda visto desde el Transbordador Espacial Endeavour durante la misión STS-97.

Zvezda (en ruso, Звезда́, lit. 'Estrella'), Salyut DOS-8, también conocido como el Módulo de Servicio Zvezda, es un módulo de la ISS. Fue el tercer módulo en ser lanzado y provee todos los sistemas de soporte vital, algunos de los cuales están suplementados en el USOS, así como alojamiento para dos miembros de la tripulación. Es el centro estructural y funcional del Segmento Orbital Ruso. Aquí se reúne la tripulación para gestionar las emergencias en la estación.[134][135][136]

La estructura básica del Zvezda, conocida como "DOS-8", fue construida inicialmente a mediados de los 1980 para constituir el núcleo de la estación espacial Mir-2. Esto significa que el Zvezda tiene una disposición similar al núcleo (DOS-7) de la Mir. De hecho durante un tiempo estuvo etiquetado como Mir-2 en la fábrica. Los antecedentes al diseño nos llevan hasta las estaciones Salyut originales. La estructura se completó en febrero de 1985 y el equipamiento principal estaba instalado en octubre de 1986.

El cohete utilizado en su lanzamiento a la ISS llevaba publicidad, el logo de Pizza Hut,[137][138][139]​ por el que supuestamente llegaron a pagar más de 1 millón de dólares.[140]​ El dinero ayudó a mantener el Centro Estatal Espacial de Investigación y Desarrollo Jrúnichev y las agencias de publicidad rusas que orquestaron el evento.[138]

El 26 de julio del 2000, Zvezda se convirtió en el tercer componente de la ISS cuando se acopló a la popa del Zarya. (el módulo Unity ya había sido acoplado al Zarya.) Más adelante, los ordenadores del Zvezda recibieron el testigo de los del Zarya y pasaron a controlar la estación.[141]

Destiny

 
El módulo Destiny siendo instalado en la ISS.

El módulo Destiny, también conocido como el laboratorio estadounidense, es la instalación principal para la investigación de Estados Unidos a bordo de la Estación Espacial Internacional.[142][143]​ Estuvo atracado en el Unity y activado durante un periodo de cinco días en febrero de 2001.[144]Destiny es la primera estación de investigación permanente en órbita de la NASA desde que se abandonó el Skylab en febrero de 1974.

Boeing comenzó la construcción del laboratorio de 14.5 toneladas en 1995 en las Instalaciones de Ensamblaje de Michoud y después en el Centro Marshall de Vuelos Espaciales en Huntsville, Alabama.[142]Destiny fue transportado al Kennedy Space Center en Florida en 1998, y fue entregado a la NASA para las preparaciones previas al lanzamiento en agosto del 2000. Fue lanzado el 7 de febrero de 2001 a bordo del Transbordador Espacial Atlantis en la misión STS-98.[144]

Quest

 
Módulo de Esclusa Conjunta Quest.

La Esclusa Conjunta Quest, anteriormente conocida como el Módulo de Esclusa Conjunta, es la esclusa principal de la estación. Quest fue diseñada para soportar actividad extravehicular realizada con los trajes Unidad de Movilidad Extravehicular del Transbordador Espacial (EMU) y los Traje espacial Orlan. La esclusa fue lanzada en la misión STS-104 el 14 de julio de 2001.[145]​ Antes de que Quest fuese acoplada, los paseos espaciales rusos solo podían realizarse desde el módulo de servicio Zvezda, y los estadounidenses desde un Transbordador Espacial acoplado. La llegada del módulo de acople Pirs el 17 de septiembre de 2001 proveyó otra esclusa desde la que realizar paseos espaciales con los trajes Orlan.[146]

Pirs y Poisk

 
El módulo Pirs acoplado a la ISS.
 
Poisk después de llegar a la ISS el 12 de noviembre de 2009.

Pirs (en ruso, Пирс, lit. 'Muelle') y Poisk (en ruso, По́иск, lit. 'Buscar') son módulos rusos de esclusa, cada uno tiene dos escotillas idénticas. Una escotilla de la Mir que se abría hacia el exterior falló después de abrirse con fuerza debido a una pequeña diferencia de presión.[147]​ Todas las escotillas de EVA de la estación se abren hacia el interior evitando este riesgo. Pirs fue utilizado para almacenar, revisar y rehabilitar trajes rusos Orlan y proveía una entrada de contingencia para la tripulación que usase los trajes americanos, ligeramente más abultados. Los puertos de acople encontrados en los extremos de estos módulos permiten el acople de naves Soyuz y Progress, así como la transferencia automática de combustible desde y hacia el segmento ruso de la estación.[148]

Pirs fue lanzado el 14 de septiembre de 2001, como la Misión de Ensamblaje de la ISS 4R, en un cohete Soyuz-U ruso, utilizando una Progress (nave) modificada, Progress M-SO1, como etapa superior.[149]Poisk fue lanzado el 10 de noviembre de 2009[150][151]​ acoplado a otra Progress modificada, llamada Progress M-MIM2, en un Soyuz-U desde el Launch Pad 1 en el Cosmódromo de Baikonur en Kazajistán.

El 26 de julio de 2021 el Pirs fue desacoplado de la estación mediante la Progress MS-16 para proceder a su incineración durante la reentrada siendo el primer módulo permanente de la estación que se retira del servicio. Esto deja el hueco necesario para el acople del Nauka.

Harmony

 
Harmony, en la imagen, conectado al Columbus, Kibo, y Destiny. Los puertos de nadir y cénit están libres.

Harmony, también conocido como Nodo 2, es el "centro neurálgico" de la ISS. Conecta los módulos de laboratorio de Estados Unidos, Europa y Japón, además de proveer energía eléctrica y conexiones de datos. Aquí duermen cuatro de los miembros de la tripulación.[152]

Harmony fue lanzado con éxito a bordo de la misión STS-120 el 23 de octubre de 2007.[153][154]​ Tras estar atracado temporalmente a babor del Unity,[155]​ fue movido a su localización permanente en la proa del laboratorio Destiny el 14 de noviembre de 2007.[156]Harmony añadió 75.5 m3 al volumen de la estación, un aumento de casi el 20%, de 424.75 m3 a 500.25 m3. La instalación de este módulo significó que, desde la perspectiva de la NASA, el núcleo del segmento estadounidense de la estación estaba completo.[157]

Tranquility

 
Tranquility en 2011

Tranquility, también conocido como el Nodo 3, es un módulo de la ISS que contiene sistemas de control ambientales, sistemas de soporte vital, un baño, equipamiento de ejercicio y una cúpula de observación.

Thales Alenia Space construyó el módulo para la ESA y la Agencia Espacial Italiana. Una ceremonia el 20 de noviembre de 2009 transfirió la titularidad del módulo a la NASA.[158]​ El 8 de febrero de 2010, la NASA lanzó el módulo en la misión STS-130 del Transbordador Espacial.[159]

Columbus

 
El módulo Columbus en la ISS.

Columbus es un laboratorio científico que forma parte de la ISS y representa la mayor contribución a la estación por parte de la Agencia Espacial Europea (ESA).

El laboratorio Columbus voló al Centro Espacial Kennedy (KSC) en Florida en un Airbus Beluga. Fue lanzado a bordo del Transbordador Espacial Atlantis el 7 de febrero de 2008 en la misión STS-122. Está diseñado para un mínimo de diez años de operación. El módulo se controla desde el Centro de Control Columbus, que se encuentra en el Centro de Operaciones Espaciales Alemán, parte del German Aerospace Center en Oberpfaffenhofen cerca de Munich, Alemania.

La Agencia Espacial Europea invirtió 1400 millones de euros en la construcción del Columbus, incluida la infraestructura de tierra necesaria para el control del módulo y los experimentos que se realizan en su interior.[160]

Kibō

 
El componente expuesto del Kibō a la derecha.

El Módulo de Experimentos Japonés (JEM), conocido como Kibō (きぼう? lit. 'Esperanza'), es un módulo científico japonés desarrollado por JAXA. Es el módulo más grande de la estación y está acoplado al Harmony. Las primeras dos piezas del Kibō fueron lanzadas en las misiones del Transbordador Espacial STS-123 y STS-124. El tercer y final componente fue lanzado en la STS-127.[161]

Cupola

 
Las ventanas de Cupola con las cubiertas retiradas.

La Cupola es un módulo construido por la ESA que sirve de observatorio. Su nombre proviene de la palabra italiana cupola, que significa "cúpula". Sus siete ventanas se utilizan para realizar experimentos, acoples y observaciones de la tierra. Fue lanzada a bordo de la misión STS-130 del Transbordador Espacial el 8 de febrero de 2010 y acoplado al Tranquility (Nodo 3). Con el acople de la Cupola, la construcción de la ISS alcanzó el 85% de completitud. La ventanilla central tiene un diámetro de 80 cm.[162]

Rassvet

 
Rassvet visto desde la Cupola durante la misión STS-132 con una Progress abajo a la derecha.

Rassvet (en ruso, Рассве́т, lit. 'Amanecer'), también conocido como el MRM-1 (Mini-Research Module 1, que significa Mini-Módulo de Investigación 1) (en ruso, Малый исследовательский модуль, МИМ 1) y anteriormente conocido como el DCM (Docking Cargo Module, que significa Modulo de Carga y Acoplamiento), es un componente de la ISS. El diseño del módulo es similar al Mir Docking Module lanzado en la misión STS-74 en 1995. Rassvet se utiliza principalmente para el almacenamiento de carga y como puerto de acople para naves visitantes. Voló a la ISS a bordo del Transbordador Espacial Atlantis en la misión STS-132 el 14 de mayo de 2010,[163]​ y fue conectado a la ISS el 18 de mayo.[164]​ El 28 de junio de 2010, la Soyuz TMA-19 realizó el primer acoplamiento con el módulo.[165]

Leonardo

 
Leonardo, Módulo Multipropósito Permanente.

El Módulo Multipropósito Permanente Leonardo (PMM) es un módulo de la ISSis. Fue lanzado a bordo del Transbordador Espacial en la misión STS-133 el 24 de febrero de 2011 e instalado el 1 de marzo.[166]Leonardo se utiliza principalmente para el almacenamiento de repuestos, deshechos y provisiones de la ISS que hasta ese momento se almacenaban en diferentes lugares por toda la estación. El PMM Leonardo fue un Módulo Logístico Multipropósito (MPLM) antes de 2011 pero fue modificado a su actual configuración. Anteriormente se utilizaba como uno de los tres MPLM que llevaban carga hacia y desde la estación a bordo del Transbordador Espacial.[167]​ El módulo lleva el nombre del polímata italiano Leonardo da Vinci.

Módulo de Actividad Ampliable Bigelow

 
Progreso durante la expansión del BEAM.

El Módulo de Actividad Ampliable Bigelow (BEAM) es un módulo experimental expansible desarrollado por Bigelow Aerospace, bajo un contrato con la NASA, para realizar pruebas como módulo temporal de la ISS desde 2016 y hasta 2020 como mínimo. Llegó a la ISS el 10 de abril de 2016,[168]​ y fue acoplado a la estación el 16 de abril, siendo expandido y presurizado el 28 de mayo de 2016.[169]

Adaptadores de Acoplamiento Internacional

 
IDA-1.

El Adaptador de Acoplamiento Internacional (IDA, International Docking Adapter) es un adaptador de sistemas de acople desarrollado para convertir el APAS-95 (Androgynous Peripheral Attach System) al Sistema de Acople de la NASA (NDS)/Sistema de Acople Internacional Estándar (IDSS). Se ha colocado un IDA en cada uno de los dos Adaptadores de Acoplamiento Presurizados (PMAs) libres de la estación, ambos conectados al módulo Harmony.

IDA-1 se perdió debido a un fallo en el lanzamiento de la SpaceX CRS-7 el 28 de junio de 2015.[170][171][172]

IDA-2 fue lanzado en la SpaceX CRS-9 el 18 de julio de 2016.[173]​ Fue acoplado al PMA-2 durante un paseo espacial el 19 de agosto de 2016.[174]​ El primer acople fue realizado con la llegada de la Crew Dragon Demo-1 el 3 de marzo de 2019.[175]

IDA-3 fue lanzado en la SpaceX CRS-18 en julio de 2019.[176]​ Fue construido en su mayoría utilizando piezas de repuesto para acelerar el proceso.[177]​ Fue acoplado y conectado al PMA-3 durante un paseo espacial el 21 de agosto de 2019.[178]

Módulo de Esclusa Bishop

El Módulo de Esclusa Bishop (anteriormente conocido Módulo de Esclusa de NanoRacks) es un módulo de esclusa financiado comercialmente que será llevado a la ISS en la SpaceX CRS-21 en diciembre de 2020.[179][180]​ El módulo ha sido construido por NanoRacks, Thales Alenia Space, y Boeing.[181]​ Se utilizará para desplegar CubeSats, SmallSats, y otras cargas externas para la NASA, CASIS, y otros clientes comerciales y gubernamentales.[182]

Nauka

 
Renderizado por ordenador del Nauka acoplado al Zvezda.

Nauka (en ruso, Нау́ка, lit. 'Ciencia'), también conocido como el Módulo de Laboratorio Multipropósito (MLM), (Ruso: Многофункциональный лабораторный модуль, o МЛМ), es un componente de la ISS lanzado el 21 de julio de 2021 a las 14:58 UTC. El MLM está financiado por Roscosmos. En los planes originales de la ISS, Nauka iba a usar la localización del Modulo de Carga y Acoplamiento (DSM), pero el DSM fue reemplazado posteriormente por el módulo Rassvet y trasladado al puerto nadir de Zarya. Se planificó que el Nauka se acoplase al puerto nadir del Zvezda, reemplazando el Pirs.[183][184]

El lanzamiento del Nauka, inicialmente planeado para el 2007, fue retrasado en repetidas ocasiones por diferentes razones.[185]​ A fecha de mayo de 2020, el lanzamiento estaba asignado para no antes de la primavera de 2021,[125]​ que sería el fin de la garantía de algunos sistemas del módulo. Finalmente, el 21 de julio de 2021 fue lanzado a bordo de un cohete Protón desde el cosmódromo de Baikonur. El 29 de julio de 2021 a las 13:29 UTC el módulo se acopló al puerto nadir del Zvezda pasando a formar parte de la estación.

Elementos no presurizados

 
Vista de todos los componentes del armazón de la ISS.

La ISS tiene un gran número de componentes externos que no requieren estar presurizados. El más grande de ellos es la Estructura de Armazón Integrada (ITS), en la que están montados los paneles solares y radiadores principales de la estación.[186]​ El ITS consiste en diez segmentos separados que forman una estructura de 108,5 m de largo.[104]

Se pretendía que la estación tuviese varios componentes externos más pequeños como seis brazos robóticos, tres Plataformas de Almacenamiento Externas (ESPs) y cuatro Soportes de Logística ExPRESS (ELCs).[187][188]​ A pesar de que estas plataformas facilitan el despliegue y desarrollo de los experimentos (incluyendo el MISSE, el STP-H3 y la Misión de Repostaje Robótico) en el vacío aportando energía y la capacidad de procesar los datos localmente, su función principal es almacenar Unidades de Repuestos Orbitales (ORUs) de repuesto. Las ORUs son piezas que pueden ser reemplazadas cuando fallan o llegan al final de su vida útil, incluyendo bombas, tanques de almacenamiento, antenas y unidades de baterías. Estas unidades son reemplazadas por astronautas durante sus actividades extravehiculares o por los brazos robóticos.[189]​ Varias misiones del Transbordador Espacial se dedicaron a llevar ORUs, incluyendo la STS-129,[190]STS-133[191]​ y STS-134.[192]​ A fecha de enero de 2011, solo se ha utilizado otro medio para el transporte de ORUs—la nave de carga japonesa HTV-2—que llevó un FHRC y CTC-2 en su sección expuesta (EP).[193]

 
Construcción de la Estructura de Armazón Integrada sobre Nueva Zelanda.

También hay instalaciones más pequeñas de exposición montadas directamente a los módulos de laboratorio; la Instalación Expuesta del Kibō forma la parte externa del conjunto Kibō,[194]​ y una instalación en el laboratorio europeo Columbus provee conexiones de corriente y datos a experimentos como el EuTEF (Instalación Europea de Tecnología Expuesta)[195][196]​ y el Conjunto de Reloj Atómico en el Espacio.[197]​ Un instrumento de teledetección, SAGE III-ISS, fue llevado a la estación en febrero de 2017 a bordo de la CRS-10,[198]​ y el experimento NICER fue llevado a bordo de la CRS-11 en junio de 2017.[199]​ La carga útil más grande montada en el exterior de la estación es el Espectrómetro Magnético Alfa (AMS), un experimento de física de partículas lanzado en la STS-134 en mayo de 2011, y montado en el ITS. El AMS mide rayos cósmicos para buscar pistas de materia oscura y antimateria.[200][201]

La Plataforma Externa de Alojamiento de Carga commercial Bartolomeo, fabricada por Airbus, fue lanzada a bordo de la CRS-20 y acoplada al módulo europeo Columbus. Proveerá 12 espacios externos adicionales, ampliando los ocho del Soportes de Logística ExPRESS, diez del Kibō, y cuatro del Columbus. El sistema está diseñado para ser operado robóticamente y no necesitará de intervención manual de los astronautas. Se ha nombrado en honor al hermano pequeño de Cristóbal Colón.[202][203][204]

Brazos robóticos y grúas de carga

 
El comandante Volkov junto al Pirs de espaldas a la Soyuz mientras opera la grúa manual
Strela (que sujeta al fotógrafo Oleg Kononenko).
 
Dextre, como muchos de los experimentos y brazos robóticos de la estación, puede ser controlado desde la Tierra, permitiendo que se realicen tareas mientras duerme la tripulación.

La Estructura de Armazón Integrada sirve de base para el manipulador remoto principal de la estación, el Sistema de Mantenimiento Móvil (MSS), que está formado por tres componentes principales:

  • Canadarm2, el brazo robótico más grande de la estación, tiene una masa de 1800 kg y se utiliza para: acoplar y manipular naves y módulos del USOS; sujetar miembros de la tripulación y equipamiento durante actividades extravehiculares; y mover el Dextre para realizar trabajos.[205]
  • Dextre es un manipulador robótico de 1560 kg que tiene dos brazos y un torso rotatorio, equipado con herramientas, luces y cámaras para reemplazar ORUs y realizar otras tareas que necesitan de un control más preciso.[206]
  • El Sistema de Base Móvil (MBS) es una plataforma que se mueve a lo largo de los raíles que se encuentran en el armazón de la estación. Sirve de base para el Canadarm2 y Dextre, permitiendo que los brazos alcancen cualquier parte del USOS.[207]

Se añadió un accesorio de agarre al Zarya en la STS-134 para permitir al Canadarm2 trasladarse al segmento orbital Ruso.[208]​ También en la STS-134 se instaló el Orbiter Boom Sensor System (OBSS) de 15,24 m, que se había usado en los transbordadores para inspeccionar el escudo térmico y que permite aumentar el alcance del MSS.[208]​ Los componentes del MSS se pueden manejar mediante control remoto por personal de tierra o de la ISS, realizando tareas en el exterior sin necesidad de paseos espaciales.

El Sistema Manipulador Remoto Japonés, que se encarga de la instalación expuesta del Kibō,[209]​ fue lanzado en la STS-124 y está acoplado al Kibō.[210]​ El brazo es similar al del Transbordador Espacial en que está permanentemente acoplado en un extremo y en el otro tiene un enganche para el accesorio de agarre estándar.

Componentes planeados

Brazo Robótico Europeo

El Brazo Robótico Europeo, que se encargará del Segmento Orbital Ruso, será lanzado junto con el Módulo de Laboratorio Multipropósito en 2021.[211]​ El ROS no necesita manipular naves o módulos porque todos se acoplan de forma automática y pueden ser desechados de la misma forma. La tripulación utiliza las dos grúas de carga Strela (en ruso, Стрела́, lit. 'Flecha') durante los paseos espaciales para mover equipamiento y otros cosmonautas en el exterior del ROS. Cada grúa Strela crane tiene una masa de 45 kg.

Prichal

 
Maqueta del módulo Prichal en el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Gagarin.

Prichal, también conocido como Módulo Uzlovoy o UM (en ruso, Узловой Модуль Причал, lit. 'Módulo Nodal de Atraque'),[212]​ es un módulo de 4 t[213]​ con forma esférica que permitirá el acople de dos módulos de energía y ciencia durante la fase final del ensamblaje de la estación, y proveerá al segmento ruso puertos de acople adicionales para recibir naves Soyuz MS y Progress MS. UM será lanzado en el tercer cuarto de 2021.[214]​ Será integrado con una versión especial de la nave de carga Progress y lanzado por un cohete Soyuz estándar, acoplándose al puerto nadir del módulo Nauka. Uno de los puertos está equipado con un sistema de acople híbrido activo que le permite acoplarse al MLM. Los restantes cinco puertos son híbridos pasivos permitiendo el acople de vehículos Soyuz y Progress así como módulos más pesados y naves futuras con sistemas de acople modificados. El módulo habría servido como el único elemento permanente del ahora cancelado OPSEK.[214][215][184]

Módulos de Ciencia y Energía 1 y 2

El Módulo de Ciencia y Energía 1, SPM-1 (del inglés Science Power Module 1, también conocido como NEM-1) y el Módulo de Ciencia y Energía 2, SPM-2 (del inglés Science Power Module 2, también conocido como NEM-2) son dos módulos cuya llegada no se espera hasta mínimo 2024.[216]​ Se acoplarán al Prichal, que se espera que se acople al Nauka cuando ambos sean lanzados.[184]​ Si se cancelase el Nauka, entonces Prichal, SPM-1, y SPM-2 se acoplarían al puerto cénit del Zvezda. SPM-1 y SPM-2 también serían componentes esenciales de la estación OPSEK.[217]

Segmento de Axiom

En enero de 2020, la NASA otorgó a Axiom Space un contrato para construir un módulo comercial para la ISS con una fecha de lanzamiento de 2024. El contrato existe bajo el programa NextSTEP2. NASA negoció un contrato a precio fijo con Axiom para construir y llevar el módulo, que se acoplará al puerto frontal del módulo Harmony (Nodo 2). A pesar de que la NASA solo ha contratado un módulo, Axiom pretende construir un segmento entero consistiendo de cinco módulos, incluyendo un nodo, una instalación de investigación y fabricación orbital, un hábitat para la tripulación, y un observatorio con grandes ventanales. Se espera que el segmento de Axiom aumenta ampliamente las capacidades y el valor de la estación, permitiendo tripulaciones más grandes y vuelos privados por parte de otras organizaciones. Axiom planea convertir el segmento en una estación independiente cuando la ISS sea desmantelada, con la intención de que actuase como su sucesora.[218][219][220]

Componentes propuestos

Xbase

Construido por Bigelow Aerospace. En agosto de 2016 Bigelow negoció un acuerdo con la NASA para desarrollar un prototipo a tamaño real del Deep Space Habitation basado en el B330 bajo la segunda fase del "Next Space Technologies for Exploration Partnerships". El módulo se llama Expandable Bigelow Advanced Station Enhancement (XBASE) y Bigelow espera probarlo acoplándolo a la Estación Espacial Internacional.[221]

Independence-1

La empresa NanoRacks, tras finalizar su contrato con la NASA, y tras ganar uno nuevo en la Fase 2 del NextSTEP, está desarrollando su concepto del Independence-1 (anteriormente conocido como Ixion), que convertiría tanques de etapas de cohete gastados en áreas habitables, para ser probado en el espacio. En la primavera de 2018, Nanoracks anunció que Ixion ahora se conoce como Independence-1, el primer 'puesto avanzado' de su programa "Space Outpost".[222][221][223]

Demostración de Centrifugador Nautilus-X

Si se construye, será la primera demostración del concepto en el espacio a suficiente escala como para generar una fuerza notable. Será diseñado para ser el módulo de habitación de la ISS donde dormiría la tripulación.

Componentes cancelados

 
El módulo de Habitación cancelado durante su construcción en Michoud en 1997.

Varios módulos planificados para la estación han sido cancelados a lo largo del programa. Las razones incluyen límites de presupuesto, módulos que terminan siendo innecesarios, y rediseños de la estación tras el desastre del Columbia. El Módulo de Acomodación de Centrifugadores estadounidense habría alojado experimentos científicos en varios niveles de gravedad artificial.[224]​ El Módulo de Habitación estadounidense habría servido como el alojamiento para los astronautas. En su lugar están dispersos por la estación.[225]​ El Módulo de Control Interino y el Módulo de Propulsión de la ISS habrían reemplazado las funciones del Zvezda en caso de un fallo en el lanzamiento.[226]​ Dos Módulos de Investigación Rusos iban a realizar investigaciones científicas.[227]​ Se habrían acoplado a un Módulo de Acople Universal ruso.[228]​ La Plataforma de Ciencia y Energía habría proporcionado energía el Segmento Orbital Ruso independientemente de los paneles solares principales de la estación.

Sistemas de a bordo

Soporte vital

Los sistemas críticos son el de control atmosférico, el de suministro de agua, las instalaciones de suministro de comida, el equipamiento de saneamiento e higiene, y el equipamiento de detección y supresión de incendios. Los sistemas de soporte vital del Segmento Orbital Ruso están contenidos en el módulo de servicio Zvezda. Algunos de estos sistemas están complementados por equipamiento equivalente en el Segmento Orbital Estadounidense (USOS). El laboratorio Nauka tiene un conjunto completo de sistemas de soporte vital.

Sistema de control atmosférico

 
Interaccciones entre los componentes del Sistema de Control Ambiental y Soporte Vital de la ISS (ECLSS)

La atmósfera a bordo de la ISS es similar a la de la Tierra.[229]​ La presión habitual del aire en la ISS es de 101,3 kPa;[230]​ la misma que a la altura del nivel del mar en la Tierra. Una atmósfera similar a la terrestre ofrece beneficios para la comodidad de la tripulación, y es mucho más segura que una compuesta enteramente de oxígeno, debido al elevado riesgo de incendios como el responsable de las muertes de la tripulación del Apolo 1.[231]​ Estas condiciones atmosféricas se han mantenido en todas las naves rusas y soviéticas.[232]

El sistema Elektron del Zvezda y un sistema similar en el Destiny generan el oxígeno a bordo de la estación.[233]​ La tripulación tiene una opción de reserva que consiste en oxígeno embotellado y botes de Generación de Oígeno mediante Combustibles Sólidos (SFOG), un sistema de generación química de oxígeno.[234]​ El dióxido de carbono es retirado del aire por el sistema Vozdukh en el Zvezda. Otros subproductos del metabolismo humano, como el metano de los intestinos o el amoníaco del sudor, se eliminan mediante filtros de carbón activado.[234]

Parte del sistema de control atmosférico del ROS es el suministro de oxígeno. La redundancia triple la aporta el sistema Elektron, los generadores sólidos y el oxígeno almacenado. La principal fuente de oxígeno es la unidad Elektron que produce O
2
y H
2
mediante electrólisis de agua expulsando el H2 fuera de la estación. El sistema de 1 kW utiliza aproximadamente un litro de agua por miembro de la tripulación por día. Esta agua puede ser traída desde la Tierra o reciclada de otros sistemas. Mir fue la primera nave en utilizar agua reciclada para la producción de oxígeno. La fuente secundaria de oxígeno se obtiene mediante la combustión de los cartuchos Vika (ver ISS ECLSS). Cada 'vela' tarda 5–20 minutos en descomponerse a 450−500 C, produciendo 600 L de O
2
. Esta unidad se opera de forma manual.[235][236]

El Segmento Orbital Estadounidense tiene fuentes redundantes de oxígeno, de un tanque presurizado en el módulo de esclusa Quest llevado en 2001, suplementado diez años después por el Advanced Closed-Loop System (ACLS) construido por la ESA en el módulo Tranquility (Nodo 3), que produce O
2
mediante electrólisis.[237]​ El hidrógeno producido se combina con el dióxido de carbono de la atmósfera interna para generar agua y metano.

Sistema de energía y control térmico

 
Paneles solares rusos iluminados por el atardecer.
 
Uno de los ocho pares de paneles solares montados en el armazón.

Los paneles solares de doble cara aportan energía eléctrica a la ISS. Las células solares reciben luz directamente del sol por una cara y luz reflejada de la Tierra en la otra permitiendo una mayor eficiencia y una menor temperatura de operación que las células de una cara que son habituales en la Tierra.[238]

El segmento ruso de la estación, como la mayoría de las naves espaciales, utiliza 28 V DC obtenidos de cuatro paneles solares rotatorios montados en Zarya y Zvezda. El USOS utiliza 130–180 V DC de los paneles solares del armazón, la energía se estabiliza y distribuye a 160 V DC y luego se convierte a los 124 V DC necesarios. El mayor voltaje de distribución permite conductores más pequeños y ligeros a expensas de la seguridad de la tripulación. Ambos segmentos comparten energía mediante conversores.

Los paneles solares del USOS en su distribución actual producen un total de entre 75 y 90 kilovatios.[239]​ Estos paneles se mantienen orientados al sol para maximizar la generación de energía. Cada panel tiene un área de 375 m2 y mide 58 m de largo. En la configuración completa, los paneles solares se mantienen apuntando al sol mediante la rotación del cardán alpha una vez cada órbita; el cardán beta ajusta pequeños cambios en el ángulo del Sol respecto al plano orbital. Durante la noche los paneles solares se alinean paralelos al suelo para reducir el impacto del arrastre aerodinámico sufrido a la relativamente baja altitud de la estación.[240]

Originalmente la estación utilizaba baterías de níquel-hidrógeno (NiH
2
) recargables para disponer de energía durante los 35 minutos que está eclipsada por la Tierra durante la órbita de 90 minutos. Las baterías se recargan cuando reciben luz solar durante la otra mitad de la órbita. Tenían una vida útil de 6.5 años (más de 37 000 ciclos de carga y descarga) y fueron reemplazadas con regularidad durante los planeados 20 años de vida de la estación.[241]​ Empezando en 2016, las baterías de níquel-hidrógeno fueron reemplazadas por baterías de iones de litio, que se espera que duren hasta el final del programa de la ISS.[242]

Los enormes paneles solares de la estación generan un gran potencial entre la estación y la ionosfera. Esto podría causar arcos eléctricos a través de las superficies aislantes de la estación y chispas en las superficies conductoras debido a la aceleración de los iones por parte de la envoltura de plasma de la estación. Para mitigar esto, las unidades de interruptor de plasma (PCU)s crean rutas para que la corriente pase de la estación al campo de plasma que la rodea.[243]

 
Diagrama del Sistema Externo de Control Térmico Activo (EATCS) de la ISS.

Los sistemas y experimentos de la estación consumen grandes cantidades de energía eléctrica y casi toda ella termina convertida en calor. Para mantener la temperatura interna en niveles aceptables se utiliza un Sistema de Control Térmico Pasivo (PTCS) formado por los materiales de las superficies externas, el aislamiento y las tuberías de calor. Si el PTCS no puede con la carga calorífica, el Sistema Externo de Control Térmico Activo (EATCS) mantiene la temperatura. El EATCS consiste en un circuito cerrado interno relleno de refrigerante no tóxico que se usa para refrigerar y deshumidificar el ambiente, que a su vez transfiere el calor a un bucle externo relleno de amoníaco. En los intercambiadores de calor, el amoníaco se bombea a los radiadores que emiten la temperatura como radiación infrarroja, y luego de vuelta a la estación.[244]​ El EATCS refrigera todos los módulos presurizados del USOS, así como las unidades principales de distribución de energía localizadas en los armazones S0, S1 y P1. Puede deshacerse de hasta 70 kW, mucho más que los 14 kW que permitía el Sistema Externo de Control Térmico Activo Temprano (EEATCS) a través del Regulador Temprano de Amoníaco (EAS, Early Ammonia Servicer), que fue lanzado en la misión STS-105 e instalado en el armazón P6.[245]

Comunicaciones y ordenadores

 
Sistemas de comunicaciones utilizados por la ISS
* Los satélites Luch y el Transbordador Espacial no están en uso en la actualidad

Las comunicaciones por radio proveen telemetría y enlaces de datos para los experimentos entre la estación y los centros de control de misión. Las comunicaciones por radio también se utilizan durante los encuentros orbitales y para comunicaciones con audio y video entre la tripulación, controladores de vuelo y familiares. Como resultado, la ISS está equipada con sistemas de comunicación tanto internos como externos que cumplen diferentes propósitos.[246]

El Segmento Orbital Ruso se comunica directamente con tierra a través de la antena de radio Lira situada en el Zvezda.[6][247]​ La antena Lira también tiene la capacidad de utilizar el sistema de retransmisión de datos por satélite Luch.[6]​ Este sistema se fue deteriorando durante los años 1990 y no fue utilizado durante los primeros años de la ISS,[6][248][249]​ pero dos nuevos satélites LuchLuch-5A y Luch-5B— fueron lanzados en 2011 y 2012 respectivamente para restaurar la capacidad operacional del sistema.[250]​ Otro sistema de comunicaciones ruso es el Voskhod-M, que permite comunicaciones internas entre los módulos Zvezda, Zarya, Nauka y Poisk, mientras que el USOS mantiene un enlace de radio VHF con los centros de control en tierra mediante antenas montadas en el exterior del Zvezda.[251]

El Segmento Orbital Estadounidense (USOS) hace uso de dos enlaces de radio diferentes montados en la estructura del armazón Z1: los sistemas de banda S (audio) y banda Ku (audio, video y datos). Estas transmisiones se enrutan a través del Sistema de Satélites de Seguimiento y Retransmisión de Datos estadounidense (TDRSS) encontrados en la órbita geoestacionaria, permitiendo comunicaciones casi ininterrumpidas con el Centro de Control de Misión Christopher C. Kraft Jr. (MCC-H) en Houston.[6][23][246]​ Los canales de datos del Canadarm2, el laboratorio europeo Columbus y el japonés Kibō también se enrutaban originalmente a través de los sistemas de banda S y banda Ku, con el objetivo de complementar el TDRSS con el European Data Relay System y un sistema similar japonés en la tarea de reenviar los datos.[23][252]​ Las comunicaciones entre los módulos utilizan una red inalámbrica interna.[253]

 
Portátiles en el laboratorio estadounidense.
 
Portátiles al rededor de la consola del Canadarm2.

Los astronautas y cosmonautas utilizan UHF radio durante EVAs y para comunicarse con otras naves durante el acoplamiento y desacoplamiento de la estación.[6]​ Las naves automatizadas están equipadas con sus propios sistemas de comunicaciones; el ATV utiliza un laser y el Equipamiento de Comunicaciones Próximas (Proximity Communications Equipment) del Zvezda para acoplarse con precisión.[254][255]

La ISS está equipada con unos 100 portátiles IBM/Lenovo ThinkPad y HP ZBook 15. Los portátiles han funcionado bajo sistemas operativos Windows 95, Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Windows 10 y Linux.[256]​ Cada ordenador es un producto comprado al por menor que luego se modifica para operar con seguridad en el espacio incluyendo actualizaciones a los conectores, energía y refrigeración para trabajar con el sistema de 28V DC y la ingravidez. El calor generado por los portátiles no aumenta pero se mantiene en su vecindad, necesitando de ventilación adicional. Los portátiles a bordo de la estación se conectan a la red LAN inalámbrica mediante Wi-Fi y ethernet, que se conecta a tierra mediante la banda Ku band. Originalmente el sistema permitía velocidades de 10 Mbit/s de descarga y 3 Mbit/s de subida desde la estación,[257][258]​ pero la NASA amplió el sistema a finales de agosto de 2019 aumentando la velocidad hasta los 600 Mbit/s.[259][260]​ Los discos duros de los portátiles fallan ocasionalmente requiriendo reemplazos.[261]​ Otros fallos de hardware ocurrieron en 2001, 2007 y 2017; algunos necesitando de EVAs para cambiar módulos externos.[262][263][264][265]

El sistema operativo utilizado para las funciones críticas de la estación es la distribución Linux, Debian.[266]​ La migración desde Microsoft Windows se realizó en mayo de 2013 por razones de fiabilidad, estabilidad y flexibilidad.[267]

En 2017 se lanzó un SG100 Cloud Computer a la ISS como parte de la misión OA-7.[268]​ Fue fabricado por el NCSIST de Taiwán y diseñado en colaboración con Academia Sinica, y la Universidad Nacional Central bajo un contrato con la NASA.[269]

Operaciones

Expediciones

 
Se entró por primera vez en Zarya y Unity el 10 de diciembre de 1998.
 
La Soyuz TM-31 en octubre del 2000 durante las preparaciones para llevar la primera tripulación residente.
 
La ISS se construyó lentamente durante una década de vuelos espaciales y tripulaciones.

Cada tripulación permanente recibe un número de expedición. Las expediciones duran hasta seis meses, desde el lanzamiento hasta el desacople, un 'incremento' cubre el mismo periodo de tiempo, pero incluye las naves de carga y todas las actividades. Entre la Expedición 1 y la 6 consistían en tripulaciones de tres personas. Desde la Expedición 7 a la 12 fueron reducidas al mínimo operativo de dos personas tras la destrucción del Transbordador Espacial Columbia. Desde la Expedición 13 la tripulación aumentó gradualmente hasta seis personas alrededor de 2010.[270][271]​ Con la llegada de tripulaciones a bordo de vehículos comerciales estadounidenses a partir del año 2020,[272]​ la cantidad aumentará a siete personas, el objetivo inicial durante el diseño de la ISS.[273][274]

Gennady Padalka, miembro de las expediciones 9, 19/20, 31/32, y 43/44, y Comandante de la Expedición 11, ha estado más tiempo en el espacio que cualquier otra persona, un total de 878 días, 11 horas y 29 minutos.[275]Peggy Whitson tiene el récord en Estados Unidos con 665 días, 22 horas y 22 minutos durante las expediciones 5, 16, y 50/51/52.[276]

Vuelos privados

Los individuos que viajan al espacio sin ser astronautas o cosmonautas profesionales son denominados participantes del vuelo espacial (spaceflight participant) por Roscosmos y la NASA, y se les llama generalmente "turistas espaciales", un término que generalmente no les gusta.[nota 1]​ Los siete viajaron a la ISS a bordo de una nave rusa Soyuz. Cuando la tripulación profesional rota y no es divisible entre tres, el asiento libre lo vente MirCorp a través de Space Adventures. Cuando se retiró el Transbordador Espacial en 2011, y la tripulación de la estación se mantuvo en seis personas, hubo un parón en el turismo espacial. Como todos los socios del programa de la ISS necesitaban la nave Soyuz para el acceso a la estación, la cadencia de vuelos de la Soyuz aumentó a partir de 2013, permitiendo cinco vuelos (15 asientos) mientras que solo se necesitaba cubrir dos expediciones (12 asientos).[282]​ Los asientos restantes se vendían por 40 millones de US$ a los miembros del público que pasen que pasen el examen médico. La ESA y la NASA criticaron los vuelos privados al principio del programa de la ISS, y la NASA inicialmente se resistió a entrenar a Dennis Tito, la primera persona que pagó por su viaje a la ISS.[nota 2]

Anousheh Ansari fue la primera Iraní en el espacio y la primera mujer en auto-financiarse el vuelo a la estación. Los oficiales declararon que su educación y experiencia la hacían mucho más que un turista, y que su desempeño en el entrenamiento había sido "excelente".[283]​ Ansari también rechaza la idea de ser una turista. Durante su estancia de 10 días realizó estudios rusos y europeos relacionados con medicina y microbiología. El documental Space Tourists sigue su viaje a la estación, en el que cumplió su sueño de viajar al espacio.[284]

En 2008, el participante Richard Garriott colocó un geocache a bordo de la ISS durante su viaje.[285]​ En la actualidad es el único geocache que existe fuera de la Tierra.[286]​ Al mismo tiempo, el Immortality Drive, un almacén electrónico de ocho secuencias digitalizadas de ADN humano, fue colocado en la ISS.[287]

Flota tripulada

 
La Soyuz TMA-6 aproximándose a la Estación Espacial Internacional en 2005.

Con el fin del programa del transbordador, entre 2011 y 2020 solo Rusia poseía un programa espacial tripulado con acceso a la ISS. Los astronautas de las demás nacionalidades se valían de los vehículos rusos Soyuz para llegar al complejo orbital. EE. UU. reanudó en 2020 sus viajes propios a la ISS con el lanzamiento de la nave Crew Dragon 2 en la misión Demo-2 el día 30 de mayo de 2020 y su acoplamiento al día siguiente. Esta es la versión tripulada de la Dragon 2 desarrollada dentro del programa de desarrollo de tripulación comercial de la NASA junto con la CST-100 Starliner de Boeing que se espera sea lanzada en su primera misión tripulada en 2021.

Transbordador Espacial

El Transbordador Espacial estadounidense se encargó, hasta julio de 2011, del transporte de los componentes más grandes para su ensamblaje en la estación espacial y de los astronautas (hasta siete) dedicados a las labores de ensamblaje y mantenimiento de la estación. Con el fin del programa del transbordador, entre 2011 y 2020 solo Rusia poseía un programa espacial tripulado con acceso a la ISS. Los astronautas de las demás nacionalidades se valían de los vehículos rusos Soyuz para llegar al complejo orbital.

Soyuz

La nave rusa Soyuz fue la nave que llevó a los primeros habitantes de la ISS. Se encarga de mantener la tripulación permanente de la estación espacial transportando hasta tres astronautas. Sirve como nave de emergencia en caso de evacuación permaneciendo acoplada una media de seis meses en la estación. A lo largo de los años se han ido utilizando diferentes iteraciones del diseño original de las Soyuz que han mejorado aspectos como el espacio interno o los sistemas de acople automáticos.[288]​ Tras el lanzamiento de la Soyuz TMA-22 en septiembre de 2011, se dejó de usar este tipo de nave en favor de la siguiente versión mejorada, Soyuz TMA-M. La versión TMA-M se sustituyó por la versión modernizada Soyuz MS en 2016.

Crew Dragon (SpaceX)

EE. UU. reanudó en 2020 sus viajes propios a la ISS con el lanzamiento de la nave Crew Dragon 2 en la misión Demo-2 el día 30 de mayo de 2020 y su acoplamiento al día siguiente. Esta es la versión tripulada de la Dragon 2 desarrollada dentro del programa de desarrollo de tripulación comercial de la NASA junto con la CST-100 Starliner de Boeing. Tiene capacidad para 4 astronautas, cumpliendo con las especificaciones solicitadas por la NASA, pero se puede aumentar hasta un máximo de 7 sacrificando capacidad de carga.

CST-100 Starliner (Boeing)

Vehículo desarrollado dentro del programa de desarrollo de tripulación comercial para ser utilizada en el Programa de Tripulación Comercial junto con la Dragon 2 de SpaceX. Tiene como objetivo asegurar el acceso de Estados Unidos al espacio en caso de que la otra nave desarrollada dentro del programa no esté disponible. De esta forma las rotaciones de tripulación se irán alternando. Tiene capacidad para 4 astronautas y puede ser lanzada por varios cohetes diferentes como el Atlas V o el Delta IV. Se espera que su primera misión tripulada tenga lugar en 2021.

Flota no tripulada

 
Fotografía de un ATV desde la ISS.
 
Fotografía de un HTV desde la ISS.
 
Fotografía de una Dragon desde la ISS.

Las agencias espaciales de Rusia, EE. UU. y Japón, mediante sus naves de abastecimiento no tripuladas se encargan de transportar víveres a la estación espacial. A lo largo de los años varios vehículos han sido utilizados para esta tarea, algunos ya han sido retirados y otros nuevos han ido apareciendo.[289]

Progress

Las naves Progress rusas son utilizadas para llevar víveres y combustible a la ISS. Ya fueron utilizadas anteriormente en las estaciones Salyut 6, Salyut 7 y Mir. Además de suministros y equipo, las Progress utilizan sus motores para elevar de forma regular la órbita de la estación. Su diseño está basado en la nave Soyuz con la diferencia de que ninguna de sus secciones retorna a la superficie destruyéndose completamente en la reentrada atmosférica. Al igual que la Soyuz, con los años se han ido modificando los diseños originales dando paso a diferentes versiones de la nave con mayor capacidad de transporte de mercancías.

ATV

Vehículo de Transferencia Automatizado europeo, de un solo uso, se encargó de abastecer a la Estación Espacial Internacional y de evacuar los residuos de 2008 a 2014. El vehículo de carga no tripulado ATV-001 Julio Verne[290]​ fue el primero de este tipo de naves, que poseen una mayor capacidad que las Progress utilizadas por la Agencia Espacial Rusa. Su primer lanzamiento se realizó el 9 de marzo de 2008 a bordo de un cohete Ariane 5[291]​ y su último lanzamiento fue el 29 de julio de 2014,[292]​ con el ATV-005 Georges Lemaître,[293]​ tras el cual finalizó el programa ATV. La base del vehículo de transferencia automatizado se utilizará en las misiones del programa Artemisa de la NASA para dar servicio a la estación espacial que orbitará la Luna.

HTV

Es una aportación de la Agencia Espacial Japonesa al proyecto internacional. Transporta agua, suministros y experimentos a la Estación Espacial Internacional. Aunque es de tamaño mayor que las naves Progress, necesita ser acoplado manualmente mediante el Canadarm2 porque no dispone de sistema de acoplamiento automatizado. En su configuración habitual el vehículo está separado en dos secciones: una presurizada que se conecta al puerto nadir del Harmony, y otra no presurizada, generalmente para el transporte de los experimentos de exposición espacial para el módulo Kibo. El primero fue lanzado el 11 de septiembre de 2009,[294]​ y la misión más reciente es el HTV-9.[295]

Dragon

Vehículo privado desarrollado por la empresa SpaceX bajo el programa COTS de la NASA. Está propulsada por el vehículo de lanzamiento Falcon 9. El primer lanzamiento de una cápsula SpaceX Dragon hacia la ISS se produjo el 22 de mayo de 2012.[296]​ Actualmente el programa CRS inicial ha finalizado con el último lanzamiento de la SpaceX CRS-20 Dragon y se ha pasado a la segunda fase, (CRS-2) con el primer lanzamiento de la variante de carga de la Dragon 2 en la misión SpaceX CRS-21 en 2020.

Cygnus

Al igual que el SpaceX Dragon, la nave espacial Cygnus forma parte del programa COTS, por lo que fue desarrollada por la compañía Orbital ATK. Su primer viaje fue realizado en septiembre de 2013 a bordo de un Antares (cohete), aunque en viajes posteriores también ha sido transportada en un Atlas V. La nave Cygnus se acopla a alguno de los nodos estadounidenses con la ayuda del brazo robótico Canadarm. En sus orígenes podía transportar cerca de tonelada y media de suministros, pero en uno de sus viajes (marzo de 2016), el Cygnus CRS OA-6, la nave llevó más de 3 toneladas de carga a la ISS.[297]​ Tras unos días conectada a la Estación, la Cygnus se separa de esta cargando basura y residuos para luego desintegrarse durante la reentrada atmosférica.[298]​.

Cargo Dragon 2

La Dragon 2 es la evolución de la SpaceX Dragon diseñada por SpaceX para el transporte de tripulaciones a la estación. Como no tenía sentido mantener ambas versiones de la Dragon en la actualidad SpaceX opera dos variantes de la Dragon 2, una dentro del programa CRS-2 exclusiva para el transporte de carga y otra para el transporte de tripulaciones, la Crew Dragon.

Dream Chaser

Es la tercera nave desarrollada dentro del programa COTS[299]​ de la NASA, en este caso por la empresa Sierra Nevada, en su segunda fase como parte del CRS-2 junto a la Dragon 2 entre los años 2020 y 2024. Originalmente se diseñó para el transporte de humanos y en un futuro cabría la posibilidad de retomar esa vía. Su primer lanzamiento se prevé para el año 2021 con la misión SNC Demo-1.

Operaciones de la flota

 
En abril de 2016 fue la primera vez que los vehículos de carga Dragon y Cygnus estuvieron acoplados ISS simultáneamente.
 
El Kounotori 4 japonés acoplándose.

Una gran variedad de naves tripuladas y no tripuladas han apoyado las actividades de la estación. Las misiones a la ISS incluyen 37 del Transbordador Espacial antes de su retirada, 75 de naves Progress de reabastecimiento (incluyendo las modificadas M-MIM2 y M-SO1 para el transporte de módulos), 59 naves Soyuz tripuladas, 5 ATVs, 9 HTVs, 20 Dragon, 13 Cygnus y 4 Dragon 2.

Actualmente hay 8 puertos de acople o atraque, 4 en el segmento estadounidense y cuatro en el ruso:

Tripulados

A fecha de 15 de noviembre de 2020 la estación Espacial Internacional había recibido a 242 personas de 19 países diferentes. Estados Unidos ha enviado 152, Rusia 49, Japón 9, Canadá 8, Italia 5, Francia 4, Alemania 3 y Bélgica, Brasil, Dinamarca, Gran Bretaña, Kazajistán, Malasia, Países Bajos, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia y los Emiratos Árabes Unidos una persona cada uno.[300]

Los viajes se han realizado utilizando diferentes vehículos a lo largo de los años. Debido a su capacidad de carga los Transbordadores Espaciales se utilizaron principalmente en la construcción de la estación espacial hasta el fin del programa en el 2011. Durante ese tiempo y desde entonces también han volado a la estación diferentes variantes del vehículo ruso Soyuz incluyendo el Soyuz TM, el Soyuz TMA, el Soyuz TMA-M y más recientemente el Soyuz MS.

No tripulados

 
Los vuelos no tripulados a la Estación Espacial Internacional (ISS) se realizan principalmente para llevar carga, aunque la mayoría de módulos rusos se han acoplado a la estación tras vuelos no tripulados. Las misiones de reabastecimiento suelen utilizar la nave Progress rusa, el Vehículo de Transferencia Automatizado europeo, los Kounotori japoneses y las naves estadounidenses Dragon y Cygnus. El sistema principal de acople de las Progress es el Kurs automático, con el TORU manual actuando de refuerzo. Los ATV también utilizan en Kurs, pero no están equipados con el TORU. Las Progress y los ATV pueden permanecer acoplados hasta seis meses.[301][302]​ Las otras naves — el HTV japonés, el SpaceX Dragon (durante la fase 1 del CRS) y el Cygnus de Northrop Grumman — se encuentran con la estación para luego ser capturadas por el Canadarm2 y ser atracadas en el puerto nadir de los módulos Harmony o Unity durante uno o dos meses. Bajo la segunda fase del programa CRS, la versión de carga de la Dragon 2 se acoplará automáticamente al IDA-2/3 dependiendo del caso. A diciembre de 2020 las naves Progress han realizado la mayoría de las misiones no tripuladas a la ISS.

Acopladas/atracadas actualmente

 
Renderizado de los vehículos visitantes. Enlace actualizado nasa.gov/feature/visiting-vehicle-launches-arrivals-and-departures aquí.
Leyenda

     Naves no tripuladas      Naves tripuladas      Módulos

Nave y misión Localización Llegada (UTC) Marcha (planeada)
  Soyuz MS Yu.A.Gagarin Soyuz MS-18[303][304] Rassvet nadir 9 de abril de 2021 13 de octubre de 2021
  Crew Dragon Endeavour SpaceX Crew-2 Harmony cénit 24 de abril de 2021 octubre de 2021
  Progress MS No. 446 Progress MS-17 Poisk cénit 2 de julio de 2021 24 de noviembre de 2021

Misiones programadas

  • Todas las fechas son en UTC y están sujetas a cambios.
  • Los puertos frontales están al frente de la estación según su dirección y orientación habituales (actitud). La parte trasera es utilizada por las naves que aumentan la órbita de la estación. Nadir es la parte más cercana a la tierra (abajo) y cénit es el lado contrario.
Leyenda

     Naves no tripuladas      Naves tripuladas      Módulos

Launch date (NET) Nave Misión Vehículo de lanzamiento Lugar de lanzamiento Proveedor de lanzamiento Puerto de acople / atraque
30 de julio de 2021[305] Boeing Starliner SC-2 Boe-OFT 2 Atlas V N22   Cabo Cañaveral SLC-41   United Launch Alliance PMA / IDA[306]
1 de agosto de 2021[303][307] Cygnus NG-16 Antares 230   Wallops Pad 0A   Northrop Grumman Unity nadir
18 de agosto de 2021[303][307] Cargo Dragon SpX-23 Falcon 9 Block 5   Kennedy LC-39A   SpaceX PMA / IDA cénit
5 de octubre de 2021[303][304] Soyuz MS Soyuz MS-19 Soyuz-2.1a   Baikonur Área 31/6   Roscosmos Prichal nadir
28 de octubre de 2021[303][304] Progress MS Progress MS-18 Soyuz-2.1a   Baikonur Área 31/6   Roscosmos Zvezda trasero
31 de octubre de 2021[303][307] Crew Dragon Crew-3 Falcon 9 Block 5   Kennedy LC-39A   SpaceX PMA 2 / IDA 2 frontal
26 de noviembre de 2021[303][304] Prichal Progress M-UM Soyuz-2.1b   Baikonur Área 31/6   Roscosmos Nauka nadir
4 de diciembre de 2021[303][307] Cargo Dragon SpX-24 Falcon 9 Block 5   Kennedy LC-39A   SpaceX PMA 3 / IDA 3 cénit
8 de diciembre de 2021[303][304] Soyuz MS Soyuz MS-20 Soyuz-2.1a   Baikonur Área 31/6   Roscosmos Rassvet nadir
diciembre de 2021[303][307] Boeing Starliner Calypso Boe-CFT Atlas V N22   Cabo Cañaveral SLC-41   United Launch Alliance PMA 2 / IDA 2 frontal
enero de 2022[303] Crew Dragon AX-1 Falcon 9 Block 5   Kennedy LC-39A   SpaceX PMA 3 / IDA 3 cénit
12 de febrero de 2022[303][304] Progress MS Progress MS-19 Soyuz-2.1a   Baikonur Área 31/6   Roscosmos Poisk cénit
febrero de 2022[303] HTV-X HTV-X1 H3-24L   Tanegashima LA-Y2   JAXA Harmony nadir
abril de 2022[303][307] Boeing Starliner Starliner-1 Atlas V N22   Cabo Cañaveral SLC-41   United Launch Alliance PMA 2 / IDA 2 frontal
julio de 2022[303][307][308] Dream Chaser Tenacity SNC-1 Vulcan Centaur (4 sólidos)   Cabo Cañaveral SLC-41   United Launch Alliance Harmony nadir

Acople

 
El vehículo de abastecimiento Progress M-14M aproximándose a la ISS en 2012. Más de 50 vuelos no pilotados de la Progress han sido enviados con suministros a lo largo de la vida de la estación.
 
Transbordador Espacial Endeavour, ATV-2, Soyuz TMA-21 y Progress M-10M acopladas a la ISS, vistodesde la Soyuz TMA-20 saliente.

Todas las naves rusas y módulos auto-propulsados son capaces de realizar el encuentro orbital y acoplarse sin intervención humana utilizando el sistema de radar Kurs desde 200 kilómetros de distancia. El ATV europeo utiliza sensores de estrellas y GPS para determinar la trayectoria de intercepción. Cuando alcanza la estación utiliza sistemas láser para reconocer el Zvezda, junto con el sistema Kurs como redundancia. La tripulación supervisa estas naves, pero no interviene excepto para enviar los comandos para abortar la maniobra en caso de emergencia. Las naves de reabastecimiento Progress y ATV pueden permanecer en la estación hasta seis meses,[309][310]​ permitiendo una gran flexibilidad en los tiempos disponibles para las tareas de carga y descarga por parte de la tripulación.

Desde los primeros programas de estaciones espaciales, los rusos persiguieron un sistema de acople automatizado un sistema de acople automatizado que mantenía a la tripulación en roles de supervisión. A pesar de que los costos iniciales de desarrollo fueron muy altos, el sistema ha llegado a ser muy fiable con estandarizaciones que han ahorrado costos significativos durante su uso a lo largo del tiempo.[311]

Las naves Soyuz utilizadas para las rotaciones de tripulación también sirven de botes salvavidas en caso de evacuación de la estación; se reemplazan cada seis meses y se utilizaron tras el Columbia disaster para traer a la tripulación que permanecía en la ISS.[312]​ Las expediciones requieren, de media, 2722 kg de suministros, y a fecha de 9 de marzo de 2011, las diferentes tripulaciones habían consumido sobre 22 000 menús.[105]​ Los vuelos de rotación de tripulación de las Soyuz y los de reabastecimiento de las Progress visitan la estación una media de dos y tres veces al año respectivamente.[313]

Otros vehículos atracan en vez de acoplarse. El Vehículo de transferencia H-II japonés se sitúa progresivamente más cerca de la órbita de la estación y luego espera a los comandos de la tripulación hasta estar a una distancia suficientemente pequeña como para capturarlo con el brazo robótico y atracarlo en el USOS. Este tipo de naves pueden transferir International Standard Payload Racks. Las naves japonesas se mantienen en la estación de uno a dos meses.[314]​ Otras naves de este tipo son la Cygnus y la SpaceX Dragon que recibieron contratos para volar a la estación bajo la fase 1 del programa de los Servicios Comerciales de Abastecimiento.[315][316]

Entre el 26 de febrero de 2011 y el 7 de marzo de 2011 cuatro de los socios gubernamentales internacionales (Estados Unidos, Europa, Japón y Rusia) tuvieron sus respectivas naves (Transbordador Espacial, ATV, HTV, Progress y Soyuz) acopladas o atracadas en la ISS, la única vez que ha ocurrido esto hasta la fecha.[317]​ El 25 de mayo de 2012, SpaceX llevó a la estación la primera carga comercial en una nave Dragon.[318]

Ventanas de lanzamiento y acople

Antes del acople de una nave a la ISS, el control de actitud y navegación (GNC) se traspasa al control de tierra de la nave. El GNC está configurado para permitir que la estación vaya a la deriva en vez de utilizar sus propulsores y giroscopios. Los paneles solares de la estación se rotan para evitar daños debido a los residuos de los propulsores de la nave. Antes de su retirada, los lanzamientos del Transbordador Espacial solían recibir prioridad sobre la Soyuz, ocasionalmente ocurriendo al revés cuando la Soyuz portaba cargas urgentes como experimentos con material biológico.[319]

Reparaciones

 
Las piezas de repuesto se llaman ORUs; algunas se guardan en superficies externas llamadas ELCs y ESPs.
 
Anclado al final del OBSS durante la STS-120, el astronauta Scott Parazynski repara el panel solar estadounidense dañado durante el despliegue.
 
Mike Hopkins durante un paseo espacial.

Las Unidades de Repuestos Orbitales (ORUs) son piezas de repuesto listas para ser utilizadas en caso de un fallo o fin de su vida útil. Las bombas, tanques de almacenaje, cajas de control, antenas y unidades de batería son algunos ejemplos de ORUs. Algunas unidades se pueden reemplazar haciendo uso de los brazos robóticos. La mayoría están almacenadas en el exterior de la estación, en pequeños palés llamados Soporte de Logística ExPRESSs (ELCs) o plataformas más grandes llamadas Plataformas de Almacenamiento Externas que también guardan experimentos científicos. Ambos tipos de palés proveen electricidad a las diferentes piezas que se verían dañadas por el frío del espacio y necesitan calentadores. Los ELCs más grandes también tienen conexiones a la red de área local (LAN) de la estación para poder almacenar experimentos que envíen telemetría. Hubo un notable empuje para enviar ORUs a la estación durante los últimos años del programa del Transbordador porque los sustitutos de este, la Cygnus y la Dragon, pueden llevar entre una décima y una cuarta parte de la carga.

Fallos y problemas inesperados han afectado a los tiempos de construcción de la estación provocando periodos de capacidades reducidas y en ocasiones casi forzando a abandonar la estación por razones de seguridad. Entre los problemas más serios se incluye una filtración en el USOS en 2004,[320]​ la expulsión de gases del generados de oxígeno Elektron en 2006,[321]​ y un fallo en los ordenadores del ROS en 2007 durante la STS-117 que dejó la estación sin propulsores, el Elektron, el Vozdukh y otros sistemas de control ambiental y de la estación. En este último caso la causa se halló en un cortocircuito provocado por condensación en algunos conectores eléctricos.[322]

Durante la STS-120 en 2007 y tras la recolocación del armazón P6 y los paneles solares, se observó un error durante el despliegue del panel solar que había rasgado la superficie.[323]​ Scott Parazynski, con la asistencia de Douglas Wheelock realizó un EVA. Se tomaron precauciones extra durante los trabajos porque las reparaciones se realizarían con el panel expuesto a la luz solar y existía peligro de una descarga eléctrica.[324]​ Los problemas con el panel solar fueron seguidos en el mismo año por problemas en la Junta Rotatoria Alpha (SARJ) de los paneles de estribor, que los hace girar para seguir al sol. Las vibraciones excesivas y picos de corriente en el motor obligaron a bloquear esa junta hasta que se conociese la causa exacta del problema. Inspecciones realizadas durante EVAs en la STS-120 y la STS-123 mostraron contaminación en forma de virutas metálicas en los engranajes y confirmaron los daños en las superficies que actúan como rodamiento, esto obligó a mantener la junta bloqueada.[325][326]​ Las reparaciones se realizaron en la misión STS-126 lubricando y reemplazando 11 de los 12 rodamientos de la junta.[327][328]

En septiembre de 2008 se detectaron daños en el radiador S1 a partir de imágenes de la Soyuz. Originalmente no se le dio mucha importancia.[329]​ Las imágenes mostraban que la superficie de un panel se había separado de la estructura, probablemente debido a un impacto de micrometeorito. El 15 de mayo de 2009 el circuito de amoníaco del panel dañado del radiador fue separado del resto del sistema de refrigeración mediante unas válvulas controladas por ordenador. De esa misma forma se vació el circuito dañado, eliminando la posibilidad de una filtración.[329]​ También se sabe que la cubierta de uno de los propulsores del Módulo de Servicio golpeó el radiador S1 durante un EVA en 2008, pero sus efectos, de existir, no han sido determinados.

En las primeras horas del 1 de agosto de 2010, un fallo en el circuito de refrigeración A (del lado de estribor), uno de los dos circuitos externos, dejó la estación sin la mitad de su capacidad de refrigeración y cero redundancia en algunos sistemas.[330][331][332]​ El origen del problema parecía ser uno de los módulos de bombeo de amoníaco que lo mantienen en circulación. Varios subsistemas, incluyendo dos de los cuatro CMGs, fueron apagados.

Las operaciones planeadas en la ISS fueron interrumpidas para realizar una serie de EVAs con la intención de solucionar el problema del refrigerante. Un primer EVA el 7 de agosto de 2010, para reemplazar el módulo fallido, no se pudo completar debido a una filtración de amoníaco en uno de los cuatro conectores. Un segundo EVA el 11 de agosto retiró con éxito el módulo fallido.[333][334]​ Se necesitó un tercer EVA para restaurar el circuito A al funcionamiento normal.[335][336]

El sistema de refrigeración del USOS está construido en su mayoría por la compañía estadounidense Boeing,[337]​ que también fabricó la bomba fallida.[330]

Las cuatro Unidades de Interruptores del Bus Principal (MBSU, encontradas en el armazón S0), controlan el envío de energía desde los cuatro paneles solares al resto de la ISS. Cada MBSU tiene dos canales de potencia que mueven los 160VDC desde los paneles solares a dos conversores DC a DC (DDCUs) que proveen los 124V utilizados en la estación. A finales de 2011 el MBSU-1 dejó de responder a los comandos y de enviar datos confirmando su estado. A pesar de seguir realizando su función correctamente, se planeó su sustitución en el siguiente EVA disponible. Una unidad MBSU de repuesto se encontraba ya a bordo, pero no se pudo completar su reemplazo en el EVA del 30 de agosto de 2012 porque uno de los tornillos que aseguran la conexión se atascó.[338]​ La pérdida del MBSU-1 limitó la estación a un 75% de su capacidad normal de potencia, requiriendo pequeñas limitaciones en las operaciones habituales hasta que se solucionase el problema.

El 5 de septiembre de 2012, en un segundo EVA, los astronautas Sunita Williams y Akihiko Hoshide consiguieron terminar la tarea y reemplazar el MBSU-1 restaurando la ISS al 100% de potencia.[339]

El 24 de diciembre de 2013, los astronautas instalar una nueva bomba de amoníaco en el sistema de refrigeración de la estación. El sistema había fallado a principios del mes, parando varios de los experimentos realizados en la estación. Los astronautas tuvieron que aguantar una "mini tormenta" de amoníaco mientras instalaban la nueva bomba. Este fue el segundo paseo espacial realizado en Nochebuena en la historia de la NASA.[340]

Centros de control de misión

Los componentes de la ISS son operados y monitorizados por sus respectivas agencias espaciales en diferentes centros de control de misión por todo el mundo, incluyendo el Centro de Control de Misión de RKA, el Centro de Control del ATV, el Centro de Control del JEM y el Centro de Control del HTV en el Centro Espacial Tsukuba, el Centro de Control de Misión Christopher C. Kraft Jr., el Centro de Operaciones e Integración de Carga, el Centro de Control Columbus y el control del Sistema de Mantenimiento Móvil.

Vida a bordo

Actividades de la tripulación

 
Gregory Chamitoff mira por una ventana
 
El especialista de misión de la STS-122 trabaja con el equipamiento robótico del laboratorio estadounidense

Un día típico para la tripulación comienza con un despertar a las 06:00, seguido de actividades post-descanso y una inspección matutina de la estación. La tripulación desayuna y realiza una conferencia de planificación con Control de Misión antes de empezar a trabajar a las 08:10. Después es momento del primer momento de ejercicio programado para el día, seguido de más trabajo hasta las 13:05. Después de un descanso para comer de una hora, la tarde consiste en más ejercicio y trabajo antes de que la tripulación comience las actividades pre-descanso sobre las 19:30, que incluyen la cena y una conferencia. El período programado para dormir comienza a las 21:30. En general, la tripulación trabaja diez horas al día entre semana y cinco horas los sábados, disponiendo del resto del tiempo para relajarse o ponerse al día en otras tareas.[341]

El huso horario de la ISS es el Tiempo Universal Coordinado (UTC). Durante las horas de noche se cubren las ventanas para dar la sensación de oscuridad porque la estación experimenta 16 amaneceres y puestas de sol al día. Durante las misiones visitantes del Transbordador Espacial la tripulación de la ISS usaba el Mission Elapsed Time (MET) del transbordador, que es una hora flexible y relativa al momento del lanzamiento de la misión.[342][343][344]

La estación tiene espacio privado para cada miembro de la tripulación de la expedición, con dos 'estaciones para dormir' en el Zvezda y cuatro más en el Harmony.[345][346]​ Los del USOS son cabinas insonorizadas privadas. Las del ROS incluyen una pequeña ventana, pero tienen peor ventilación y aislamiento sonoro. Un miembro de la tripulación puede utilizar su 'estación de dormir' para dormir en un saco atado a la pared, escuchar música, usar un portátil y guardar objetos personales en diferentes compartimentos . Cada módulo también tiene una lámpara de lectura, una estantería y un escritorio.[347][348][349]​ Las tripulaciones visitantes no tienen su propio módulo y generalmente colocan un saco de dormir en cualquier espacio libre de la estación. Aunque es posible dormir flotando libremente se suele evitar por el peligro de chocarse con algún equipo sensible.[350]​ Es importante que los módulos de la tripulación estén bien ventilados, si no fuese así los astronautas acumularían dióxido de carbono alrededor de sus cabezas y se despertarían sin poder respirar.[347]​ Durante los periodos de descanso y otras actividades a bordo de la estación es posible ajustar la intensidad de las luces, la temperatura de color o incluso apagarlas.[351][352]

Comida e higiene personal

 
Tripulaciones de la STS-127 y la Expedition 20 disfrutan de una comida en el Unity.
También se cultivan frutas y vegetales en la Estación Espacial Internacional.

En el USOS, la mayoría de la comida está sellada al vacío en bolsas de plástico; las latas son poco usuales porque pesan más y son más caras de transportar. La comida preservada no es muy apreciada por la tripulación porque en el espacio se reduce el gusto,[347]​ por ello se llevan a cabo esfuerzos para hacerla más sabrosa, incluyendo el uso de más especias que de costumbre. La tripulación espera con ansias la llegada de cualquier nave desde la Tierra porque traen frutas y vegetales frescos. También se tiene cuidado de que las comidas no generen migas y se prefieren condimentos líquidos frente a sólidos para evitar contaminar el equipamiento de la estación. Cada miembro de la tripulación tiene paquetes individuales de comida que se cocinan ellos mismos en la cocina de a bordo. La cocina tiene dos calentadores de agua, un congelador (añadido en noviembre de 2008), y un dispensador de agua que la ofrece caliente o fría.[348]​ Las bebidas se guardan como un polvo deshidratado que se mezcla con agua antes de la consumición.[348][349]​ Las bebidas y sopas se toman directamente de una bolsa de plástico mediante pajitas, mientras que las sólidas se comen con cuchillo y tenedor enganchados a la bandeja mediante imanes para evitar que se vayan flotando. Cualquier comida que se escape flotando incluidas las migas, debe ser recuperada para evitar que se acumule en los filtros de aire y otro equipamiento.[349]

 
Retrete espacial en el módulo Zvezda
 
El retrete principal del Segmento Orbital Estadounidense en el módulo Tranquility

Las duchas en las estaciones espaciales se introdujeron a principios de los 1970 en las Skylab y Salyut 3.[353]:139 La tripulación de la Salyut 6, a principios de los 1980, se quejó de la complejidad de ducharse en el espacio, una actividad mensual.[354]​ La ISS no tiene ducha; en su lugar, los miembros de la tripulación se lavan usando un chorro de agua y toallitas húmedas, con el jabón saliendo de una especie de tubo de pasta de dientes. También se utiliza champú que no necesita aclarados y pasta de dientes comestible para ahorrar agua.[350][355]

Hay dos retretes espaciales en la ISS, ambos de diseño ruso, que se encuentran en el Zvezda y el Tranquility.[348]​ Estos utilizan un sistema de succión similar al del Transbordador Espacial. Los astronautas se atan al asiento, equipado con muelles para asegurar un buen sellado.[347]​ Una palanca activa el ventilador de succión y abre el agujero: la corriente de aire se lleva los deshechos. Los deshechos sólidos se guardan en bolsas individuales dentro de un contenedor de aluminio. Los contenedores completos son transferidos a la nave Progress que se deshace de ellos en la reentrada.[348][356]​ Los líquidos se succionan mediante una manguera conectada al retrete. La orina separada se recoge y transfiere al Sistema de Recuperación de Agua, donde se recicla en forma de agua potable.[349]

Salud y seguridad de la tripulación

General

EL 12 de abril de 2019, la NASA informó sobre los resultados médicos de la misión de un año. Uno de los gemelos estuvo un año en el espacio mientras que el otro permaneció en la Tierra. Al comparar ambos gemelos cuando terminó la misión se observaron varios cambios a largo plazo incluyendo modificaciones al ADN y la cognición.[357][358]

En noviembre de 2019, los investigadores informaron de que los astronautas experimentaban problemas del flujo sanguíneo y Trombosis estando a bordo de la Estación Espacial Internacional, basándose en un estudio con 11 astronautas sanos. Los resultados pueden afectar a misiones de larga duración, incluyendo una a Marte, según los investigadores.[359][360]

Radiación

Video de la Aurora austral, grabado por la tripulación de la Expedición 28 en una órbita ascendente desde el sur de Madagascar hacia el norte de Australia sobre el Océano Índico.

La ISS está parcialmente protegida del espacio por el Campo magnético terrestre. A partir de una distancia media de 70,000 km desde la superficie de la Tierra, dependiendo de la actividad Solar, la magnetosfera empieza a reflejar el viento solar alrededor de la Tierra y la estación espacial. Las fulguraciones solares siguen presentando un peligro para la tripulación, que reciben avisos con apenas minutos de antelación. En 2005, durante la "tormenta de protones" inicial de una fulguración de clase X-3, la tripulación de la Expedición 10 se refugió en una zona del ROS con escudos más potentes diseñada precisamente para este propósito.[361][362]

Partículas subatómicas cargadas, como los protones de los rayos cósmicos y el viento solar, son absorbidas normalmente por la atmósfera de la Tierra. Cuando interactúan en cantidades suficientes, se puede observar el efecto a simple vista que se conoce como aurora. Fuera de la atmósfera de la Tierra, las tripulaciones de la ISS están expuestas a aproximadamente un milisievert cada día (un año de exposición natural en la superficie), resultando en un mayor riesgo de cáncer. La radiación puede penetrar tejido vivo y dañar el ADN y los cromosomas de los linfocitos; formando una parte esencial del sistema inmune, cualquier daño a estas células puede contribuir a la menor inmunidad experimentada por los astronautas. La radiación también se ha asociado a una mayor incidencia de cataratas. Escudos protectores y medicación pueden disminuir los riesgos a niveles aceptables.[41]

Los niveles de radiación en la ISS son cinco veces mayores de los experimentados por los pasajeros de vuelos comerciales, porque la Tierra ofrece casi la misma protección frente a la radiación en la órbita baja que en la estratosfera. Por ejemplo, en un vuelo de 12 horas, un pasajero experimentaría 0.1 milisieverts de radiación, o 0.2 por día. Además, los pasajeros de vuelos comerciales lo experimentan durante unas pocas horas de vuelo mientras que las tripulaciones de la ISS están expuestas durante toda su estancia en la estación.[363]

Estrés

 
El cosmonauta Nikolai Budarin trabajando dentro del alojamiento del módulo de servicio Zvezda

Hay pruebas considerables de que los estresores psicosociales están entre los impedimentos más importantes para mantener una moral y desempeño óptimos en la tripulación.[364]​ El cosmonauta Valery Ryumin escribió en su diario durante un tiempo particularmente difícil a bordo de la Salyut 6: "Se cumplen todas las condiciones necesarias para el asesinato si encierras a dos hombres en una cabina que mide 5.5 metros por 6 y les dejas durante dos meses."

El interés de la NASA en el estrés psicológico causado por los viajes espaciales, estudiado inicialmente con las primeras misiones tripuladas, se reavivó cuando los astronautas se juntaron con los cosmonautas en la estación espacial rusa Mir. Las fuentes comunes de estrés para las misiones iniciales incluían el mantenimiento de un buen desempeño ante el escrutinio público y el aislamiento de familia y amigos. Lo último sigue siendo una causa habitual en la ISS, como cuando la madre del astronauta de la NASA Daniel Tani murió en un accidente de coche, y cuando Michael Fincke se vio obligado a perderse el nacimiento de su segundo hijo.

Un estudio sobre el vuelo más largo concluyó que las primeras tres semanas son un periodo crítico en el que la atención se ve negativamente afectada debido a la necesidad de acostumbrarse al cambio extremo del medio.[365]​ Las estancias en la ISS suelen ser de entre cinco y seis meses.

El ambiente de trabajo en la ISS también incluye el estrés adicional causado por el espacio abarrotado compartido con personas de culturas muy diferentes que hablan idiomas diferentes. Las estaciones de primera generación tenían tripulaciones que hablaban el mismo idioma, las de segunda y tercera generación tienen tripulaciones mucho más mixtas. Los astronautas deben hablar inglés y ruso, y conocer otros idiomas es incluso mejor.[366]

Debido a la falta de gravedad, es habitual la confusión. A pesar de que no exista un arriba y abajo en el espacio, algunos miembros de la tripulación sienten que están orientados boca abajo. También pueden tener dificultades midiendo distancias. Esto puede causar problemas como perderse dentro de la estación espacial, activar interruptores en la dirección equivocada o interpretar incorrectamente la velocidad de un vehículo que se está aproximando.[367]

Médicas

 
El astronauta Frank De Winne, enganchado al TVIS a bordo de la ISS

Los efectos fisiológicos de la ingravidez prolongada incluyen atrofia muscular, deterioración del esqueleto (osteopenia), redistribución de fluidos, una deceleración del sistema cardiovascular, menor producción de glóbulos rojos, problemas de equilibrio, y una debilitación del sistema inmune. Síntomas menores incluyen la pérdida de masa corporal e hinchazón de la cara.[41]

El sueño suele ser perturbado a bordo de la ISS debido a las exigencias de la misión, como naves que llegan o se van de la estación. Los niveles de sonido también son inevitablemente altos. La atmósfera es incapaz de realizar el efecto termosifónico de forma natural, por lo que se necesitan ventiladores en todo momento que muevan y procesen el aire.

Para prevenir algunos de los efectos adversos, la estación está equipada con: dos cintas de correr TVIS (incluyendo el COLBERT); el ARED (Advanced Resistive Exercise Device), que permite realizar ejercicios de levantamiento de peso que añaden músculo sin aumentar (o compensando) la densidad ósea reducida de los astronautas;[368]​ y una bicicleta estática. Cada astronauta pasa al menos dos horas al día haciendo ejercicio en las máquinas.[347][348]​ Se utilizan cuerdas elásticas para atarse a la cinta de correr.[369][370]

Amenazas microbiológicas en el ambiente

Mohos peligrosos que se alojan en los filtros de agua y aire pueden desarrollarse en las estaciones espaciales. Pueden producir ácidos que degradan los metales, cristales y goma. También afectan negativamente a la salud de la tripulación. Los peligros microbiológicos han motivado el desarrollo del LOCAD-PTS que identifica bacterias y mohos comunes más rápido que un cultivo tradicional, que podría requerir el envío de una muestra a la Tierra.[371]​ Los investigadores informaron en 2018, tras detectar la presencia de cinco cepas de Enterobacter bugandensis en la ISS (ninguna que supusiera un peligro para los humanos), que los microorganismos de la ISS tendrían que ser cuidadosamente monitorizados para poder asegurar un ambiente seguro para los astronautas.[372][373]

La contaminación de las estaciones espaciales se puede prevenir reduciendo la humedad, y utilizando pìntura que contenga químicos anti-moho, así como utilizando soluciones antisépticas. Todos los materiales utilizados en la ISS están preparados para resistir hongos.[374]

En abril de 2019, la NASA informó que se había realizado un estudio en profundidad sobre los hongos y microorganismos de la estación. Los resultados podrían ser útiles para mejorar las condiciones de salud y seguridad de los astronautas.[375][376]

Ruido

Los vuelos espaciales no son precisamente silenciosos, con los niveles de ruido superando los estándares acústicos desde las misiones del Apolo.[377][378]​ Por esta razón, la NASA y los socios internacionales de la ISS han desarrollado aislamiento acústico y objetivos de prevención de pérdida auditiva como parte del programa de salud de las tripulaciones. Específicamente, estos objetivos son de interés para el ISS Multilateral Medical Operations Panel (MMOP) Acoustics Subgroup desde el comienzo de las operaciones de ensamblaje de la ISS.[379][380]​ El esfuerzo incluye contribuciones de ingenieros acústicos, audiologos, higienistas industriales, y médicos que forman el subgrupo de la NASA, la Agencia Espacial Rusa (RSA), la Agencia Espacial Europea (ESA), la Agencia Japonesa de la Exploración Aeroespacial (JAXA), y la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

Cuando se comparan con ambientes terrestres, los niveles de ruido a los que se exponen los astronautas y cosmonautas en la ISS pueden parecer insignificantes apenas llegando a los 85 dBA. Pero los miembros de la tripulación están expuestos a estos niveles las 24 horas del día, siete días a la semana y durante los seis meses que suelen durar actualmente las expediciones. Estos niveles de ruido también suponen un riesgo para la salud y el desempeño de la tripulación interfiriendo con el sueño y la comunicación, así como una reducción de la audibilidad de las alarmas.

Durante los más de 20 años de historia de la ISS, se han realizado esfuerzos significativos para limitar los niveles de ruido en la ISS, Durante el diseño y las actividades anteriores al comienzo del programa, los miembros del Subgrupo de Acústica han fijado límites acústicos y requisitos de verificación colaborando en el proceso de diseño de los elementos antes del lanzamiento y realizando pruebas para verificar el cumplimiento de los límites.[379]:5.7.3 Durante los vuelos, el Subgrupo de Acústica ha evaluado los niveles de ruido en vuelo de cada módulo de la ISS, producidos por el gran número de experimentos y sistemas propios del vehículo, para asegurar que se cumplen los estrictos estándares acústicos. El ambiente acústico de la estación ha ido cambiando según se añadían módulos y con la llegada y marcha de diferentes vehículos. El Subgrupo de Acústica ha respondido a estos cambios diseñando diferentes cubiertas, materiales absorbentes, barreras de sonido y aislamiento antivibraciones para reducir los niveles. Además, con el paso del tiempo las bombas, ventiladores y otros sistemas van aumentando sus niveles de ruido, es por eso que gradualmente se han sustituido los sistemas antiguos por nuevas tecnologías más silenciosas, reduciendo significativamente el ruido ambiental.

La NASA ha adoptado los criterios de manejo de riesgos más conservadores, (basándose en la recomendación de la Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional y la Organización Mundial de la Salud), para proteger a todos los miembros de la tripulación. El Subgrupo de Acústica del MMOP ha adaptado sus métodos para manejar riesgos en este medio único aplicando, o modificando los métodos terrestres para la prevención de pérdida de audición para marcar estos límites tan conservadores. Un método innovador ha sido la Noise Exposure Estimation Tool (NEET) de la NASA, en la que la exposición al ruido se calcula en función de las tareas realizadas para determinar la necesidad de sistemas para proteger frente a la pérdida de audición (HPDs). Las guías para el uso de los HPDs, sea obligatorio o recomendado, se documentan en el Inventario de Peligros Auditivos, y enviado a la tripulación para referencia durante la misión. El Subgrupo de Acústica también realiza un seguimiento de las excedencias de ruido, aplica controles, y recomienda diferentes dispositivos protectores para reducir la exposición. Finalmente, los límites de audición se monitorizan en órbita durante las misiones.

No ha habido pérdidas de audición persistentes relacionadas con la misión en los miembros de las tripulaciones del Segmento Orbital Estadounidense (JAXA, CSA, ESA, NASA) durante los últimos 20 años de operaciones en la ISS, casi 175 000 horas de trabajo. En 2020, el Subgrupo de Acústica del MMOP recibió el Safe-In-Sound Award por la innovación en sus esfuerzos combinados para mitigar los efectos del ruido sobre la salud.[381]

Fuego y gases tóxicos

Un fuego a bordo o una filtración de gas tóxico son otros de los peligros potenciales. En los radiadores externos se utiliza amoníaco que podría filtrarse al interior de los módulos presurizados.[382]

Órbita

 
Gráfico mostrando la altitud cambiante de la ISS desde noviembre de 1998 hasta noviembre de 2018.
 
Animación de la órbita de la ISS desde el 14 de septiembre de 2018 hasta el 14 de noviembre de 2018. No se muestra la Tierra.

La ISS se mantiene en una órbita casi circular con una altitud media mínima de 330 km y máxima de 410 km, en el centro de la termosfera, con una inclinación de 51.6 grados respecto al ecuador de la Tierra. Esta órbita fue seleccionada por ser la inclinación mínima que puede ser alcanzada directamente por las naves rusas Soyuz y Progress lanzadas desde el Cosmódromo de Baikonur en el paralelo 46° N sin sobrevolar China o desechar etapas de cohetes en zonas pobladas.[383][384]​ Viaja a una velocidad media de 27 724 km/h, y completa 15.54 órbitas cada día (93 minutos por órbita).[3][17]​ La altitud de la estación se dejaba disminuir para permitir a los vuelos de los Transbordadores Espaciales transportar cargas más pesadas a la estación. Tras la retirada del transbordador, la órbita de la estación aumentó en altitud.[385][386]​ Otros vehículos de suministros más frecuentes no necesitan estos ajustes por tener un rendimiento mucho más alto.[31][387]

Las correcciones en la órbita se pueden realizar utilizando los dos motores principales del módulo de servicio Zvezda, o los de las naves rusas o europeas acopladas al puerto trasero del Zvezda. El Vehículo de Transferencia Automatizado se construye con la posibilidad de añadir un segundo puerto de acople en la parte de atrás para permitir el acople de otra nave que impulse a la estación. La operación tarda aproximadamente dos órbitas (tres horas) en completarse y alcanzar la nueva altitud.[387]​ El mantenimiento de la altitud de la ISS gasta unas 7.5 toneladas de propelente químico por año[388]​ con un costo anual de unos 210 millones de US$.[389]

 
Órbitas de la ISS, mostradas en abril de 2013

El Segmento Orbital Ruso contiene el Sistema de Manejo de Datos, que se encarga de la Dirección, Navegación y Control (ROS GNC) de la estación entera.[390]​ Inicialmente, Zarya, el primer módulo de la estación, controló la nave hasta poco después del acople del módulo de servicio Zvezda, cuando este recibió el control. Zvezda contiene el mencionado Sistema de Manejo de Datos (DSM-R), construido por la ESA.[391]​ Mediante dos ordenadores tolerantes a fallos (FTC), Zvezda calcula la posición y trayectoria orbital de la estación utilizando sensores redundantes de horizonte, sensores de horizonte Solar así como rastreadores del Sol y otras estrellas. Los FTCs contienen tres unidades de procesamiento idénticas cada uno que trabajan en paralelo y permiten la tolerancia a fallos mediante votos de mayoría.

Orientación

Zvezda utiliza giroscopios (ruedas de reacción) y propulsores para orientarse. Los giroscopios no necesitan propelente; en su lugar utilizan electricidad para 'guardar' el momento de fuerza en volantes que giran en la dirección opuesta al movimiento de la estación. El USOS tiene sus propios giroscopios controlados por ordenador para manejar la masa añadida. Cuando los giroscopios se 'saturan' se usan los propulsores para cancelar el momento almacenado. En febrero de 2005, durante la Expedición 10, un comando incorrecto se envió al ordenador de la estación, gastando unos 15 kg de propelente hasta que se detectó y arregló el error. Cuando los ordenadores de control de actitud del ROS y el USOS no se comunican correctamente, se llega a una situación en la que ambos sistemas se ignoran y 'pelean' con el ROS GNC utilizando los propulsores para realizar correcciones.[392][393][394]

Las naves acopladas también pueden ser utilizadas para controlar la actitud en situaciones en las que se necesita diagnosticar errores o durante la instalación del armazón S3/S4 en la misión STS-117.[395]

Amenazas de la basura espacial

 
Un objeto de 7 gramos (mostrado en el centro) disparado a 7 km/s, la velocidad orbital de la ISS, causó este cráter de 15 cm en un bloque sólido de aluminio.
 
Objetos rastreables por radar, incluyendo basura espacial, con el distintivo anillo de satélites geoestacionarios.

Las bajas altitudes en las que órbita la ISS también alojan gran variedad de basura espacial,[396]​ incluyendo etapas de cohetes gastadas, satélites muertos, fragmentos de explosiones (incluyendo materiales de pruebas de armas antisatélite), trozos de pintura, restos de motores de cohete sólidos, y refrigerante expulsado por los satélites nucleares US-A. Estos objetos, además de los micrometeoritos naturales,[397]​ representan una amenaza significativa. Objetos que son lo suficientemente grandes para destruir la estación son rastreados pero no son tan peligrosos como los más pequeños.[398][399]​ Los que son demasiado pequeños como para ser detectados por instrumentos ópticos y de radar, que miden 1 cm o menos, se cuentan por trillones. A pesar de su pequeño tamaño, algunos de estos objetos son un peligro por su energía cinética y dirección respecto a la estación. Las tripulaciones también se exponen al peligro al realizar un paseo espacial, con el riesgo de recibir daños en su traje y acabar expuestos al vacío.[400]

Paneles balísticos, también conocidos como escudos para micrometeoritos, se incorporan a los elementos de la estación para proteger las secciones presurizadas y sistemas críticos. El tipo y grosor de los paneles dependen de la exposición que vayan a tener. La estructura y escudos de la estación siguen un diseño diferente en el ROS y el USOS. En el USOS, se utilizan escudos Whipple. Los módulos del segmento estadounidense consisten en una capa interna hecha de aluminio con un grosor de 1.5–5.0 cm, una capa intermedia de Kevlar y Nextel de 10 cm,[401]​ y una externa de acero inoxidable, que hace que los objetos se hagan añicos antes de alcanzar el casco, esparciendo la energía del impacto. En el ROS, una pantalla con forma de panal de polímero reforzado con fibra de carbono está separada del casco, otra de aluminio está separada de la anterior, con una cubierta de aislamiento térmico al vacío, y tela de vidrio por encima.

 
Ejemplo de la gestión de riesgos: Un modelo de la NASA muestra las áreas con mayor riesgo de impacto de la Estación Espacial Internacional.

La basura espacial se rastrea remotamente desde tierra, y se notifica a la tripulación si fuese necesario.[402]​ En caso de necesidad, los propulsores del Segmento Orbital Ruso pueden alterar la altitud orbital de la estación para evitar el peligro. Estas Maniobras para Evitar Escombros (DAMs, Debris Avoidance Maneuvers) son bastante comunes, ocurriendo si los modelos computacionales muestran que los escombros se acercarán a la estación dentro de un radio de seguridad. A finales del 2009 ya se habían producido diez DAMs.[403][404][405]​ Habitualmente, un aumento en la velocidad orbital del orden de 1 m/s se utiliza para elevar la órbita en uno o dos kilómetros. Si fuese necesario, la altitud también puede disminuirse, aunque este tipo de maniobra malgasta combustible.[404][406]​ Si una amenaza de colisión se detectase demasiado tarde como para maniobrar a tiempo, la tripulación cierra todas las escotillas y se repliega a su cápsula Soyuz para poder ser evacuados en caso de que la estación se viese seriamente dañada por el impacto. Este procedimiento se ha llevado a cabo sin llegar a evacuar el 13 de marzo de 2009, 28 de junio de 2011, 24 de marzo de 2012 y el 16 de junio de 2015.[407][408]

Avistamientos desde la Tierra

A simple vista

 
Fotografía de larga exposición de la ISS.

La ISS se puede ver a simple vista como un punto lento, blanco y brillante por la luz solar reflejada, y puede ser vista en las horas tras la puesta del sol y antes del amanecer, cuando la estación está iluminada por el Sol pero el suelo y el cielo están a oscuras.[409]​ La ISS tarda unos 10 minutos en pasar de un punto a otro del horizonte, y solo será visible durante una parte de ese tiempo al entrar o salir de la sombra de la Tierra. Debido al tamaño de su área reflectiva, la ISS es el objeto artificial más brillante del cielo (excluyendo otros brillos de satélites), con una magnitud aparente aproximada de −4 cuando está directamente sobre el observador (similar a Venus). La ISS, como muchos satélites incluyendo la constelación Iridium, también puede producir brillos de hasta 16 veces el de Venus al reflejar luz solar de las superficies reflectantes.[410][411]​ La ISS también es visible durante el día, pero es mucho más difícil.

Existen herramientas ofrecidas por varios sitios web (véase Visionado en directo más abajo) así como aplicaciones móviles que utilizan datos orbitales y la posición del observador para indicar cuándo va a ser visible la ISS (si lo permite la meteorología), desde que punto va a aparecer, la altitud que va a alcanzar sobre el horizonte y la duración de la trayectoria hasta que desaparezca sea tras el horizonte o entrando en la sombra de la Tierra.[412][413][414][415]

En noviembre de 2012 la NASA lanzó un servicio llamado "Spot the Station", que envía alertas por SMS e e-mail cuando la estación va a ser visible desde una ubicación predeterminada.[416]​ La estación se puede ver desde el 95% de la superficie habitada de la Tierra, quedando excluidas las latitudes extremas al norte y al sur.[383]

Astrofotografía

 
La ISS y el HTV fotografiados desde la Tierra por Ralf Vandebergh

Utilizar cámaras acopladas a telescopios para fotografiar la estación es un hobby muy extendido entre los astrónomos,[417]​ mientras que utilizar las cámaras para fotografiar la Tierra y las estrellas es un hobby extendido entre las tripulaciones.[418]​ El uso de un telescopio o binoculares permite ver la ISS durante las horas de luz del día.[419]

Algunos astrónomos amateur también utilizan lentes telescópicas para fotografiar la ISS mientras transita el Sol o la Luna, a veces incluso durante un eclipse (con el Sol, la Luna, y la ISS ubicados en la misma zona). Un ejemplo fue durante el eclipse del 21 de agosto de 2017, en el que desde Wyoming, se pudieron capturar este tipo de imágenes de la ISS.[420]​ Imágenes similares fueron capturadas por la NASA desde una localización en Washington.

El ingeniero parisino y astrofotógrafo Thierry Legault, conocido por sus fotografías de naves transitando el Sol, viajó en 2011 a Omán para capturar el Sol, la Luna y la estación alineados.[421]​ Legault, que recibió el premio Marius Jacquemetton de la Société astronomique de France en 1999, y otros aficionados, utilizan páginas web que predicen cuándo y dónde van a ocurrir estos fenómenos.

Cooperación internacional

 
Placa conmemorativa en honor al Acuerdo Intergubernamental de la Estación Espacial firmado el 28 de enero de 1998.

Involucrando a cinco programas espaciales y quince países,[422]​ la Estación Espacial Internacional es el programa de exploración política y legalmente más complejo de la historia.[423]​ El Acuerdo Intergubernamental de la Estación Espacial de 1998 configura el marco principal de cooperación internacional entre las partes. Una serie de acuerdos posteriores gestionan otros aspectos de la estación, desde problemas de jurisdicción a un código de conducta para los astronautas visitantes.[424]

Países participantes

 
     Contribuyentes primarios.     Países con un contrato con la NASA.
estación, espacial, internacional, redirige, aquí, para, otras, acepciones, véase, desambiguación, inglés, international, space, station, ruso, Междунаро, дная, косми, ческая, ста, нция, estación, espacial, modular, ubicada, órbita, terrestre, baja, proyecto, . ISS redirige aqui Para otras acepciones vease ISS desambiguacion La Estacion Espacial Internacional en ingles International Space Station ISS en ruso Mezhdunaro dnaya kosmi cheskaya sta nciya MKC es una estacion espacial modular ubicada en la orbita terrestre baja Es un proyecto de colaboracion multinacional entre las cinco agencias espaciales participantes NASA Estados Unidos Roscosmos Rusia JAXA Japon ESA Europa y la CSA Canada 6 7 La administracion gestion y desarrollo de la estacion estan establecidas mediante tratados y acuerdos intergubernamentales 8 La estacion sirve como un laboratorio de investigacion en microgravedad permanentemente habitado en el que se realizan estudios sobre astrobiologia astronomia meteorologia fisica y otros muchos campos 9 10 11 La ISS tambien esta capacitada para probar los sistemas y equipamiento necesarios para la realizacion de vuelos espaciales de larga duracion como pueden ser las misiones a la Luna y Marte 12 Esta considerada como uno de los logros mas grandes de la humanidad Estacion Espacial InternacionalLa ISS el 23 de mayo de 2010 vista desde el STS 132Acuerdos de la Estacion Espacial InternacionalLogo de la Estacion Espacial InternacionalEstadisticas GeneralesCOSPAR ID1998 067ASATCAT ID25544Operador es NASAAgencia Espacial Federal RusaAgencia Espacial EuropeaAgencia Japonesa de Exploracion AeroespacialAgencia Espacial CanadienseCoste del proyectoAprox 100 000 000 000 USDIndicativoAlpha StationTripulacionCompleta 6Actual 11 Expedicion 65 Lanzamiento20 de noviembre de 1998 hace 22 anos 8 meses y 15 diasPlataforma de lanzamiento Baikonur Sitio 1 5 y Sitio 81 23 Kennedy LC 39 Cabo Canaveral SLC 41 futuro Reentrada2024 o 2028 26 a 30 anos en orbita 1 Estado de misionActivoEspecificaciones TecnicasMasa44 072 kg 2 Longitud73 m 2 Ancho109 m 2 Volumen presurizado915 6 m3 2 Parametros OrbitalesAltitud del perigeo418 km 3 Altitud del apogeo420 km 3 Inclinacion orbital51 64 3 Velocidad orbital27 600 km h 3 7706 7 m s Periodo orbital92 68 minutos 3 orbitas por dia15 56 3 Epoca de la orbita14 de mayo de 2019 13 09 29 UTC 3 Tiempo en orbita22 anos 8 meses y 15 dias 4 de agosto Tiempo ocupada20 anos 9 meses y 2 dias 4 de agosto Nº de orbitas130172 4 de agosto Deterioro orbital2 km mesActualizado a 9 de marzo de 2011 si no se indica lo contrario Referencias 2 3 4 5 ConfiguracionElementos de la estacion a septiembre de 2019 101 3 kPa 14 7 psi 1 atm oxigeno 21 nitrogeno 79 27 C editar datos en Wikidata El programa de la ISS es una evolucion de la estacion espacial Freedom propuesta de Estados Unidos concebida en 1984 para la construccion de una estacion tripulada permanentemente en la orbita terrestre 13 y la propuesta de la Mir 2 concebida por Rusia con objetivos similares La ISS es la novena estacion espacial tripulada de la historia tras las Salyut Almaz y Mir sovieticas que mas tarde pasarian a ser rusas y el Skylab estadounidense Es el objeto artificial mas grande que hay en el espacio y el satelite terrestre artificial mas grande pudiendo observarse con facilidad a simple vista desde la superficie 14 15 Mantiene una orbita con una altitud media de 400 kilometros gracias a las maniobras que se realizan periodicamente con los motores del Zvezda o vehiculos visitantes 16 La estacion da una vuelta completa a la tierra en alrededor de 93 minutos completando 15 5 orbitas cada dia 17 La estacion se divide en dos secciones El Segmento Orbital Ruso ROS operado por Rusia y el Segmento Orbital Estadounidense USOS compartido por varias naciones Roscosmos ha apoyado la continuidad de operaciones hasta el 2024 18 habiendo propuesto previamente la reutilizacion de algunos modulos del segmento en la construccion de una nueva estacion rusa llamada OPSEK 19 El primer componente de la ISS fue lanzado en 1998 y los primeros residentes de largo plazo llegaron el 2 de noviembre del 2000 20 Desde ese momento la estacion ha estado ocupada continuamente durante 20 anos 9 meses y 2 dias 21 la presencia continua de humanos en la orbita terrestre baja mas longeva superando el record anterior de 9 anos 11 meses y 23 dias conseguido por la estacion espacial Mir El ultimo modulo principal presurizado Leonardo fue acoplado en 2011 y un habitat inflable experimental fue anadido en 2016 El desarrollo y ensamblaje de la estacion aun continua con varios modulos rusos programados para ser lanzados a partir de 2020 A diciembre de 2018 se espera que la estacion opere hasta 2030 22 La ISS esta formada por varios modulos presurizados habitables armazones estructurales paneles solares fotovoltaicos radiadores termicos puertos de acople bahias de experimentos y brazos roboticos Los modulos principales han sido lanzados por los cohetes rusos Proton y Soyuz y por el Transbordador Espacial estadounidense 23 Varias naves visitan la estacion espacial en misiones de logistica las Soyuz y Progress rusas las Dragon Cygnus y Dragon 2 estadounidenses el Vehiculo de Transferencia H II japones 6 y anteriormente el Vehiculo de Transferencia Automatizado europeo y el Transbordador Espacial La Dragon permite el retorno de carga a la Tierra capacidad que se utiliza por ejemplo para traer experimentos cientificos de vuelta y poder realizar un analisis mas exhaustivo 24 En sus primeros tiempos la estacion tenia capacidad para una tripulacion de tres astronautas pero desde la llegada de la Expedicion 20 aumento para soportar una tripulacion de hasta seis miembros 25 A fecha de abril de 2021 244 astronautas cosmonautas y turistas espaciales de 19 naciones diferentes han visitado la estacion espacial varios de ellos en multiples ocasiones Esto incluye 153 estadounidenses 50 rusos nueve japoneses ocho canadienses cinco italianos cuatro franceses tres alemanes y uno de Belgica Brasil Dinamarca Kazajistan Malasia Paises Bajos Sudafrica Corea del Sur Espana Suecia los Emiratos Arabes Unidos y el Reino Unido 26 Hasta el momento no menos de 15 lenguas de las mas de siete mil habladas en la Tierra se han escuchado en la Estacion Espacial Internacional por las lenguas maternas de sus visitantes ocupantes ingles 159 anglofonos ruso 50 rusofonos japones 9 hablantes de japones frances 8 francofonos italiano 5 italofonos aleman 3 germanofonos neerlandes 2 neerladofonos y con un hablante cada uno sueco portugues danes kasajo espanol malayo coreano y arabe Sin embargo esta referencia a la aproximacion cultural de astronautas cosmonautas y turistas espaciales no excluye el hecho que todos hablaban una o mas lenguas ademas de su propia lengua materna Indice 1 Objetivo 1 1 Investigacion cientifica 1 1 1 Investigacion Medica 1 1 2 Observacion Terrestre y Astronomica 1 1 3 Microgravedad 1 2 Exploracion 1 3 Educacion y divulgacion 2 Construccion 2 1 Fabricacion 2 2 Ensamblaje 3 Estructura 3 1 Modulos presurizados 3 1 1 Zarya 3 1 2 Unity 3 1 3 Zvezda 3 1 4 Destiny 3 1 5 Quest 3 1 6 Pirs y Poisk 3 1 7 Harmony 3 1 8 Tranquility 3 1 9 Columbus 3 1 10 Kibō 3 1 11 Cupola 3 1 12 Rassvet 3 1 13 Leonardo 3 1 14 Modulo de Actividad Ampliable Bigelow 3 1 15 Adaptadores de Acoplamiento Internacional 3 1 16 Modulo de Esclusa Bishop 3 1 17 Nauka 3 2 Elementos no presurizados 3 2 1 Brazos roboticos y gruas de carga 3 3 Componentes planeados 3 3 1 Brazo Robotico Europeo 3 3 2 Prichal 3 3 3 Modulos de Ciencia y Energia 1 y 2 3 3 4 Segmento de Axiom 3 4 Componentes propuestos 3 4 1 Xbase 3 4 2 Independence 1 3 4 3 Demostracion de Centrifugador Nautilus X 3 5 Componentes cancelados 4 Sistemas de a bordo 4 1 Soporte vital 4 1 1 Sistema de control atmosferico 4 2 Sistema de energia y control termico 4 3 Comunicaciones y ordenadores 5 Operaciones 5 1 Expediciones 5 2 Vuelos privados 5 3 Flota tripulada 5 3 1 Transbordador Espacial 5 3 2 Soyuz 5 3 3 Crew Dragon SpaceX 5 3 4 CST 100 Starliner Boeing 5 4 Flota no tripulada 5 4 1 Progress 5 4 2 ATV 5 4 3 HTV 5 4 4 Dragon 5 4 5 Cygnus 5 4 6 Cargo Dragon 2 5 4 7 Dream Chaser 5 5 Operaciones de la flota 5 5 1 Tripulados 5 5 2 No tripulados 5 5 3 Acopladas atracadas actualmente 5 5 4 Misiones programadas 5 5 5 Acople 5 5 6 Ventanas de lanzamiento y acople 5 6 Reparaciones 5 7 Centros de control de mision 6 Vida a bordo 6 1 Actividades de la tripulacion 6 2 Comida e higiene personal 6 3 Salud y seguridad de la tripulacion 6 3 1 General 6 3 2 Radiacion 6 3 3 Estres 6 3 4 Medicas 6 3 5 Amenazas microbiologicas en el ambiente 6 3 6 Ruido 6 3 7 Fuego y gases toxicos 7 orbita 7 1 Orientacion 7 2 Amenazas de la basura espacial 7 3 Avistamientos desde la Tierra 7 3 1 A simple vista 7 3 2 Astrofotografia 8 Cooperacion internacional 8 1 Paises participantes 8 1 1 Estados Unidos 8 1 2 Rusia 8 1 3 Europa 8 1 4 Canada 8 1 5 Japon 8 1 6 Italia 8 1 7 Brasil 9 Fin de la mision 10 Costo 11 Premios 12 Vease tambien 13 Notas 14 Referencias 15 Bibliografia adicional 16 Enlaces externos 16 1 Sitios web de las agencias sobre la ISS 16 2 Investigacion 16 3 Visionado en directo 16 4 MultimediaObjetivo EditarLa ISS se construyo originalmente con la intencion de ser un laboratorio observatorio y fabrica a la vez que provee transporte mantenimiento y una base en la orbita terrestre baja para misiones a la Luna Marte y asteroides Sin embargo no todos los usos previstos en el memorandum de entendimiento original entre la NASA y Roscosmos se han cumplido 27 En la Politica espacial de los Estados Unidos de 2010 se le otorgaron los roles adicionales de servir propositos comerciales diplomaticos 28 y educacionales 29 Investigacion cientifica Editar El Cometa Lovejoy fotografiado por el comandante de la Expedicion 30 Dan Burbank El comandante de la Expedicion 8 Michael Foale realiza una inspeccion de la Microgravity Science Glovebox Vista de ojo de pez de varios laboratorios CubeSats desplegados desde el NanoRacks CubeSat Deployer La ISS proporciona una plataforma para realizar investigaciones cientificas con energia datos refrigeracion y tripulacion disponibles para llevar a cabo los experimentos Pequenas naves no tripuladas tambien pueden servir de plataformas para algunos experimentos especialmente aquellos que incluyen exposicion al espacio pero las estaciones espaciales ofrecen un ambiente a largo plazo en el que los estudios se pueden llegar a realizar durante decadas combinado con el facil acceso a investigadores humanos 30 31 La ISS simplifica los experimentos individuales permitiendo que grupos de experimentos compartan lanzamiento y tiempo con la tripulacion La investigacion se realiza en una gran cantidad de campos incluyendo astrobiologia astronomia ciencias fisicas ciencia de materiales clima espacial meteorologia e investigaciones humanas como medicina espacial y ciencias de la vida 9 10 11 32 33 Cientificos en la tierra tienen acceso a los datos en tiempo real y pueden sugerir modificaciones a la tripulacion Si surgiese la necesidad de realizar un experimento continuando otro anterior los vuelos rutinarios de reabastecimiento permiten enviar suministros con relativa facilidad 31 Las tripulaciones realizan expediciones durante varios meses aportando aproximadamente 160 horas de trabajo a la semana en una tripulacion de seis personas Sin embargo buena parte del tiempo de la tripulacion se utiliza en tareas de mantenimiento de la estacion 9 34 El ambiente del espacio es hostil a la vida La presencia en el espacio sin proteccion se caracteriza por un campo de radiacion intenso compuesto principalmente por protones y otras particulas subatomicas cargadas provenientes del viento solar ademas de los rayos cosmicos un gran vacio temperaturas extremas y microgravedad 35 Algunas formas de vida simples llamadas extremofilos 36 asi como pequenos invertebrados llamados tardigrados 37 pueden sobrevivir en este medio en un estado de desecacion extrema 38 En agosto de 2020 se informo de que la bacteria Terrestre Deinococcus radiodurans altamente resistente a peligros medioambientales sobrevivio tres anos en el espacio basandose en estudios realizados en la Estacion Espacial Internacional Estos descubrimientos apoyan la nocion de panspermia la hipotesis de que existe vida por todo el Universo distribuida de varias formas incluyendo polvo espacial meteoroides asteroides cometas planetoides o naves contaminadas 39 40 Investigacion Medica Editar La investigacion medica mejora los conocimientos sobre los efectos de la exposicion a largo plazo del cuerpo humano al espacio incluyendo Atrofia muscular Osteoporosis y desplazamiento de fluidos Estos datos se utilizaran para determinar si los vuelos espaciales de larga duracion y la colonizacion del espacio son factibles A fecha de 2006 los datos sobre perdida de masa osea y atrofia muscular sugerian que habria un riesgo alto de fractura y problemas de movimiento si los astronautas aterrizasen en un planeta despues de una larga travesia por el espacio como los seis meses requeridos para llegar a Marte 41 42 Los estudios medicos a bordo de la ISS se realizan en nombre del Instituto Nacional de Investigacion Biomedica Espacial NSBRI Resalta entre estos el del Diagnostico Avanzado por Ultrasonidos en el estudio de la microgravedad en los astronautas que realizan ecografias con la orientacion de expertos a distancia El estudio considera el diagnostico y tratamiento de condiciones medicas en el espacio Por lo general no hay ningun medico a bordo de la ISS y el diagnostico de las condiciones medicas es un reto Se preve que las ecografias guiadas remotamente tendran aplicacion en la Tierra en situaciones de emergencia y de atencion rural donde es dificil el acceso a un medico capacitado 43 44 45 Observacion Terrestre y Astronomica Editar La teledeteccion de la Tierra astronomia e investigacion del espacio profundo desde la ISS han aumentado drasticamente durante los anos 2010 tras haberse completado el Segmento Orbital Estadounidense en 2011 Durante los mas de 20 anos del programa de la ISS investigadores a bordo de la ISS y en tierra han examinado aerosoles ozono rayos y oxidos en la atmosfera terrestre asi como el Sol rayos cosmicos polvo cosmico antimateria y materia oscura en el universo 46 Es probable que el experimento mas notable de la ISS sea el Espectrometro Magnetico Alpha AMS que pretende detectar materia oscura y responder otras preguntas fundamentales sobre nuestro universo Actualmente acoplado a la estacion no habria sido facil desplegarlo en otro vehiculo por las necesidades que presenta de ancho de banda y potencia 47 48 El 3 de abril de 2013 los cientificos informaron de que era posible que se hubiesen detectado indicios de la materia oscura en el AMS 49 50 51 52 53 54 Segun los cientificos Los primeros resultados del Espectrometro Magnetico Alpha confirman un exceso inexplicable de positrones de alta energia en los rayos cosmicos dirigidos a la Tierra 55 56 Otros ejemplos de experimentos astronomicos y telescopios basados en la ISS incluyen SOLAR el Calorimetric Electron Telescope CALET el Monitor of All sky X ray Image MAXI el Neutron Star Interior Composition Explorer NICER 57 58 Los experimentos de teledeteccion y observacion terrestre que han volado en la ISS son el Orbiting Carbon Observatory 3 OCO 3 monitoreo a largo plazo de las distribuciones de dioxido de carbono atmosferico del planeta ISS RapidScat para el estudio de los vientos oceanicos 59 ECOSTRESS 60 el Global Ecosystem Dynamics Investigation GEDI monitoreo de los bosques a nivel mundial el Cloud Aerosol Transport System el Stratospheric Aerosol and Gas Experiment SAGE III 61 y el Lightning Imaging Sensor LIS 46 62 63 Microgravedad Editar Miembro de la tripulacion almacenando muestras Una comparacion entre la combustion de una vela en la Tierra izquierda y en un ambiente de microgravedad como el encontrado en la ISS derecha La gravedad a la altura de la ISS es aproximadamente el 90 de fuerte que es en la superficie Terrestre pero los objetos en la orbita estan en un estado continuo de caida libre que resulta en la ingravidez aparente 64 Esta ingravidez percibida se ve perturbada por cinco efectos separados 65 Arrastre de la atmosfera residual Vibracion proveniente de los movimientos de la tripulacion y los sistemas mecanicos de la estacion Accionamiento de los giroscopios de control de momento Encendido de propulsores para cambios orbitales o de actitud Efectos del gradiente de la gravedad tambien conocidos como efectos de la marea En diferentes puntos de la estacion actuan fuerzas ligeramente diferentes si no fuese un cuerpo rigido cada parte seguiria una orbita diferente Los investigadores estan estudiando el efecto de la microgravedad en la evolucion desarrollo crecimiento y procesos internos de plantas y animales A proposito de estos datos la NASA quiere investigar los efectos en el crecimiento de tejidos humanos tridimensionales y los cristales de proteinas inusuales que se pueden desarrollar en el espacio 10 La investigacion de la fisica de fluidos en condiciones de microgravedad permitira a los investigadores modelar mejor el comportamiento de los fluidos Debido a que los liquidos se pueden combinar casi por completo en condiciones de microgravedad los fisicos pueden investigar fluidos inmiscibles en la Tierra Ademas un examen de las reacciones que se desaceleran por baja gravedad y temperatura dara a los cientificos una mejor comprension de la superconductividad 10 El estudio de la ciencia de los materiales es una importante actividad de investigacion de la ISS con el objetivo de obtener beneficios economicos a traves de la mejora de las tecnicas utilizadas en el suelo 66 Otras areas de interes incluyen el efecto de la gravedad sobre el medio ambiente de baja combustion a traves del estudio de la eficiencia de la combustion y el control de las emisiones y contaminantes Estos hallazgos podrian mejorar los conocimientos actuales sobre la produccion de energia y dar lugar a beneficios economicos y ambientales Los planes futuros para los investigadores a bordo de la ISS son examinar los aerosoles ozono vapor de agua y oxidos en la atmosfera de la Tierra asi como los rayos cosmicos el polvo cosmico la antimateria y la materia oscura en el Universo 10 Exploracion Editar Un plano en 3D del complejo ruso MARS 500 utilizado para realizar experimentos en tierra que complementan a las preparaciones de la ISS para un viaje tripulado a Marte La ISS ofrece una ubicacion en la relativa seguridad de la orbita terrestre baja para probar sistemas de la nave que se requeriran para misiones de larga duracion a la Luna y Marte Esto proporciona experiencia en operaciones mantenimiento asi como las actividades de reparacion y reemplazo en orbita habilidades esenciales en el funcionamiento de una nave espacial lejos de la Tierra la reduccion de los riesgos y el avance de las capacidades de las naves espaciales interplanetarias 12 En referencia al experimento MARS 500 la ESA afirma que Mientras que la ISS es esencial para responder a las preguntas relativas a los posibles efectos de la ingravidez la radiacion y otros factores especificas del espacio aspectos tales como el efecto de aislamiento y confinamiento a largo plazo puede ser abordado en forma adecuada a traves de simulaciones basadas en tierra Sergey Krasnov jefe de programas de vuelos espaciales humanos de la agencia espacial rusa Roscosmos sugirio en 2011 que una version mas corta de MARS 500 podria llevarse a cabo en la ISS 67 En 2009 resaltando el valor del marco de colaboracionen si Sergey Krasnov escribio Cuando lo comparamos con actuaciones separadas el desarrollo conjunto de habilidades y recursos complementarios por parte de varios socios asegura el exito y la seguridad de la exploracion espacial La ISS esta ayudando a avanzar la exploracion del espacio cercano a la Tierra y la realizacion de planes prospectivos de desarrollo y exploracion del sistema solar incluyendo la Luna y Marte 68 Una mision tripulada a Marte podria ser un esfuerzo multinacional que involucrase organismos espaciales y paises fuera de la actual asociacion de la ISS En 2010 el Director General de la ESA Jean Jacques Dordain declaro que su agencia esta dispuesta a proponer a los otros cuatro socios que China India y Corea del Sur sean invitadas a unirse a la asociacion de la ISS 69 El Administrador de la NASA Charles Bolden declaro en febrero de 2011 Cualquier mision a Marte sera probablemente un esfuerzo global 70 Actualmente la legislacion de Estados Unidos imposibilita a la NASA la cooperacion con China en proyectos espaciales 71 Educacion y divulgacion Editar Manuscritos originales de Julio Verne mostrados por la tripulacion en el interior del ATV Jules Verne La tripulacion de la ISS ofrece oportunidades para los estudiantes de la Tierra realizando experimentos desarrollados por los estudiantes demostraciones educativas y versiones reducidas de experimentos reales ademas de comunicarse directamente con los estudiantes a traves de los enlaces de radio video y correo 6 72 La ESA ofrece un amplio rango de materiales gratuitos que se pueden descargar para su uso en las aulas 73 En una de las sesiones los estudiantes pueden navegar por un modelo 3d del interior y exterior de la estacion enfrentandose a retos en tiempo real 74 JAXA pretende inspirar a los ninos para aumentar su conciencia sobre la importancia de la vida y sus responsabilidades en la sociedad 75 Mediante una serie de guias educativas los estudiantes desarrollan un entendimiento mas profundo del pasado presente y futuro cercano de los vuelos espaciales tripulados la Tierra y la vida 76 77 En los experimentos Semillas en el Espacio de la JAXA los efectos de las mutaciones sobre las semillas se miden plantando semillas que han volado en la ISS durante aproximadamente nueve meses En la primera fase del uso de Kibō entre 2008 y mediados de 2010 los investigadores de mas de una docena de universidades japonesas realizaron experimentos en campos muy diversos 78 Las actividades culturales son otro de los objetivos del programa de la ISS Tetsuo Tanaka el director del Space Environment and Utilization Center de la JAXA ha dicho Hay algo sobre el espacio que llega incluso a la gente que no esta interesada en la ciencia 79 Amateur Radio on the ISS ARISS es un programa voluntario que anima a los estudiantes alrededor del mundo a emprender carreras en ciencia tecnologia ingenieria y matematicas a traves de oportunidades de comunicacion mediante radio amateur con la tripulacion de la ISS 80 81 ARISS es un grupo de trabajo internacional que consiste en delegaciones de nueve paises incluyendo varios europeos Japon Rusia Canada y los Estados Unidos En zonas en las que el equipamiento de radio no se puede utilizar los estudiantes se conectan a traves de estaciones de tierra que a su vez retransmiten la llamada a la estacion espacial 82 source source source track track track track track track track track Grabacion de la voz del astronauta de la ESA Paolo Nespoli hablando sobre la ISS producida en noviembre de 2017 para Wikipedia First Orbit es un documental largometraje sobre Vostok 1 el primer vuelo espacial tripulado alrededor de la Tierra Haciendo coincidir la orbita de la ISS con la que siguio la Vostok 1 lo maximo posible en cuanto a momento del dia y trayectoria terrestre el cineasta Christopher Riley y el astronauta de la ESA Paolo Nespoli pudieron grabar la vista que Yuri Gagarin tuvo durante su pionero vuelo orbital Este metraje se mezclo con las grabaciones de audio originales de la Vostok 1 obtenidas del Archivo del Estado Ruso Nespoli recibio el credito de director de fotografia por este documental puesto que el grabo la mayoria de las imagenes durante la Expedicion 26 27 83 84 La premiere se emitio globalmente en YouTube en 2011 bajo una licencia gratuita a traves de la pagina firstorbit org 85 En mayo de 2013 el comandante Chris Hadfield grabo una cover y video musical de Space Oddity de David Bowie a bordo de la estacion que fue publicado en YouTube 86 87 Fue el primer video musical grabado en el espacio 88 En noviembre de 2017 mientras participaba en la Expedicion 52 53 Paolo Nespoli realizo dos grabaciones de su voz una en ingles y otra en italiano para ser usadas en articulos de Wikipedia Este fue el primer contenido realizado especialmente para Wikipedia en el espacio 89 90 Construccion EditarFabricacion Editar El Nodo 2 de la ISS en proceso de preparacion en las Instalaciones de Procesamiento de la Estacion Espacial Como la Estacion Espacial Internacional es un proyecto multinacional los componentes necesarios para su ensamblaje fueron fabricados en varios paises alrededor del mundo Empezando a mediados de los 1990 los componentes estadounidenses Destiny Unity la estructura de armazon integrada y los paneles solares fueron fabricados en el Centro Marshall de Vuelos Espaciales y el Complejo de Ensamblaje Michoud Estos modulos fueron llevados al Edificio de Operaciones y Revisa y a las Instalaciones de Procesamiento de la Estacion Espacial SSPF para realizar el ensamblaje final y las preparaciones para el lanzamiento 91 Los modulos rusos incluyendo Zarya y Zvezda fueron fabricados en el Centro Estatal Espacial de Investigacion y Desarrollo Jrunichev en Moscu Zvezda se fabrico inicialmente en 1985 como un componente de la Mir 2 pero nunca llego a ser lanzado como tal y en su lugar paso a ser el Modulo de Servicio de la ISS 92 El modulo Columbus de la Agencia Espacial Europea fue fabricado en las instalaciones de Airbus Defensa y Espacio en Bremen Alemania junto con muchos otros contratistas localizados por toda Europa 93 Los otros modulos fabricados por la ESA Harmony Tranquility el MPLM Leonardo y la Cupola fueron fabricados en la fabrica de Thales Alenia Space en Turin Italia Los modulos fueron transportados en avion al SSPF del Centro Espacial Kennedy para el procesamiento previo al lanzamiento 94 El Modulo Japones de Experimentos Kibō fue fabricado entre varias instalaciones tecnologicas de Japon el Centro Espacial Tsukuba de la NASDA actual JAXA y en el Instituto de Ciencias Espaciales y Astronauticas El modulo Kibo fue transportado por barco y avion al SSPF 95 El Sistema de Mantenimiento Movil que consiste en el Canadarm2 y Dextre fue fabricado en varias instalaciones en Canada como el Laboratorio David Florida y Estados Unidos bajo un contrato con la Agencia Espacial Canadiense 96 La base movil que conecta el Canadarm2 mediante railes a la estacion fue construida por Northrop Grumman Ensamblaje Editar Articulo principal Anexo Paseos espaciales en la Estacion Espacial Internacional Orden de lanzamiento de los principales modulos Fecha de lanzamiento Mision cohete Modulo20 de noviembre de 1998 97 Proton Zarya4 de diciembre de 1998 98 STS 88 Unity12 de julio de 2000 99 Proton 100 Zvezda14 de septiembre de 2001 101 Soyuz U Camara Pirs7 de febrero de 2001 STS 98 Destiny14 de julio de 2001 STS 104 Quest23 de octubre de 2007 102 STS 120 Harmony7 de febrero de 2008 STS 122 Columbus11 de marzo de 2008 STS 123 Kibo10 de noviembre de 2009 Soyuz U 103 Poisk8 de febrero de 2010 STS 130 Tranquility14 de mayo de 2010 STS 132 Rassvet24 de febrero de 2011 STS 133 Leonardo21 de julio de 2021 Proton Nauka EE UU Rusia Europeo JaponEl ensamblaje de la Estacion Espacial Internacional uno de los grandes esfuerzos en arquitectura espacial comenzo su andadura en 1998 104 Los modulos rusos fueron lanzados y acoplados roboticamente con la excepcion del Rassvet Todos los demas modulos fueron llevados por el Transbordador Espacial e instalados por miembros de la tripulacion de la ISS y el transbordador utilizando el Canadarm2 SSRMS y actividades extravehiculares EVAs A 5 de junio de 2011 se habian anadido 159 componentes durante mas de 1000 horas de EVA ver paseos espaciales de la ISS 127 de estos fueron realizados desde la estacion y 32 desde los transbordadores 105 Durante construccion la hubo que tener en cuenta en todo momento el angulo beta de la estacion 106 El primer modulo de la ISS Zarya fue lanzado el 20 de noviembre de 1998 en un cohete Proton ruso 107 Proporcionaba propulsion control de actitud comunicaciones y energia electrica pero carecia de las funciones de soporte vital a largo plazo Dos semanas despues el modulo pasivo de la NASA Unity fue lanzado a bordo de la mision STS 88 del Transbordador Espacial y acoplado a Zarya por los astronautas durante EVAs 98 108 Este modulo tenia dos Adaptadores de Acoplamiento Presurizados PMAs uno lo conecta permanentemente con Zarya y el otro permitia al Transbordador Espacial acoplarse a la estacion En aquel momento la estacion rusa Mir seguia estando ocupada y la ISS se mantuvo vacia dos anos El 12 de julio del 2000 el Zvezda fue lanzado a la orbita Sus paneles solares y antena de comunicaciones fueron desplegados mediante comandos preprogramados En ese momento paso a ser el objetivo pasivo para un encuentro orbital con Zarya y Unity manteniendo su orbita mientras el vehiculo Zarya Unity realizaba las maniobras y el atraque utilizando los sistemas automatizados rusos El ordenador de a bordo de Zarya transfirio el control de la estacion al de Zvezda poco despues del atraque Zvezda anadia dormitorios bano cocina depuradores de CO2 deshumidificador generadores de oxigeno equipamiento de ejercicio y comunicaciones por voz y video con control de mision Esto permitio la ocupacion permanente de la estacion 109 110 La primera tripulacion la Expedicion 1 llego a la estacion en noviembre del 2000 en la Soyuz TM 31 Al final del primer dia en la estacion el astronauta Bill Shepherd solicito el uso del indicativo de radio Alpha que el y el cosmonauta Krikaliov preferian al incomodo International Space Station 111 El nombre Alpha se habia utilizado para la estacion a principios de los 90 112 y su uso fue autorizado para la duracion de la Expedicion 1 113 Shepherd habia estado abogando por el uso de un nuevo nombre ante los administradores del programa desde hacia tiempo Refiriendose a una tradicion naval en una rueda de prensa anterior al lanzamiento declaro Desde hace miles de anos los humanos se han hecho a la mar en barcos La gente ha disenado y construido embarcaciones botadas con el sentimiento de que un nombre le traera buena suerte a la tripulacion y exito en su viaje 114 Yuri Semenov por aquel entonces el presidente de la Corporacion Espacial Energia se oponia al nombre Alpha apoyandose en que Mir fue la primera estacion espacial modular por lo que los nombres Beta o Mir 2 habrian sido mas adecuados para la ISS 113 115 116 La Expedicion 1 llego entre los vuelos STS 92 y STS 97 Estas dos misiones del transbordador anadieron segmentos a la estructura de armazon integrada que proporcionaba comunicaciones de banda Ku control de actitud adicional para la masa del segmento orbital estadounidense USOS y paneles solares para complementar los cuatro existentes en la estacion 117 Durante los dos anos siguientes la estacion continuo expandiendose Un cohete Soyuz U llevo el modulo de acople Pirs Los Transbordadores Espaciales Discovery Atlantis y Endeavour llevaron el laboratorio Destiny y la esclusa Quest ademas del brazo robot principal el Canadarm2 y varios segmentos mas de la estructura de armazon integrada El calendario de ampliacion fue interrumpido por el paron de vuelos que siguio al desastre del Columbia en 2003 Los transbordadores se mantuvieron en tierra hasta 2005 reanudando los vuelos con el Discovery en la mision STS 114 118 El ensamblaje continuo en 2006 con la llegada del Atlantis en la STS 115 que llevo un segundo par de paneles solares Varios segmentos del armazon y un tercer par de paneles solares fueron llevados en las misiones STS 116 STS 117 y STS 118 Como resultado de la ampliacion de la capacidad de generacion de energia de la estacion se pudieron acomodar mas modulos presurizados anadiendo el nodo Harmony y el laboratorio europeo Columbus Estos fueron seguidos rapidamente por los primeros dos componentes del Kibō En marzo de 2009 el STS 119 completo la instalacion de la estructura de armazon integrada con la instalacion del cuarto y ultimo par de paneles solares La ultima seccion de Kibō fue llevada en julio de 2009 en la STS 127 seguida por el modulo ruso Poisk El tercer nodo Tranquility fue llevado en febrero de 2010 por el Endeavour durante la STS 130 junto con la Cupula seguido en mayo de 2010 por el penultimo modulo ruso Rassvet Rassvet fue llevado por el Atlantis en la STS 132 a cambio del lanzamiento del Zarya modulo financiado por Estados Unidos a bordo de un cohete Proton en 1998 119 El ultimo modulo presurizado del USOS Leonardo fue llevado a la estacion en febrero de 2011 en el ultimo vuelo del Discovery STS 133 120 El espectrometro magnetico alfa fue llevado por el Endeavour en la STS 134 ese mismo ano 121 A junio de 2011 la estacion estaba formada por 15 modulos presurizados y la estructura de armazon integrada Aun faltaban por lanzar 5 elementos incluyendo el Nauka junto con el Brazo Robotico Europeo el Prichal y dos modulos llamados NEM 1 y NEM 2 122 A fecha de marzo de 2021 estaba programado que el modulo ruso de investigacion Nauka se lance en la primavera de 2021 123 124 125 junto con el Brazo Robotico Europeo que tendra la capacidad de recolocarse en diferentes partes de los modulos rusos de la estacion 126 Finalmente en julio de 2021 fue lanzado y acoplado el Nauka junto con el Brazo Robotico Europeo La masa bruta de la estacion ha cambiado con el tiempo La masa total de lanzamiento de los modulos que se encuentran en orbita es de aproximadamente 419 725 kg a 12 de enero de 2021 2 La masa de los experimentos piezas de repuesto efectos personales tripulacion comida ropa combustibles agua gases naves acopladas y otros elementos suman al total de la masa de la estacion Estructura Editar Plano tecnico de los componentes Localizacion de las ventanas del ROS Localizacion de las ventanas del USOS La ISS es una estacion espacial modular de tercera generacion 127 128 Las estaciones modulares permiten el anadido o eliminacion de modulos de la estructura facilitando una mayor flexibilidad A continuacion se muestra un diagrama con los componentes principales de la estacion El nodo Unity esta conectado directamente al laboratorio Destiny pero se muestran separados por claridad 129 encontrandose casos similares en otras partes de la estructura A continuacion se muestra una leyenda con los colores del diagrama Componentes presurizados Componentes no presurizados Componentes decomisionados Superestructura Componentes planeados Puerto de acople RusoPanel solarZvezda DOS 8 modulo de servicio Panel solarPuerto de acople RusoPoisk MRM 2 esclusaPirsesclusaPuerto de acople RusoPanel solarRadiador de calorBrazo robotico EuropeoNaukalaboratorioPuerto de acople RusoPrichalPanel solarEsclusa de experimentosPanel solar retraido Zarya FGB primer modulo Panel solar retraido Rassvet MRM 1 Puerto de acople RusoPMA 1Puerto de atraque para naves de cargaLeonardobahia de cargaBEAMhabitatQuestesclusaUnityNodo 1TranquilityNodo 3BishopesclusaESP 2CupolaiROSAiROSAPanel solarPanel solarRadiador de calorRadiador de calorPanel solarPanel solarELC 2 AMSArmazon Z1ELC 3Armazones S5 S6Armazones S3 S4Armazon S1Armazon S0Armazon P1Armazones P3 P4Armazones P5 P6ELC 4 ESP 3ELC 1Dextrebrazo roboticoCanadarm2brazo roboticoPanel solarPanel solarPanel solarPanel solariROSAiROSAiROSAiROSAESP 1DestinylaboratorioKibō logisticscargo bayIDA 3adaptador de acoplePuerto de atraque para naves de cargaPMA 3puerto de acopleKibōbrazo roboticoExternal payloadsColumbuslaboratorioHarmonyNodo 2KibōlaboratorioKibōplataforma externaPMA 2puerto de acopleIDA 2adaptador de acopleModulos de AxiomModulos presurizados Editar Zarya Editar Zarya visto desde el Transbordador Espacial Endeavour durante la mision STS 88 Articulo principal Zarya Zarya en ruso Zarya lit Amanecer tambien conocido como el Bloque Funcional de Carga o FGB en ruso Funkcionalno gruzovoj blok lit Funktsionalno gruzovoy blok o FGB fue el primer modulo de la ISS en ser lanzado 130 El FGB proveyo energia electrica almacenamiento propulsion y guiado durante la primera fase del ensamblado Tras el lanzamiento y ensamblaje en orbita de otros modulos mas especializados que sustituian sus funcionalidades Zarya se utiliza en la actualidad principalmente como almacen tanto en el interior como en los tanques de combustible exteriores El Zarya desciende de la nave TKS disenado para el programa Salyut ruso El nombre Zarya que significa amanecer 130 le fue dado al FGB porque significaba el comienzo de una nueva era para la cooperacion internacional en el espacio A pesar de que fue construido por una empresa rusa el dueno del modulo es Estados Unidos 131 Zarya fue construido entre diciembre de 1994 y enero de 1998 en el Centro Estatal Espacial de Investigacion y Desarrollo Jrunichev de Moscu 130 para una vida util de un minimo de 15 anos y lanzado el 20 de noviembre de 1998 en un cohete Proton ruso desde el Sitio 81 del Cosmodromo de Baikonur en Kazajistan a una orbita de 400 km de altura Despues de que Zarya alcanzase la orbita se lanzo la mision STS 88 el 4 de diciembre de 1998 para acoplar el modulo Unity Unity Editar Unity visto desde el Transbordador Espacial Endeavour durante la mision STS 88 Articulo principal Nodo Unity El modulo de conexion Unity tambien conocido como Nodo 1 fue el primer componente de la ISS construido por Estados Unidos Conecta los segmentos ruso y el estadounidense de la estacion y es donde la tripulacion come junta El modulo tiene forma cilindrica con seis puertos de atraque proa popa babor estribor cenit y nadir facilitando las conexiones con otros modulos Unity mide 4 57 metros de diametro 5 47 metros de largo esta hecho de acero y fue construido para la NASA por Boeing en una instalacion del Marshall Space Flight Center en Huntsville Alabama Unity es el primero de los tres modulos de conexion los otros dos son Harmony y Tranquility 132 Unity fue llevado a la orbita como la carga principal del Transbordador Espacial Endeavour en la mision STS 88 la primera mision del transbordador espacial dedicada a la construccion de la estacion El 6 de diciembre de 1998 la tripulacion del STS 88 acoplo el PMA de popa del Unity con el puerto frontal del modulo Zarya 133 Esta fue la primera conexion entre dos modulos de la estacion Zvezda Editar Zvezda visto desde el Transbordador Espacial Endeavour durante la mision STS 97 Articulo principal Zvezda modulo Zvezda en ruso Zvezda lit Estrella Salyut DOS 8 tambien conocido como el Modulo de Servicio Zvezda es un modulo de la ISS Fue el tercer modulo en ser lanzado y provee todos los sistemas de soporte vital algunos de los cuales estan suplementados en el USOS asi como alojamiento para dos miembros de la tripulacion Es el centro estructural y funcional del Segmento Orbital Ruso Aqui se reune la tripulacion para gestionar las emergencias en la estacion 134 135 136 La estructura basica del Zvezda conocida como DOS 8 fue construida inicialmente a mediados de los 1980 para constituir el nucleo de la estacion espacial Mir 2 Esto significa que el Zvezda tiene una disposicion similar al nucleo DOS 7 de la Mir De hecho durante un tiempo estuvo etiquetado como Mir 2 en la fabrica Los antecedentes al diseno nos llevan hasta las estaciones Salyut originales La estructura se completo en febrero de 1985 y el equipamiento principal estaba instalado en octubre de 1986 El cohete utilizado en su lanzamiento a la ISS llevaba publicidad el logo de Pizza Hut 137 138 139 por el que supuestamente llegaron a pagar mas de 1 millon de dolares 140 El dinero ayudo a mantener el Centro Estatal Espacial de Investigacion y Desarrollo Jrunichev y las agencias de publicidad rusas que orquestaron el evento 138 El 26 de julio del 2000 Zvezda se convirtio en el tercer componente de la ISS cuando se acoplo a la popa del Zarya el modulo Unity ya habia sido acoplado al Zarya Mas adelante los ordenadores del Zvezda recibieron el testigo de los del Zarya y pasaron a controlar la estacion 141 Destiny Editar El modulo Destiny siendo instalado en la ISS Articulo principal Laboratorio Destiny El modulo Destiny tambien conocido como el laboratorio estadounidense es la instalacion principal para la investigacion de Estados Unidos a bordo de la Estacion Espacial Internacional 142 143 Estuvo atracado en el Unity y activado durante un periodo de cinco dias en febrero de 2001 144 Destiny es la primera estacion de investigacion permanente en orbita de la NASA desde que se abandono el Skylab en febrero de 1974 Boeing comenzo la construccion del laboratorio de 14 5 toneladas en 1995 en las Instalaciones de Ensamblaje de Michoud y despues en el Centro Marshall de Vuelos Espaciales en Huntsville Alabama 142 Destiny fue transportado al Kennedy Space Center en Florida en 1998 y fue entregado a la NASA para las preparaciones previas al lanzamiento en agosto del 2000 Fue lanzado el 7 de febrero de 2001 a bordo del Transbordador Espacial Atlantis en la mision STS 98 144 Quest Editar Modulo de Esclusa Conjunta Quest Articulo principal Camara Quest La Esclusa Conjunta Quest anteriormente conocida como el Modulo de Esclusa Conjunta es la esclusa principal de la estacion Quest fue disenada para soportar actividad extravehicular realizada con los trajes Unidad de Movilidad Extravehicular del Transbordador Espacial EMU y los Traje espacial Orlan La esclusa fue lanzada en la mision STS 104 el 14 de julio de 2001 145 Antes de que Quest fuese acoplada los paseos espaciales rusos solo podian realizarse desde el modulo de servicio Zvezda y los estadounidenses desde un Transbordador Espacial acoplado La llegada del modulo de acople Pirs el 17 de septiembre de 2001 proveyo otra esclusa desde la que realizar paseos espaciales con los trajes Orlan 146 Pirs y Poisk Editar El modulo Pirs acoplado a la ISS Poisk despues de llegar a la ISS el 12 de noviembre de 2009 Articulos principales Camara Pirsy Poisk Pirs en ruso Pirs lit Muelle y Poisk en ruso Po isk lit Buscar son modulos rusos de esclusa cada uno tiene dos escotillas identicas Una escotilla de la Mir que se abria hacia el exterior fallo despues de abrirse con fuerza debido a una pequena diferencia de presion 147 Todas las escotillas de EVA de la estacion se abren hacia el interior evitando este riesgo Pirs fue utilizado para almacenar revisar y rehabilitar trajes rusos Orlan y proveia una entrada de contingencia para la tripulacion que usase los trajes americanos ligeramente mas abultados Los puertos de acople encontrados en los extremos de estos modulos permiten el acople de naves Soyuz y Progress asi como la transferencia automatica de combustible desde y hacia el segmento ruso de la estacion 148 Pirs fue lanzado el 14 de septiembre de 2001 como la Mision de Ensamblaje de la ISS 4R en un cohete Soyuz U ruso utilizando una Progress nave modificada Progress M SO1 como etapa superior 149 Poisk fue lanzado el 10 de noviembre de 2009 150 151 acoplado a otra Progress modificada llamada Progress M MIM2 en un Soyuz U desde el Launch Pad 1 en el Cosmodromo de Baikonur en Kazajistan El 26 de julio de 2021 el Pirs fue desacoplado de la estacion mediante la Progress MS 16 para proceder a su incineracion durante la reentrada siendo el primer modulo permanente de la estacion que se retira del servicio Esto deja el hueco necesario para el acople del Nauka Harmony Editar Harmony en la imagen conectado al Columbus Kibo y Destiny Los puertos de nadir y cenit estan libres Articulo principal Harmony Nodo 2 Harmony tambien conocido como Nodo 2 es el centro neuralgico de la ISS Conecta los modulos de laboratorio de Estados Unidos Europa y Japon ademas de proveer energia electrica y conexiones de datos Aqui duermen cuatro de los miembros de la tripulacion 152 Harmony fue lanzado con exito a bordo de la mision STS 120 el 23 de octubre de 2007 153 154 Tras estar atracado temporalmente a babor del Unity 155 fue movido a su localizacion permanente en la proa del laboratorio Destiny el 14 de noviembre de 2007 156 Harmony anadio 75 5 m3 al volumen de la estacion un aumento de casi el 20 de 424 75 m3 a 500 25 m3 La instalacion de este modulo significo que desde la perspectiva de la NASA el nucleo del segmento estadounidense de la estacion estaba completo 157 Tranquility Editar Tranquility en 2011 Articulo principal Tranquility Nodo 3 Tranquility tambien conocido como el Nodo 3 es un modulo de la ISS que contiene sistemas de control ambientales sistemas de soporte vital un bano equipamiento de ejercicio y una cupula de observacion Thales Alenia Space construyo el modulo para la ESA y la Agencia Espacial Italiana Una ceremonia el 20 de noviembre de 2009 transfirio la titularidad del modulo a la NASA 158 El 8 de febrero de 2010 la NASA lanzo el modulo en la mision STS 130 del Transbordador Espacial 159 Columbus Editar El modulo Columbus en la ISS Articulo principal Laboratorio Columbus Columbus es un laboratorio cientifico que forma parte de la ISS y representa la mayor contribucion a la estacion por parte de la Agencia Espacial Europea ESA El laboratorio Columbus volo al Centro Espacial Kennedy KSC en Florida en un Airbus Beluga Fue lanzado a bordo del Transbordador Espacial Atlantis el 7 de febrero de 2008 en la mision STS 122 Esta disenado para un minimo de diez anos de operacion El modulo se controla desde el Centro de Control Columbus que se encuentra en el Centro de Operaciones Espaciales Aleman parte del German Aerospace Center en Oberpfaffenhofen cerca de Munich Alemania La Agencia Espacial Europea invirtio 1400 millones de euros en la construccion del Columbus incluida la infraestructura de tierra necesaria para el control del modulo y los experimentos que se realizan en su interior 160 Kibō Editar El componente expuesto del Kibō a la derecha Articulo principal Kibo El Modulo de Experimentos Japones JEM conocido como Kibō きぼう Kibō lit Esperanza es un modulo cientifico japones desarrollado por JAXA Es el modulo mas grande de la estacion y esta acoplado al Harmony Las primeras dos piezas del Kibō fueron lanzadas en las misiones del Transbordador Espacial STS 123 y STS 124 El tercer y final componente fue lanzado en la STS 127 161 Cupola Editar Las ventanas de Cupola con las cubiertas retiradas Articulo principal Cupula ISS La Cupola es un modulo construido por la ESA que sirve de observatorio Su nombre proviene de la palabra italiana cupola que significa cupula Sus siete ventanas se utilizan para realizar experimentos acoples y observaciones de la tierra Fue lanzada a bordo de la mision STS 130 del Transbordador Espacial el 8 de febrero de 2010 y acoplado al Tranquility Nodo 3 Con el acople de la Cupola la construccion de la ISS alcanzo el 85 de completitud La ventanilla central tiene un diametro de 80 cm 162 Rassvet Editar Rassvet visto desde la Cupola durante la mision STS 132 con una Progress abajo a la derecha Articulo principal Rassvet Estacion Espacial Internacional Rassvet en ruso Rassve t lit Amanecer tambien conocido como el MRM 1 Mini Research Module 1 que significa Mini Modulo de Investigacion 1 en ruso Malyj issledovatelskij modul MIM 1 y anteriormente conocido como el DCM Docking Cargo Module que significa Modulo de Carga y Acoplamiento es un componente de la ISS El diseno del modulo es similar al Mir Docking Module lanzado en la mision STS 74 en 1995 Rassvet se utiliza principalmente para el almacenamiento de carga y como puerto de acople para naves visitantes Volo a la ISS a bordo del Transbordador Espacial Atlantis en la mision STS 132 el 14 de mayo de 2010 163 y fue conectado a la ISS el 18 de mayo 164 El 28 de junio de 2010 la Soyuz TMA 19 realizo el primer acoplamiento con el modulo 165 Leonardo Editar Leonardo Modulo Multiproposito Permanente Articulo principal Leonardo ISS El Modulo Multiproposito Permanente Leonardo PMM es un modulo de la ISSis Fue lanzado a bordo del Transbordador Espacial en la mision STS 133 el 24 de febrero de 2011 e instalado el 1 de marzo 166 Leonardo se utiliza principalmente para el almacenamiento de repuestos deshechos y provisiones de la ISS que hasta ese momento se almacenaban en diferentes lugares por toda la estacion El PMM Leonardo fue un Modulo Logistico Multiproposito MPLM antes de 2011 pero fue modificado a su actual configuracion Anteriormente se utilizaba como uno de los tres MPLM que llevaban carga hacia y desde la estacion a bordo del Transbordador Espacial 167 El modulo lleva el nombre del polimata italiano Leonardo da Vinci Modulo de Actividad Ampliable Bigelow Editar Progreso durante la expansion del BEAM Articulo principal Modulo de actividad ampliable de Bigelow El Modulo de Actividad Ampliable Bigelow BEAM es un modulo experimental expansible desarrollado por Bigelow Aerospace bajo un contrato con la NASA para realizar pruebas como modulo temporal de la ISS desde 2016 y hasta 2020 como minimo Llego a la ISS el 10 de abril de 2016 168 y fue acoplado a la estacion el 16 de abril siendo expandido y presurizado el 28 de mayo de 2016 169 Adaptadores de Acoplamiento Internacional Editar IDA 1 Articulo principal Adaptador de acoplamiento internacional El Adaptador de Acoplamiento Internacional IDA International Docking Adapter es un adaptador de sistemas de acople desarrollado para convertir el APAS 95 Androgynous Peripheral Attach System al Sistema de Acople de la NASA NDS Sistema de Acople Internacional Estandar IDSS Se ha colocado un IDA en cada uno de los dos Adaptadores de Acoplamiento Presurizados PMAs libres de la estacion ambos conectados al modulo Harmony IDA 1 se perdio debido a un fallo en el lanzamiento de la SpaceX CRS 7 el 28 de junio de 2015 170 171 172 IDA 2 fue lanzado en la SpaceX CRS 9 el 18 de julio de 2016 173 Fue acoplado al PMA 2 durante un paseo espacial el 19 de agosto de 2016 174 El primer acople fue realizado con la llegada de la Crew Dragon Demo 1 el 3 de marzo de 2019 175 IDA 3 fue lanzado en la SpaceX CRS 18 en julio de 2019 176 Fue construido en su mayoria utilizando piezas de repuesto para acelerar el proceso 177 Fue acoplado y conectado al PMA 3 durante un paseo espacial el 21 de agosto de 2019 178 Modulo de Esclusa Bishop Editar El Modulo de Esclusa Bishop anteriormente conocido Modulo de Esclusa de NanoRacks es un modulo de esclusa financiado comercialmente que sera llevado a la ISS en la SpaceX CRS 21 en diciembre de 2020 179 180 El modulo ha sido construido por NanoRacks Thales Alenia Space y Boeing 181 Se utilizara para desplegar CubeSats SmallSats y otras cargas externas para la NASA CASIS y otros clientes comerciales y gubernamentales 182 Nauka Editar Renderizado por ordenador del Nauka acoplado al Zvezda Articulo principal Nauka modulo ISS Nauka en ruso Nau ka lit Ciencia tambien conocido como el Modulo de Laboratorio Multiproposito MLM Ruso Mnogofunkcionalnyj laboratornyj modul o MLM es un componente de la ISS lanzado el 21 de julio de 2021 a las 14 58 UTC El MLM esta financiado por Roscosmos En los planes originales de la ISS Nauka iba a usar la localizacion del Modulo de Carga y Acoplamiento DSM pero el DSM fue reemplazado posteriormente por el modulo Rassvet y trasladado al puerto nadir de Zarya Se planifico que el Nauka se acoplase al puerto nadir del Zvezda reemplazando el Pirs 183 184 El lanzamiento del Nauka inicialmente planeado para el 2007 fue retrasado en repetidas ocasiones por diferentes razones 185 A fecha de mayo de 2020 el lanzamiento estaba asignado para no antes de la primavera de 2021 125 que seria el fin de la garantia de algunos sistemas del modulo Finalmente el 21 de julio de 2021 fue lanzado a bordo de un cohete Proton desde el cosmodromo de Baikonur El 29 de julio de 2021 a las 13 29 UTC el modulo se acoplo al puerto nadir del Zvezda pasando a formar parte de la estacion Elementos no presurizados Editar Vista de todos los componentes del armazon de la ISS La ISS tiene un gran numero de componentes externos que no requieren estar presurizados El mas grande de ellos es la Estructura de Armazon Integrada ITS en la que estan montados los paneles solares y radiadores principales de la estacion 186 El ITS consiste en diez segmentos separados que forman una estructura de 108 5 m de largo 104 Se pretendia que la estacion tuviese varios componentes externos mas pequenos como seis brazos roboticos tres Plataformas de Almacenamiento Externas ESPs y cuatro Soportes de Logistica ExPRESS ELCs 187 188 A pesar de que estas plataformas facilitan el despliegue y desarrollo de los experimentos incluyendo el MISSE el STP H3 y la Mision de Repostaje Robotico en el vacio aportando energia y la capacidad de procesar los datos localmente su funcion principal es almacenar Unidades de Repuestos Orbitales ORUs de repuesto Las ORUs son piezas que pueden ser reemplazadas cuando fallan o llegan al final de su vida util incluyendo bombas tanques de almacenamiento antenas y unidades de baterias Estas unidades son reemplazadas por astronautas durante sus actividades extravehiculares o por los brazos roboticos 189 Varias misiones del Transbordador Espacial se dedicaron a llevar ORUs incluyendo la STS 129 190 STS 133 191 y STS 134 192 A fecha de enero de 2011 solo se ha utilizado otro medio para el transporte de ORUs la nave de carga japonesa HTV 2 que llevo un FHRC y CTC 2 en su seccion expuesta EP 193 Construccion de la Estructura de Armazon Integrada sobre Nueva Zelanda Tambien hay instalaciones mas pequenas de exposicion montadas directamente a los modulos de laboratorio la Instalacion Expuesta del Kibō forma la parte externa del conjunto Kibō 194 y una instalacion en el laboratorio europeo Columbus provee conexiones de corriente y datos a experimentos como el EuTEF Instalacion Europea de Tecnologia Expuesta 195 196 y el Conjunto de Reloj Atomico en el Espacio 197 Un instrumento de teledeteccion SAGE III ISS fue llevado a la estacion en febrero de 2017 a bordo de la CRS 10 198 y el experimento NICER fue llevado a bordo de la CRS 11 en junio de 2017 199 La carga util mas grande montada en el exterior de la estacion es el Espectrometro Magnetico Alfa AMS un experimento de fisica de particulas lanzado en la STS 134 en mayo de 2011 y montado en el ITS El AMS mide rayos cosmicos para buscar pistas de materia oscura y antimateria 200 201 La Plataforma Externa de Alojamiento de Carga commercial Bartolomeo fabricada por Airbus fue lanzada a bordo de la CRS 20 y acoplada al modulo europeo Columbus Proveera 12 espacios externos adicionales ampliando los ocho del Soportes de Logistica ExPRESS diez del Kibō y cuatro del Columbus El sistema esta disenado para ser operado roboticamente y no necesitara de intervencion manual de los astronautas Se ha nombrado en honor al hermano pequeno de Cristobal Colon 202 203 204 Brazos roboticos y gruas de carga Editar El comandante Volkov junto al Pirs de espaldas a la Soyuz mientras opera la grua manualStrela que sujeta al fotografo Oleg Kononenko Dextre como muchos de los experimentos y brazos roboticos de la estacion puede ser controlado desde la Tierra permitiendo que se realicen tareas mientras duerme la tripulacion La Estructura de Armazon Integrada sirve de base para el manipulador remoto principal de la estacion el Sistema de Mantenimiento Movil MSS que esta formado por tres componentes principales Canadarm2 el brazo robotico mas grande de la estacion tiene una masa de 1800 kg y se utiliza para acoplar y manipular naves y modulos del USOS sujetar miembros de la tripulacion y equipamiento durante actividades extravehiculares y mover el Dextre para realizar trabajos 205 Dextre es un manipulador robotico de 1560 kg que tiene dos brazos y un torso rotatorio equipado con herramientas luces y camaras para reemplazar ORUs y realizar otras tareas que necesitan de un control mas preciso 206 El Sistema de Base Movil MBS es una plataforma que se mueve a lo largo de los railes que se encuentran en el armazon de la estacion Sirve de base para el Canadarm2 y Dextre permitiendo que los brazos alcancen cualquier parte del USOS 207 Se anadio un accesorio de agarre al Zarya en la STS 134 para permitir al Canadarm2 trasladarse al segmento orbital Ruso 208 Tambien en la STS 134 se instalo el Orbiter Boom Sensor System OBSS de 15 24 m que se habia usado en los transbordadores para inspeccionar el escudo termico y que permite aumentar el alcance del MSS 208 Los componentes del MSS se pueden manejar mediante control remoto por personal de tierra o de la ISS realizando tareas en el exterior sin necesidad de paseos espaciales El Sistema Manipulador Remoto Japones que se encarga de la instalacion expuesta del Kibō 209 fue lanzado en la STS 124 y esta acoplado al Kibō 210 El brazo es similar al del Transbordador Espacial en que esta permanentemente acoplado en un extremo y en el otro tiene un enganche para el accesorio de agarre estandar Componentes planeados Editar Brazo Robotico Europeo Editar Articulo principal Brazo Robotico Europeo El Brazo Robotico Europeo que se encargara del Segmento Orbital Ruso sera lanzado junto con el Modulo de Laboratorio Multiproposito en 2021 211 El ROS no necesita manipular naves o modulos porque todos se acoplan de forma automatica y pueden ser desechados de la misma forma La tripulacion utiliza las dos gruas de carga Strela en ruso Strela lit Flecha durante los paseos espaciales para mover equipamiento y otros cosmonautas en el exterior del ROS Cada grua Strela crane tiene una masa de 45 kg Prichal Editar Maqueta del modulo Prichal en el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Gagarin Prichal tambien conocido como Modulo Uzlovoy o UM en ruso Uzlovoj Modul Prichal lit Modulo Nodal de Atraque 212 es un modulo de 4 t 213 con forma esferica que permitira el acople de dos modulos de energia y ciencia durante la fase final del ensamblaje de la estacion y proveera al segmento ruso puertos de acople adicionales para recibir naves Soyuz MS y Progress MS UM sera lanzado en el tercer cuarto de 2021 214 Sera integrado con una version especial de la nave de carga Progress y lanzado por un cohete Soyuz estandar acoplandose al puerto nadir del modulo Nauka Uno de los puertos esta equipado con un sistema de acople hibrido activo que le permite acoplarse al MLM Los restantes cinco puertos son hibridos pasivos permitiendo el acople de vehiculos Soyuz y Progress asi como modulos mas pesados y naves futuras con sistemas de acople modificados El modulo habria servido como el unico elemento permanente del ahora cancelado OPSEK 214 215 184 Modulos de Ciencia y Energia 1 y 2 Editar El Modulo de Ciencia y Energia 1 SPM 1 del ingles Science Power Module 1 tambien conocido como NEM 1 y el Modulo de Ciencia y Energia 2 SPM 2 del ingles Science Power Module 2 tambien conocido como NEM 2 son dos modulos cuya llegada no se espera hasta minimo 2024 216 Se acoplaran al Prichal que se espera que se acople al Nauka cuando ambos sean lanzados 184 Si se cancelase el Nauka entonces Prichal SPM 1 y SPM 2 se acoplarian al puerto cenit del Zvezda SPM 1 y SPM 2 tambien serian componentes esenciales de la estacion OPSEK 217 Segmento de Axiom Editar En enero de 2020 la NASA otorgo a Axiom Space un contrato para construir un modulo comercial para la ISS con una fecha de lanzamiento de 2024 El contrato existe bajo el programa NextSTEP2 NASA negocio un contrato a precio fijo con Axiom para construir y llevar el modulo que se acoplara al puerto frontal del modulo Harmony Nodo 2 A pesar de que la NASA solo ha contratado un modulo Axiom pretende construir un segmento entero consistiendo de cinco modulos incluyendo un nodo una instalacion de investigacion y fabricacion orbital un habitat para la tripulacion y un observatorio con grandes ventanales Se espera que el segmento de Axiom aumenta ampliamente las capacidades y el valor de la estacion permitiendo tripulaciones mas grandes y vuelos privados por parte de otras organizaciones Axiom planea convertir el segmento en una estacion independiente cuando la ISS sea desmantelada con la intencion de que actuase como su sucesora 218 219 220 Componentes propuestos Editar Xbase Editar Construido por Bigelow Aerospace En agosto de 2016 Bigelow negocio un acuerdo con la NASA para desarrollar un prototipo a tamano real del Deep Space Habitation basado en el B330 bajo la segunda fase del Next Space Technologies for Exploration Partnerships El modulo se llama Expandable Bigelow Advanced Station Enhancement XBASE y Bigelow espera probarlo acoplandolo a la Estacion Espacial Internacional 221 Independence 1 Editar La empresa NanoRacks tras finalizar su contrato con la NASA y tras ganar uno nuevo en la Fase 2 del NextSTEP esta desarrollando su concepto del Independence 1 anteriormente conocido como Ixion que convertiria tanques de etapas de cohete gastados en areas habitables para ser probado en el espacio En la primavera de 2018 Nanoracks anuncio que Ixion ahora se conoce como Independence 1 el primer puesto avanzado de su programa Space Outpost 222 221 223 Demostracion de Centrifugador Nautilus X Editar Articulo principal Nautilus X Si se construye sera la primera demostracion del concepto en el espacio a suficiente escala como para generar una fuerza notable Sera disenado para ser el modulo de habitacion de la ISS donde dormiria la tripulacion Componentes cancelados Editar El modulo de Habitacion cancelado durante su construccion en Michoud en 1997 Varios modulos planificados para la estacion han sido cancelados a lo largo del programa Las razones incluyen limites de presupuesto modulos que terminan siendo innecesarios y redisenos de la estacion tras el desastre del Columbia El Modulo de Acomodacion de Centrifugadores estadounidense habria alojado experimentos cientificos en varios niveles de gravedad artificial 224 El Modulo de Habitacion estadounidense habria servido como el alojamiento para los astronautas En su lugar estan dispersos por la estacion 225 El Modulo de Control Interino y el Modulo de Propulsion de la ISS habrian reemplazado las funciones del Zvezda en caso de un fallo en el lanzamiento 226 Dos Modulos de Investigacion Rusos iban a realizar investigaciones cientificas 227 Se habrian acoplado a un Modulo de Acople Universal ruso 228 La Plataforma de Ciencia y Energia habria proporcionado energia el Segmento Orbital Ruso independientemente de los paneles solares principales de la estacion Sistemas de a bordo EditarSoporte vital Editar Articulo principal Sistema de Soporte Vital y Control del Ambiente de la ISS Los sistemas criticos son el de control atmosferico el de suministro de agua las instalaciones de suministro de comida el equipamiento de saneamiento e higiene y el equipamiento de deteccion y supresion de incendios Los sistemas de soporte vital del Segmento Orbital Ruso estan contenidos en el modulo de servicio Zvezda Algunos de estos sistemas estan complementados por equipamiento equivalente en el Segmento Orbital Estadounidense USOS El laboratorio Nauka tiene un conjunto completo de sistemas de soporte vital Sistema de control atmosferico Editar Interaccciones entre los componentes del Sistema de Control Ambiental y Soporte Vital de la ISS ECLSS La atmosfera a bordo de la ISS es similar a la de la Tierra 229 La presion habitual del aire en la ISS es de 101 3 kPa 230 la misma que a la altura del nivel del mar en la Tierra Una atmosfera similar a la terrestre ofrece beneficios para la comodidad de la tripulacion y es mucho mas segura que una compuesta enteramente de oxigeno debido al elevado riesgo de incendios como el responsable de las muertes de la tripulacion del Apolo 1 231 Estas condiciones atmosfericas se han mantenido en todas las naves rusas y sovieticas 232 El sistema Elektron del Zvezda y un sistema similar en el Destiny generan el oxigeno a bordo de la estacion 233 La tripulacion tiene una opcion de reserva que consiste en oxigeno embotellado y botes de Generacion de Oigeno mediante Combustibles Solidos SFOG un sistema de generacion quimica de oxigeno 234 El dioxido de carbono es retirado del aire por el sistema Vozdukh en el Zvezda Otros subproductos del metabolismo humano como el metano de los intestinos o el amoniaco del sudor se eliminan mediante filtros de carbon activado 234 Parte del sistema de control atmosferico del ROS es el suministro de oxigeno La redundancia triple la aporta el sistema Elektron los generadores solidos y el oxigeno almacenado La principal fuente de oxigeno es la unidad Elektron que produce O2 y H2 mediante electrolisis de agua expulsando el H2 fuera de la estacion El sistema de 1 kW utiliza aproximadamente un litro de agua por miembro de la tripulacion por dia Esta agua puede ser traida desde la Tierra o reciclada de otros sistemas Mir fue la primera nave en utilizar agua reciclada para la produccion de oxigeno La fuente secundaria de oxigeno se obtiene mediante la combustion de los cartuchos Vika ver ISS ECLSS Cada vela tarda 5 20 minutos en descomponerse a 450 500 C produciendo 600 L de O2 Esta unidad se opera de forma manual 235 236 El Segmento Orbital Estadounidense tiene fuentes redundantes de oxigeno de un tanque presurizado en el modulo de esclusa Quest llevado en 2001 suplementado diez anos despues por el Advanced Closed Loop System ACLS construido por la ESA en el modulo Tranquility Nodo 3 que produce O2 mediante electrolisis 237 El hidrogeno producido se combina con el dioxido de carbono de la atmosfera interna para generar agua y metano Sistema de energia y control termico Editar Articulo principal Sistema electrico de la Estacion Espacial Internacional Paneles solares rusos iluminados por el atardecer Uno de los ocho pares de paneles solares montados en el armazon Los paneles solares de doble cara aportan energia electrica a la ISS Las celulas solares reciben luz directamente del sol por una cara y luz reflejada de la Tierra en la otra permitiendo una mayor eficiencia y una menor temperatura de operacion que las celulas de una cara que son habituales en la Tierra 238 El segmento ruso de la estacion como la mayoria de las naves espaciales utiliza 28 V DC obtenidos de cuatro paneles solares rotatorios montados en Zarya y Zvezda El USOS utiliza 130 180 V DC de los paneles solares del armazon la energia se estabiliza y distribuye a 160 V DC y luego se convierte a los 124 V DC necesarios El mayor voltaje de distribucion permite conductores mas pequenos y ligeros a expensas de la seguridad de la tripulacion Ambos segmentos comparten energia mediante conversores Los paneles solares del USOS en su distribucion actual producen un total de entre 75 y 90 kilovatios 239 Estos paneles se mantienen orientados al sol para maximizar la generacion de energia Cada panel tiene un area de 375 m2 y mide 58 m de largo En la configuracion completa los paneles solares se mantienen apuntando al sol mediante la rotacion del cardan alpha una vez cada orbita el cardan beta ajusta pequenos cambios en el angulo del Sol respecto al plano orbital Durante la noche los paneles solares se alinean paralelos al suelo para reducir el impacto del arrastre aerodinamico sufrido a la relativamente baja altitud de la estacion 240 Originalmente la estacion utilizaba baterias de niquel hidrogeno NiH2 recargables para disponer de energia durante los 35 minutos que esta eclipsada por la Tierra durante la orbita de 90 minutos Las baterias se recargan cuando reciben luz solar durante la otra mitad de la orbita Tenian una vida util de 6 5 anos mas de 37 000 ciclos de carga y descarga y fueron reemplazadas con regularidad durante los planeados 20 anos de vida de la estacion 241 Empezando en 2016 las baterias de niquel hidrogeno fueron reemplazadas por baterias de iones de litio que se espera que duren hasta el final del programa de la ISS 242 Los enormes paneles solares de la estacion generan un gran potencial entre la estacion y la ionosfera Esto podria causar arcos electricos a traves de las superficies aislantes de la estacion y chispas en las superficies conductoras debido a la aceleracion de los iones por parte de la envoltura de plasma de la estacion Para mitigar esto las unidades de interruptor de plasma PCU s crean rutas para que la corriente pase de la estacion al campo de plasma que la rodea 243 Diagrama del Sistema Externo de Control Termico Activo EATCS de la ISS Los sistemas y experimentos de la estacion consumen grandes cantidades de energia electrica y casi toda ella termina convertida en calor Para mantener la temperatura interna en niveles aceptables se utiliza un Sistema de Control Termico Pasivo PTCS formado por los materiales de las superficies externas el aislamiento y las tuberias de calor Si el PTCS no puede con la carga calorifica el Sistema Externo de Control Termico Activo EATCS mantiene la temperatura El EATCS consiste en un circuito cerrado interno relleno de refrigerante no toxico que se usa para refrigerar y deshumidificar el ambiente que a su vez transfiere el calor a un bucle externo relleno de amoniaco En los intercambiadores de calor el amoniaco se bombea a los radiadores que emiten la temperatura como radiacion infrarroja y luego de vuelta a la estacion 244 El EATCS refrigera todos los modulos presurizados del USOS asi como las unidades principales de distribucion de energia localizadas en los armazones S0 S1 y P1 Puede deshacerse de hasta 70 kW mucho mas que los 14 kW que permitia el Sistema Externo de Control Termico Activo Temprano EEATCS a traves del Regulador Temprano de Amoniaco EAS Early Ammonia Servicer que fue lanzado en la mision STS 105 e instalado en el armazon P6 245 Comunicaciones y ordenadores Editar Sistemas de comunicaciones utilizados por la ISS Los satelites Luch y el Transbordador Espacial no estan en uso en la actualidad Las comunicaciones por radio proveen telemetria y enlaces de datos para los experimentos entre la estacion y los centros de control de mision Las comunicaciones por radio tambien se utilizan durante los encuentros orbitales y para comunicaciones con audio y video entre la tripulacion controladores de vuelo y familiares Como resultado la ISS esta equipada con sistemas de comunicacion tanto internos como externos que cumplen diferentes propositos 246 El Segmento Orbital Ruso se comunica directamente con tierra a traves de la antena de radio Lira situada en el Zvezda 6 247 La antena Lira tambien tiene la capacidad de utilizar el sistema de retransmision de datos por satelite Luch 6 Este sistema se fue deteriorando durante los anos 1990 y no fue utilizado durante los primeros anos de la ISS 6 248 249 pero dos nuevos satelites Luch Luch 5A y Luch 5B fueron lanzados en 2011 y 2012 respectivamente para restaurar la capacidad operacional del sistema 250 Otro sistema de comunicaciones ruso es el Voskhod M que permite comunicaciones internas entre los modulos Zvezda Zarya Nauka y Poisk mientras que el USOS mantiene un enlace de radio VHF con los centros de control en tierra mediante antenas montadas en el exterior del Zvezda 251 El Segmento Orbital Estadounidense USOS hace uso de dos enlaces de radio diferentes montados en la estructura del armazon Z1 los sistemas de banda S audio y banda Ku audio video y datos Estas transmisiones se enrutan a traves del Sistema de Satelites de Seguimiento y Retransmision de Datos estadounidense TDRSS encontrados en la orbita geoestacionaria permitiendo comunicaciones casi ininterrumpidas con el Centro de Control de Mision Christopher C Kraft Jr MCC H en Houston 6 23 246 Los canales de datos del Canadarm2 el laboratorio europeo Columbus y el japones Kibō tambien se enrutaban originalmente a traves de los sistemas de banda S y banda Ku con el objetivo de complementar el TDRSS con el European Data Relay System y un sistema similar japones en la tarea de reenviar los datos 23 252 Las comunicaciones entre los modulos utilizan una red inalambrica interna 253 Portatiles en el laboratorio estadounidense Portatiles al rededor de la consola del Canadarm2 Los astronautas y cosmonautas utilizan UHF radio durante EVAs y para comunicarse con otras naves durante el acoplamiento y desacoplamiento de la estacion 6 Las naves automatizadas estan equipadas con sus propios sistemas de comunicaciones el ATV utiliza un laser y el Equipamiento de Comunicaciones Proximas Proximity Communications Equipment del Zvezda para acoplarse con precision 254 255 La ISS esta equipada con unos 100 portatiles IBM Lenovo ThinkPad y HP ZBook 15 Los portatiles han funcionado bajo sistemas operativos Windows 95 Windows 2000 Windows XP Windows 7 Windows 10 y Linux 256 Cada ordenador es un producto comprado al por menor que luego se modifica para operar con seguridad en el espacio incluyendo actualizaciones a los conectores energia y refrigeracion para trabajar con el sistema de 28V DC y la ingravidez El calor generado por los portatiles no aumenta pero se mantiene en su vecindad necesitando de ventilacion adicional Los portatiles a bordo de la estacion se conectan a la red LAN inalambrica mediante Wi Fi y ethernet que se conecta a tierra mediante la banda Ku band Originalmente el sistema permitia velocidades de 10 Mbit s de descarga y 3 Mbit s de subida desde la estacion 257 258 pero la NASA amplio el sistema a finales de agosto de 2019 aumentando la velocidad hasta los 600 Mbit s 259 260 Los discos duros de los portatiles fallan ocasionalmente requiriendo reemplazos 261 Otros fallos de hardware ocurrieron en 2001 2007 y 2017 algunos necesitando de EVAs para cambiar modulos externos 262 263 264 265 El sistema operativo utilizado para las funciones criticas de la estacion es la distribucion Linux Debian 266 La migracion desde Microsoft Windows se realizo en mayo de 2013 por razones de fiabilidad estabilidad y flexibilidad 267 En 2017 se lanzo un SG100 Cloud Computer a la ISS como parte de la mision OA 7 268 Fue fabricado por el NCSIST de Taiwan y disenado en colaboracion con Academia Sinica y la Universidad Nacional Central bajo un contrato con la NASA 269 Operaciones EditarExpediciones Editar Vease tambien Expediciones a la Estacion Espacial Internacional Se entro por primera vez en Zarya y Unity el 10 de diciembre de 1998 La Soyuz TM 31 en octubre del 2000 durante las preparaciones para llevar la primera tripulacion residente La ISS se construyo lentamente durante una decada de vuelos espaciales y tripulaciones Cada tripulacion permanente recibe un numero de expedicion Las expediciones duran hasta seis meses desde el lanzamiento hasta el desacople un incremento cubre el mismo periodo de tiempo pero incluye las naves de carga y todas las actividades Entre la Expedicion 1 y la 6 consistian en tripulaciones de tres personas Desde la Expedicion 7 a la 12 fueron reducidas al minimo operativo de dos personas tras la destruccion del Transbordador Espacial Columbia Desde la Expedicion 13 la tripulacion aumento gradualmente hasta seis personas alrededor de 2010 270 271 Con la llegada de tripulaciones a bordo de vehiculos comerciales estadounidenses a partir del ano 2020 272 la cantidad aumentara a siete personas el objetivo inicial durante el diseno de la ISS 273 274 Gennady Padalka miembro de las expediciones 9 19 20 31 32 y 43 44 y Comandante de la Expedicion 11 ha estado mas tiempo en el espacio que cualquier otra persona un total de 878 dias 11 horas y 29 minutos 275 Peggy Whitson tiene el record en Estados Unidos con 665 dias 22 horas y 22 minutos durante las expediciones 5 16 y 50 51 52 276 Vuelos privados Editar Vease tambien Turismo espacial Los individuos que viajan al espacio sin ser astronautas o cosmonautas profesionales son denominados participantes del vuelo espacial spaceflight participant por Roscosmos y la NASA y se les llama generalmente turistas espaciales un termino que generalmente no les gusta nota 1 Los siete viajaron a la ISS a bordo de una nave rusa Soyuz Cuando la tripulacion profesional rota y no es divisible entre tres el asiento libre lo vente MirCorp a traves de Space Adventures Cuando se retiro el Transbordador Espacial en 2011 y la tripulacion de la estacion se mantuvo en seis personas hubo un paron en el turismo espacial Como todos los socios del programa de la ISS necesitaban la nave Soyuz para el acceso a la estacion la cadencia de vuelos de la Soyuz aumento a partir de 2013 permitiendo cinco vuelos 15 asientos mientras que solo se necesitaba cubrir dos expediciones 12 asientos 282 Los asientos restantes se vendian por 40 millones de US a los miembros del publico que pasen que pasen el examen medico La ESA y la NASA criticaron los vuelos privados al principio del programa de la ISS y la NASA inicialmente se resistio a entrenar a Dennis Tito la primera persona que pago por su viaje a la ISS nota 2 Anousheh Ansari fue la primera Irani en el espacio y la primera mujer en auto financiarse el vuelo a la estacion Los oficiales declararon que su educacion y experiencia la hacian mucho mas que un turista y que su desempeno en el entrenamiento habia sido excelente 283 Ansari tambien rechaza la idea de ser una turista Durante su estancia de 10 dias realizo estudios rusos y europeos relacionados con medicina y microbiologia El documental Space Tourists sigue su viaje a la estacion en el que cumplio su sueno de viajar al espacio 284 En 2008 el participante Richard Garriott coloco un geocache a bordo de la ISS durante su viaje 285 En la actualidad es el unico geocache que existe fuera de la Tierra 286 Al mismo tiempo el Immortality Drive un almacen electronico de ocho secuencias digitalizadas de ADN humano fue colocado en la ISS 287 Flota tripulada Editar Vease tambien Vuelos espaciales tripulados a la Estacion Espacial Internacional La Soyuz TMA 6 aproximandose a la Estacion Espacial Internacional en 2005 Con el fin del programa del transbordador entre 2011 y 2020 solo Rusia poseia un programa espacial tripulado con acceso a la ISS Los astronautas de las demas nacionalidades se valian de los vehiculos rusos Soyuz para llegar al complejo orbital EE UU reanudo en 2020 sus viajes propios a la ISS con el lanzamiento de la nave Crew Dragon 2 en la mision Demo 2 el dia 30 de mayo de 2020 y su acoplamiento al dia siguiente Esta es la version tripulada de la Dragon 2 desarrollada dentro del programa de desarrollo de tripulacion comercial de la NASA junto con la CST 100 Starliner de Boeing que se espera sea lanzada en su primera mision tripulada en 2021 Transbordador Espacial Editar Articulo principal Programa del Transbordador Espacial El Transbordador Espacial estadounidense se encargo hasta julio de 2011 del transporte de los componentes mas grandes para su ensamblaje en la estacion espacial y de los astronautas hasta siete dedicados a las labores de ensamblaje y mantenimiento de la estacion Con el fin del programa del transbordador entre 2011 y 2020 solo Rusia poseia un programa espacial tripulado con acceso a la ISS Los astronautas de las demas nacionalidades se valian de los vehiculos rusos Soyuz para llegar al complejo orbital Soyuz Editar Articulo principal Soyuz La nave rusa Soyuz fue la nave que llevo a los primeros habitantes de la ISS Se encarga de mantener la tripulacion permanente de la estacion espacial transportando hasta tres astronautas Sirve como nave de emergencia en caso de evacuacion permaneciendo acoplada una media de seis meses en la estacion A lo largo de los anos se han ido utilizando diferentes iteraciones del diseno original de las Soyuz que han mejorado aspectos como el espacio interno o los sistemas de acople automaticos 288 Tras el lanzamiento de la Soyuz TMA 22 en septiembre de 2011 se dejo de usar este tipo de nave en favor de la siguiente version mejorada Soyuz TMA M La version TMA M se sustituyo por la version modernizada Soyuz MS en 2016 Crew Dragon SpaceX Editar Articulo principal Dragon 2 EE UU reanudo en 2020 sus viajes propios a la ISS con el lanzamiento de la nave Crew Dragon 2 en la mision Demo 2 el dia 30 de mayo de 2020 y su acoplamiento al dia siguiente Esta es la version tripulada de la Dragon 2 desarrollada dentro del programa de desarrollo de tripulacion comercial de la NASA junto con la CST 100 Starliner de Boeing Tiene capacidad para 4 astronautas cumpliendo con las especificaciones solicitadas por la NASA pero se puede aumentar hasta un maximo de 7 sacrificando capacidad de carga CST 100 Starliner Boeing Editar Articulo principal CST 100 Starliner Vehiculo desarrollado dentro del programa de desarrollo de tripulacion comercial para ser utilizada en el Programa de Tripulacion Comercial junto con la Dragon 2 de SpaceX Tiene como objetivo asegurar el acceso de Estados Unidos al espacio en caso de que la otra nave desarrollada dentro del programa no este disponible De esta forma las rotaciones de tripulacion se iran alternando Tiene capacidad para 4 astronautas y puede ser lanzada por varios cohetes diferentes como el Atlas V o el Delta IV Se espera que su primera mision tripulada tenga lugar en 2021 Flota no tripulada Editar Vease tambien Vuelos espaciales no tripulados a la Estacion Espacial Internacional Fotografia de un ATV desde la ISS Fotografia de un HTV desde la ISS Fotografia de una Dragon desde la ISS Las agencias espaciales de Rusia EE UU y Japon mediante sus naves de abastecimiento no tripuladas se encargan de transportar viveres a la estacion espacial A lo largo de los anos varios vehiculos han sido utilizados para esta tarea algunos ya han sido retirados y otros nuevos han ido apareciendo 289 Progress Editar Articulo principal Progress Las naves Progress rusas son utilizadas para llevar viveres y combustible a la ISS Ya fueron utilizadas anteriormente en las estaciones Salyut 6 Salyut 7 y Mir Ademas de suministros y equipo las Progress utilizan sus motores para elevar de forma regular la orbita de la estacion Su diseno esta basado en la nave Soyuz con la diferencia de que ninguna de sus secciones retorna a la superficie destruyendose completamente en la reentrada atmosferica Al igual que la Soyuz con los anos se han ido modificando los disenos originales dando paso a diferentes versiones de la nave con mayor capacidad de transporte de mercancias ATV Editar Articulo principal Vehiculo de Transferencia Automatizado Vehiculo de Transferencia Automatizado europeo de un solo uso se encargo de abastecer a la Estacion Espacial Internacional y de evacuar los residuos de 2008 a 2014 El vehiculo de carga no tripulado ATV 001 Julio Verne 290 fue el primero de este tipo de naves que poseen una mayor capacidad que las Progress utilizadas por la Agencia Espacial Rusa Su primer lanzamiento se realizo el 9 de marzo de 2008 a bordo de un cohete Ariane 5 291 y su ultimo lanzamiento fue el 29 de julio de 2014 292 con el ATV 005 Georges Lemaitre 293 tras el cual finalizo el programa ATV La base del vehiculo de transferencia automatizado se utilizara en las misiones del programa Artemisa de la NASA para dar servicio a la estacion espacial que orbitara la Luna HTV Editar Articulo principal Vehiculo de transferencia H II Es una aportacion de la Agencia Espacial Japonesa al proyecto internacional Transporta agua suministros y experimentos a la Estacion Espacial Internacional Aunque es de tamano mayor que las naves Progress necesita ser acoplado manualmente mediante el Canadarm2 porque no dispone de sistema de acoplamiento automatizado En su configuracion habitual el vehiculo esta separado en dos secciones una presurizada que se conecta al puerto nadir del Harmony y otra no presurizada generalmente para el transporte de los experimentos de exposicion espacial para el modulo Kibo El primero fue lanzado el 11 de septiembre de 2009 294 y la mision mas reciente es el HTV 9 295 Dragon Editar Articulo principal SpaceX Dragon Vehiculo privado desarrollado por la empresa SpaceX bajo el programa COTS de la NASA Esta propulsada por el vehiculo de lanzamiento Falcon 9 El primer lanzamiento de una capsula SpaceX Dragon hacia la ISS se produjo el 22 de mayo de 2012 296 Actualmente el programa CRS inicial ha finalizado con el ultimo lanzamiento de la SpaceX CRS 20 Dragon y se ha pasado a la segunda fase CRS 2 con el primer lanzamiento de la variante de carga de la Dragon 2 en la mision SpaceX CRS 21 en 2020 Cygnus Editar Articulo principal Cygnus nave espacial Al igual que el SpaceX Dragon la nave espacial Cygnus forma parte del programa COTS por lo que fue desarrollada por la compania Orbital ATK Su primer viaje fue realizado en septiembre de 2013 a bordo de un Antares cohete aunque en viajes posteriores tambien ha sido transportada en un Atlas V La nave Cygnus se acopla a alguno de los nodos estadounidenses con la ayuda del brazo robotico Canadarm En sus origenes podia transportar cerca de tonelada y media de suministros pero en uno de sus viajes marzo de 2016 el Cygnus CRS OA 6 la nave llevo mas de 3 toneladas de carga a la ISS 297 Tras unos dias conectada a la Estacion la Cygnus se separa de esta cargando basura y residuos para luego desintegrarse durante la reentrada atmosferica 298 Cargo Dragon 2 Editar Articulo principal Dragon 2 La Dragon 2 es la evolucion de la SpaceX Dragon disenada por SpaceX para el transporte de tripulaciones a la estacion Como no tenia sentido mantener ambas versiones de la Dragon en la actualidad SpaceX opera dos variantes de la Dragon 2 una dentro del programa CRS 2 exclusiva para el transporte de carga y otra para el transporte de tripulaciones la Crew Dragon Dream Chaser Editar Articulo principal Dream Chaser Es la tercera nave desarrollada dentro del programa COTS 299 de la NASA en este caso por la empresa Sierra Nevada en su segunda fase como parte del CRS 2 junto a la Dragon 2 entre los anos 2020 y 2024 Originalmente se diseno para el transporte de humanos y en un futuro cabria la posibilidad de retomar esa via Su primer lanzamiento se preve para el ano 2021 con la mision SNC Demo 1 Operaciones de la flota Editar En abril de 2016 fue la primera vez que los vehiculos de carga Dragon y Cygnus estuvieron acoplados ISS simultaneamente El Kounotori 4 japones acoplandose Una gran variedad de naves tripuladas y no tripuladas han apoyado las actividades de la estacion Las misiones a la ISS incluyen 37 del Transbordador Espacial antes de su retirada 75 de naves Progress de reabastecimiento incluyendo las modificadas M MIM2 y M SO1 para el transporte de modulos 59 naves Soyuz tripuladas 5 ATVs 9 HTVs 20 Dragon 13 Cygnus y 4 Dragon 2 Actualmente hay 8 puertos de acople o atraque 4 en el segmento estadounidense y cuatro en el ruso Harmony frontal con PMA 2 IDA 2 Harmony cenit con PMA 3 IDA 3 Harmony nadir Unity nadir Zvezda nadir Poisk cenit Rassvet nadir Zvezda traseroTripulados Editar Este parrafo es un extracto de Anexo Vuelos espaciales tripulados a la Estacion Espacial Internacional editar A fecha de 15 de noviembre de 2020 la estacion Espacial Internacional habia recibido a 242 personas de 19 paises diferentes Estados Unidos ha enviado 152 Rusia 49 Japon 9 Canada 8 Italia 5 Francia 4 Alemania 3 y Belgica Brasil Dinamarca Gran Bretana Kazajistan Malasia Paises Bajos Sudafrica Corea del Sur Espana Suecia y los Emiratos Arabes Unidos una persona cada uno 300 Los viajes se han realizado utilizando diferentes vehiculos a lo largo de los anos Debido a su capacidad de carga los Transbordadores Espaciales se utilizaron principalmente en la construccion de la estacion espacial hasta el fin del programa en el 2011 Durante ese tiempo y desde entonces tambien han volado a la estacion diferentes variantes del vehiculo ruso Soyuz incluyendo el Soyuz TM el Soyuz TMA el Soyuz TMA M y mas recientemente el Soyuz MS No tripulados Editar Este parrafo es un extracto de Anexo Vuelos espaciales no tripulados a la Estacion Espacial Internacional editar En el sentido de las agujas del reloj Progress Vehiculo de Transferencia H II Vehiculo de Transferencia Automatizado Cygnus estandar Cygnus mejorada y SpaceX Dragon Los vuelos no tripulados a la Estacion Espacial Internacional ISS se realizan principalmente para llevar carga aunque la mayoria de modulos rusos se han acoplado a la estacion tras vuelos no tripulados Las misiones de reabastecimiento suelen utilizar la nave Progress rusa el Vehiculo de Transferencia Automatizado europeo los Kounotori japoneses y las naves estadounidenses Dragon y Cygnus El sistema principal de acople de las Progress es el Kurs automatico con el TORU manual actuando de refuerzo Los ATV tambien utilizan en Kurs pero no estan equipados con el TORU Las Progress y los ATV pueden permanecer acoplados hasta seis meses 301 302 Las otras naves el HTV japones el SpaceX Dragon durante la fase 1 del CRS y el Cygnus de Northrop Grumman se encuentran con la estacion para luego ser capturadas por el Canadarm2 y ser atracadas en el puerto nadir de los modulos Harmony o Unity durante uno o dos meses Bajo la segunda fase del programa CRS la version de carga de la Dragon 2 se acoplara automaticamente al IDA 2 3 dependiendo del caso A diciembre de 2020 las naves Progress han realizado la mayoria de las misiones no tripuladas a la ISS Acopladas atracadas actualmente Editar Renderizado de los vehiculos visitantes Enlace actualizado nasa gov feature visiting vehicle launches arrivals and departures aqui Leyenda Naves no tripuladas Naves tripuladas Modulos Nave y mision Localizacion Llegada UTC Marcha planeada Soyuz MS Yu A Gagarin Soyuz MS 18 303 304 Rassvet nadir 9 de abril de 2021 13 de octubre de 2021 Crew Dragon Endeavour SpaceX Crew 2 Harmony cenit 24 de abril de 2021 octubre de 2021 Progress MS No 446 Progress MS 17 Poisk cenit 2 de julio de 2021 24 de noviembre de 2021Misiones programadas Editar Todas las fechas son en UTC y estan sujetas a cambios Los puertos frontales estan al frente de la estacion segun su direccion y orientacion habituales actitud La parte trasera es utilizada por las naves que aumentan la orbita de la estacion Nadir es la parte mas cercana a la tierra abajo y cenit es el lado contrario Leyenda Naves no tripuladas Naves tripuladas Modulos Launch date NET Nave Mision Vehiculo de lanzamiento Lugar de lanzamiento Proveedor de lanzamiento Puerto de acople atraque30 de julio de 2021 305 Boeing Starliner SC 2 Boe OFT 2 Atlas V N22 Cabo Canaveral SLC 41 United Launch Alliance PMA IDA 306 1 de agosto de 2021 303 307 Cygnus NG 16 Antares 230 Wallops Pad 0A Northrop Grumman Unity nadir18 de agosto de 2021 303 307 Cargo Dragon SpX 23 Falcon 9 Block 5 Kennedy LC 39A SpaceX PMA IDA cenit5 de octubre de 2021 303 304 Soyuz MS Soyuz MS 19 Soyuz 2 1a Baikonur Area 31 6 Roscosmos Prichal nadir28 de octubre de 2021 303 304 Progress MS Progress MS 18 Soyuz 2 1a Baikonur Area 31 6 Roscosmos Zvezda trasero31 de octubre de 2021 303 307 Crew Dragon Crew 3 Falcon 9 Block 5 Kennedy LC 39A SpaceX PMA 2 IDA 2 frontal26 de noviembre de 2021 303 304 Prichal Progress M UM Soyuz 2 1b Baikonur Area 31 6 Roscosmos Nauka nadir4 de diciembre de 2021 303 307 Cargo Dragon SpX 24 Falcon 9 Block 5 Kennedy LC 39A SpaceX PMA 3 IDA 3 cenit8 de diciembre de 2021 303 304 Soyuz MS Soyuz MS 20 Soyuz 2 1a Baikonur Area 31 6 Roscosmos Rassvet nadirdiciembre de 2021 303 307 Boeing Starliner Calypso Boe CFT Atlas V N22 Cabo Canaveral SLC 41 United Launch Alliance PMA 2 IDA 2 frontalenero de 2022 303 Crew Dragon AX 1 Falcon 9 Block 5 Kennedy LC 39A SpaceX PMA 3 IDA 3 cenit12 de febrero de 2022 303 304 Progress MS Progress MS 19 Soyuz 2 1a Baikonur Area 31 6 Roscosmos Poisk cenitfebrero de 2022 303 HTV X HTV X1 H3 24L Tanegashima LA Y2 JAXA Harmony nadirabril de 2022 303 307 Boeing Starliner Starliner 1 Atlas V N22 Cabo Canaveral SLC 41 United Launch Alliance PMA 2 IDA 2 frontaljulio de 2022 303 307 308 Dream Chaser Tenacity SNC 1 Vulcan Centaur 4 solidos Cabo Canaveral SLC 41 United Launch Alliance Harmony nadir Acople Editar El vehiculo de abastecimiento Progress M 14M aproximandose a la ISS en 2012 Mas de 50 vuelos no pilotados de la Progress han sido enviados con suministros a lo largo de la vida de la estacion Transbordador Espacial Endeavour ATV 2 Soyuz TMA 21 y Progress M 10M acopladas a la ISS vistodesde la Soyuz TMA 20 saliente Todas las naves rusas y modulos auto propulsados son capaces de realizar el encuentro orbital y acoplarse sin intervencion humana utilizando el sistema de radar Kurs desde 200 kilometros de distancia El ATV europeo utiliza sensores de estrellas y GPS para determinar la trayectoria de intercepcion Cuando alcanza la estacion utiliza sistemas laser para reconocer el Zvezda junto con el sistema Kurs como redundancia La tripulacion supervisa estas naves pero no interviene excepto para enviar los comandos para abortar la maniobra en caso de emergencia Las naves de reabastecimiento Progress y ATV pueden permanecer en la estacion hasta seis meses 309 310 permitiendo una gran flexibilidad en los tiempos disponibles para las tareas de carga y descarga por parte de la tripulacion Desde los primeros programas de estaciones espaciales los rusos persiguieron un sistema de acople automatizado un sistema de acople automatizado que mantenia a la tripulacion en roles de supervision A pesar de que los costos iniciales de desarrollo fueron muy altos el sistema ha llegado a ser muy fiable con estandarizaciones que han ahorrado costos significativos durante su uso a lo largo del tiempo 311 Las naves Soyuz utilizadas para las rotaciones de tripulacion tambien sirven de botes salvavidas en caso de evacuacion de la estacion se reemplazan cada seis meses y se utilizaron tras el Columbia disaster para traer a la tripulacion que permanecia en la ISS 312 Las expediciones requieren de media 2722 kg de suministros y a fecha de 9 de marzo de 2011 las diferentes tripulaciones habian consumido sobre 22 000 menus 105 Los vuelos de rotacion de tripulacion de las Soyuz y los de reabastecimiento de las Progress visitan la estacion una media de dos y tres veces al ano respectivamente 313 Otros vehiculos atracan en vez de acoplarse El Vehiculo de transferencia H II japones se situa progresivamente mas cerca de la orbita de la estacion y luego espera a los comandos de la tripulacion hasta estar a una distancia suficientemente pequena como para capturarlo con el brazo robotico y atracarlo en el USOS Este tipo de naves pueden transferir International Standard Payload Racks Las naves japonesas se mantienen en la estacion de uno a dos meses 314 Otras naves de este tipo son la Cygnus y la SpaceX Dragon que recibieron contratos para volar a la estacion bajo la fase 1 del programa de los Servicios Comerciales de Abastecimiento 315 316 Entre el 26 de febrero de 2011 y el 7 de marzo de 2011 cuatro de los socios gubernamentales internacionales Estados Unidos Europa Japon y Rusia tuvieron sus respectivas naves Transbordador Espacial ATV HTV Progress y Soyuz acopladas o atracadas en la ISS la unica vez que ha ocurrido esto hasta la fecha 317 El 25 de mayo de 2012 SpaceX llevo a la estacion la primera carga comercial en una nave Dragon 318 Ventanas de lanzamiento y acople Editar Antes del acople de una nave a la ISS el control de actitud y navegacion GNC se traspasa al control de tierra de la nave El GNC esta configurado para permitir que la estacion vaya a la deriva en vez de utilizar sus propulsores y giroscopios Los paneles solares de la estacion se rotan para evitar danos debido a los residuos de los propulsores de la nave Antes de su retirada los lanzamientos del Transbordador Espacial solian recibir prioridad sobre la Soyuz ocasionalmente ocurriendo al reves cuando la Soyuz portaba cargas urgentes como experimentos con material biologico 319 Reparaciones Editar Las piezas de repuesto se llaman ORUs algunas se guardan en superficies externas llamadas ELCs y ESPs Anclado al final del OBSS durante la STS 120 el astronauta Scott Parazynski repara el panel solar estadounidense danado durante el despliegue Mike Hopkins durante un paseo espacial Las Unidades de Repuestos Orbitales ORUs son piezas de repuesto listas para ser utilizadas en caso de un fallo o fin de su vida util Las bombas tanques de almacenaje cajas de control antenas y unidades de bateria son algunos ejemplos de ORUs Algunas unidades se pueden reemplazar haciendo uso de los brazos roboticos La mayoria estan almacenadas en el exterior de la estacion en pequenos pales llamados Soporte de Logistica ExPRESSs ELCs o plataformas mas grandes llamadas Plataformas de Almacenamiento Externas que tambien guardan experimentos cientificos Ambos tipos de pales proveen electricidad a las diferentes piezas que se verian danadas por el frio del espacio y necesitan calentadores Los ELCs mas grandes tambien tienen conexiones a la red de area local LAN de la estacion para poder almacenar experimentos que envien telemetria Hubo un notable empuje para enviar ORUs a la estacion durante los ultimos anos del programa del Transbordador porque los sustitutos de este la Cygnus y la Dragon pueden llevar entre una decima y una cuarta parte de la carga Fallos y problemas inesperados han afectado a los tiempos de construccion de la estacion provocando periodos de capacidades reducidas y en ocasiones casi forzando a abandonar la estacion por razones de seguridad Entre los problemas mas serios se incluye una filtracion en el USOS en 2004 320 la expulsion de gases del generados de oxigeno Elektron en 2006 321 y un fallo en los ordenadores del ROS en 2007 durante la STS 117 que dejo la estacion sin propulsores el Elektron el Vozdukh y otros sistemas de control ambiental y de la estacion En este ultimo caso la causa se hallo en un cortocircuito provocado por condensacion en algunos conectores electricos 322 Durante la STS 120 en 2007 y tras la recolocacion del armazon P6 y los paneles solares se observo un error durante el despliegue del panel solar que habia rasgado la superficie 323 Scott Parazynski con la asistencia de Douglas Wheelock realizo un EVA Se tomaron precauciones extra durante los trabajos porque las reparaciones se realizarian con el panel expuesto a la luz solar y existia peligro de una descarga electrica 324 Los problemas con el panel solar fueron seguidos en el mismo ano por problemas en la Junta Rotatoria Alpha SARJ de los paneles de estribor que los hace girar para seguir al sol Las vibraciones excesivas y picos de corriente en el motor obligaron a bloquear esa junta hasta que se conociese la causa exacta del problema Inspecciones realizadas durante EVAs en la STS 120 y la STS 123 mostraron contaminacion en forma de virutas metalicas en los engranajes y confirmaron los danos en las superficies que actuan como rodamiento esto obligo a mantener la junta bloqueada 325 326 Las reparaciones se realizaron en la mision STS 126 lubricando y reemplazando 11 de los 12 rodamientos de la junta 327 328 En septiembre de 2008 se detectaron danos en el radiador S1 a partir de imagenes de la Soyuz Originalmente no se le dio mucha importancia 329 Las imagenes mostraban que la superficie de un panel se habia separado de la estructura probablemente debido a un impacto de micrometeorito El 15 de mayo de 2009 el circuito de amoniaco del panel danado del radiador fue separado del resto del sistema de refrigeracion mediante unas valvulas controladas por ordenador De esa misma forma se vacio el circuito danado eliminando la posibilidad de una filtracion 329 Tambien se sabe que la cubierta de uno de los propulsores del Modulo de Servicio golpeo el radiador S1 durante un EVA en 2008 pero sus efectos de existir no han sido determinados En las primeras horas del 1 de agosto de 2010 un fallo en el circuito de refrigeracion A del lado de estribor uno de los dos circuitos externos dejo la estacion sin la mitad de su capacidad de refrigeracion y cero redundancia en algunos sistemas 330 331 332 El origen del problema parecia ser uno de los modulos de bombeo de amoniaco que lo mantienen en circulacion Varios subsistemas incluyendo dos de los cuatro CMGs fueron apagados Las operaciones planeadas en la ISS fueron interrumpidas para realizar una serie de EVAs con la intencion de solucionar el problema del refrigerante Un primer EVA el 7 de agosto de 2010 para reemplazar el modulo fallido no se pudo completar debido a una filtracion de amoniaco en uno de los cuatro conectores Un segundo EVA el 11 de agosto retiro con exito el modulo fallido 333 334 Se necesito un tercer EVA para restaurar el circuito A al funcionamiento normal 335 336 El sistema de refrigeracion del USOS esta construido en su mayoria por la compania estadounidense Boeing 337 que tambien fabrico la bomba fallida 330 Las cuatro Unidades de Interruptores del Bus Principal MBSU encontradas en el armazon S0 controlan el envio de energia desde los cuatro paneles solares al resto de la ISS Cada MBSU tiene dos canales de potencia que mueven los 160VDC desde los paneles solares a dos conversores DC a DC DDCUs que proveen los 124V utilizados en la estacion A finales de 2011 el MBSU 1 dejo de responder a los comandos y de enviar datos confirmando su estado A pesar de seguir realizando su funcion correctamente se planeo su sustitucion en el siguiente EVA disponible Una unidad MBSU de repuesto se encontraba ya a bordo pero no se pudo completar su reemplazo en el EVA del 30 de agosto de 2012 porque uno de los tornillos que aseguran la conexion se atasco 338 La perdida del MBSU 1 limito la estacion a un 75 de su capacidad normal de potencia requiriendo pequenas limitaciones en las operaciones habituales hasta que se solucionase el problema El 5 de septiembre de 2012 en un segundo EVA los astronautas Sunita Williams y Akihiko Hoshide consiguieron terminar la tarea y reemplazar el MBSU 1 restaurando la ISS al 100 de potencia 339 El 24 de diciembre de 2013 los astronautas instalar una nueva bomba de amoniaco en el sistema de refrigeracion de la estacion El sistema habia fallado a principios del mes parando varios de los experimentos realizados en la estacion Los astronautas tuvieron que aguantar una mini tormenta de amoniaco mientras instalaban la nueva bomba Este fue el segundo paseo espacial realizado en Nochebuena en la historia de la NASA 340 Centros de control de mision Editar Los componentes de la ISS son operados y monitorizados por sus respectivas agencias espaciales en diferentes centros de control de mision por todo el mundo incluyendo el Centro de Control de Mision de RKA el Centro de Control del ATV el Centro de Control del JEM y el Centro de Control del HTV en el Centro Espacial Tsukuba el Centro de Control de Mision Christopher C Kraft Jr el Centro de Operaciones e Integracion de Carga el Centro de Control Columbus y el control del Sistema de Mantenimiento Movil Vida a bordo EditarActividades de la tripulacion Editar Gregory Chamitoff mira por una ventana El especialista de mision de la STS 122 trabaja con el equipamiento robotico del laboratorio estadounidense Un dia tipico para la tripulacion comienza con un despertar a las 06 00 seguido de actividades post descanso y una inspeccion matutina de la estacion La tripulacion desayuna y realiza una conferencia de planificacion con Control de Mision antes de empezar a trabajar a las 08 10 Despues es momento del primer momento de ejercicio programado para el dia seguido de mas trabajo hasta las 13 05 Despues de un descanso para comer de una hora la tarde consiste en mas ejercicio y trabajo antes de que la tripulacion comience las actividades pre descanso sobre las 19 30 que incluyen la cena y una conferencia El periodo programado para dormir comienza a las 21 30 En general la tripulacion trabaja diez horas al dia entre semana y cinco horas los sabados disponiendo del resto del tiempo para relajarse o ponerse al dia en otras tareas 341 El huso horario de la ISS es el Tiempo Universal Coordinado UTC Durante las horas de noche se cubren las ventanas para dar la sensacion de oscuridad porque la estacion experimenta 16 amaneceres y puestas de sol al dia Durante las misiones visitantes del Transbordador Espacial la tripulacion de la ISS usaba el Mission Elapsed Time MET del transbordador que es una hora flexible y relativa al momento del lanzamiento de la mision 342 343 344 La estacion tiene espacio privado para cada miembro de la tripulacion de la expedicion con dos estaciones para dormir en el Zvezda y cuatro mas en el Harmony 345 346 Los del USOS son cabinas insonorizadas privadas Las del ROS incluyen una pequena ventana pero tienen peor ventilacion y aislamiento sonoro Un miembro de la tripulacion puede utilizar su estacion de dormir para dormir en un saco atado a la pared escuchar musica usar un portatil y guardar objetos personales en diferentes compartimentos Cada modulo tambien tiene una lampara de lectura una estanteria y un escritorio 347 348 349 Las tripulaciones visitantes no tienen su propio modulo y generalmente colocan un saco de dormir en cualquier espacio libre de la estacion Aunque es posible dormir flotando libremente se suele evitar por el peligro de chocarse con algun equipo sensible 350 Es importante que los modulos de la tripulacion esten bien ventilados si no fuese asi los astronautas acumularian dioxido de carbono alrededor de sus cabezas y se despertarian sin poder respirar 347 Durante los periodos de descanso y otras actividades a bordo de la estacion es posible ajustar la intensidad de las luces la temperatura de color o incluso apagarlas 351 352 Comida e higiene personal Editar Tripulaciones de la STS 127 y la Expedition 20 disfrutan de una comida en el Unity Vease tambien Alimento espacial Reproducir contenido multimedia Tambien se cultivan frutas y vegetales en la Estacion Espacial Internacional En el USOS la mayoria de la comida esta sellada al vacio en bolsas de plastico las latas son poco usuales porque pesan mas y son mas caras de transportar La comida preservada no es muy apreciada por la tripulacion porque en el espacio se reduce el gusto 347 por ello se llevan a cabo esfuerzos para hacerla mas sabrosa incluyendo el uso de mas especias que de costumbre La tripulacion espera con ansias la llegada de cualquier nave desde la Tierra porque traen frutas y vegetales frescos Tambien se tiene cuidado de que las comidas no generen migas y se prefieren condimentos liquidos frente a solidos para evitar contaminar el equipamiento de la estacion Cada miembro de la tripulacion tiene paquetes individuales de comida que se cocinan ellos mismos en la cocina de a bordo La cocina tiene dos calentadores de agua un congelador anadido en noviembre de 2008 y un dispensador de agua que la ofrece caliente o fria 348 Las bebidas se guardan como un polvo deshidratado que se mezcla con agua antes de la consumicion 348 349 Las bebidas y sopas se toman directamente de una bolsa de plastico mediante pajitas mientras que las solidas se comen con cuchillo y tenedor enganchados a la bandeja mediante imanes para evitar que se vayan flotando Cualquier comida que se escape flotando incluidas las migas debe ser recuperada para evitar que se acumule en los filtros de aire y otro equipamiento 349 Retrete espacial en el modulo Zvezda El retrete principal del Segmento Orbital Estadounidense en el modulo Tranquility Las duchas en las estaciones espaciales se introdujeron a principios de los 1970 en las Skylab y Salyut 3 353 139 La tripulacion de la Salyut 6 a principios de los 1980 se quejo de la complejidad de ducharse en el espacio una actividad mensual 354 La ISS no tiene ducha en su lugar los miembros de la tripulacion se lavan usando un chorro de agua y toallitas humedas con el jabon saliendo de una especie de tubo de pasta de dientes Tambien se utiliza champu que no necesita aclarados y pasta de dientes comestible para ahorrar agua 350 355 Hay dos retretes espaciales en la ISS ambos de diseno ruso que se encuentran en el Zvezda y el Tranquility 348 Estos utilizan un sistema de succion similar al del Transbordador Espacial Los astronautas se atan al asiento equipado con muelles para asegurar un buen sellado 347 Una palanca activa el ventilador de succion y abre el agujero la corriente de aire se lleva los deshechos Los deshechos solidos se guardan en bolsas individuales dentro de un contenedor de aluminio Los contenedores completos son transferidos a la nave Progress que se deshace de ellos en la reentrada 348 356 Los liquidos se succionan mediante una manguera conectada al retrete La orina separada se recoge y transfiere al Sistema de Recuperacion de Agua donde se recicla en forma de agua potable 349 Salud y seguridad de la tripulacion Editar Articulo principal Efectos del viaje espacial en el cuerpo humano General Editar EL 12 de abril de 2019 la NASA informo sobre los resultados medicos de la mision de un ano Uno de los gemelos estuvo un ano en el espacio mientras que el otro permanecio en la Tierra Al comparar ambos gemelos cuando termino la mision se observaron varios cambios a largo plazo incluyendo modificaciones al ADN y la cognicion 357 358 En noviembre de 2019 los investigadores informaron de que los astronautas experimentaban problemas del flujo sanguineo y Trombosis estando a bordo de la Estacion Espacial Internacional basandose en un estudio con 11 astronautas sanos Los resultados pueden afectar a misiones de larga duracion incluyendo una a Marte segun los investigadores 359 360 Radiacion Editar Reproducir contenido multimedia Video de la Aurora austral grabado por la tripulacion de la Expedicion 28 en una orbita ascendente desde el sur de Madagascar hacia el norte de Australia sobre el Oceano Indico Veanse tambien Aurora polary Eyeccion de masa coronal La ISS esta parcialmente protegida del espacio por el Campo magnetico terrestre A partir de una distancia media de 70 000 km desde la superficie de la Tierra dependiendo de la actividad Solar la magnetosfera empieza a reflejar el viento solar alrededor de la Tierra y la estacion espacial Las fulguraciones solares siguen presentando un peligro para la tripulacion que reciben avisos con apenas minutos de antelacion En 2005 durante la tormenta de protones inicial de una fulguracion de clase X 3 la tripulacion de la Expedicion 10 se refugio en una zona del ROS con escudos mas potentes disenada precisamente para este proposito 361 362 Particulas subatomicas cargadas como los protones de los rayos cosmicos y el viento solar son absorbidas normalmente por la atmosfera de la Tierra Cuando interactuan en cantidades suficientes se puede observar el efecto a simple vista que se conoce como aurora Fuera de la atmosfera de la Tierra las tripulaciones de la ISS estan expuestas a aproximadamente un milisievert cada dia un ano de exposicion natural en la superficie resultando en un mayor riesgo de cancer La radiacion puede penetrar tejido vivo y danar el ADN y los cromosomas de los linfocitos formando una parte esencial del sistema inmune cualquier dano a estas celulas puede contribuir a la menor inmunidad experimentada por los astronautas La radiacion tambien se ha asociado a una mayor incidencia de cataratas Escudos protectores y medicacion pueden disminuir los riesgos a niveles aceptables 41 Los niveles de radiacion en la ISS son cinco veces mayores de los experimentados por los pasajeros de vuelos comerciales porque la Tierra ofrece casi la misma proteccion frente a la radiacion en la orbita baja que en la estratosfera Por ejemplo en un vuelo de 12 horas un pasajero experimentaria 0 1 milisieverts de radiacion o 0 2 por dia Ademas los pasajeros de vuelos comerciales lo experimentan durante unas pocas horas de vuelo mientras que las tripulaciones de la ISS estan expuestas durante toda su estancia en la estacion 363 Estres Editar El cosmonauta Nikolai Budarin trabajando dentro del alojamiento del modulo de servicio Zvezda Hay pruebas considerables de que los estresores psicosociales estan entre los impedimentos mas importantes para mantener una moral y desempeno optimos en la tripulacion 364 El cosmonauta Valery Ryumin escribio en su diario durante un tiempo particularmente dificil a bordo de la Salyut 6 Se cumplen todas las condiciones necesarias para el asesinato si encierras a dos hombres en una cabina que mide 5 5 metros por 6 y les dejas durante dos meses El interes de la NASA en el estres psicologico causado por los viajes espaciales estudiado inicialmente con las primeras misiones tripuladas se reavivo cuando los astronautas se juntaron con los cosmonautas en la estacion espacial rusa Mir Las fuentes comunes de estres para las misiones iniciales incluian el mantenimiento de un buen desempeno ante el escrutinio publico y el aislamiento de familia y amigos Lo ultimo sigue siendo una causa habitual en la ISS como cuando la madre del astronauta de la NASA Daniel Tani murio en un accidente de coche y cuando Michael Fincke se vio obligado a perderse el nacimiento de su segundo hijo Un estudio sobre el vuelo mas largo concluyo que las primeras tres semanas son un periodo critico en el que la atencion se ve negativamente afectada debido a la necesidad de acostumbrarse al cambio extremo del medio 365 Las estancias en la ISS suelen ser de entre cinco y seis meses El ambiente de trabajo en la ISS tambien incluye el estres adicional causado por el espacio abarrotado compartido con personas de culturas muy diferentes que hablan idiomas diferentes Las estaciones de primera generacion tenian tripulaciones que hablaban el mismo idioma las de segunda y tercera generacion tienen tripulaciones mucho mas mixtas Los astronautas deben hablar ingles y ruso y conocer otros idiomas es incluso mejor 366 Debido a la falta de gravedad es habitual la confusion A pesar de que no exista un arriba y abajo en el espacio algunos miembros de la tripulacion sienten que estan orientados boca abajo Tambien pueden tener dificultades midiendo distancias Esto puede causar problemas como perderse dentro de la estacion espacial activar interruptores en la direccion equivocada o interpretar incorrectamente la velocidad de un vehiculo que se esta aproximando 367 Medicas Editar El astronauta Frank De Winne enganchado al TVIS a bordo de la ISS Los efectos fisiologicos de la ingravidez prolongada incluyen atrofia muscular deterioracion del esqueleto osteopenia redistribucion de fluidos una deceleracion del sistema cardiovascular menor produccion de globulos rojos problemas de equilibrio y una debilitacion del sistema inmune Sintomas menores incluyen la perdida de masa corporal e hinchazon de la cara 41 El sueno suele ser perturbado a bordo de la ISS debido a las exigencias de la mision como naves que llegan o se van de la estacion Los niveles de sonido tambien son inevitablemente altos La atmosfera es incapaz de realizar el efecto termosifonico de forma natural por lo que se necesitan ventiladores en todo momento que muevan y procesen el aire Para prevenir algunos de los efectos adversos la estacion esta equipada con dos cintas de correr TVIS incluyendo el COLBERT el ARED Advanced Resistive Exercise Device que permite realizar ejercicios de levantamiento de peso que anaden musculo sin aumentar o compensando la densidad osea reducida de los astronautas 368 y una bicicleta estatica Cada astronauta pasa al menos dos horas al dia haciendo ejercicio en las maquinas 347 348 Se utilizan cuerdas elasticas para atarse a la cinta de correr 369 370 Amenazas microbiologicas en el ambiente Editar Mohos peligrosos que se alojan en los filtros de agua y aire pueden desarrollarse en las estaciones espaciales Pueden producir acidos que degradan los metales cristales y goma Tambien afectan negativamente a la salud de la tripulacion Los peligros microbiologicos han motivado el desarrollo del LOCAD PTS que identifica bacterias y mohos comunes mas rapido que un cultivo tradicional que podria requerir el envio de una muestra a la Tierra 371 Los investigadores informaron en 2018 tras detectar la presencia de cinco cepas de Enterobacter bugandensis en la ISS ninguna que supusiera un peligro para los humanos que los microorganismos de la ISS tendrian que ser cuidadosamente monitorizados para poder asegurar un ambiente seguro para los astronautas 372 373 La contaminacion de las estaciones espaciales se puede prevenir reduciendo la humedad y utilizando pintura que contenga quimicos anti moho asi como utilizando soluciones antisepticas Todos los materiales utilizados en la ISS estan preparados para resistir hongos 374 En abril de 2019 la NASA informo que se habia realizado un estudio en profundidad sobre los hongos y microorganismos de la estacion Los resultados podrian ser utiles para mejorar las condiciones de salud y seguridad de los astronautas 375 376 Ruido Editar Los vuelos espaciales no son precisamente silenciosos con los niveles de ruido superando los estandares acusticos desde las misiones del Apolo 377 378 Por esta razon la NASA y los socios internacionales de la ISS han desarrollado aislamiento acustico y objetivos de prevencion de perdida auditiva como parte del programa de salud de las tripulaciones Especificamente estos objetivos son de interes para el ISS Multilateral Medical Operations Panel MMOP Acoustics Subgroup desde el comienzo de las operaciones de ensamblaje de la ISS 379 380 El esfuerzo incluye contribuciones de ingenieros acusticos audiologos higienistas industriales y medicos que forman el subgrupo de la NASA la Agencia Espacial Rusa RSA la Agencia Espacial Europea ESA la Agencia Japonesa de la Exploracion Aeroespacial JAXA y la Agencia Espacial Canadiense CSA Cuando se comparan con ambientes terrestres los niveles de ruido a los que se exponen los astronautas y cosmonautas en la ISS pueden parecer insignificantes apenas llegando a los 85 dBA Pero los miembros de la tripulacion estan expuestos a estos niveles las 24 horas del dia siete dias a la semana y durante los seis meses que suelen durar actualmente las expediciones Estos niveles de ruido tambien suponen un riesgo para la salud y el desempeno de la tripulacion interfiriendo con el sueno y la comunicacion asi como una reduccion de la audibilidad de las alarmas Durante los mas de 20 anos de historia de la ISS se han realizado esfuerzos significativos para limitar los niveles de ruido en la ISS Durante el diseno y las actividades anteriores al comienzo del programa los miembros del Subgrupo de Acustica han fijado limites acusticos y requisitos de verificacion colaborando en el proceso de diseno de los elementos antes del lanzamiento y realizando pruebas para verificar el cumplimiento de los limites 379 5 7 3 Durante los vuelos el Subgrupo de Acustica ha evaluado los niveles de ruido en vuelo de cada modulo de la ISS producidos por el gran numero de experimentos y sistemas propios del vehiculo para asegurar que se cumplen los estrictos estandares acusticos El ambiente acustico de la estacion ha ido cambiando segun se anadian modulos y con la llegada y marcha de diferentes vehiculos El Subgrupo de Acustica ha respondido a estos cambios disenando diferentes cubiertas materiales absorbentes barreras de sonido y aislamiento antivibraciones para reducir los niveles Ademas con el paso del tiempo las bombas ventiladores y otros sistemas van aumentando sus niveles de ruido es por eso que gradualmente se han sustituido los sistemas antiguos por nuevas tecnologias mas silenciosas reduciendo significativamente el ruido ambiental La NASA ha adoptado los criterios de manejo de riesgos mas conservadores basandose en la recomendacion de la Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional y la Organizacion Mundial de la Salud para proteger a todos los miembros de la tripulacion El Subgrupo de Acustica del MMOP ha adaptado sus metodos para manejar riesgos en este medio unico aplicando o modificando los metodos terrestres para la prevencion de perdida de audicion para marcar estos limites tan conservadores Un metodo innovador ha sido la Noise Exposure Estimation Tool NEET de la NASA en la que la exposicion al ruido se calcula en funcion de las tareas realizadas para determinar la necesidad de sistemas para proteger frente a la perdida de audicion HPDs Las guias para el uso de los HPDs sea obligatorio o recomendado se documentan en el Inventario de Peligros Auditivos y enviado a la tripulacion para referencia durante la mision El Subgrupo de Acustica tambien realiza un seguimiento de las excedencias de ruido aplica controles y recomienda diferentes dispositivos protectores para reducir la exposicion Finalmente los limites de audicion se monitorizan en orbita durante las misiones No ha habido perdidas de audicion persistentes relacionadas con la mision en los miembros de las tripulaciones del Segmento Orbital Estadounidense JAXA CSA ESA NASA durante los ultimos 20 anos de operaciones en la ISS casi 175 000 horas de trabajo En 2020 el Subgrupo de Acustica del MMOP recibio el Safe In Sound Award por la innovacion en sus esfuerzos combinados para mitigar los efectos del ruido sobre la salud 381 Fuego y gases toxicos Editar Un fuego a bordo o una filtracion de gas toxico son otros de los peligros potenciales En los radiadores externos se utiliza amoniaco que podria filtrarse al interior de los modulos presurizados 382 orbita Editar Grafico mostrando la altitud cambiante de la ISS desde noviembre de 1998 hasta noviembre de 2018 Animacion de la orbita de la ISS desde el 14 de septiembre de 2018 hasta el 14 de noviembre de 2018 No se muestra la Tierra La ISS se mantiene en una orbita casi circular con una altitud media minima de 330 km y maxima de 410 km en el centro de la termosfera con una inclinacion de 51 6 grados respecto al ecuador de la Tierra Esta orbita fue seleccionada por ser la inclinacion minima que puede ser alcanzada directamente por las naves rusas Soyuz y Progress lanzadas desde el Cosmodromo de Baikonur en el paralelo 46 N sin sobrevolar China o desechar etapas de cohetes en zonas pobladas 383 384 Viaja a una velocidad media de 27 724 km h y completa 15 54 orbitas cada dia 93 minutos por orbita 3 17 La altitud de la estacion se dejaba disminuir para permitir a los vuelos de los Transbordadores Espaciales transportar cargas mas pesadas a la estacion Tras la retirada del transbordador la orbita de la estacion aumento en altitud 385 386 Otros vehiculos de suministros mas frecuentes no necesitan estos ajustes por tener un rendimiento mucho mas alto 31 387 Las correcciones en la orbita se pueden realizar utilizando los dos motores principales del modulo de servicio Zvezda o los de las naves rusas o europeas acopladas al puerto trasero del Zvezda El Vehiculo de Transferencia Automatizado se construye con la posibilidad de anadir un segundo puerto de acople en la parte de atras para permitir el acople de otra nave que impulse a la estacion La operacion tarda aproximadamente dos orbitas tres horas en completarse y alcanzar la nueva altitud 387 El mantenimiento de la altitud de la ISS gasta unas 7 5 toneladas de propelente quimico por ano 388 con un costo anual de unos 210 millones de US 389 orbitas de la ISS mostradas en abril de 2013 El Segmento Orbital Ruso contiene el Sistema de Manejo de Datos que se encarga de la Direccion Navegacion y Control ROS GNC de la estacion entera 390 Inicialmente Zarya el primer modulo de la estacion controlo la nave hasta poco despues del acople del modulo de servicio Zvezda cuando este recibio el control Zvezda contiene el mencionado Sistema de Manejo de Datos DSM R construido por la ESA 391 Mediante dos ordenadores tolerantes a fallos FTC Zvezda calcula la posicion y trayectoria orbital de la estacion utilizando sensores redundantes de horizonte sensores de horizonte Solar asi como rastreadores del Sol y otras estrellas Los FTCs contienen tres unidades de procesamiento identicas cada uno que trabajan en paralelo y permiten la tolerancia a fallos mediante votos de mayoria Orientacion Editar Zvezda utiliza giroscopios ruedas de reaccion y propulsores para orientarse Los giroscopios no necesitan propelente en su lugar utilizan electricidad para guardar el momento de fuerza en volantes que giran en la direccion opuesta al movimiento de la estacion El USOS tiene sus propios giroscopios controlados por ordenador para manejar la masa anadida Cuando los giroscopios se saturan se usan los propulsores para cancelar el momento almacenado En febrero de 2005 durante la Expedicion 10 un comando incorrecto se envio al ordenador de la estacion gastando unos 15 kg de propelente hasta que se detecto y arreglo el error Cuando los ordenadores de control de actitud del ROS y el USOS no se comunican correctamente se llega a una situacion en la que ambos sistemas se ignoran y pelean con el ROS GNC utilizando los propulsores para realizar correcciones 392 393 394 Las naves acopladas tambien pueden ser utilizadas para controlar la actitud en situaciones en las que se necesita diagnosticar errores o durante la instalacion del armazon S3 S4 en la mision STS 117 395 Amenazas de la basura espacial Editar Articulo principal Basura espacial Un objeto de 7 gramos mostrado en el centro disparado a 7 km s la velocidad orbital de la ISS causo este crater de 15 cm en un bloque solido de aluminio Objetos rastreables por radar incluyendo basura espacial con el distintivo anillo de satelites geoestacionarios Las bajas altitudes en las que orbita la ISS tambien alojan gran variedad de basura espacial 396 incluyendo etapas de cohetes gastadas satelites muertos fragmentos de explosiones incluyendo materiales de pruebas de armas antisatelite trozos de pintura restos de motores de cohete solidos y refrigerante expulsado por los satelites nucleares US A Estos objetos ademas de los micrometeoritos naturales 397 representan una amenaza significativa Objetos que son lo suficientemente grandes para destruir la estacion son rastreados pero no son tan peligrosos como los mas pequenos 398 399 Los que son demasiado pequenos como para ser detectados por instrumentos opticos y de radar que miden 1 cm o menos se cuentan por trillones A pesar de su pequeno tamano algunos de estos objetos son un peligro por su energia cinetica y direccion respecto a la estacion Las tripulaciones tambien se exponen al peligro al realizar un paseo espacial con el riesgo de recibir danos en su traje y acabar expuestos al vacio 400 Paneles balisticos tambien conocidos como escudos para micrometeoritos se incorporan a los elementos de la estacion para proteger las secciones presurizadas y sistemas criticos El tipo y grosor de los paneles dependen de la exposicion que vayan a tener La estructura y escudos de la estacion siguen un diseno diferente en el ROS y el USOS En el USOS se utilizan escudos Whipple Los modulos del segmento estadounidense consisten en una capa interna hecha de aluminio con un grosor de 1 5 5 0 cm una capa intermedia de Kevlar y Nextel de 10 cm 401 y una externa de acero inoxidable que hace que los objetos se hagan anicos antes de alcanzar el casco esparciendo la energia del impacto En el ROS una pantalla con forma de panal de polimero reforzado con fibra de carbono esta separada del casco otra de aluminio esta separada de la anterior con una cubierta de aislamiento termico al vacio y tela de vidrio por encima Ejemplo de la gestion de riesgos Un modelo de la NASA muestra las areas con mayor riesgo de impacto de la Estacion Espacial Internacional La basura espacial se rastrea remotamente desde tierra y se notifica a la tripulacion si fuese necesario 402 En caso de necesidad los propulsores del Segmento Orbital Ruso pueden alterar la altitud orbital de la estacion para evitar el peligro Estas Maniobras para Evitar Escombros DAMs Debris Avoidance Maneuvers son bastante comunes ocurriendo si los modelos computacionales muestran que los escombros se acercaran a la estacion dentro de un radio de seguridad A finales del 2009 ya se habian producido diez DAMs 403 404 405 Habitualmente un aumento en la velocidad orbital del orden de 1 m s se utiliza para elevar la orbita en uno o dos kilometros Si fuese necesario la altitud tambien puede disminuirse aunque este tipo de maniobra malgasta combustible 404 406 Si una amenaza de colision se detectase demasiado tarde como para maniobrar a tiempo la tripulacion cierra todas las escotillas y se repliega a su capsula Soyuz para poder ser evacuados en caso de que la estacion se viese seriamente danada por el impacto Este procedimiento se ha llevado a cabo sin llegar a evacuar el 13 de marzo de 2009 28 de junio de 2011 24 de marzo de 2012 y el 16 de junio de 2015 407 408 Avistamientos desde la Tierra Editar A simple vista Editar Vease tambien Brillo de satelite Fotografia de larga exposicion de la ISS La ISS se puede ver a simple vista como un punto lento blanco y brillante por la luz solar reflejada y puede ser vista en las horas tras la puesta del sol y antes del amanecer cuando la estacion esta iluminada por el Sol pero el suelo y el cielo estan a oscuras 409 La ISS tarda unos 10 minutos en pasar de un punto a otro del horizonte y solo sera visible durante una parte de ese tiempo al entrar o salir de la sombra de la Tierra Debido al tamano de su area reflectiva la ISS es el objeto artificial mas brillante del cielo excluyendo otros brillos de satelites con una magnitud aparente aproximada de 4 cuando esta directamente sobre el observador similar a Venus La ISS como muchos satelites incluyendo la constelacion Iridium tambien puede producir brillos de hasta 16 veces el de Venus al reflejar luz solar de las superficies reflectantes 410 411 La ISS tambien es visible durante el dia pero es mucho mas dificil Existen herramientas ofrecidas por varios sitios web vease Visionado en directo mas abajo asi como aplicaciones moviles que utilizan datos orbitales y la posicion del observador para indicar cuando va a ser visible la ISS si lo permite la meteorologia desde que punto va a aparecer la altitud que va a alcanzar sobre el horizonte y la duracion de la trayectoria hasta que desaparezca sea tras el horizonte o entrando en la sombra de la Tierra 412 413 414 415 En noviembre de 2012 la NASA lanzo un servicio llamado Spot the Station que envia alertas por SMS e e mail cuando la estacion va a ser visible desde una ubicacion predeterminada 416 La estacion se puede ver desde el 95 de la superficie habitada de la Tierra quedando excluidas las latitudes extremas al norte y al sur 383 Astrofotografia Editar La ISS y el HTV fotografiados desde la Tierra por Ralf Vandebergh Utilizar camaras acopladas a telescopios para fotografiar la estacion es un hobby muy extendido entre los astronomos 417 mientras que utilizar las camaras para fotografiar la Tierra y las estrellas es un hobby extendido entre las tripulaciones 418 El uso de un telescopio o binoculares permite ver la ISS durante las horas de luz del dia 419 Algunos astronomos amateur tambien utilizan lentes telescopicas para fotografiar la ISS mientras transita el Sol o la Luna a veces incluso durante un eclipse con el Sol la Luna y la ISS ubicados en la misma zona Un ejemplo fue durante el eclipse del 21 de agosto de 2017 en el que desde Wyoming se pudieron capturar este tipo de imagenes de la ISS 420 Imagenes similares fueron capturadas por la NASA desde una localizacion en Washington El ingeniero parisino y astrofotografo Thierry Legault conocido por sus fotografias de naves transitando el Sol viajo en 2011 a Oman para capturar el Sol la Luna y la estacion alineados 421 Legault que recibio el premio Marius Jacquemetton de la Societe astronomique de France en 1999 y otros aficionados utilizan paginas web que predicen cuando y donde van a ocurrir estos fenomenos Cooperacion internacional Editar Placa conmemorativa en honor al Acuerdo Intergubernamental de la Estacion Espacial firmado el 28 de enero de 1998 Involucrando a cinco programas espaciales y quince paises 422 la Estacion Espacial Internacional es el programa de exploracion politica y legalmente mas complejo de la historia 423 El Acuerdo Intergubernamental de la Estacion Espacial de 1998 configura el marco principal de cooperacion internacional entre las partes Una serie de acuerdos posteriores gestionan otros aspectos de la estacion desde problemas de jurisdiccion a un codigo de conducta para los astronautas visitantes 424 Paises participantes Editar Contribuyentes primarios Paises con un contrato con la NASA Brasil anteriormente Canada Estados Unidos Japon Reino Unido Rusia Union Europea Alemania Belgica Dinamarca span, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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