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Transbordador STS

El Transbordador espacial STS (Space Transport System- Sistema de Transporte Espacial) era una nave espacial de la NASA parcialmente reutilizable para órbita baja terrestre. Su nombre se deriva de un plan de 1969 para un sistema de naves espaciales reutilizables de las cuales solo el Transbordador fue financiado.[1]​ El 10 de marzo de 1981 se realizó el primero de cuatro vuelos orbitales de prueba, abriendo paso a vuelos operativos en 1982. Los Transbordadores espaciales fueron utilizados en 135 misiones entre 1981 y 2011, lanzados desde el Centro Espacial Kennedy (KSC) en Florida, Estados Unidos Misiones operacionales lanzaron varios satélites, sondas interplanetarias y el Telescopio Espacial Hubble (HST); realizaron experimentos científicos en órbita; y participaron en la construcción y el servicio de la Estación Espacial Internacional (ISS). El tiempo total de misión de la flota de Transbordadores fue 722 días, 19 horas, 21 minutos y 23 segundos.[2]

Transbordador espacial

El transbordador espacial Discovery despega al comienzo de la misión STS-120.
Características
Funcionalidad Sistema de lanzamiento y reentrada mayormente reutilizable (Solo el tanque externo no se reutiliza)
Fabricante United Space Alliance:
Thiokol/Alliant Techsystems (SRBs)
Lockheed Martin (Martin Marietta) – (ET)
Rockwell/Boeing (orbitador)
País de origen  Estados Unidos
Coste por lanzamiento 1.5 mil millones de dólares (1500 millones de dólares) (2008)
Medidas
Altura 56,1 m
Diámetro 8,69 m
Masa 2.030 t
Etapas 2
Capacidades
Carga útil a OTB 24 400 kg
Carga útil a GTO 3.810 kg
Historial de lanzamiento
Estado Retirado
Lugar de lanzamiento LC-39, Kennedy Space Center
SLC-6, Base Vandenberg (no usada)
Totales 135
Con éxito 134
Fracasos 1 (fallo en el lanzamiento, Challenger)
Otros 1 (fallo en la reentrada, Columbia)
Vuelo inaugural 12 de abril de 1981
Cargas destacables Tracking and Data Relay Satellites
Spacelab
Grandes Observatorios
Galileo
Magellan
componentes de la ISS
Hubble
Propulsores – Cohetes aceleradores sólidos
Nº de Propulsores 2
Motores 1 sólido
Empuje 12,5 MN cada uno, despegue al nivel del mar
Impulso específico 269 s
Tiempo de quemado 124 s
Propelente sólido
Propulsores
Empuje 2.800.000 lbf
Primera etapa – Tanque externo
Motores (ninguno)
(3 SSMEs situados en el Orbitador)
Empuje 5,45220 MN total, despegue al nivel del mar
Impulso específico 455 s
Tiempo de quemado 480 s
Propelente LOX/LH2
Segunda etapa – Orbitador
Motores 2 OME
Empuje 53,4 kN de empuje combinado total en el vacío
Impulso específico 316 s
Tiempo de quemado 1250 s
Propelente MMH/N2O4

Los componentes de los Transbordadores incluían el Vehículo Orbital (OV), un par de cohetes aceleradores sólidos recuperables (SRBs) y el Tanque Externo (ET) desechable que contenía hidrógeno y oxígeno líquido. Los Transbordadores se lanzaban verticalmente, como un cohete convencional, con dos SRBs operando en paralelo con los tres motores principales del OV, los cuales obtenían su combustible del ET. Los SRBs eran expulsados antes de que el vehículo entrara en órbita. El ET se expulsaba inmediatamente antes de la inserción orbital, lo cual utilizaba los dos motores del Sistema de Maniobras Espaciales (OMS). Al final de la misión el transbordador disparaba su OMS para desorbitar y reentrar a la atmósfera. El transbordador planeaba a una pista de aterrizaje ubicada en el Rogers Dry Lake en la Base de la Fuerza Aérea Edwards en California o en las Instalaciones de Aterrizaje de Transbordadores en el KSC. Tras aterrizar en Edwards, el transbordador era llevado por el Avión Transportador de Transbordadores de vuelta al KSC. Este avión era un Boeing 747 modificado.

El primer transbordador, Enterprise, fue construido para pruebas de aproximación y aterrizaje y no tenía capacidad orbital. El nombre de este Transbordador proviene de la nave espacial del mismo nombre de la serie de ciencia ficción Star Trek (Viaje a las Estrellas). Cuatro orbitadores operacionales fueron construidos en un inicio: Columbia, Challenger, Discovery y Atlantis. De estos, Challenger y Columbia fueron destruidos en accidentes durante sus misiones en 1986 y 2003, respectivamente. En total 14 astronautas murieron. Un quinto transbordador operativo, Endeavour, fue construido en 1991 para reemplazar a Challenger. El Transbordador espacial fue retirado del servicio al final de la última misión de Atlantis el 21 de julio de 2011.

General

Los Transbordadores espaciales eran vehículos de vuelo espacial humano parcialmente reutilizables[3]​ capaces de llegar a órbita baja. Fueron utilizados por la NASA entre 1981 y 2011. Fue el resultado de estudios de diseño de Transbordadores realizados por la NASA y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en los años 60. Inicialmente fue propuesto para el desarrollo como parte de una segunda generación de Sistemas de Transporte Espacial (STS) ambiciosa que seguiría al Programa Apolo. En un informe de septiembre de 1969 de un grupo de trabajo espacial comandado por el Vice Presidente Spiro Agnew. El corte de presupuesto a la NASA por parte del entonces presidente Richard Nixon tras la conclusión del Programa Apolo causó que se tuvieran que retirar todos los componentes del sistema a excepción del Transbordador mismo, al cual la NASA le aplicó el nombre STS.[1]

El vehículo consistía en un avión espacial para órbita y reentrada alimentado por tanques desechables de hidrógeno y oxígeno líquido, con cohetes aceleradores sólidos reutilizables que se podían separar del cuerpo principal. La primera de cuatro pruebas orbitales se realizó en 1981 y llevó a cabo vuelos operativos comenzando en 1982, todos lanzados desde el Centro Espacial Kennedy (KSC) en Florida, EE. UU. El sistema fue retirado de servicio en el 2011 después de 135 misiones,[4]​ con el Atlantis realizando el último despegue del programa el 8 de julio de 2011.[5]​ El programa terminó cuando el Atlantis aterrizó en el KSC el 21 de julio de 2011. Misiones importantes incluyeron lanzar varios satélites y sondas interplanetarias,[6]​ realizando experimentos científicos, y ayudando con la construcción y servicio de estaciones espaciales. El primer vehículo orbitador, Enterprise, fue construido para las pruebas iniciales de aproximación y aterrizajes y no tenía motores, escudo de calor u otros sistemas necesarios para vuelos orbitales.[7]​ Un total de cinco transbordadores operativos fueron construidos. De estos, dos fueron destruidos en accidentes.

Los Transbordadores fueron usados para misiones orbitales espaciales por la NASA, el Departamento de Defensa de EE. UU (DoD), la Agencia Espacial Europea (ESA), Japón y Alemania.[8][9]​ Estados Unidos financió el desarrollo y las operaciones de los Transbordadores a excepción de los módulos de Spacelab usados en D1 y D2 por Alemania.[8][10][11][12][13]​ SL-J fue parcialmente financiado por Japón.[9]

Para el lanzamiento, el Transbordador consistía en el "Stack", incluyendo el Tanque Externo (ET) naranja (en los dos primeros lanzamientos el ET era blanco);[14][15]​ dos cohetes aceleradores sólidos (SRBs) delgados, blancos; y el Vehículo Orbital (OV), el cual contenía la tripulación y la carga útil. Algunas cargas eran lanzadas a órbitas mayores con una de dos etapas superiores desarrolladas para el STS (Módulo de Asistencia de Carga de una etapa o Etapa Inercial Superior de dos etapas). El Transbordador espacial era montado en el Edificio de Construcción de Vehículos y luego posicionado sobre una plataforma de lanzamiento móvil sostenida por tuercas frágiles[16]​ en cada SRB que se detonaban durante el lanzamiento.[17]

 
STS-129 listo para despegar

El Transbordador ensamblado se lanzaba verticalmente como un cohete convencional. Despegaba con el poder de sus dos SRBs y sus tres motores principales, los cuales eran alimentados por hidrógeno y oxígeno líquido desde el ET. El Transbordador espacial tenía un ascenso de dos etapas. Los SRBs proporcionaban empuje adicional durante el despegue y la primera etapa del vuelo. Aproximadamente dos minutos después del despegue, las tuercas frágiles eran detonadas para soltar los SRBs, los cuales descendían con el apoyo de paracaídas al océano y ser recuperados por barcos para ser reparados y reutilizados. El transbordador y el ET continuarían ascendiendo en un plan de vuelo cada vez más horizontal bajo el poder de los motores principales. Al alcanzar una velocidad de 7.8 km/s los motores principales se apagarían. El ET, conectado por dos tuercas frágiles,[18]​ era expulsado y se quemaba en la atmósfera.[19]​ Tras expulsar el tanque externo, los motores del Sistema de Maniobras Espaciales (OMS) se usaban para ajustar la órbita. El transbordador posicionaba astronautas y cargas como satélites o partes de estaciones espaciales en una órbita baja terrestre.[20]​ Normalmente entre cinco y siete miembros de la tripulación viajaban en el transbordador . Dos miembros de la tripulación, el comandante y el piloto eran suficiente para un vuelo mínimo como en los cuatro primeros vuelos de prueba de STS-1 a STS-4. La capacidad de carga habitual era alrededor de 50,045 lb (22,700 kg) pero podía ser aumentada dependiendo de la configuración de lanzamiento elegida. El orbitador llevaba su carga en un compartimiento especial con puertas que se abrían a lo largo de su lado superior, característica que distinguió al Transbordador Espacial de otras naves. Esta característica hizo posible el despliegue de grandes satélites como el Telescopio Espacial Hubble, al igual que la captura y regreso a la Tierra de cargas pesadas.

Cuando el transbordador terminaba su última misión disparaba sus propulsores OMS para bajar de su órbita y reentrar a la atmósfera.[20]​ Durante el descenso, el orbitador pasaba por varias capas de la atmósfera y desaceleraba de velocidades hipersónicas principalmente por aerofrenado. En la atmósfera baja y en la etapa de aterrizaje se asemejaba más a un planeador pero controlado con motores del sistemas de control de reacción (RCS) y superficies de vuelo activadas hidráulicamente controladas por fly-by-wire . Aterrizaba en una pista larga como un avión convencional. La forma aerodinámica era un balance entre las demandas de velocidades radicalmente diferentes y presión aérea durante la reentrada, vuelo hipersónico y subsónico. Como consecuencia el orbitador tenía una tasa de hundimiento alta en altitudes bajas, y pasaba de usar impulsores RCS en altitudes altas a superficies de vuelo en la atmósfera baja.

Historia temprana

 
Presidente Nixon (derecha) con el Administrador de la NASA, Fletcher en enero de 1972, tres meses antes de que el Congreso aprobara el financiamiento para el programa de Transbordadores.

El diseño formal de lo que llegaría a ser el Transbordador Espacial comenzó con el contrato de estudios de diseño de "Fase A" emitido a finales de los años 60. La concepción había empezado dos décadas antes, incluso antes del Programa Apolo de los años 60. Uno de los lugares de los cuales surgió el concepto de una nave espacial que pudiera regresar del espacio y realizar un aterrizaje horizontal fue desde la NACA, en 1954, en la forma de un experimento de investigación aeronáutica llamado X-15. La propuesta de la NACA fue presentada por Walter Dornberger.

En 1958 el concepto del X-15 llevó a que se propusiera lanzar un X-15 al espacio, y otro avión espacial de la serie X fue propuesto, el X-20 Dyna-Solar, junto a otros conceptos y estudios de aviones espaciales. Neil Armstrong fue seleccionado como piloto tanto para el X-15 como para el X-20. A pesar de que el X-20 jamás fue construido, un avión espacial de diseño similar si se construyó varios años después y fue entregado a la NASA en enero de 1966 bajo el Nombre HL-10.

A mediados de los años 60, la Fuerza Aérea americana realizó estudios clasificados en sistemas de transporte espacial de nueva generación y concluyeron que diseños semi-reutilizables eran los más baratos. Propuso un programa de desarrollo con un inicio inmediato en un vehículo de Clase I con motores desechables, seguido por un desarrollo más lento de un diseño semi-reutilizable de Clase II y posiblemente un diseño reutilizable de Clase III. En 1967, George Mueller visitó la base de la NASA para estudiar las opciones. 8 personas atendieron y presentaron una gran variedad de diseños, incluyendo diseños anteriores de la Fuerza Aérea como el X-20 Dyna-Solar.

En 1968 la NASA empezó oficialmente a trabajar en lo que entonces se conocía como el Vehículo de Lanzamiento y Reentrada Integrado (ILRV). Al mismo tiempo, la NASA tuvo una competición alternativa para el Motor Principal del Transbordador Espacial (SSME). Las oficinas de la NASA en Houston y Hunstville realizaron una Solicitud de Propuesta (RFP) conjunta para estudios del ILRV para diseñar una nave que podría mandar una carga a órbita pero también reentrar a la atmósfera y volar así de vuelta a la Tierra. Por ejemplo, una de las respuestas era para un diseño de dos etapas que tenía un impulsor grande y un orbitador pequeño, llamado el DC-3, uno de varios diseños de Transbordador de Fase A. Al terminar los estudios de Fase A, las fases B, C, y D evaluaron profundamente los diseños hasta 1972. En el diseño final, la parte inferior consistía en cohetes aceleradores sólidos recuperables, y la parte superior era un tanque externo desechable.[21]

En 1969, el presidente Richard Nixon decidió apoyar la continuación del desarrollo del programa de Transbordadores Espaciales. Una serie de programas de desarrollo y análisis refinaron el diseño básico antes de entrar al desarrollo final y las pruebas. En agosto de 1973, el X-24B mostró que un avión espacial sin energía podría reentrar a la atmósfera terrestre para realizar un aterrizaje horizontal.

Ministros Europeos se vieron en Bélgica en 1973 para autorizar el proyecto orbital tripulado de Europa del Oeste y su contribución más grande al programa de Spacelab y los Transbordadores Espaciales.[22]​ Spacelab proporcionaría un laboratorio espacial orbital multidisciplinario y más equipo espacial para el Transbordador.[22]

Descripción

 
STS-1 en la plataforma de lanzamiento, diciembre de 1980

El Transbordador espacial fue el primer orbitador operativo diseñado para ser reutilizado. Llevaba varias cargas a una órbita baja terrestre, proporcionaba una rotación de tripulación y suministros a la Estación Espacial Internacional (ISS) y le ofrecía mantenimiento a satélites. El orbitador podría incluso recuperar satélites y otras cargas para traerlas de vuelta a la Tierra. Cada Transbordador estaba diseñado para poder durar 100 lanzamientos o 10 años de vida útil, aunque esto luego fue extendido. La persona a cargo de diseñar el STS fue Maxime Faget, quien también ayudó con el diseño de naves espaciales previas como Mercury, Gemini y Apolo. El tamaño y la forma del Transbordador fue determinado principalmente por la necesidad de poder acomodar los satélites comerciales y militares más grandes, al igual que poder tener un rango-cruzado de recuperación de 1,000 millas para poder cumplir los requisitos de la USAF para misiones clasificadas para poder abortar de un lanzamiento y entrar en una órbita polar. Esta fue la razón principal del inmenso tamaño de las alas del Transbordador en comparación con diseños comerciales modernos, los cuales tienen pocas superficies de control para planear. Otros factores que influyeron en la decisión de optar por cohetes sólidos y un tanque desechable incluyeron el deseo del Pentágono por obtener un vehículo de alta capacidad de carga para el lanzamiento de satélites, y el deseo de la administración de Nixon de reducir el coste de la exploración espacial por medio de naves espaciales con componentes reutilizables.

Cada Transbordador espacial era un sistema de lanzamiento reutilizable compuesto por tres partes principales: el OV reutilizable, el ET desechable y dos SRBs reutilizables.[23]​ Únicamente el OV entraba en órbita tras la expulsión de los impulsores y el tanque. El vehículo era lanzado verticalmente como un cohete convencional, y el orbitador planeaba hasta hacer un aterrizaje horizontal, como un avión. Al final se podía reparar cualquier daño y dejarlo listo para el siguiente lanzamiento. Los SRBs descendían con un paracaídas hasta caer en el océano, donde podían ser remolcados a la costa y reparados para ser reutilizados.

 
Discovery entrando en órbita, visto aquí inmediatamente después de la separación del SRB

Cinco OVs fueron construidos: Columbia (OV-102), Challenger (OV-099), Discovery (OV-103), Atlantis (OV-104), y Endeavour (OV-105). Un modelo, Inspiration, actualmente se encuentra a la entrada del Salón de Fama de Astronautas. Una nave adicional, Enterprise (OV-101), fue construido para las pruebas atmosféricas de planeo y aterrizaje; originalmente se planeó prepararlo para operaciones orbitales al final de las pruebas, pero se determinó que sería más barato preparar el artículo de pruebas estructurales STA-099, el cual se volvió el Challenger. En 1986 el Transbordador espacial Challenger se desintegró 73 segundos después del despegue, y se utilizaron componentes que sobrevivieron para construir el Endeavour como sustituto. La construcción del Endeavour costó aproximadamente $1.7 mil millones de dólares. El Columbia sufrió un accidente catastrófico por encima de Texas durante la reentrada en el 2003. Cada lanzamiento de los Transbordadores costaba alrededor de $450 millones de dólares.[24]

Roger A. Pielke, Jr. ha estimado que el programa de los Transbordadores Espaciales hasta 2008 costó alrededor de $170 mil millones de dólares (valor del dólar de 2008). El coste promedio por vuelo era de $1.5 mil millones de dólares.[25]​ Dos misiones fueron pagadas por Alemania, Spacelab D1 y D2 con un centro de control de carga en Oberpfaffenhofen.[26][27]​ D1 fue la primera vez que el control de carga de una misión STS no estaba bajo control americano.[8]

A veces el propio orbitador era referido como el Transbordador Espacial. Esto no era técnicamente correcto, ya que el Transbordador Espacial era la combinación del orbitador, el tanque externo y los dos cohetes aceleradores sólidos. Estos componentes, una vez ensamblados en el Edificio de Ensamblaje Vertical, eran conocidos como el "Stack".[28]

La responsabilidad de los componentes del Transbordador estaba repartida entre múltiples centros de la NASA. El Centro Espacial Kennedy era responsable del despegue, aterrizaje y operaciones de regreso para órbitas ecuatoriales, la Base de la Fuerza Aérea de Vandenberg era responsable del despegue. aterrizaje y operaciones de regreso para órbitas polares (aunque esto nunca fue usado)., el Centro Espacial Johnson sirvió como el punto central de todas las operaciones de Transbordadores, el Centro de Vuelos Espaciales Marshall era responsable de los motores principales, tanque externo y los cohetes aceleradores sólidos, el Centro Espacial John C. Stennis condujo las pruebas de los motores principales, y el Centro de Vuelo Espacial Goddard la red de rastreo global.[29]

Vehículo orbital

 
Perfiles de lanzamiento de los Transbordadores espaciales. De izquierda a derecha: Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis, y Endeavour.

El orbitador es visualmente similar a una aeronave convencional, con alas doble-delta barridas a 81° en el lado interno y de 45° del externo. Su estabilizador vertical está barrido hacia atrás 50°. Los cuatro flaps montados en las partes traseras de las alas, el freno de velocidad ubicado en la parte trasera del estabilizador, junto con la solapa de cuerpo controlaban al orbitador durante el descenso y aterrizaje.

La bahía de carga del orbitador medía 4,6 por 18 m, comprendiendo la mayoría del fuselaje. Información desclasificada en el 2011 mostró que la bahía de carga estaba diseñada por la Oficina Nacional de Reconocimiento específicamente para acoplar el satélite espía KH-9 HEXAGON.[30]​ Dos puertas parcialmente simétricas que abrían a lo largo de la bahía abarcaban toda la parte superior. Las cargas generalmente se cargaban horizontalmente mientras que el orbitador estaba vertical en la plataforma de lanzamiento, y descargadas verticalmente en microgravedad por el brazo robótico remoto (controlado por astronautas), astronautas en EVA o con energía de la misma carga.

Los tres Motores Principales del Transbordador STS (SSMEs) están montados a los lados del fuselaje trasero del orbitador en un patrón triangular. Las cabezas del motor pueden girar 10.5° verticalmente y 8.5° horizontalmente durante el ascenso para cambiar la dirección de la propulsión y así maniobrar la nave. La estructura del orbitador está compuesta principalmente por una aleación de aluminio, aunque la estructura del motor es principalmente una aleación de titanio.

Los orbitadores operacionales que fueron construidos fueron el OV-102 Columbia, OV-099 Challenger, OV-102 Discovery, OV-104 Atlantis y OV-105 Endeavour.[31]

Tanque externo

La función principal del tanque externo (ET) del Transbordador Espacial era proporcionar combustible de oxígeno e hidrógeno líquido a los motores principales. También era la columna del vehículo de lanzamiento, proporcionando puntos de conexión para los dos cohetes aceleradores sólidos y el orbitador. El ET era la única parte del Transbordador STS que no se reutilizaba. A pesar de que los ETs siempre eran expulsados, pudo haber sido posible llevarlos a órbita y reutilizarlos (como para incorporarse a una estación espacial).[19][33]

Cohetes aceleradores sólidos

Dos cohetes aceleradores sólidos (SRBs) daban 12,500 kN de empuje al despegar,[34]​ esto era el 83% del impulso total durante el despegue. Los SRBs eran expulsados dos minutos después del despegue a una altura de aproximadamente 45,72 km, abriendo paracaídas y cayendo al océano para ser recuperado.[35]​ La cobertura de los SRBs estaba hecha de acero de 13 mm de grosor.[36]​ Los SRBs eran reutilizados varias veces; el encapsulamiento usado en las pruebas de motor del Ares I en 2009 consistía en coberturas de motores que ya habían volado, colectivamente, en 48 misiones de Transbordador, incluyendo la STS-1.[37]

Los astronautas que han volado en varias naves cuentan que el Transbordador proporciona un viaje más movido que el cohete del programa Apollo o la nave Soyuz.[38][39]​ Las vibraciones adicionales eran causadas por los cohetes aceleradores sólidos, ya que el combustible sólido no quema tan constantemente como el líquido. La vibración se calma cuando los cohetes aceleradores sólidos se desprenden.[40][41]

Elementos complementarios del orbitador

El orbitador podía utilizarse en conjunto con una gran variedad de complementos, dependiendo de la misión. Esto incluía laboratorios orbitales, cohetes aceleradores extra para lanzar cargas hacia el espacio y muchas funciones más dadas por el Orbitador de Duración Extendida, los módulos Logísticos de múltiples fines o el Canadarm (SRMS). Una etapa superior llamada la Etapa de Transferencia de Órbita se utilizó una vez.[42]​ Otro tipo de sistemas eran parte del sistema modular Spacelab- pallets, igloo, IPS, etc., los cuales también apoyaban a misiones especiales como la SRTM.[43]

Spacelab

 
Spacelab LM2

Un componente principal el Programa de Transbordadores STS era el Spacelab, principalmente contribuido por una unión de varios países Europeos, y operaba en conjunción con Estados Unidos y socios internacionales.[43]​ Basado en un sistema de módulos presurizados, paletas y sistemas, las misiones del Spacelab se ejecutaban en ciencias multidisciplinarias, logísticas orbitales y cooperación internacional.[43]​ Más de 29 misiones volaron en temas variando desde astronomía, microgravedad, radar y ciencias de la vida, entre otras.[43]​ Componentes físicos del Spacelab también sirvieron para dar apoyo al Hubble (HST) y el reabastecimiendo de estaciones espaciales.[43]​ En la STS-2 y la STS-3 se hicieron pruebas, y la primera misión completa, la Spacelab-1 (STS-9), despegó el 28 de noviembre de 1983.[43]

El programa Spacelab empezó formalmente en 1973 tras una junta en Bruselas, Bélgica, por líderes Europeos.[22]​ Dentro de la década, el Spacelab entró en órbita y proporcionó un taller orbital y sistemas de hardware para Europa y EE. UU.[22]​ Se logró cooperación internacional, ciencia y exploración en el Spacelab.[43]

Sistemas de vuelo

El Transbordador fue una de las primeras naves en usar un sistema de control computerizado de vuelo por vuelo por cable digital. Esto significa que no existía conexión mecánica o hidráulica entre la palanca de control del piloto y las superficies de control o los motores hetes RCS. El algoritmo de control se basaba en una metodología clásica de Integral Derivada Proporcional (PID).

Una preocupación de utilizar sistemas digitales de vuelo por cable era la posibilidad de que fallara. Se investigó bastante sobre el sistema computacional del Transbordador. El Transbordador usaba cinco ordenadores de uso general (GPCs) redundantes de 32-bits de IBM, modelo AP-1'1, constituyendo un tipo de sistema embebido. Cuatro ordenadores usaban software especializado llamado el Sistema de Software de Aviónica Primario (PASS). Un quinto ordenador de respaldo utilizaba un software separado llamadel Sistema de Vuelo de Respaldo (BFS). Se refería colectivamente a los ordenadores como Sistema de Procesamiento de Datos (DPS).[44][45]

La meta del diseño del DPS del Transbordador era una confianza de fallo-operacional/fallo-seguro. Después de un solo fallo, el Transbordador podría continuar la misión. Después de dos fallos aún podría aterrizar a salvo.

 
Simulación del SSVL a Mach 2,46 y 20,116 m. El color de la superficie del vehículo en esta imagen está determinado por el coeficiente de fricción, y los contornos grises representen la densidad del aire a su alrededor, calculado mediante el software OVERFLOW.

Los cuatro GPCs operaban en marcha, revisándose entre ellos. Si uno daba un resultado distinto al de los otros tres (por ejemplo, si uno fallaba), los tres ordenadores funcionales 'votaban' para sacarlo del sistema. Esto le aislaba del control vehicular. Si un segundo ordenador fallaba, los dos aún funcionales votaban para sacarlo también. Un fallo muy improbable hubiera sido que dos de los ordenadores proporcionaran un resultado 'A', y los otras dos un resultado 'B'. En este caso improbable uno de los dos pares era elegido al azar.

El BFS era software desarrollado por separado usado en el quinto ordenador, usado únicamente si el sistema primario de cuatro ordenadores fallaba. El BFS fue creado porque a pesar de que los cuatro ordenadores primarios eran redundantes en hardware, todos utilizaban el mismo software; así que un problema genérico en el software podía tirar todo el sistema. El software de sistemas embebidos aviónico fue desarrollado bajo condiciones totalmente diferentes a las de un software comercial: el número de líneas de código era diminuto a comparación a un producto comercial público, los cambios del sistema eran infrecuentes y con muchas pruebas, y muchas personas de programación y pruebas trabajaban en una pequeña cantidad de código computacional. A pesar de esto, en teoría aún hubiera podido fallar, y el BFS existía para cubrir esa contingencia. Mientras que el BFS podría correr en paralelo al PASS, el BFS nunca tomaba control sobre el PASS durante una misión.

El software para los ordenadores de vuelo del Transbordador fue escrito usando un lenguaje de alto nivel llamado HAL/S (Lenguaje de Ensamblaje de Alto-nivel/ Transbordador), similar a PL/I (Lenguaje de Programación/Uno). Fue diseñado específicamente para un entorno de sistemas embebidos de tiempo real.

Los ordenadores IBM AP-101 originalmente tenían aproximadamente 424 KB de memoria magnética central cada uno. La CPU podía procesar alrededor de 400,000 instrucciones por segundo, no tenían un disco duro, y cargaban su software desde cartuchos de cinta magnética.

En 1990 los ordenadores originales fueron reemplazados por un modelo mejorado AP-101S, el cual tenía alrededor de 2,5 veces la capacidad de memoria (alrededor de 1MB) y tres veces la velocidad de procesado (alrededor de 1,2 millones de instrucciones por segundo). La memoria fue cambiada de un centro magnético a un semiconductor con respaldo de batería.

Las primeras misiones mediante Transbordador, comenzando en noviembre de 1983, llevaron con ellas un Grid Compass, considerado uno de los primeros ordenadores portátiles. El GRiD recibió el nombre de SPOC (Prdemador Portátil a Bordo del Transbordador). Su uso en el Transbordador requería modificaciones de hardware y software que se incorporaron a versiones posteriores al producto comercial. Fue usado para supervisar y mostrar la posición terrestre del Transbordador, el camino de las siguientes dos órbitas, dónde el Transbordador tendría comunicación de línea de vista con estaciones terrestres, y para determinar puntos para observaciones de la Tierra en puntos específicos. El Comprass no vendió bien, ya que el coste era por lo menos $8,000 USD, pero ofreció un rendimiento incomparable para su tamaño y peso.[46]​ La NASA era uno de sus clientes principales.[47]

Marcas e insignia del orbitador

 
La especialista de carga Millie Hughes-Fulfors, quien voló en el Columbia en 1991, muestra el logotipo Blackburn y Danne de la NASA, también conocido como "the worm" (el gusano).

El orbitador prototipo Enterprise originalmente tenía una bandera de EE. UU. en la superficie superior del ala izquierda y las letras "USA" en negro en el ala derecha. El nombre "Enterprise" estaba pintado en negro en las puertas de la bahía de carga encima de la bisagra y detrás del módulo de tripulación; en el extremo de popa de las puertas de la bahía estaba el logotipo de la NASA conocido como "worm" (gusano) en gris. Debajo de las puertas de la bahía en la parte trasera estaba el texto "United States" en negro con una bandera de EE. UU. delante.

El primer orbitador operativo, el Columbia, tenía originalmente las mismas marcas que el Enterprise, pero las letras "USA" en el ala derecha eran ligeramente más grandes y más separadas. El Columbia también tenía marcas negras que el Enterprise no tenía en su módulo RCS superior, alrededor de las ventanas de la cabina y en su estabilizador vertical.

El Challenger estableció un esquema de marcas modificado para la flota de Transbordadores que se reutilizó por el Discovery, el "Atlantis y el Endeavour. Las letras "USA" en negro encima de la bandera americana se movieron al ala izquierda, con el logotipo "worm" de la NASA en gris centrado encima del nombre del orbitador en el ala derecha. El nombre del orbitador se movió a una posición en el fuselaje delantero justo debajo y detrás de las ventanas de la cabina. Esto permitió que el nombre del Transbordador se pudiera ver cuando se fotografiara en el espacio con las puertas de la bahía abiertas.

En 1983, las marcas del Enterprise fueron modificadas para que combinara con las del Challenger, y el logotipo de la NASA se repintó de negro. Se agregaron algunas marcas negras a la nariz, cabina, ventanas y cola vertical para asemejarse más a los vehículos de vuelo, pero el nombre "Enterprise" se mantuvo en su posición en las puertas de la bahía, ya que no había necesidad de abrirlas. El nombre del Columbia se movió a la parte delantera del fuselaje para combinar con los demás vehículos después de la STS-61-C, durante el paréntesis de la flota de 1986 a 1988 tras la pérdida del Challenger, pero mantuvo sus marcas de ala originales hasta su última remodelación (después de STS-93). Desde 1998, las marcas de los vehículos cambiaron para incorporar el logotipo tradicional de la NASA conocido como la insignia "meatball" (albóndiga). El logotipo "worm", el cual la agencia había eliminado, fue quitado de las puertas de la bahía de carga y la insignia "meatball" fue agregada a popa del texto "United States" en el fuselaje inferior. La insignia "meatball" también se colocó en el ala izquierda, con la bandera americana encima del nombre del orbitador, situado a la izquierda en vez de centrado, en el ala derecha. Los tres vehículos de vuelo supervivientes, el Discovery, el Atlantis, y el Endeavour, aún tienen estas marcas en sus respectivos museos. El Enterprise se volvió propiedad del Instituto Smithsoniano en 1985 y no estaba bajo el control de la NASA cuando se realizaron estos cambios, por lo que aún tiene las marcas de 1983.

Actualizaciones

 
El Atlantis fue el primer Transbordador en volar con una cabina de cristal en la STS-101 (Imagen compuesta)

El Transbordador espacial inicialmente fue desarrollado en los años 70,[48]​ pero recibió muchas actualizaciones y modificaciones para mejorar su desempeño, fiabilidad y seguridad. Internamente, el Transbordador se mantuvo muy similar a su diseño original, a excepción de los ordenadores de vuelo mejorados. Aparte de las mejoras de los ordenadores, los instrumentos primarios análogos originales fueron reemplazados con monitores planos modernos a todo color, llamada la cabina de cristal, la cual es similar a la de los aviones modernos. Para facilitar la construcción de la ISS, las esclusas de aire de todos los orbitadores a excepción del Columbia[49]​ fueron reemplazados por un sistema de atraque externo para tener para tener mayor espacio para las cargas que se guardarían en la cubierta media del Transbordador durante misiones de reabastecimiento de la estación.

Los Motores Principales del Transbordador Espacial (SSMEs) fueron mejorados varias veces para aumentar su poder y fiabilidad. Esto explica frases como "Motores principales acelerando a 104%." Esto no significaba que los motores estaban empujando más allá de su límite. La figura del 100% era el nivel de poder original. Durante el programa de desarrollo, Rocketdyne determinó que el motor era capaz de operar segura y fiablemente a 104% de su aceleración original. La NASA decidió utilizar notación superior al 100% ya que reescalar el número significaría modificar el software de los ordenadores, entre otras cosas.

Durante las primeras dos misiones, la STS-1 y la STS-2, el tanque externo estaba pintado de blanco para proteger el aislamiento que cubría la mayoría del tanque, pero mejoras y pruebas determinaron que no era necesario. El peso ahorrado en no pintar el tanque resultó en una capacidad de carga mayor.[50]​ Se ahorró más peso al quitar algunos "stringers" internos en el tanque de hidrógeno que resultaron ser innecesarios. El tanque externo de bajo peso que resultó de eliminar estos componentes voló por primera vez en la STS-6[51]​ y se utilizó para la mayoría de las misiones de Transbordadores. Una versión mejorada se instaló y fue utilizada por primera vez en la STS-1. Esta versión estaba hecha de una aleación aluminio-litio 2195. Pesaba 3,4 toneladas métricas menos que los tanques anteriores, permitiendo que el Transbordador llevara elementos pesados a la órbita alta de la ISS.[51]​ Ya que el Transbordador no podía ser operado sin tripulación, estas mejoras se probaron por primera vez en vuelos operativos.

Los aceleradores sólidos fueron mejorados también. Ingenieros de diseño agregaron una tercera junta tórica a la articulación entre los segmentos después del desastre del Transbordador Espacial Challenger.

 
Las tres aperturas del Motor Principal con dos aperturas del Sistema de Maniobras Orbitales (OMS), con el estabilizador vertical arriba.

Se planearon muchas más actualizaciones al SRB para mejorar su desempeño y seguridad, pero nunca se realizaron. Estas culminaron en el cohete sólido de aceleración considerablemente más sencillo, barato, seguro y de mejor desempeño. Estos cohetes entraron en producción a inicios de los años 90 para apoyar a la Estación Espacial, pero se cancelaron para ahorrar dinero tras un gasto de $2,2 mil millones de dólares.[52]​ La pérdida del programa ASRB resultó en el desarrollo del Tanque Externo superligero (SLWT), el cual mejoró la capacidad de carga a pesar de no mejorar la seguridad. Además de esto, la Fuerza Aérea Americana desarrolló un diseño propio de un cohete SRB mucho más ligero utilizando un sistema de filamentos, pero esto también fue cancelado.

La misión STS-70 fue retrasada en 1995 cuando unos pájaros carpinteros hicieron agujeros en la espuma aislante del Tanque Externo del Discovery. Desde entonces, la NASA ha instalado búhos falsos que se deben quitar antes del lanzamiento.[53]​ La naturaleza delicada de la espuma de aislamiento había sido la causa del daño al Sistema de Protección Térmica, el escudo de calor y la envoltura térmica del orbitador. La NASA afirmó que este daño, a pesar de ser responsable del desastre del Transbordador Espacial Columbia el 1 de febrero de 2003, no afectaría a la conclusión de la ISS en el tiempo previsto.

Una variación del Transbordador que únicamente llevaría cargas al espacio fue propuesto y rechazado desde los años 80s. Era conocido como el Transbordador-C, y cambiaría reutilizabilidad por capacidad de carga, con un ahorro potencial grande al reutilizar tecnología diseñada para los Transbordadores Espaciales. Otra propuesta era convertir la bahía de carga en un área para pasajeros, con versiones variando desde 30 a 74 asientos, tres días en órbita y un precio de $1,5 millones de dólares por asiento.[54]

En la primera de cuatro misiones de los Transbordadores, los astronautas usaron trajes de gran altitud a presión-completa de la Fuerza Aérea Americana modificados, los cuales incluían un casco de presión-completa durante el ascenso y descenso. Desde el quinto vuelo hasta la pérdida del Challenger, trajes azules de nomex de una pieza de color azul claro con cascos de presión-parcial fueron utilizados. Una versión de los trajes de gran altitud modificados a presión-parcial y para ser menos estorbosos fue reincorporado cuando los vuelos reiniciaron en 1988. Este traje, conocido como el Traje de Despegue-Entrada terminó su vida de servicio a finales de 1995, y fue reemplazado por el Traje de Escape de Tripulación Avanzado (ACES), el cual se parecía al traje espacial de las misiones Gemini en diseño, pero mantenía el color naranja del traje de Despegue-Entrada.

Para extender la duración que los orbitadores podían mantenerse anclados a la ISS, el Sistema de Transferencia de Energía de Estación-a-Transbordador (SSPTS) fue instalado. El SSPTS permitía que estos orbitadores usaran energía proporcionada por la ISS para preservar sus consumibles. El SSPTS fue utilizado exitosamente por primera vez en STS-118.

Especificaciones

 
Ilustración del orbitador del Transbordador Espacial
 
Dibujo del Transbordador Espacial
 
Ilustración de un corte transversal del ala de un Transbordador Espacial
 
Transbordador Espacial y Soyuz-TM dibujados a escala
 
Dos Transbordadores espaciales en sus plataformas de lanzamiento. En esta ocasión se debe a la última misión de servicio al Hubble, donde la estación espacial no era alcanzable, por lo cual se necesitaría tener otro Transbordador listo en caso de necesitar un rescate de emergencia. (Ver STS-3xx)

Orbitador[55]​ (para el Endeavour, OV-105)

  • Longitud: 122,17 pies (37,2 m)
  • Ancho de alas: 78,06 pies (23,8 m)
  • Altura: 56,58 pies (17,2 m)
  • Peso vacío: 172 000 lb (78 017,8 kg)[56]
  • Peso de despegue bruto (del orbitador): 240 000 lb (108 862,1 kg)
  • Peso de aterrizaje máximo: 230 000 lb (104 326,2 kg)
  • Carga al aterrizar (carga de regreso): 32,000 lb (14,400 kg)[57]
  • Carga máxima: 55 250 lb (25 061 kg)
  • Carga a LEO (204 kilómetros (110,2 nmi) @ 28.5° inclinación: 27 500 kilogramos (60 627,2 lb)
  • Carga a LEO (407 kilómetros (219,8 nmi) @ 51.6° a la ISS): 16,05 kilogramos (35,4 lb)[58]
  • Carga a GTO: 8390 lb (3805,6 kg)
  • Carga a órbita polar: 28 000 lb (12 700,6 kg)
  • Dimensiones de la bahía de carga: 15 por 59 pies (4.6 por 18m)
  • Altitud operacional: 100 a 520 millas náuticas (190 a 960 km))
  • Velocidad: 7,743 m/s (27,870 km/h)
  • Etapa principal (SSME con tangue externo)
    • Motores: tres SSMEs de Bloque II de Rocketdyne, cada uno con una aceleración a nivel del mar de 393,800 lbf (1,752 kN) a 104% de poder.
    • Fuerza (al despegue al nivel del mar, 104% de poder, con los tres motores): 1,181,400 lbf (5,255 kN)
    • Impulso específico: 455 segundos (4.46 km/s)
    • Duración del quemado: 480 s
    • Combustible: Hidrógeno líquido/Oxígeno líquido
  • Sistema de maniobra orbital
    • Motores: 2 cohetes OMS
    • Fuerza: 53.4 kN (12,000 lbf) de aceleración total al vacío
    • Impulso específico: 316 segundos (3.10 km/s)
    • Duración del quemado: 150–250 s quemado típico; 1250 s quemado des-orbital
    • Combustible: MMH/N2O4
  • Tripulación: varía.
Los primeros vuelos de Transbordadores tenían una tripulación mínima de dos; muchas misiones posteriores lo cambiaron a cinco. Para el final del programa, típicamente volarían siete tripulantes; (comandante, piloto, varios especialistas de misión, uno de los cuales (MS-2) era designado el ingeniero de vuelo comenzando con STS-9 en 1983). En dos ocasiones, ocho astronautas volaron (STS-61-A, STS-71). El Transbordador podría acomodar a once personas en caso de una emergencia (ver STS-3xx).

Tanque externo (para SLWT)

  • Longitud: 153.8 pies (46.9m)
  • Diámetro: 27.6 pies (8.4m)
  • Volumen del propulsor: 2025 metros cúbicos
  • Peso vacío: 26 535 kg (58 499,7 lb)
  • Peso de despegue bruto (del tank): 756 000 kg (1 666 696,1 lb)

Cohetes impulsores sólidos

  • Longitud: 45,46 m (149,1 pies)[59]
  • Diámetro: 3,71 m (12,2 pies)[59]
  • Peso vacío (cada uno): 68 000 kg (149 914,5 lb)[59]
  • Peso de despegue bruto (cada uno): 571 000 kg (1 258 840,5 lb)[60]
  • Fuerza (al despegue, al nivel del mar, cada uno): 12,500 kN[34]
  • Impulso específico: 269. segundos (2.64 km/s)
  • Duración del quemado: 124 s

Pilar del sistema

  • Altura: 56 metros (180 pies)
  • Peso de despegue bruto: 2 000 000 kg (4 409 248,8 lb)
  • Fuerza de despegue total: 30,160 kN

Perfil de misión

 
Perfil de misión STS
 
Despegue del Transbordador Atlantis durante la puesta de sol en el 2001. El sol está detrás de la cámara, y la sombra de la línea de vapor apunta hacia la Luna.

Preparación del despegue

Todas las misiones del Transbordador Espacial se lanzaban desde el Centro Espacial Kennedy (KSC). El criterio de clima para el despegue incluía, pero no se limitaba a: precipitación, temperaturas, cubierta de nubes, pronóstico de truenos, viento y humedad.[61]​ El Transbordador no se lanzaba bajo condiciones donde le podría caer un rayo. Aeronaves comúnmente reciben rayos sin efectos adversos ya que la electricidad se dispersa sobre su estructura conductora y la aeronave no está conectada a tierra eléctrica. Al igual que la mayoría de las aeronaves, el Transbordador estaba construido primariamente de aluminio conductor, el cual normalmente protegería los sistemas internos. Sin embargo, durante el despegue el Transbordador dejaba atrás una línea de vapor que podría conectar a la nave a tierra eléctrica. La Regla de Yunque de la NASA para el despegue de un Transbordador decía que no podía aparecer una nube de yunque dentro de una distancia de 10 millas náuticas.[62]​ El Oficial del Clima de Despegue del Transbordador monitoreaba las condiciones del clima hasta que se anunciara la decisión final de cancelar el despegue. Además de esto, para el despegue, las condiciones climáticas tenían que ser aceptables en uno de los sitios de Aterrizaje de Aborto Transatlántico (uno de tantos modos de aborto para los Transbordadores Espaciales) al igual que el área de recuperación de los cohetes aceleradores sólidos.[61][63]​ Mientras que el Transbordador quizá habría podido recibir un rayo, una situación de ese tipo causó problemas en Apolo 12, así que para asegurar la seguridad de la tripulación y de la misión, la NASA decidió no despegar el Transbordador si existía posibilidad de que cayeran rayos (NPR8715.5).

Históricamente, el Transbordador no se lanzaría si su vuelo duraría entre diciembre y enero (transición de año, o YERO). Su software de vuelo, diseñado en los años 70, no fue diseñado para esto, y podría requerir que las computadoras del orbitador se resetearan en el cambio de año, lo cual podría causar un problema dentro de la órbita. En el 2007, ingenieros de la NASA crearon una solución para que los Transbordadores pudieran cruzar la frontera de fin de año.[64]

Lanzamiento

Después de la pausa final en la cuenta regresiva, en T-menos 9 minutos, el Transbordador pasaba por sus preparaciones finales para el lanzamiento, y la cuenta regresiva se controlaba automáticamente por el Secuenciador de Lanzamiento Terrestre (MCG), el software en el Centro de control de lanzamiento, que detenía el conteo si se detecta un problema crítico con cualquiera de los sistemas a bordo del Transbordador. El GLS cedía la cuenta a las computadoras a bordo del Transbordador a T-menos 31 segundos, en un proceso llamado secuencia de inicio automático.

En T-menos 16 segundos, El sistema de supresión de sonidos masivos (SPS) comenzaba a empapar la Plataforma de Lanzamiento Móvil (MLP) y las zanjas de los SRB con 1,100 metros cúbicos de agua para proteger al Orbitador de daño causado por la energía acústica del cohete reflejada del MLP durante el despegue.[65][66]

En T-menos 10 segundos, encendedores de hidrógeno eran activados en cada campana del motor para sofocar el gas estancado dentro de los conos antes de la ignición. El no quemar estos gases podría encender los sensores a bordo y crear la posibilidad de una presión excesiva, e incluso de la explosión del vehículo durante la fase de del encendido. Las bombas principales del cohete también comenzaban a cargar las cámaras de combustión con hidrógeno y oxígeno líquido. Las computadoras respondían a esta acción permitiendo que las computadoras redundantes iniciaran la fase de quemado.

 
Encendido de los cohetes principales del Transbordador Espacial

Los tres cohetes principales (SSMEs) iniciaban en T-6.6 segundos. Los cohetes principales se encendían secuencialmente por medio de las computadoras de propósito general (GPCs) a intervalos de 120ms. Los tres SSMEs eran requeridos para llegar a 90% de la fuerza máxima dentro de 3 segundos, en caso contrario las computadoras a bordo iniciarían un aborto RSLS. Si los tres cohetes indicaban un desempeño nominal para T-3 segundos, recibían el comando para entrar en la configuración de despegue y se enviaría el comando para preparar los SRBs para el encendido a T-0.[67]​ Entre T-6.6 segundos y T-3 segundos, mientras que los SSMEs se disparaban pero los SRBs seguían conectados a la plataforma, la diferencia de fuerza causaba que la pila de lanzamiento girara 25.5 pulgadas medidas a la punta del tanque externo. El retraso de 3 segundos después de la confirmación de operación del SSME era para permitir que la pila regresara casi a su posición vertical. En T-0 segundos, las 8 tuercas frágiles sujetando los SRBs a la plataforma se detonaban, los SSMEs se aceleraban al 100% de fuerza, y los SRBs eran encendidos. Para T+0.23 segundos, los SRBs acumulaban suficiente fuerza para comenzar el despegue, y llegaban a su presión interna máxima en T+0.6 segundos.[68]​ El Centro de Control de Misión de JSC asumía control del vuelo una vez que los SRBs estaban libres de la torre de lanzamiento.

Poco después del despegue, los cohetes principales del Transbordador se aceleraban a 104.5% y el vehículo comenzaba una maniobra de giro que lo posicionaba en la trayectoria correcta (azimuth) para la inclinación orbital planeada, y en una posición boca-abajo con las alas a nivel. El Transbordador Espacial volaba de cabeza durante el ascenso para permitir un ángulo ataque recortado que era favorable para las cargas aerodinámicas durante la región de alta presión dinámica, resultando en un factor de carga neto positivo, al igual que proporcionando a la tripulación con una vista del horizonte que podrían usar como referencia visual. El vehículo escalaba en un arco progresivamente más plano, acelerando mientras que la masa de los SRBs y del ET disminuía (al utilizar combustible). Para alcanzar una órbita baja se requiere una aceleración horizontal mucho mayor que la vertical.

Alrededor de 30 segundos dentro del ascenso, se reducía la potencia de los SSME - usualmente al 72%, aunque esto variaba - para reducir las fuerzas aerodinámicas actuando sobre el Trasbordador en un punto llamado Máx Q. Adicionalmente, el diseño de grano de propulsor de los SRBS causaba que su fuerza disminuyera por 30% a 50 segundos de iniciado el ascenso. Una vez que la dirección del Orbitador verificaba que Máx Q estaría dentro de los límites estructurales del Transbordador, se aceleraría de vuelta a 104.5%; la acción de disminuir y luego aumentar la fuerza era conocido como la "cubeta de fuerza" (thrust bucket). Para maximizar el desempeño, el nivel de fuerza y la sincronización de la cubeta de fuerza era formado para llevar al Transbordador tan cerca a sus límites aerodinámicos como era posible.[69]

 
Separación de los cohetes aceleradores sólidos (SRBs) durante STS-1. El tanque externo blanco mostrado en la foto se usó en STS-1 y STS-2. Misiones posteriores tuvieron un tanque naranja.

Alrededor de T+126 segundos, ajustadores pirotécnicos expulsaban a los SRBs y cohetes de separación pequeños los empujaban lateralmente lejos del vehículo. Los SRBs descendían con paracaídas hacía el océano para ser reutilizados. El Transbordador luego continuaría acelerando hacia su órbita con sus cohetes principales. La aceleración en este punto típicamente era alrededor de 0.9 G, y el vehículo tomaría un ángulo ligeramente por encima del horizonte - usaba sus tres cohetes principales para aumentar y luego mantener su altitud mientras que aceleraba horizontalmente hacia su órbita. Alrededor de 5.75 minutos dentro del ascenso, las líneas de comunicación directa con la tierra se desvanecían, por lo cual el Transbordador giraba boca-arriba para reconectar sus líneas de comunicación al sistema de Satélites de Rastreo y Relevo de Información.

Alrededor de 7 minutos y medio dentro del ascenso, la masa del vehículo era lo suficientemente baja para que los motores necesitaran disminuir su potencia para limitar la aceleración del vehículo a 3 . El Transbordador mantendría esta aceleración durante el siguiente minuto, y el corte al cohete principal (MECO) sucedía alrededor de 8 minutos y medio después del lanzamiento.[70]​ Los cohetes principales eran apagados antes de que se acabara por completo el propulsor, ya que si se acabara se podrían dañar los cohetes. El suministro de oxígeno se apagaba antes del suministro de hidrógeno, ya que los SSMEs reaccionaban de forma negativa a otros modelos de apagar. Unos segundos después de MECO, el ET era expulsado por ajustadores pirotécnicos.

A este momento del vuelo, el ET y el Transbordador tenían trayectorias suborbitales, flotando hacia su apogeo. Una vez ahí, alrededor de media hora después del MECO, los cohetes del OMS del Transbordador se disparaban para aumentar su perigeo y llegar a órbita, mientras que el ET caía de vuelta a la Tierra hacia el Océano Índico o el Océano Pacífico, dependiendo del perfil de lanzamiento,[55]​ y se quemaba en la atmósfera. El ET estaba diseñado de forma que se rompería, explotaría y desintegraría durante su re-entrada para garantizar que cualquier pedazo que cayera a la Tierra fuera pequeño.

Rastreo del ascenso

 
Sistema de Rastreo Contraves-Goerz Kineto usado para fotografiar al Transbordador Espacial durante el ascenso de despegue.
 
Brillo multicolor dejado atrás por el despegue de STS-131

El Transbordador era monitoreado durante su ascenso por medio de rastreo de alcance corto (10 segundos antes del despegue hasta 57 segundos después), alcance medio (7 segundos antes del despegue hasta 110 segundos después), y largo alcance (7 segundos antes hasta 165 segundos después).

Cámaras de corto alcance incluían 12 cámaras de 16 mm en la MLP y 8 de 16 mm en la Estructura Fija de Servicio, 4 cámaras fijas de alta velocidad ubicadas en el perímetro del complejo de lanzamiento además de 42 cámaras fijas con películas cinematográficas de 16 mm.

Cámaras de alcance medio incluían cámaras de rastreo operadas remotamente en el complejo de lanzamiento además de 6 sitios a lo largo de la costa al norte y sur inmediato de la plataforma, cada una con un lente de 800 mm y cámaras de alta velocidad corriendo a 100 cuadros por segundo. Estas cámaras solo corrían por 4-10 segundos dadas las limitaciones en la cantidad de cinta disponible.

Cámaras de largo alcance incluían aquellas montadas en el Tanque Externo (ET), los SRBs y el Orbitador mismo, las cuales transmitían video en vivo hacia la tierra, proporcionando información valiosa sobre cualquier escombro que cayera durante el ascenso. Cámaras de rastreo de largo alcance con cintas de 400-pulgadas y lentes de 200-pulgadas eran operadas por un fotógrafo en la Playa Playalina al igual que en 9 otros sitios desde 38 millas al norte en el Ponce Inlet hasta 23 millas al sur en la Base de la Fuerza Aérea Patrick (PAFB), y cámaras de rastreo óptico móviles adicionales se podían colocar en Merritt Island durante lanzamientos. Un total de 10 cámaras de alta definición eran utilizadas tanto para obtener información de ascenso para ingenieros como para redes televisivas como NASA TV y HDNet. El número de cámaras aumentó considerablemente y cámaras existentes fueron mejoradas bajo recomendación de la Mesa de Investigación del Accidente del Columbia para proporcionar mayor información sobre escombros durante el lanzamiento. Adicionalmente, durante los dos primeros vuelos después de la pérdida del Columbia y su tripulación, un par de aeronaves de reconocimiento WB-57 de la NASA equipados con video de alta definición y cámaras de infrarrojo volaron a 60,000 pies (18,288 m) para proporcional más vistas del ascenso de despegue.[71]​ El KSC también invirtió casi $3 millones de dólares en mejoras para los sistemas de análisis de video en apoyo al rastreo de escombros.[72]

En órbita

Una vez en órbita, el Transbordador usualmente volaba a una altitud de 320 km con respecto al nivel del mar, y ocasionalmente hasta 650 km.[73]​ En los años 80 y 90, muchos vuelos involucraban misiones de ciencia en el Spacelab de NASA/ESA, o el lanzamiento de varios tipos de satélites y sondas científicas. Para los años 90 e inicios de siglo, el enfoque había cambiado más al mantenimiento de la ISS, con menos lanzamientos de satélites. La mayoría de las misiones involucraban quedarse en órbita durante varios días o incluso semanas, aunque misiones más largas eran posibles usando un componente llamado Orbitador de Duración Extendida o manteniéndose unido a una estación espacial.

 
Atlantis unido al módulo Harmony de la ISS
 
Astronauta reparando el satélite Solar Maximum Mission.
 
Endeavour unido a la ISS

Reentrada y aterrizaje

 
Camino brillante de plasma dejado atrás por la re-entrada del Transbordador visto desde la ISS

El vehículo comenzaba su re-entrada disparando los cohetes del OMS, mientras que volaba de cabeza, parte trasera hacia delante, en dirección opuesta a su órbita por aproximadamente tres minutos, lo cual reducía la velocidad del Transbordador por alrededor de 322 km/h. Esto causaba que el perigeo de la órbita del Transbordador se disminuyera a la atmósfera superior de la Tierra. El Transbordador luego se volteaba.

El vehículo comenzaba a atravesar aire cada vez más denso en la termosfera baja a alrededor de 122 km, mientras viajaba a casi mach 25 (8,200 m/s). El vehículo era controlado por una combinación de impulsores RCS y superficies de control, para volar a un ángulo de 40° con la nariz hacia arriba, produciendo un arrastre muy grande el cual no solo disminuía la velocidad del Transbordador, sino que también reducía el calentamiento por la re-entrada. En lo que el vehículo se encontraba con aire progresivamente más denso, iniciaba una transición de nave espacial a aeronave. En una línea recta, su ángulo de 40° hacia arriba causaría que su ángulo de descenso se aplanara o incluso subiera. Para evitar que el vehículo ascendiera de nuevo, este realizaba una serie de giros en forma-S, cada uno durando varios minutos y teniendo un ángulo de 70° horizontalmente, mientras que mantenía su ángulo vertical de 40°. De esta forma disipaba velocidad horizontalmente en vez de verticalmente. Esto ocurría durante la fase más caliente de la re-entrada, cuando el escudo de calor brillaba rojo y las fuerzas-G estaban en un máximo. Para el final del último giro, la transición a aeronave estaba casi completa. El vehículo nivelaba su alas, bajaba su nariz a un clavado ligero y comenzaba su aproximación a la zona de aterrizaje.

La razón máxima planeo/levante-a-arrastre del orbitador varía considerablemente con su velocidad, yendo desde 1:1 a velocidades hipersónicas, 2:1 a velocidades supersónicas y llegando a 4.5:1 a velocidades subsónicas durante la aproximación y el aterrizaje.[74]

En la atmósfera baja, el orbitador vuela casi como un planeador convencional, a excepción de su razón de descenso mucho mayor, a más de 50 m/s. A aproximadamente mach 3, dos sondas de aire, ubicadas del lado izquierdo y derecho del fuselaje inferior del orbitador, son desplegadas para detectar la presión del aire relacionado con los movimientos del vehículo en la atmósfera.

Aproximación final y etapa de aterrizaje

Video de aterrizaje del Transbordador Espacial Endeavor al terminar la misión STS-127 en el 2009

Cuando la aproximación y la fase de aterrizaje comenzaba, el orbitador estaba a 3,000m de altura y 12 km de la pista de aterrizaje. Los pilotos aplicaban frenos aerodinámicos para ayudar a frenar al vehículo. La velocidad del orbitador disminuía de 682 a 346 km/h, aproximadamente, al tocar la pista (comparado con 260 km/h para un avión comercial). Para apoyar con los frenos de velocidad, un paracaídas de frenado de 12 metros se desplegaba cuando el vehículo (ya habiendo tocado la pista) estuviera a aproximadamente 343 km/h. El paracaídas era expulsado cuando el orbitador se alentaba a 110 km/h.

Procesamiento post-aterrizaje

 
El Discovery después de aterrizar en la Tierra, listo para que la tripulación desembarque.

Después de aterrizar, el vehículo se quedaba en la pista durante varias horas para que el orbitador pueda enfriarse. Equipos al frente y atrás del orbitador hacían pruebas buscando la presencia de hidrógeno, hidracina, monometilhidracina, tetróxido de dinitrógeno y amoniaco. Si se detectaba hidrógeno, se declaraba una emergencia, se apagaba el orbitador y equipos evacuarían el área. Un escolte de 25 vehículos especialmente diseñados y 150 ingenieros y técnicos entrenados se acercarían al orbitador. Líneas de purga y ventilación se conectarían para remover gases tóxicos de las líneas de combustible y la bahía de carga alrededor de 45-60 minutos después de aterrizar. Un cirujano de vuelo abordaba el orbitador para revisiones médicas iniciales de la tripulación antes de desembarcar. Una vez que la tripulación del orbitador habían desembarcado, la responsabilidad del vehículo se transfería del JSC al KSC[75]

Si la misión terminaba en la Base de la Fuerza Aérea Edwards en California, Puerto Espacial White Sands en Nuevo México o cualquier otra pista de aterrizaje que podría utilizar un orbitador en una emergencia, el orbitador era cargado arriba del Aeronave de Transporte del Transbordador Espacial, un 747 modificado, para transportar al Transbordador de vuelta al KSC, aterrizando en las Instalaciones de Aterrizaje de Transbordadores. Una vez que el Transbordador se encontraba en las Instalaciones de Aterrizaje de Transbordadores, el orbitador era remolcado 2 millas (3.2 km) por un camino especial y caminos normalmente solo accesado por camiones de visita y empleados del KSC hasta llegar a las Instalaciones de Procesamiento del Orbitador, donde comenzaba un proceso de preparación que duraba meses para estar listo para su siguiente misión.[75]

Sitios de aterrizaje

 
El Atlantis despliega su tren de aterrizaje en preparación para aterrizar.

La NASA prefería que los Transbordadores Espaciales aterrizaran en el KSC.[76]​ Si condiciones climáticas no lo permitían, el Transbordador podría retrasar su aterrizaje hasta que las condiciones fueran favorables, aterrizar en la Base de la Fuerza Aérea Edwards, California, o usar uno de varios sitios de aterrizaje alternativos alrededor del mundo. Un aterrizaje en cualquier lugar que no fuera el KSC significaba que después de aterrizar, el Transbordador tendría que ser conectado a la aeronave que la transportaría de regreso al Cabo Cañaveral. El Transbordador Espacial Columbia (STS-3) una vez aterrizó en el Puerto Espacial White Sands, Nuevo México; esto se veía como un último recurso ya que los científicos de la NASA creían que la arena podría dañar el exterior del Transbordador.

Había varios sitios de aterrizaje alternativos que jamás se utilizaron.[77][78]

Contribuyentes al riesgo

 
El Discovery conectado a la ISS en el 2011 (STS-133)

Un ejemplo de un análisis de riesgo técnico para una misión STS es SPRS iteración 3 contribuyentes de mayor riesgo para STS-133:[79][80]

  1. Golpes de escombros de micrometeoritos orbitales (MMOD)
  2. Falla catastrófica causada por el Cohete Principal del Transbordador Espacial
  3. Escombros de ascenso golpea a TPS llevando a LOCV en órbia o re-entrada
  4. Error de tripulación durante la re-entrada
  5. Falla catastrófica del RSRM inducido por RSRM (RSRM son los motores del cohete de los SRBs)
  6. Falla de COPV (los COPV son tanques internos del orbitador que contienen gas a alta presión)

Una evaluación de riesgos interno de la NASA (realizado por la Oficina de Garantía de la Seguridad del Programa de Transbordadores Espaciales en el JSC) publicada a finales del 2010 o inicios del 2011 concluyó que la agencia había seriamente subestimado los riesgos involucrados con operar el Transbordador. El reporte evaluó que había una probabilidad de 1 en 9 de una falla catastrófica durante los primeros 9 vuelos del Transbordador, pero que las mejoras del Transbordador que se realizaron posteriormente mejoraron el riesgo a 1 en 90.[81]

Historia de la flota

 
El prototipo OV-101 Enterprise toma vuelo por primera vez sobre las Instalaciones de Investigación de Vuelo Dryden, Edwards, California en 1977 como parte de las pruebas de aproximación y aterrizaje (ALT) del programa de Transbordadores STS.
 
Atlantis despega desde la Plataforma de Lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida en la misión STS-132 a la ISS a las 14:20 EDT el 14 de mayo del 2010. Este fue uno de los últimos vuelos del Atlantis antes de ser retirado.

Esta es una lista de eventos principales en la flota de orbitadores de los Transbordadores Espaciales.

Eventos principales de los Transbordadores Espaciales
Fecha Orbitador Evento / comentario
17 de septiembre de 1976 Enterprise Transbordador STS Enterprise salió de las instalaciones de ensamblaje en el Sur de California y se presentó ante un público de miles de personas.[82]
18 de febrero de 1977 Enterprise Primer vuelo, pegado a la aeronave de carga de Transbordadores durante todo el vuelo
12 de agosto de 1977 Enterprise Primer vuelo libre; cono de cola prendido, aterrizaje en pista de tierra.
26 de octubre de 1977 Enterprise Último vuelo libre del Enterprise; primer aterrizaje en la pista de cemento/asfalto de la Base de la Fuerza Aérea Edwards.
12 de abril de 1981 Columbia Primer vuelo de Columbia, primera prueba de vuelo orbital; STS-1
11 de noviembre de 1982 Columbia Primer vuelo operacional del Transbordador STS, primera misión en llevar a cuatro astronautas;STS-5
4 de abril de 1983 Challenger Primer vuelo del Challenger; STS-6
30 de agosto de 1984 Discovery Primer vuelo del Discovery; STS-41-D
3 de octubre de 1985 Atlantis Primer vuelo del Atlantis; STS-51-J
30 de octubre de 1985 Challenger Primera tripulación de ocho astronautas; STS-61-A
28 de enero de 1986 Challenger Desastre 73 segundos después del despegue; STS-51-L; los siete miembros de la tripulación fallecieron.
29 de septiembre de 1988 Discovery Primera misión post-Challenger; STS-26
4 de mayo de 1989 Atlantis Primera misión de Transbordador STS en lanzar una sonda interplanetaria, Magellan.
24 de abril de 1990 Discovery Lanzamiento del Telescopio Espacial Hubble; STS-31
7 de mayo de 1992 Endeavour Primer vuelo del Endeavour; STS-49
19 de noviembre de 1996 Columbia Misión de Transbordador más larga durando 17 días y 15 horas; STS-80
4 de diciembre de 1998 Endeavour Primera misión hacia la ISS; STS-88
1 de febrero de 2003 Columbia Se desintegró durante la re-entrada; STS-107; los siete miembros de la tripulación fallecieron.
25 de julio de 2005 Discovery Primera misión post-Columbia; STS-114
24 de febrero de 2011 Discovery Último vuelo del Discovery; STS-133
16 de mayo de 2011 Endeavour Última misión del Endeavour; STS-134[83][84]
8 de julio de 2011 Atlantis Último vuelo del Atlantis y de un Transbordador Espacial; STS-135

Fuentes: manifiesto de lanzamiento de NASA,[85]​ archivo de Transbordadores Espaciales de NASA[86]

Desastres de los transbordadores

El 28 de enero de 1986, el Challenger se desintegró 73 segundos después de su lanzamiento, debido al fracaso del SRB derecho, y mató a los siete astronautas que se encontraban a bordo. Este desastre fue causado por la deficiencia a baja temperatura de una junta tórica, en un sello crítico de la misión entre los segmentos de la carcasa de los SRB. El fracaso de una junta tórica del interior permitió que la combustión de gases calientes explotara,[87]​ las repetidas advertencias por parte de los ingenieros de diseño que  expresaban su preocupación por la falta de evidencia de las juntas tóricas cuando la temperatura estaba por debajo de 53° F (12 °C) habían sido ignoradas por los administradores de la NASA.

El 1 de febrero de 2003, el Columbia se desintegró durante la re entrada debido a los daños causados durante el lanzamiento en el borde de ataque del ala fabricada de un compuesto de carbón-carbón, matando a su equipo de siete personas. Los ingenieros de control habían hecho tres solicitudes separadas de imágenes de alta resolución tomadas por el Departamento de Defensa que habrían proporcionado una comprensión de la magnitud de los daños, mientras que el jefe de defensa del Sistema de Protección Térmica (TPS), el ingeniero pidió que a los astronautas a bordo del Columbia se les permitiera dejar el vehículo para que se pudieran inspeccionar los daños. Los gerentes de la NASA intervinieron para detener la asistencia del Departamento de Defensa y se les negó la solicitud de la caminata espacial,[88]​ por lo tanto la viabilidad de escenarios para la reparación de astronautas o de rescate por Atlantis no fue considerada por la dirección de la NASA en el momento.[89]

Retiro

 
La recibida a casa final del orbitador del Atlantis, 2011

La NASA retiró el transbordador espacial en el 2011, después de 30 años de servicio. El Transbordador fue originalmente concebido y se presentó al público como un "camión espacial¨, el cual debería, entre otras cosas, ser utilizado para construir una estación espacial de los Estados Unidos en órbita Terrestre baja a principios de 1990. Cuando la estación espacial de Estados Unidos se convirtió en el proyecto de la ISS, la cual sufrió de largos retrasos y cambios de diseño antes de que pudiera ser completada, la vida de servicio del transbordador espacial fue extendido varias veces hasta el 2011, sirviendo por lo menos 15 años más de lo que originalmente estaba diseñado. El Discovery fue el primero de los tres Transbordadores Espaciales restantes de la NASA en ser retirado.[90]

La última misión del Transbordador Espacial fue originalmente programada para finales del 2010, pero el programa se extendió más tarde a julio del 2011, cuando Michael Suffredini del programa de la ISS, dijo que se necesitaba un viaje adicional en el  2011 para entregar piezas a la Estación Espacial Internacional.[91]​ La misión final del Transbordador consistía en solo cuatro astronautas - Christopher Ferguson (comandante) , Douglas Hurley (piloto) , Sandra Magnus (especialista de misión 1) , y Rex Walheim (especialista de misión 2);[92]​ se llevó a cabo la misión del Transbordador espacial número 135 y la último a bordo del Atlantis, que fue lanzada el 8 de julio de 2011 y aterrizó con seguridad en el Centro Espacial Kennedy el 21 de julio de 2011 a las 5:57 p. m. EDT (09:57 GMT).[93]

Distribución de los orbitadores y otras piezas

 
Parche conmemorativo del Programa de Transbordadores Espaciales

La NASA anunció que transferiría los orbitadores a instituciones educativas o museos al concluir el programa de los Transbordadores Espaciales. Cada museo o institución es responsable por cubrir el precio de preparar y transportar cada vehículo para mostrarlo. 20 museos de alrededor de EUA enviaron propuestas para recibir uno de los orbitadores retirados.[94]​ La NASA también hizo bloques del sistema de protección térmica del Transbordador Espacial disponibles a escuelas y universidades por menos de $25 USD cada uno.[95]​ Alrededor de 7,000 bloques estaban disponibles, limitado a uno por institución.[95]

El 12 de abril del 2011, la NASA anunció la selección de ubicaciones para los orbitadores de Transbordadores restantes:[96][97]

  • Atlantis está en exposición en el Complejo de Visitas del KSC, cerca de Cabo Cañaveral, Florida. Llevó al complejo el 2 de noviembre del 2012.
  • Discovery llegó al Centro Udvar-Hazy del Museo Nacional del Aire y el Espacio del Instituto Smithsoniano en Chantilly, Virginia, cerca de Washington, D.C. el 19 de abril del 2012.
 
El Endeavour en el Aeropuerto Internacional de Los Angeles (LAX)
  • Endeavour fue entregado al Centro de Ciencias de California en Los Ángeles, California el 14 de octubre del 2012.
  • Enterprise (orbitador de pruebas atmosféricas) estaba en exposición en el Centro Udvar-Hazy del Museo Nacional del Aire y el Espacio, pero se movió al Museo del Mar-Aire-Espacio Intrepid de la Ciudad de Nueva York a mediadas del 2012[48]

Hardware de vuelo y de entrenamiento se tomarán desde el Centro Espacial Johnson e irán al Museo Nacional del Aire y del Espacio, y el Museo Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La maqueta del fuselaje completo, que incluye la bahía de carga y la sección de popa, pero sin alas, irá al Museo de Vuelo en Seattle. el simulador fijo de la Institución de Entrenamiento y Simulación de Misiones irá al Planetario Adler de Chicago, y el simulador de movimiento irá al Departamento de Ingeniería Aeroespacial de Texas A&M en College Station, Texas. Otros simuladores utilizados en el entrenamiento de astronautas de los Transbordadores irán al Museo de la Aviación Wings of Dreams en Starke, Florida y el Centro Espacial y Aéreo de Virginia, en Hampton Virginia.[94]

En agosto del 2011, la Oficina del Inspector General de la NASA (OIG) publicó una "reseña de la NASA sobre la Selección del monitor de localizaciones para el Orbitador del Transbordador Espacial", la revisión tenía cuatro conclusiones principales:[98]

  • "Las decisiones de la Nasa respecto a la colocación del Orbitador fueron el resultado de una agencia que creaba procesos que destacaron por encima de cualquier otra consideración sobre la localización de los Orbitadores en su lugar donde la mayoría de las personas tienen la oportunidad de verlas";
  • "El equipo cometió varios errores durante el proceso de evaluación, incluyendo uno que hubiera resultado en un "empate" numérico entre el Intrepid, El Complejo de Visitas Kennedy, y el Museo Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (Museo de la Fuerza Aérea) en Dayton, Ohio";
  • "No hay evidencia de que el equipo de recomendación o la decisión del Administrador fueran contaminadas por influencia política o de cualquier otra consideración inadecuada";
  • "Algunas de las decisiones de la NASA fueron hechas durante el proceso de selección – específicamente, su decisión de manejar los aspectos de la selección como si se tratara de una contratación pública competitiva y para retrasar el anuncio de sus decisiones de colocación hasta abril del 2011 (más de 2 años después de su primera solicitud de información de entidades interesadas) – esto puede intensificar desafíos a la Agencia y de los seleccionados a medida de que trabajen para completar el proceso de colocación los Orbitadores en sus nuevos hogares."

La NASA OIG tuvo tres recomendaciones, diciendo que la NASA debería: [98]

  • "Expeditamente revisar los planes financieros, logísticos y de muestra de los destinatarios para asegurar que sean viables y coherentes con los objetivos, horarios de procesamiento y entrega con la Agencia educativa";
  • "Asegurar que los pagos de los receptores están estrechamente coordinados con los horarios de procesamiento, para no impedir la capacidad de la NASA para preparar eficientemente a los Orbitadores para mostrarse en el museo, y proporcionar fondos suficientes antes de realizar el trabajo";
  • "Trabajar en estrecha colaboración con las organizaciones receptoras para reducir al mínimo las posibilidades de retraso en entrega en el calendario que podrían aumentar los costos de la Agencia o afectar otras misiones y prioridades de la NASA."

En septiembre del 2011, el CEO y dos miembros de la junta del Museo de Vuelo de Seattle se reunieron con el administrador de la NASA Charles Bolden, señalando "los errores significativos para decidir dónde colocar sus cuatro Transbordadores Espaciales retirados"; los errores alegados incluyen información inexacta sobre la asistencia al Museo de Vuelo, así como la disposición del sitio de exhibición del Museo Espacio-Mar-Aire Intrepid.[99]

Sucesores del transbordador espacial y su legado

 
El Transbordador STS realizaba varios experimentos en el espacio, como este experimento de ionización
 
Cámaras sprint, probadas por el Transbordador, se podrían utilizar en la ISS y otras misiones.

Hasta que otra nave espacial tripulada de los Estados Unidos estuviera lista, los equipos viajarán hacia y desde la Estación Espacial Internacional (ISS) exclusivamente a bordo de la nave espacial rusa Soyuz.

Un sucesor planeado para el Transbordador STS fue el "Shuttle II", durante los años 80 y 90, y más tarde el programa Constellation durante el período del 2004-2010. La CSTS era una propuesta para continuar operando comercialmente los Transbordadores STS, después de la NASA.[100]​ En septiembre del 2011, La NASA anuncio la selección del diseño para el nuevo STS que lanzará la nave espacial Orion y más hardware para misiones que van más allá de una órbita baja Terrestre.[101][102][103]

El programa de Servicios Comerciales de Transporte Orbital inició en el 2006 con el propósito de crear vehículos de carga no tripulados operados comercialmente para dar servicio a la ISS.[104]​ El programa de Desarrollo de Tripulación Comercial (CCDev) se inició en el 2010 para crear naves espaciales comerciales, capaces de entregar al menos cuatro miembros de la tripulación a la ISS, para permanecer conectados durante 180 días, y luego regresar de nuevo a la Tierra.[105]​ Estas naves hubieran sido operacionales para la década del 2010.[106]

En cultura

Transbordadores Espaciales han aparecido tanto en obras de ficción como en obras de no ficción, desde películas de niños hasta documentales. Ejemplo tempranos incluyen la película de James Bond de 1979, Moonraker; el videojuego de Activision de 1982 Space Shuttle: A Journey Into Space; y la novela de G. Harry Stine de 1981 Shuttle Down. En la película de 1986 SpaceCamp, el Atlantis es lanzado al espacio accidentalmente con un grupo de participantes del Campamento Espacial de EUA a bordo. En el videojuego The Dig de 1995, desarrollado por la compañía LucasArts, el transbordador Atlantis participó en la misión de transporte a los astronautas hacia el asteroide. La película de 1998 Armageddon mostró una tripulación combinada de trabajadores petroleros y militares de EUA que pilotean dos Transbordadores modificados para evitar la destrucción de la Tierra por un asteroide. La película del 2013 Gravity presenta al Transbordador Espacial ficticio Explorer, cuya tripulación sufre un accidente bajo una lluvia de basura espacial viajando a alta velocidad. Además, la franquicia Star Trek llamó Discovery a la nave principal de la serie Star Trek: Discovery en agradecimiento a que la NASA llamó al primer transbordador Enterprise, al igual que la famosa nave.

El Transbordador Espacial también ha sido convertido en varios juguetes y modelos; por ejemplo, un modelo del Trasbordado Espacial de Lego fue construido por visitas al Centro Espacial Kennedy,[107]​ y modelos más pequeños han sido vendidos comercialmente como un set estándar de "LegoLand". El Transbordador Espacial también aparece en varios simuladores de vuelo y simuladores de vuelo espacial como, por ejemplo: Microsoft Space Simulator, Orbiter, FlightGear, y X-Plane.

Conmemoraciones postales de EUA

El servicio Portal de EUA ha publicado varias versiones postales que muestran al Transbordador Espacial. La primera de estas estampas se publicó en 1981, y están en exhibición en el Museo Postal Nacional.[108]

Véase también

Relacionado con el transbordador STS

  • NASA TV, cobertura de lanzamientos y misiones

Naves espaciales similares

Enlaces externos

 
Insignia del Programa del Transbordador STS

Mayor lectura

  • J.R. Sklarof, Redundancy Management Technique for Space Shuttle Computer IBM J. RES. DEVEL, January 1976
  • NSTS 1988 Reference manual
  • How The Space Shuttle Works
  • NASA Space Shuttle News Reference – 1981 (PDF document)
  • Orbiter Vehicles
  • Lecture Series on the space shuttle from MIT OpenCourseWare

NASA

  • NASA Human Spaceflight – Shuttle: Estatus actual de misiones del Transbordador
  • Official NASA Human Space Flight Orbital Tracking system
  • NASA Shuttle Gallery: Newer images, audio, and video of the space shuttle program
  • NASA History Series Publications

Independiente de la NASA

  • Atlantis photo essay de Boston.com. (14 de mayo de 2010)
  • Space Shuttle Newsgroup – sci.space.shuttle
  • List of all Shuttle Landing Sites y un Map of Landing Sites
  • (ger.)
  • GRiD Compass History at Hrothgar's Cool Old Junk Page
  • They Write the Right Stuff : Software development for the Space Shuttle
  • Final Launch Image Gallery Photos of STS-135 taking off and reaching orbit
  • Space Shuttle collected news and commentary at The New York Times
  • Swaby, Rachel. "The Space Shuttle’s Impact on Pop Culture", Wired, June 28, 2011
  • El cortometraje "Space Shuttle: A Remarkable Flying Machine (1981)" está disponible para su descarga gratis en Internet Archive [más]
  • "Space Shuttle" a 1975 Flight article by Bill Gunston
  • High resolution spherical panoramas over, under, around and through Discovery, Atlantis and Endeavour

Referencias

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transbordador, este, artículo, trata, sobre, transbordadores, espaciales, estadounidenses, para, otros, usos, este, término, véase, transbordador, espacial, desambiguación, transbordador, espacial, space, transport, system, sistema, transporte, espacial, nave,. Este articulo trata sobre los transbordadores espaciales estadounidenses Para otros usos de este termino vease Transbordador espacial desambiguacion El Transbordador espacial STS Space Transport System Sistema de Transporte Espacial era una nave espacial de la NASA parcialmente reutilizable para orbita baja terrestre Su nombre se deriva de un plan de 1969 para un sistema de naves espaciales reutilizables de las cuales solo el Transbordador fue financiado 1 El 10 de marzo de 1981 se realizo el primero de cuatro vuelos orbitales de prueba abriendo paso a vuelos operativos en 1982 Los Transbordadores espaciales fueron utilizados en 135 misiones entre 1981 y 2011 lanzados desde el Centro Espacial Kennedy KSC en Florida Estados Unidos Misiones operacionales lanzaron varios satelites sondas interplanetarias y el Telescopio Espacial Hubble HST realizaron experimentos cientificos en orbita y participaron en la construccion y el servicio de la Estacion Espacial Internacional ISS El tiempo total de mision de la flota de Transbordadores fue 722 dias 19 horas 21 minutos y 23 segundos 2 Transbordador espacialEl transbordador espacial Discovery despega al comienzo de la mision STS 120 CaracteristicasFuncionalidadSistema de lanzamiento y reentrada mayormente reutilizable Solo el tanque externo no se reutiliza FabricanteUnited Space Alliance Thiokol Alliant Techsystems SRBs Lockheed Martin Martin Marietta ET Rockwell Boeing orbitador Pais de origen Estados UnidosCoste por lanzamiento1 5 mil millones de dolares 1500 millones de dolares 2008 MedidasAltura56 1 mDiametro8 69 mMasa2 030 tEtapas2CapacidadesCarga util a OTB24 400 kg Carga util a GTO3 810 kgHistorial de lanzamientoEstadoRetiradoLugar de lanzamientoLC 39 Kennedy Space CenterSLC 6 Base Vandenberg no usada Totales135Con exito134Fracasos1 fallo en el lanzamiento Challenger Otros1 fallo en la reentrada Columbia Vuelo inaugural12 de abril de 1981Cargas destacablesTracking and Data Relay SatellitesSpacelabGrandes ObservatoriosGalileoMagellancomponentes de la ISSHubblePropulsores Cohetes aceleradores solidosNº de Propulsores2Motores1 solidoEmpuje12 5 MN cada uno despegue al nivel del marImpulso especifico269 sTiempo de quemado124 sPropelentesolidoPropulsoresEmpuje2 800 000 lbfPrimera etapa Tanque externoMotores ninguno 3 SSMEs situados en el Orbitador Empuje5 45220 MN total despegue al nivel del marImpulso especifico455 sTiempo de quemado480 sPropelenteLOX LH2Segunda etapa OrbitadorMotores2 OMEEmpuje53 4 kN de empuje combinado total en el vacioImpulso especifico316 sTiempo de quemado1250 sPropelenteMMH N2O4 editar datos en Wikidata Los componentes de los Transbordadores incluian el Vehiculo Orbital OV un par de cohetes aceleradores solidos recuperables SRBs y el Tanque Externo ET desechable que contenia hidrogeno y oxigeno liquido Los Transbordadores se lanzaban verticalmente como un cohete convencional con dos SRBs operando en paralelo con los tres motores principales del OV los cuales obtenian su combustible del ET Los SRBs eran expulsados antes de que el vehiculo entrara en orbita El ET se expulsaba inmediatamente antes de la insercion orbital lo cual utilizaba los dos motores del Sistema de Maniobras Espaciales OMS Al final de la mision el transbordador disparaba su OMS para desorbitar y reentrar a la atmosfera El transbordador planeaba a una pista de aterrizaje ubicada en el Rogers Dry Lake en la Base de la Fuerza Aerea Edwards en California o en las Instalaciones de Aterrizaje de Transbordadores en el KSC Tras aterrizar en Edwards el transbordador era llevado por el Avion Transportador de Transbordadores de vuelta al KSC Este avion era un Boeing 747 modificado El primer transbordador Enterprise fue construido para pruebas de aproximacion y aterrizaje y no tenia capacidad orbital El nombre de este Transbordador proviene de la nave espacial del mismo nombre de la serie de ciencia ficcion Star Trek Viaje a las Estrellas Cuatro orbitadores operacionales fueron construidos en un inicio Columbia Challenger Discovery y Atlantis De estos Challenger y Columbia fueron destruidos en accidentes durante sus misiones en 1986 y 2003 respectivamente En total 14 astronautas murieron Un quinto transbordador operativo Endeavour fue construido en 1991 para reemplazar a Challenger El Transbordador espacial fue retirado del servicio al final de la ultima mision de Atlantis el 21 de julio de 2011 Indice 1 General 2 Historia temprana 3 Descripcion 3 1 Vehiculo orbital 3 2 Tanque externo 3 3 Cohetes aceleradores solidos 3 4 Elementos complementarios del orbitador 3 4 1 Spacelab 3 5 Sistemas de vuelo 3 6 Marcas e insignia del orbitador 3 7 Actualizaciones 3 8 Especificaciones 4 Perfil de mision 4 1 Preparacion del despegue 4 2 Lanzamiento 4 2 1 Rastreo del ascenso 4 3 En orbita 4 4 Reentrada y aterrizaje 4 4 1 Aproximacion final y etapa de aterrizaje 4 5 Procesamiento post aterrizaje 4 6 Sitios de aterrizaje 4 7 Contribuyentes al riesgo 5 Historia de la flota 5 1 Desastres de los transbordadores 6 Retiro 6 1 Distribucion de los orbitadores y otras piezas 7 Sucesores del transbordador espacial y su legado 8 En cultura 8 1 Conmemoraciones postales de EUA 9 Vease tambien 9 1 Relacionado con el transbordador STS 9 2 Naves espaciales similares 10 Enlaces externos 10 1 Mayor lectura 10 2 NASA 10 3 Independiente de la NASA 11 ReferenciasGeneral EditarLos Transbordadores espaciales eran vehiculos de vuelo espacial humano parcialmente reutilizables 3 capaces de llegar a orbita baja Fueron utilizados por la NASA entre 1981 y 2011 Fue el resultado de estudios de diseno de Transbordadores realizados por la NASA y la Fuerza Aerea de los Estados Unidos en los anos 60 Inicialmente fue propuesto para el desarrollo como parte de una segunda generacion de Sistemas de Transporte Espacial STS ambiciosa que seguiria al Programa Apolo En un informe de septiembre de 1969 de un grupo de trabajo espacial comandado por el Vice Presidente Spiro Agnew El corte de presupuesto a la NASA por parte del entonces presidente Richard Nixon tras la conclusion del Programa Apolo causo que se tuvieran que retirar todos los componentes del sistema a excepcion del Transbordador mismo al cual la NASA le aplico el nombre STS 1 El vehiculo consistia en un avion espacial para orbita y reentrada alimentado por tanques desechables de hidrogeno y oxigeno liquido con cohetes aceleradores solidos reutilizables que se podian separar del cuerpo principal La primera de cuatro pruebas orbitales se realizo en 1981 y llevo a cabo vuelos operativos comenzando en 1982 todos lanzados desde el Centro Espacial Kennedy KSC en Florida EE UU El sistema fue retirado de servicio en el 2011 despues de 135 misiones 4 con el Atlantis realizando el ultimo despegue del programa el 8 de julio de 2011 5 El programa termino cuando el Atlantis aterrizo en el KSC el 21 de julio de 2011 Misiones importantes incluyeron lanzar varios satelites y sondas interplanetarias 6 realizando experimentos cientificos y ayudando con la construccion y servicio de estaciones espaciales El primer vehiculo orbitador Enterprise fue construido para las pruebas iniciales de aproximacion y aterrizajes y no tenia motores escudo de calor u otros sistemas necesarios para vuelos orbitales 7 Un total de cinco transbordadores operativos fueron construidos De estos dos fueron destruidos en accidentes Los Transbordadores fueron usados para misiones orbitales espaciales por la NASA el Departamento de Defensa de EE UU DoD la Agencia Espacial Europea ESA Japon y Alemania 8 9 Estados Unidos financio el desarrollo y las operaciones de los Transbordadores a excepcion de los modulos de Spacelab usados en D1 y D2 por Alemania 8 10 11 12 13 SL J fue parcialmente financiado por Japon 9 Para el lanzamiento el Transbordador consistia en el Stack incluyendo el Tanque Externo ET naranja en los dos primeros lanzamientos el ET era blanco 14 15 dos cohetes aceleradores solidos SRBs delgados blancos y el Vehiculo Orbital OV el cual contenia la tripulacion y la carga util Algunas cargas eran lanzadas a orbitas mayores con una de dos etapas superiores desarrolladas para el STS Modulo de Asistencia de Carga de una etapa o Etapa Inercial Superior de dos etapas El Transbordador espacial era montado en el Edificio de Construccion de Vehiculos y luego posicionado sobre una plataforma de lanzamiento movil sostenida por tuercas fragiles 16 en cada SRB que se detonaban durante el lanzamiento 17 STS 129 listo para despegar El Transbordador ensamblado se lanzaba verticalmente como un cohete convencional Despegaba con el poder de sus dos SRBs y sus tres motores principales los cuales eran alimentados por hidrogeno y oxigeno liquido desde el ET El Transbordador espacial tenia un ascenso de dos etapas Los SRBs proporcionaban empuje adicional durante el despegue y la primera etapa del vuelo Aproximadamente dos minutos despues del despegue las tuercas fragiles eran detonadas para soltar los SRBs los cuales descendian con el apoyo de paracaidas al oceano y ser recuperados por barcos para ser reparados y reutilizados El transbordador y el ET continuarian ascendiendo en un plan de vuelo cada vez mas horizontal bajo el poder de los motores principales Al alcanzar una velocidad de 7 8 km s los motores principales se apagarian El ET conectado por dos tuercas fragiles 18 era expulsado y se quemaba en la atmosfera 19 Tras expulsar el tanque externo los motores del Sistema de Maniobras Espaciales OMS se usaban para ajustar la orbita El transbordador posicionaba astronautas y cargas como satelites o partes de estaciones espaciales en una orbita baja terrestre 20 Normalmente entre cinco y siete miembros de la tripulacion viajaban en el transbordador Dos miembros de la tripulacion el comandante y el piloto eran suficiente para un vuelo minimo como en los cuatro primeros vuelos de prueba de STS 1 a STS 4 La capacidad de carga habitual era alrededor de 50 045 lb 22 700 kg pero podia ser aumentada dependiendo de la configuracion de lanzamiento elegida El orbitador llevaba su carga en un compartimiento especial con puertas que se abrian a lo largo de su lado superior caracteristica que distinguio al Transbordador Espacial de otras naves Esta caracteristica hizo posible el despliegue de grandes satelites como el Telescopio Espacial Hubble al igual que la captura y regreso a la Tierra de cargas pesadas Cuando el transbordador terminaba su ultima mision disparaba sus propulsores OMS para bajar de su orbita y reentrar a la atmosfera 20 Durante el descenso el orbitador pasaba por varias capas de la atmosfera y desaceleraba de velocidades hipersonicas principalmente por aerofrenado En la atmosfera baja y en la etapa de aterrizaje se asemejaba mas a un planeador pero controlado con motores del sistemas de control de reaccion RCS y superficies de vuelo activadas hidraulicamente controladas por fly by wire Aterrizaba en una pista larga como un avion convencional La forma aerodinamica era un balance entre las demandas de velocidades radicalmente diferentes y presion aerea durante la reentrada vuelo hipersonico y subsonico Como consecuencia el orbitador tenia una tasa de hundimiento alta en altitudes bajas y pasaba de usar impulsores RCS en altitudes altas a superficies de vuelo en la atmosfera baja Historia temprana EditarVease tambien Programa del transbordador espacial Presidente Nixon derecha con el Administrador de la NASA Fletcher en enero de 1972 tres meses antes de que el Congreso aprobara el financiamiento para el programa de Transbordadores El diseno formal de lo que llegaria a ser el Transbordador Espacial comenzo con el contrato de estudios de diseno de Fase A emitido a finales de los anos 60 La concepcion habia empezado dos decadas antes incluso antes del Programa Apolo de los anos 60 Uno de los lugares de los cuales surgio el concepto de una nave espacial que pudiera regresar del espacio y realizar un aterrizaje horizontal fue desde la NACA en 1954 en la forma de un experimento de investigacion aeronautica llamado X 15 La propuesta de la NACA fue presentada por Walter Dornberger En 1958 el concepto del X 15 llevo a que se propusiera lanzar un X 15 al espacio y otro avion espacial de la serie X fue propuesto el X 20 Dyna Solar junto a otros conceptos y estudios de aviones espaciales Neil Armstrong fue seleccionado como piloto tanto para el X 15 como para el X 20 A pesar de que el X 20 jamas fue construido un avion espacial de diseno similar si se construyo varios anos despues y fue entregado a la NASA en enero de 1966 bajo el Nombre HL 10 A mediados de los anos 60 la Fuerza Aerea americana realizo estudios clasificados en sistemas de transporte espacial de nueva generacion y concluyeron que disenos semi reutilizables eran los mas baratos Propuso un programa de desarrollo con un inicio inmediato en un vehiculo de Clase I con motores desechables seguido por un desarrollo mas lento de un diseno semi reutilizable de Clase II y posiblemente un diseno reutilizable de Clase III En 1967 George Mueller visito la base de la NASA para estudiar las opciones 8 personas atendieron y presentaron una gran variedad de disenos incluyendo disenos anteriores de la Fuerza Aerea como el X 20 Dyna Solar En 1968 la NASA empezo oficialmente a trabajar en lo que entonces se conocia como el Vehiculo de Lanzamiento y Reentrada Integrado ILRV Al mismo tiempo la NASA tuvo una competicion alternativa para el Motor Principal del Transbordador Espacial SSME Las oficinas de la NASA en Houston y Hunstville realizaron una Solicitud de Propuesta RFP conjunta para estudios del ILRV para disenar una nave que podria mandar una carga a orbita pero tambien reentrar a la atmosfera y volar asi de vuelta a la Tierra Por ejemplo una de las respuestas era para un diseno de dos etapas que tenia un impulsor grande y un orbitador pequeno llamado el DC 3 uno de varios disenos de Transbordador de Fase A Al terminar los estudios de Fase A las fases B C y D evaluaron profundamente los disenos hasta 1972 En el diseno final la parte inferior consistia en cohetes aceleradores solidos recuperables y la parte superior era un tanque externo desechable 21 En 1969 el presidente Richard Nixon decidio apoyar la continuacion del desarrollo del programa de Transbordadores Espaciales Una serie de programas de desarrollo y analisis refinaron el diseno basico antes de entrar al desarrollo final y las pruebas En agosto de 1973 el X 24B mostro que un avion espacial sin energia podria reentrar a la atmosfera terrestre para realizar un aterrizaje horizontal Ministros Europeos se vieron en Belgica en 1973 para autorizar el proyecto orbital tripulado de Europa del Oeste y su contribucion mas grande al programa de Spacelab y los Transbordadores Espaciales 22 Spacelab proporcionaria un laboratorio espacial orbital multidisciplinario y mas equipo espacial para el Transbordador 22 Descripcion Editar STS 1 en la plataforma de lanzamiento diciembre de 1980 El Transbordador espacial fue el primer orbitador operativo disenado para ser reutilizado Llevaba varias cargas a una orbita baja terrestre proporcionaba una rotacion de tripulacion y suministros a la Estacion Espacial Internacional ISS y le ofrecia mantenimiento a satelites El orbitador podria incluso recuperar satelites y otras cargas para traerlas de vuelta a la Tierra Cada Transbordador estaba disenado para poder durar 100 lanzamientos o 10 anos de vida util aunque esto luego fue extendido La persona a cargo de disenar el STS fue Maxime Faget quien tambien ayudo con el diseno de naves espaciales previas como Mercury Gemini y Apolo El tamano y la forma del Transbordador fue determinado principalmente por la necesidad de poder acomodar los satelites comerciales y militares mas grandes al igual que poder tener un rango cruzado de recuperacion de 1 000 millas para poder cumplir los requisitos de la USAF para misiones clasificadas para poder abortar de un lanzamiento y entrar en una orbita polar Esta fue la razon principal del inmenso tamano de las alas del Transbordador en comparacion con disenos comerciales modernos los cuales tienen pocas superficies de control para planear Otros factores que influyeron en la decision de optar por cohetes solidos y un tanque desechable incluyeron el deseo del Pentagono por obtener un vehiculo de alta capacidad de carga para el lanzamiento de satelites y el deseo de la administracion de Nixon de reducir el coste de la exploracion espacial por medio de naves espaciales con componentes reutilizables Cada Transbordador espacial era un sistema de lanzamiento reutilizable compuesto por tres partes principales el OV reutilizable el ET desechable y dos SRBs reutilizables 23 Unicamente el OV entraba en orbita tras la expulsion de los impulsores y el tanque El vehiculo era lanzado verticalmente como un cohete convencional y el orbitador planeaba hasta hacer un aterrizaje horizontal como un avion Al final se podia reparar cualquier dano y dejarlo listo para el siguiente lanzamiento Los SRBs descendian con un paracaidas hasta caer en el oceano donde podian ser remolcados a la costa y reparados para ser reutilizados Discovery entrando en orbita visto aqui inmediatamente despues de la separacion del SRB Cinco OVs fueron construidos Columbia OV 102 Challenger OV 099 Discovery OV 103 Atlantis OV 104 y Endeavour OV 105 Un modelo Inspiration actualmente se encuentra a la entrada del Salon de Fama de Astronautas Una nave adicional Enterprise OV 101 fue construido para las pruebas atmosfericas de planeo y aterrizaje originalmente se planeo prepararlo para operaciones orbitales al final de las pruebas pero se determino que seria mas barato preparar el articulo de pruebas estructurales STA 099 el cual se volvio el Challenger En 1986 el Transbordador espacial Challenger se desintegro 73 segundos despues del despegue y se utilizaron componentes que sobrevivieron para construir el Endeavour como sustituto La construccion del Endeavour costo aproximadamente 1 7 mil millones de dolares El Columbia sufrio un accidente catastrofico por encima de Texas durante la reentrada en el 2003 Cada lanzamiento de los Transbordadores costaba alrededor de 450 millones de dolares 24 Roger A Pielke Jr ha estimado que el programa de los Transbordadores Espaciales hasta 2008 costo alrededor de 170 mil millones de dolares valor del dolar de 2008 El coste promedio por vuelo era de 1 5 mil millones de dolares 25 Dos misiones fueron pagadas por Alemania Spacelab D1 y D2 con un centro de control de carga en Oberpfaffenhofen 26 27 D1 fue la primera vez que el control de carga de una mision STS no estaba bajo control americano 8 A veces el propio orbitador era referido como el Transbordador Espacial Esto no era tecnicamente correcto ya que el Transbordador Espacial era la combinacion del orbitador el tanque externo y los dos cohetes aceleradores solidos Estos componentes una vez ensamblados en el Edificio de Ensamblaje Vertical eran conocidos como el Stack 28 La responsabilidad de los componentes del Transbordador estaba repartida entre multiples centros de la NASA El Centro Espacial Kennedy era responsable del despegue aterrizaje y operaciones de regreso para orbitas ecuatoriales la Base de la Fuerza Aerea de Vandenberg era responsable del despegue aterrizaje y operaciones de regreso para orbitas polares aunque esto nunca fue usado el Centro Espacial Johnson sirvio como el punto central de todas las operaciones de Transbordadores el Centro de Vuelos Espaciales Marshall era responsable de los motores principales tanque externo y los cohetes aceleradores solidos el Centro Espacial John C Stennis condujo las pruebas de los motores principales y el Centro de Vuelo Espacial Goddard la red de rastreo global 29 Vehiculo orbital Editar Articulo principal Orbitador del transbordador espacial Perfiles de lanzamiento de los Transbordadores espaciales De izquierda a derecha Columbia Challenger Discovery Atlantis y Endeavour El orbitador es visualmente similar a una aeronave convencional con alas doble delta barridas a 81 en el lado interno y de 45 del externo Su estabilizador vertical esta barrido hacia atras 50 Los cuatro flaps montados en las partes traseras de las alas el freno de velocidad ubicado en la parte trasera del estabilizador junto con la solapa de cuerpo controlaban al orbitador durante el descenso y aterrizaje La bahia de carga del orbitador media 4 6 por 18 m comprendiendo la mayoria del fuselaje Informacion desclasificada en el 2011 mostro que la bahia de carga estaba disenada por la Oficina Nacional de Reconocimiento especificamente para acoplar el satelite espia KH 9 HEXAGON 30 Dos puertas parcialmente simetricas que abrian a lo largo de la bahia abarcaban toda la parte superior Las cargas generalmente se cargaban horizontalmente mientras que el orbitador estaba vertical en la plataforma de lanzamiento y descargadas verticalmente en microgravedad por el brazo robotico remoto controlado por astronautas astronautas en EVA o con energia de la misma carga Los tres Motores Principales del Transbordador STS SSMEs estan montados a los lados del fuselaje trasero del orbitador en un patron triangular Las cabezas del motor pueden girar 10 5 verticalmente y 8 5 horizontalmente durante el ascenso para cambiar la direccion de la propulsion y asi maniobrar la nave La estructura del orbitador esta compuesta principalmente por una aleacion de aluminio aunque la estructura del motor es principalmente una aleacion de titanio Los orbitadores operacionales que fueron construidos fueron el OV 102 Columbia OV 099 Challenger OV 102 Discovery OV 104 Atlantis y OV 105 Endeavour 31 Trasbordador Espacial Atlantis sobre un Boeing 747 vehiculo de transporte de transbordadores SCA 1998 NASA Trasbordador Espacial Endeavour sobre un avion de transporte de transbordadores Vista superior de Atlantis montado sobre la Plataforma de Lanzamiento MLP antes de STS 79 Dos mastiles de servicio TSMs atados a ambos lados de la cola del orbitador contienen conexiones para cargar combustible y poder electrico Se libera agua sobre la plataforma de lanzamiento movil 39A al inicio de una prueba de sistemas de supresion de sonido en 2004 Durante el lanzamiento 350 000 galones de agua caen en la plataforma en 41 segundos 32 Tanque externo Editar La funcion principal del tanque externo ET del Transbordador Espacial era proporcionar combustible de oxigeno e hidrogeno liquido a los motores principales Tambien era la columna del vehiculo de lanzamiento proporcionando puntos de conexion para los dos cohetes aceleradores solidos y el orbitador El ET era la unica parte del Transbordador STS que no se reutilizaba A pesar de que los ETs siempre eran expulsados pudo haber sido posible llevarlos a orbita y reutilizarlos como para incorporarse a una estacion espacial 19 33 Cohetes aceleradores solidos Editar Articulo principal Cohetes Aceleradores Solidos transbordador espacial Dos cohetes aceleradores solidos SRBs daban 12 500 kN de empuje al despegar 34 esto era el 83 del impulso total durante el despegue Los SRBs eran expulsados dos minutos despues del despegue a una altura de aproximadamente 45 72 km abriendo paracaidas y cayendo al oceano para ser recuperado 35 La cobertura de los SRBs estaba hecha de acero de 13 mm de grosor 36 Los SRBs eran reutilizados varias veces el encapsulamiento usado en las pruebas de motor del Ares I en 2009 consistia en coberturas de motores que ya habian volado colectivamente en 48 misiones de Transbordador incluyendo la STS 1 37 Los astronautas que han volado en varias naves cuentan que el Transbordador proporciona un viaje mas movido que el cohete del programa Apollo o la nave Soyuz 38 39 Las vibraciones adicionales eran causadas por los cohetes aceleradores solidos ya que el combustible solido no quema tan constantemente como el liquido La vibracion se calma cuando los cohetes aceleradores solidos se desprenden 40 41 Elementos complementarios del orbitador Editar El orbitador podia utilizarse en conjunto con una gran variedad de complementos dependiendo de la mision Esto incluia laboratorios orbitales cohetes aceleradores extra para lanzar cargas hacia el espacio y muchas funciones mas dadas por el Orbitador de Duracion Extendida los modulos Logisticos de multiples fines o el Canadarm SRMS Una etapa superior llamada la Etapa de Transferencia de orbita se utilizo una vez 42 Otro tipo de sistemas eran parte del sistema modular Spacelab pallets igloo IPS etc los cuales tambien apoyaban a misiones especiales como la SRTM 43 Modulo de propositos Multiples Leonardo Se descarga a IUS con el Galileo Modulo de Asistencia de Carga PAM D con un satelite Orbitador de Duracion Extendida siendo instalado Spacelab en orbita SRMS Canadarm Spacelab Editar Articulo principal Spacelab Spacelab LM2 Un componente principal el Programa de Transbordadores STS era el Spacelab principalmente contribuido por una union de varios paises Europeos y operaba en conjuncion con Estados Unidos y socios internacionales 43 Basado en un sistema de modulos presurizados paletas y sistemas las misiones del Spacelab se ejecutaban en ciencias multidisciplinarias logisticas orbitales y cooperacion internacional 43 Mas de 29 misiones volaron en temas variando desde astronomia microgravedad radar y ciencias de la vida entre otras 43 Componentes fisicos del Spacelab tambien sirvieron para dar apoyo al Hubble HST y el reabastecimiendo de estaciones espaciales 43 En la STS 2 y la STS 3 se hicieron pruebas y la primera mision completa la Spacelab 1 STS 9 despego el 28 de noviembre de 1983 43 El programa Spacelab empezo formalmente en 1973 tras una junta en Bruselas Belgica por lideres Europeos 22 Dentro de la decada el Spacelab entro en orbita y proporciono un taller orbital y sistemas de hardware para Europa y EE UU 22 Se logro cooperacion internacional ciencia y exploracion en el Spacelab 43 Sistemas de vuelo Editar El Transbordador fue una de las primeras naves en usar un sistema de control computerizado de vuelo por vuelo por cable digital Esto significa que no existia conexion mecanica o hidraulica entre la palanca de control del piloto y las superficies de control o los motores hetes RCS El algoritmo de control se basaba en una metodologia clasica de Integral Derivada Proporcional PID Una preocupacion de utilizar sistemas digitales de vuelo por cable era la posibilidad de que fallara Se investigo bastante sobre el sistema computacional del Transbordador El Transbordador usaba cinco ordenadores de uso general GPCs redundantes de 32 bits de IBM modelo AP 1 1 constituyendo un tipo de sistema embebido Cuatro ordenadores usaban software especializado llamado el Sistema de Software de Avionica Primario PASS Un quinto ordenador de respaldo utilizaba un software separado llamadel Sistema de Vuelo de Respaldo BFS Se referia colectivamente a los ordenadores como Sistema de Procesamiento de Datos DPS 44 45 La meta del diseno del DPS del Transbordador era una confianza de fallo operacional fallo seguro Despues de un solo fallo el Transbordador podria continuar la mision Despues de dos fallos aun podria aterrizar a salvo Simulacion del SSVL a Mach 2 46 y 20 116 m El color de la superficie del vehiculo en esta imagen esta determinado por el coeficiente de friccion y los contornos grises representen la densidad del aire a su alrededor calculado mediante el software OVERFLOW Los cuatro GPCs operaban en marcha revisandose entre ellos Si uno daba un resultado distinto al de los otros tres por ejemplo si uno fallaba los tres ordenadores funcionales votaban para sacarlo del sistema Esto le aislaba del control vehicular Si un segundo ordenador fallaba los dos aun funcionales votaban para sacarlo tambien Un fallo muy improbable hubiera sido que dos de los ordenadores proporcionaran un resultado A y los otras dos un resultado B En este caso improbable uno de los dos pares era elegido al azar El BFS era software desarrollado por separado usado en el quinto ordenador usado unicamente si el sistema primario de cuatro ordenadores fallaba El BFS fue creado porque a pesar de que los cuatro ordenadores primarios eran redundantes en hardware todos utilizaban el mismo software asi que un problema generico en el software podia tirar todo el sistema El software de sistemas embebidos avionico fue desarrollado bajo condiciones totalmente diferentes a las de un software comercial el numero de lineas de codigo era diminuto a comparacion a un producto comercial publico los cambios del sistema eran infrecuentes y con muchas pruebas y muchas personas de programacion y pruebas trabajaban en una pequena cantidad de codigo computacional A pesar de esto en teoria aun hubiera podido fallar y el BFS existia para cubrir esa contingencia Mientras que el BFS podria correr en paralelo al PASS el BFS nunca tomaba control sobre el PASS durante una mision El software para los ordenadores de vuelo del Transbordador fue escrito usando un lenguaje de alto nivel llamado HAL S Lenguaje de Ensamblaje de Alto nivel Transbordador similar a PL I Lenguaje de Programacion Uno Fue disenado especificamente para un entorno de sistemas embebidos de tiempo real Los ordenadores IBM AP 101 originalmente tenian aproximadamente 424 KB de memoria magnetica central cada uno La CPU podia procesar alrededor de 400 000 instrucciones por segundo no tenian un disco duro y cargaban su software desde cartuchos de cinta magnetica En 1990 los ordenadores originales fueron reemplazados por un modelo mejorado AP 101S el cual tenia alrededor de 2 5 veces la capacidad de memoria alrededor de 1MB y tres veces la velocidad de procesado alrededor de 1 2 millones de instrucciones por segundo La memoria fue cambiada de un centro magnetico a un semiconductor con respaldo de bateria Las primeras misiones mediante Transbordador comenzando en noviembre de 1983 llevaron con ellas un Grid Compass considerado uno de los primeros ordenadores portatiles El GRiD recibio el nombre de SPOC Prdemador Portatil a Bordo del Transbordador Su uso en el Transbordador requeria modificaciones de hardware y software que se incorporaron a versiones posteriores al producto comercial Fue usado para supervisar y mostrar la posicion terrestre del Transbordador el camino de las siguientes dos orbitas donde el Transbordador tendria comunicacion de linea de vista con estaciones terrestres y para determinar puntos para observaciones de la Tierra en puntos especificos El Comprass no vendio bien ya que el coste era por lo menos 8 000 USD pero ofrecio un rendimiento incomparable para su tamano y peso 46 La NASA era uno de sus clientes principales 47 Marcas e insignia del orbitador Editar La especialista de carga Millie Hughes Fulfors quien volo en el Columbia en 1991 muestra el logotipo Blackburn y Danne de la NASA tambien conocido como the worm el gusano El orbitador prototipo Enterprise originalmente tenia una bandera de EE UU en la superficie superior del ala izquierda y las letras USA en negro en el ala derecha El nombre Enterprise estaba pintado en negro en las puertas de la bahia de carga encima de la bisagra y detras del modulo de tripulacion en el extremo de popa de las puertas de la bahia estaba el logotipo de la NASA conocido como worm gusano en gris Debajo de las puertas de la bahia en la parte trasera estaba el texto United States en negro con una bandera de EE UU delante El primer orbitador operativo el Columbia tenia originalmente las mismas marcas que el Enterprise pero las letras USA en el ala derecha eran ligeramente mas grandes y mas separadas El Columbia tambien tenia marcas negras que el Enterprise no tenia en su modulo RCS superior alrededor de las ventanas de la cabina y en su estabilizador vertical El Challenger establecio un esquema de marcas modificado para la flota de Transbordadores que se reutilizo por el Discovery el Atlantis y el Endeavour Las letras USA en negro encima de la bandera americana se movieron al ala izquierda con el logotipo worm de la NASA en gris centrado encima del nombre del orbitador en el ala derecha El nombre del orbitador se movio a una posicion en el fuselaje delantero justo debajo y detras de las ventanas de la cabina Esto permitio que el nombre del Transbordador se pudiera ver cuando se fotografiara en el espacio con las puertas de la bahia abiertas En 1983 las marcas del Enterprise fueron modificadas para que combinara con las del Challenger y el logotipo de la NASA se repinto de negro Se agregaron algunas marcas negras a la nariz cabina ventanas y cola vertical para asemejarse mas a los vehiculos de vuelo pero el nombre Enterprise se mantuvo en su posicion en las puertas de la bahia ya que no habia necesidad de abrirlas El nombre del Columbia se movio a la parte delantera del fuselaje para combinar con los demas vehiculos despues de la STS 61 C durante el parentesis de la flota de 1986 a 1988 tras la perdida del Challenger pero mantuvo sus marcas de ala originales hasta su ultima remodelacion despues de STS 93 Desde 1998 las marcas de los vehiculos cambiaron para incorporar el logotipo tradicional de la NASA conocido como la insignia meatball albondiga El logotipo worm el cual la agencia habia eliminado fue quitado de las puertas de la bahia de carga y la insignia meatball fue agregada a popa del texto United States en el fuselaje inferior La insignia meatball tambien se coloco en el ala izquierda con la bandera americana encima del nombre del orbitador situado a la izquierda en vez de centrado en el ala derecha Los tres vehiculos de vuelo supervivientes el Discovery el Atlantis y el Endeavour aun tienen estas marcas en sus respectivos museos El Enterprise se volvio propiedad del Instituto Smithsoniano en 1985 y no estaba bajo el control de la NASA cuando se realizaron estos cambios por lo que aun tiene las marcas de 1983 Actualizaciones Editar El Atlantis fue el primer Transbordador en volar con una cabina de cristal en la STS 101 Imagen compuesta El Transbordador espacial inicialmente fue desarrollado en los anos 70 48 pero recibio muchas actualizaciones y modificaciones para mejorar su desempeno fiabilidad y seguridad Internamente el Transbordador se mantuvo muy similar a su diseno original a excepcion de los ordenadores de vuelo mejorados Aparte de las mejoras de los ordenadores los instrumentos primarios analogos originales fueron reemplazados con monitores planos modernos a todo color llamada la cabina de cristal la cual es similar a la de los aviones modernos Para facilitar la construccion de la ISS las esclusas de aire de todos los orbitadores a excepcion del Columbia 49 fueron reemplazados por un sistema de atraque externo para tener para tener mayor espacio para las cargas que se guardarian en la cubierta media del Transbordador durante misiones de reabastecimiento de la estacion Los Motores Principales del Transbordador Espacial SSMEs fueron mejorados varias veces para aumentar su poder y fiabilidad Esto explica frases como Motores principales acelerando a 104 Esto no significaba que los motores estaban empujando mas alla de su limite La figura del 100 era el nivel de poder original Durante el programa de desarrollo Rocketdyne determino que el motor era capaz de operar segura y fiablemente a 104 de su aceleracion original La NASA decidio utilizar notacion superior al 100 ya que reescalar el numero significaria modificar el software de los ordenadores entre otras cosas Durante las primeras dos misiones la STS 1 y la STS 2 el tanque externo estaba pintado de blanco para proteger el aislamiento que cubria la mayoria del tanque pero mejoras y pruebas determinaron que no era necesario El peso ahorrado en no pintar el tanque resulto en una capacidad de carga mayor 50 Se ahorro mas peso al quitar algunos stringers internos en el tanque de hidrogeno que resultaron ser innecesarios El tanque externo de bajo peso que resulto de eliminar estos componentes volo por primera vez en la STS 6 51 y se utilizo para la mayoria de las misiones de Transbordadores Una version mejorada se instalo y fue utilizada por primera vez en la STS 1 Esta version estaba hecha de una aleacion aluminio litio 2195 Pesaba 3 4 toneladas metricas menos que los tanques anteriores permitiendo que el Transbordador llevara elementos pesados a la orbita alta de la ISS 51 Ya que el Transbordador no podia ser operado sin tripulacion estas mejoras se probaron por primera vez en vuelos operativos Los aceleradores solidos fueron mejorados tambien Ingenieros de diseno agregaron una tercera junta torica a la articulacion entre los segmentos despues del desastre del Transbordador Espacial Challenger Las tres aperturas del Motor Principal con dos aperturas del Sistema de Maniobras Orbitales OMS con el estabilizador vertical arriba Se planearon muchas mas actualizaciones al SRB para mejorar su desempeno y seguridad pero nunca se realizaron Estas culminaron en el cohete solido de aceleracion considerablemente mas sencillo barato seguro y de mejor desempeno Estos cohetes entraron en produccion a inicios de los anos 90 para apoyar a la Estacion Espacial pero se cancelaron para ahorrar dinero tras un gasto de 2 2 mil millones de dolares 52 La perdida del programa ASRB resulto en el desarrollo del Tanque Externo superligero SLWT el cual mejoro la capacidad de carga a pesar de no mejorar la seguridad Ademas de esto la Fuerza Aerea Americana desarrollo un diseno propio de un cohete SRB mucho mas ligero utilizando un sistema de filamentos pero esto tambien fue cancelado La mision STS 70 fue retrasada en 1995 cuando unos pajaros carpinteros hicieron agujeros en la espuma aislante del Tanque Externo del Discovery Desde entonces la NASA ha instalado buhos falsos que se deben quitar antes del lanzamiento 53 La naturaleza delicada de la espuma de aislamiento habia sido la causa del dano al Sistema de Proteccion Termica el escudo de calor y la envoltura termica del orbitador La NASA afirmo que este dano a pesar de ser responsable del desastre del Transbordador Espacial Columbia el 1 de febrero de 2003 no afectaria a la conclusion de la ISS en el tiempo previsto Una variacion del Transbordador que unicamente llevaria cargas al espacio fue propuesto y rechazado desde los anos 80s Era conocido como el Transbordador C y cambiaria reutilizabilidad por capacidad de carga con un ahorro potencial grande al reutilizar tecnologia disenada para los Transbordadores Espaciales Otra propuesta era convertir la bahia de carga en un area para pasajeros con versiones variando desde 30 a 74 asientos tres dias en orbita y un precio de 1 5 millones de dolares por asiento 54 En la primera de cuatro misiones de los Transbordadores los astronautas usaron trajes de gran altitud a presion completa de la Fuerza Aerea Americana modificados los cuales incluian un casco de presion completa durante el ascenso y descenso Desde el quinto vuelo hasta la perdida del Challenger trajes azules de nomex de una pieza de color azul claro con cascos de presion parcial fueron utilizados Una version de los trajes de gran altitud modificados a presion parcial y para ser menos estorbosos fue reincorporado cuando los vuelos reiniciaron en 1988 Este traje conocido como el Traje de Despegue Entrada termino su vida de servicio a finales de 1995 y fue reemplazado por el Traje de Escape de Tripulacion Avanzado ACES el cual se parecia al traje espacial de las misiones Gemini en diseno pero mantenia el color naranja del traje de Despegue Entrada Para extender la duracion que los orbitadores podian mantenerse anclados a la ISS el Sistema de Transferencia de Energia de Estacion a Transbordador SSPTS fue instalado El SSPTS permitia que estos orbitadores usaran energia proporcionada por la ISS para preservar sus consumibles El SSPTS fue utilizado exitosamente por primera vez en STS 118 Especificaciones Editar Ilustracion del orbitador del Transbordador Espacial Dibujo del Transbordador Espacial Ilustracion de un corte transversal del ala de un Transbordador Espacial Transbordador Espacial y Soyuz TM dibujados a escala Dos Transbordadores espaciales en sus plataformas de lanzamiento En esta ocasion se debe a la ultima mision de servicio al Hubble donde la estacion espacial no era alcanzable por lo cual se necesitaria tener otro Transbordador listo en caso de necesitar un rescate de emergencia Ver STS 3xx Orbitador 55 para el Endeavour OV 105 Longitud 122 17 pies 37 2 m Ancho de alas 78 06 pies 23 8 m Altura 56 58 pies 17 2 m Peso vacio 172 000 lb 78 017 8 kg 56 Peso de despegue bruto del orbitador 240 000 lb 108 862 1 kg Peso de aterrizaje maximo 230 000 lb 104 326 2 kg Carga al aterrizar carga de regreso 32 000 lb 14 400 kg 57 Carga maxima 55 250 lb 25 061 kg Carga a LEO 204 kilometros 110 2 nmi 28 5 inclinacion 27 500 kilogramos 60 627 2 lb Carga a LEO 407 kilometros 219 8 nmi 51 6 a la ISS 16 05 kilogramos 35 4 lb 58 Carga a GTO 8390 lb 3805 6 kg Carga a orbita polar 28 000 lb 12 700 6 kg Dimensiones de la bahia de carga 15 por 59 pies 4 6 por 18m Altitud operacional 100 a 520 millas nauticas 190 a 960 km Velocidad 7 743 m s 27 870 km h Etapa principal SSME con tangue externo Motores tres SSMEs de Bloque II de Rocketdyne cada uno con una aceleracion a nivel del mar de 393 800 lbf 1 752 kN a 104 de poder Fuerza al despegue al nivel del mar 104 de poder con los tres motores 1 181 400 lbf 5 255 kN Impulso especifico 455 segundos 4 46 km s Duracion del quemado 480 s Combustible Hidrogeno liquido Oxigeno liquido Sistema de maniobra orbital Motores 2 cohetes OMS Fuerza 53 4 kN 12 000 lbf de aceleracion total al vacio Impulso especifico 316 segundos 3 10 km s Duracion del quemado 150 250 s quemado tipico 1250 s quemado des orbital Combustible MMH N2O4 Tripulacion varia Los primeros vuelos de Transbordadores tenian una tripulacion minima de dos muchas misiones posteriores lo cambiaron a cinco Para el final del programa tipicamente volarian siete tripulantes comandante piloto varios especialistas de mision uno de los cuales MS 2 era designado el ingeniero de vuelo comenzando con STS 9 en 1983 En dos ocasiones ocho astronautas volaron STS 61 A STS 71 El Transbordador podria acomodar a once personas en caso de una emergencia ver STS 3xx dd Tanque externo para SLWT Longitud 153 8 pies 46 9m Diametro 27 6 pies 8 4m Volumen del propulsor 2025 metros cubicos Peso vacio 26 535 kg 58 499 7 lb Peso de despegue bruto del tank 756 000 kg 1 666 696 1 lb Cohetes impulsores solidos Longitud 45 46 m 149 1 pies 59 Diametro 3 71 m 12 2 pies 59 Peso vacio cada uno 68 000 kg 149 914 5 lb 59 Peso de despegue bruto cada uno 571 000 kg 1 258 840 5 lb 60 Fuerza al despegue al nivel del mar cada uno 12 500 kN 34 Impulso especifico 269 segundos 2 64 km s Duracion del quemado 124 sPilar del sistema Altura 56 metros 180 pies Peso de despegue bruto 2 000 000 kg 4 409 248 8 lb Fuerza de despegue total 30 160 kNPerfil de mision Editar Perfil de mision STS Despegue del Transbordador Atlantis durante la puesta de sol en el 2001 El sol esta detras de la camara y la sombra de la linea de vapor apunta hacia la Luna Preparacion del despegue Editar Todas las misiones del Transbordador Espacial se lanzaban desde el Centro Espacial Kennedy KSC El criterio de clima para el despegue incluia pero no se limitaba a precipitacion temperaturas cubierta de nubes pronostico de truenos viento y humedad 61 El Transbordador no se lanzaba bajo condiciones donde le podria caer un rayo Aeronaves comunmente reciben rayos sin efectos adversos ya que la electricidad se dispersa sobre su estructura conductora y la aeronave no esta conectada a tierra electrica Al igual que la mayoria de las aeronaves el Transbordador estaba construido primariamente de aluminio conductor el cual normalmente protegeria los sistemas internos Sin embargo durante el despegue el Transbordador dejaba atras una linea de vapor que podria conectar a la nave a tierra electrica La Regla de Yunque de la NASA para el despegue de un Transbordador decia que no podia aparecer una nube de yunque dentro de una distancia de 10 millas nauticas 62 El Oficial del Clima de Despegue del Transbordador monitoreaba las condiciones del clima hasta que se anunciara la decision final de cancelar el despegue Ademas de esto para el despegue las condiciones climaticas tenian que ser aceptables en uno de los sitios de Aterrizaje de Aborto Transatlantico uno de tantos modos de aborto para los Transbordadores Espaciales al igual que el area de recuperacion de los cohetes aceleradores solidos 61 63 Mientras que el Transbordador quiza habria podido recibir un rayo una situacion de ese tipo causo problemas en Apolo 12 asi que para asegurar la seguridad de la tripulacion y de la mision la NASA decidio no despegar el Transbordador si existia posibilidad de que cayeran rayos NPR8715 5 Historicamente el Transbordador no se lanzaria si su vuelo duraria entre diciembre y enero transicion de ano o YERO Su software de vuelo disenado en los anos 70 no fue disenado para esto y podria requerir que las computadoras del orbitador se resetearan en el cambio de ano lo cual podria causar un problema dentro de la orbita En el 2007 ingenieros de la NASA crearon una solucion para que los Transbordadores pudieran cruzar la frontera de fin de ano 64 Lanzamiento Editar Despues de la pausa final en la cuenta regresiva en T menos 9 minutos el Transbordador pasaba por sus preparaciones finales para el lanzamiento y la cuenta regresiva se controlaba automaticamente por el Secuenciador de Lanzamiento Terrestre MCG el software en el Centro de control de lanzamiento que detenia el conteo si se detecta un problema critico con cualquiera de los sistemas a bordo del Transbordador El GLS cedia la cuenta a las computadoras a bordo del Transbordador a T menos 31 segundos en un proceso llamado secuencia de inicio automatico En T menos 16 segundos El sistema de supresion de sonidos masivos SPS comenzaba a empapar la Plataforma de Lanzamiento Movil MLP y las zanjas de los SRB con 1 100 metros cubicos de agua para proteger al Orbitador de dano causado por la energia acustica del cohete reflejada del MLP durante el despegue 65 66 En T menos 10 segundos encendedores de hidrogeno eran activados en cada campana del motor para sofocar el gas estancado dentro de los conos antes de la ignicion El no quemar estos gases podria encender los sensores a bordo y crear la posibilidad de una presion excesiva e incluso de la explosion del vehiculo durante la fase de del encendido Las bombas principales del cohete tambien comenzaban a cargar las camaras de combustion con hidrogeno y oxigeno liquido Las computadoras respondian a esta accion permitiendo que las computadoras redundantes iniciaran la fase de quemado Encendido de los cohetes principales del Transbordador Espacial Los tres cohetes principales SSMEs iniciaban en T 6 6 segundos Los cohetes principales se encendian secuencialmente por medio de las computadoras de proposito general GPCs a intervalos de 120ms Los tres SSMEs eran requeridos para llegar a 90 de la fuerza maxima dentro de 3 segundos en caso contrario las computadoras a bordo iniciarian un aborto RSLS Si los tres cohetes indicaban un desempeno nominal para T 3 segundos recibian el comando para entrar en la configuracion de despegue y se enviaria el comando para preparar los SRBs para el encendido a T 0 67 Entre T 6 6 segundos y T 3 segundos mientras que los SSMEs se disparaban pero los SRBs seguian conectados a la plataforma la diferencia de fuerza causaba que la pila de lanzamiento girara 25 5 pulgadas medidas a la punta del tanque externo El retraso de 3 segundos despues de la confirmacion de operacion del SSME era para permitir que la pila regresara casi a su posicion vertical En T 0 segundos las 8 tuercas fragiles sujetando los SRBs a la plataforma se detonaban los SSMEs se aceleraban al 100 de fuerza y los SRBs eran encendidos Para T 0 23 segundos los SRBs acumulaban suficiente fuerza para comenzar el despegue y llegaban a su presion interna maxima en T 0 6 segundos 68 El Centro de Control de Mision de JSC asumia control del vuelo una vez que los SRBs estaban libres de la torre de lanzamiento Poco despues del despegue los cohetes principales del Transbordador se aceleraban a 104 5 y el vehiculo comenzaba una maniobra de giro que lo posicionaba en la trayectoria correcta azimuth para la inclinacion orbital planeada y en una posicion boca abajo con las alas a nivel El Transbordador Espacial volaba de cabeza durante el ascenso para permitir un angulo ataque recortado que era favorable para las cargas aerodinamicas durante la region de alta presion dinamica resultando en un factor de carga neto positivo al igual que proporcionando a la tripulacion con una vista del horizonte que podrian usar como referencia visual El vehiculo escalaba en un arco progresivamente mas plano acelerando mientras que la masa de los SRBs y del ET disminuia al utilizar combustible Para alcanzar una orbita baja se requiere una aceleracion horizontal mucho mayor que la vertical Alrededor de 30 segundos dentro del ascenso se reducia la potencia de los SSME usualmente al 72 aunque esto variaba para reducir las fuerzas aerodinamicas actuando sobre el Trasbordador en un punto llamado Max Q Adicionalmente el diseno de grano de propulsor de los SRBS causaba que su fuerza disminuyera por 30 a 50 segundos de iniciado el ascenso Una vez que la direccion del Orbitador verificaba que Max Q estaria dentro de los limites estructurales del Transbordador se aceleraria de vuelta a 104 5 la accion de disminuir y luego aumentar la fuerza era conocido como la cubeta de fuerza thrust bucket Para maximizar el desempeno el nivel de fuerza y la sincronizacion de la cubeta de fuerza era formado para llevar al Transbordador tan cerca a sus limites aerodinamicos como era posible 69 Separacion de los cohetes aceleradores solidos SRBs durante STS 1 El tanque externo blanco mostrado en la foto se uso en STS 1 y STS 2 Misiones posteriores tuvieron un tanque naranja Alrededor de T 126 segundos ajustadores pirotecnicos expulsaban a los SRBs y cohetes de separacion pequenos los empujaban lateralmente lejos del vehiculo Los SRBs descendian con paracaidas hacia el oceano para ser reutilizados El Transbordador luego continuaria acelerando hacia su orbita con sus cohetes principales La aceleracion en este punto tipicamente era alrededor de 0 9 G y el vehiculo tomaria un angulo ligeramente por encima del horizonte usaba sus tres cohetes principales para aumentar y luego mantener su altitud mientras que aceleraba horizontalmente hacia su orbita Alrededor de 5 75 minutos dentro del ascenso las lineas de comunicacion directa con la tierra se desvanecian por lo cual el Transbordador giraba boca arriba para reconectar sus lineas de comunicacion al sistema de Satelites de Rastreo y Relevo de Informacion Alrededor de 7 minutos y medio dentro del ascenso la masa del vehiculo era lo suficientemente baja para que los motores necesitaran disminuir su potencia para limitar la aceleracion del vehiculo a 3 El Transbordador mantendria esta aceleracion durante el siguiente minuto y el corte al cohete principal MECO sucedia alrededor de 8 minutos y medio despues del lanzamiento 70 Los cohetes principales eran apagados antes de que se acabara por completo el propulsor ya que si se acabara se podrian danar los cohetes El suministro de oxigeno se apagaba antes del suministro de hidrogeno ya que los SSMEs reaccionaban de forma negativa a otros modelos de apagar Unos segundos despues de MECO el ET era expulsado por ajustadores pirotecnicos A este momento del vuelo el ET y el Transbordador tenian trayectorias suborbitales flotando hacia su apogeo Una vez ahi alrededor de media hora despues del MECO los cohetes del OMS del Transbordador se disparaban para aumentar su perigeo y llegar a orbita mientras que el ET caia de vuelta a la Tierra hacia el Oceano Indico o el Oceano Pacifico dependiendo del perfil de lanzamiento 55 y se quemaba en la atmosfera El ET estaba disenado de forma que se romperia explotaria y desintegraria durante su re entrada para garantizar que cualquier pedazo que cayera a la Tierra fuera pequeno Rastreo del ascenso Editar Sistema de Rastreo Contraves Goerz Kineto usado para fotografiar al Transbordador Espacial durante el ascenso de despegue Brillo multicolor dejado atras por el despegue de STS 131 El Transbordador era monitoreado durante su ascenso por medio de rastreo de alcance corto 10 segundos antes del despegue hasta 57 segundos despues alcance medio 7 segundos antes del despegue hasta 110 segundos despues y largo alcance 7 segundos antes hasta 165 segundos despues Camaras de corto alcance incluian 12 camaras de 16 mm en la MLP y 8 de 16 mm en la Estructura Fija de Servicio 4 camaras fijas de alta velocidad ubicadas en el perimetro del complejo de lanzamiento ademas de 42 camaras fijas con peliculas cinematograficas de 16 mm Camaras de alcance medio incluian camaras de rastreo operadas remotamente en el complejo de lanzamiento ademas de 6 sitios a lo largo de la costa al norte y sur inmediato de la plataforma cada una con un lente de 800 mm y camaras de alta velocidad corriendo a 100 cuadros por segundo Estas camaras solo corrian por 4 10 segundos dadas las limitaciones en la cantidad de cinta disponible Camaras de largo alcance incluian aquellas montadas en el Tanque Externo ET los SRBs y el Orbitador mismo las cuales transmitian video en vivo hacia la tierra proporcionando informacion valiosa sobre cualquier escombro que cayera durante el ascenso Camaras de rastreo de largo alcance con cintas de 400 pulgadas y lentes de 200 pulgadas eran operadas por un fotografo en la Playa Playalina al igual que en 9 otros sitios desde 38 millas al norte en el Ponce Inlet hasta 23 millas al sur en la Base de la Fuerza Aerea Patrick PAFB y camaras de rastreo optico moviles adicionales se podian colocar en Merritt Island durante lanzamientos Un total de 10 camaras de alta definicion eran utilizadas tanto para obtener informacion de ascenso para ingenieros como para redes televisivas como NASA TV y HDNet El numero de camaras aumento considerablemente y camaras existentes fueron mejoradas bajo recomendacion de la Mesa de Investigacion del Accidente del Columbia para proporcionar mayor informacion sobre escombros durante el lanzamiento Adicionalmente durante los dos primeros vuelos despues de la perdida del Columbia y su tripulacion un par de aeronaves de reconocimiento WB 57 de la NASA equipados con video de alta definicion y camaras de infrarrojo volaron a 60 000 pies 18 288 m para proporcional mas vistas del ascenso de despegue 71 El KSC tambien invirtio casi 3 millones de dolares en mejoras para los sistemas de analisis de video en apoyo al rastreo de escombros 72 En orbita Editar Una vez en orbita el Transbordador usualmente volaba a una altitud de 320 km con respecto al nivel del mar y ocasionalmente hasta 650 km 73 En los anos 80 y 90 muchos vuelos involucraban misiones de ciencia en el Spacelab de NASA ESA o el lanzamiento de varios tipos de satelites y sondas cientificas Para los anos 90 e inicios de siglo el enfoque habia cambiado mas al mantenimiento de la ISS con menos lanzamientos de satelites La mayoria de las misiones involucraban quedarse en orbita durante varios dias o incluso semanas aunque misiones mas largas eran posibles usando un componente llamado Orbitador de Duracion Extendida o manteniendose unido a una estacion espacial Atlantis unido al modulo Harmony de la ISS Astronauta reparando el satelite Solar Maximum Mission Endeavour unido a la ISSReentrada y aterrizaje Editar Camino brillante de plasma dejado atras por la re entrada del Transbordador visto desde la ISSEl vehiculo comenzaba su re entrada disparando los cohetes del OMS mientras que volaba de cabeza parte trasera hacia delante en direccion opuesta a su orbita por aproximadamente tres minutos lo cual reducia la velocidad del Transbordador por alrededor de 322 km h Esto causaba que el perigeo de la orbita del Transbordador se disminuyera a la atmosfera superior de la Tierra El Transbordador luego se volteaba El vehiculo comenzaba a atravesar aire cada vez mas denso en la termosfera baja a alrededor de 122 km mientras viajaba a casi mach 25 8 200 m s El vehiculo era controlado por una combinacion de impulsores RCS y superficies de control para volar a un angulo de 40 con la nariz hacia arriba produciendo un arrastre muy grande el cual no solo disminuia la velocidad del Transbordador sino que tambien reducia el calentamiento por la re entrada En lo que el vehiculo se encontraba con aire progresivamente mas denso iniciaba una transicion de nave espacial a aeronave En una linea recta su angulo de 40 hacia arriba causaria que su angulo de descenso se aplanara o incluso subiera Para evitar que el vehiculo ascendiera de nuevo este realizaba una serie de giros en forma S cada uno durando varios minutos y teniendo un angulo de 70 horizontalmente mientras que mantenia su angulo vertical de 40 De esta forma disipaba velocidad horizontalmente en vez de verticalmente Esto ocurria durante la fase mas caliente de la re entrada cuando el escudo de calor brillaba rojo y las fuerzas G estaban en un maximo Para el final del ultimo giro la transicion a aeronave estaba casi completa El vehiculo nivelaba su alas bajaba su nariz a un clavado ligero y comenzaba su aproximacion a la zona de aterrizaje Simulacion del exterior del Trasbordador al calentarse a mas de 1 500 C durante la re entrada Un modelo de pruebas de un Trasbordador Espacial realiza una prueba en un tunel de viento en 1975 Esta prueba simula los gases ionizados que rodean al Trasbordador cuando re entra a la atmosfera Simulacion a computadora del flujo de aire de alta velocidad alrededor del Trasbordador Espacial durante la re entrada La razon maxima planeo levante a arrastre del orbitador varia considerablemente con su velocidad yendo desde 1 1 a velocidades hipersonicas 2 1 a velocidades supersonicas y llegando a 4 5 1 a velocidades subsonicas durante la aproximacion y el aterrizaje 74 En la atmosfera baja el orbitador vuela casi como un planeador convencional a excepcion de su razon de descenso mucho mayor a mas de 50 m s A aproximadamente mach 3 dos sondas de aire ubicadas del lado izquierdo y derecho del fuselaje inferior del orbitador son desplegadas para detectar la presion del aire relacionado con los movimientos del vehiculo en la atmosfera Aproximacion final y etapa de aterrizaje Editar Reproducir contenido multimedia Video de aterrizaje del Transbordador Espacial Endeavor al terminar la mision STS 127 en el 2009 Cuando la aproximacion y la fase de aterrizaje comenzaba el orbitador estaba a 3 000m de altura y 12 km de la pista de aterrizaje Los pilotos aplicaban frenos aerodinamicos para ayudar a frenar al vehiculo La velocidad del orbitador disminuia de 682 a 346 km h aproximadamente al tocar la pista comparado con 260 km h para un avion comercial Para apoyar con los frenos de velocidad un paracaidas de frenado de 12 metros se desplegaba cuando el vehiculo ya habiendo tocado la pista estuviera a aproximadamente 343 km h El paracaidas era expulsado cuando el orbitador se alentaba a 110 km h El Discovery aterriza por ultima vez al final de STS 133 El paracaidas de frenado del Endeavour se despliega despues de tocar la pista Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Transbordador STS Procesamiento post aterrizaje Editar El Discovery despues de aterrizar en la Tierra listo para que la tripulacion desembarque Despues de aterrizar el vehiculo se quedaba en la pista durante varias horas para que el orbitador pueda enfriarse Equipos al frente y atras del orbitador hacian pruebas buscando la presencia de hidrogeno hidracina monometilhidracina tetroxido de dinitrogeno y amoniaco Si se detectaba hidrogeno se declaraba una emergencia se apagaba el orbitador y equipos evacuarian el area Un escolte de 25 vehiculos especialmente disenados y 150 ingenieros y tecnicos entrenados se acercarian al orbitador Lineas de purga y ventilacion se conectarian para remover gases toxicos de las lineas de combustible y la bahia de carga alrededor de 45 60 minutos despues de aterrizar Un cirujano de vuelo abordaba el orbitador para revisiones medicas iniciales de la tripulacion antes de desembarcar Una vez que la tripulacion del orbitador habian desembarcado la responsabilidad del vehiculo se transferia del JSC al KSC 75 Si la mision terminaba en la Base de la Fuerza Aerea Edwards en California Puerto Espacial White Sands en Nuevo Mexico o cualquier otra pista de aterrizaje que podria utilizar un orbitador en una emergencia el orbitador era cargado arriba del Aeronave de Transporte del Transbordador Espacial un 747 modificado para transportar al Transbordador de vuelta al KSC aterrizando en las Instalaciones de Aterrizaje de Transbordadores Una vez que el Transbordador se encontraba en las Instalaciones de Aterrizaje de Transbordadores el orbitador era remolcado 2 millas 3 2 km por un camino especial y caminos normalmente solo accesado por camiones de visita y empleados del KSC hasta llegar a las Instalaciones de Procesamiento del Orbitador donde comenzaba un proceso de preparacion que duraba meses para estar listo para su siguiente mision 75 Sitios de aterrizaje Editar El Atlantis despliega su tren de aterrizaje en preparacion para aterrizar La NASA preferia que los Transbordadores Espaciales aterrizaran en el KSC 76 Si condiciones climaticas no lo permitian el Transbordador podria retrasar su aterrizaje hasta que las condiciones fueran favorables aterrizar en la Base de la Fuerza Aerea Edwards California o usar uno de varios sitios de aterrizaje alternativos alrededor del mundo Un aterrizaje en cualquier lugar que no fuera el KSC significaba que despues de aterrizar el Transbordador tendria que ser conectado a la aeronave que la transportaria de regreso al Cabo Canaveral El Transbordador Espacial Columbia STS 3 una vez aterrizo en el Puerto Espacial White Sands Nuevo Mexico esto se veia como un ultimo recurso ya que los cientificos de la NASA creian que la arena podria danar el exterior del Transbordador Habia varios sitios de aterrizaje alternativos que jamas se utilizaron 77 78 Contribuyentes al riesgo Editar El Discovery conectado a la ISS en el 2011 STS 133 Un ejemplo de un analisis de riesgo tecnico para una mision STS es SPRS iteracion 3 contribuyentes de mayor riesgo para STS 133 79 80 Golpes de escombros de micrometeoritos orbitales MMOD Falla catastrofica causada por el Cohete Principal del Transbordador Espacial Escombros de ascenso golpea a TPS llevando a LOCV en orbia o re entrada Error de tripulacion durante la re entrada Falla catastrofica del RSRM inducido por RSRM RSRM son los motores del cohete de los SRBs Falla de COPV los COPV son tanques internos del orbitador que contienen gas a alta presion Una evaluacion de riesgos interno de la NASA realizado por la Oficina de Garantia de la Seguridad del Programa de Transbordadores Espaciales en el JSC publicada a finales del 2010 o inicios del 2011 concluyo que la agencia habia seriamente subestimado los riesgos involucrados con operar el Transbordador El reporte evaluo que habia una probabilidad de 1 en 9 de una falla catastrofica durante los primeros 9 vuelos del Transbordador pero que las mejoras del Transbordador que se realizaron posteriormente mejoraron el riesgo a 1 en 90 81 Historia de la flota Editar El prototipo OV 101 Enterprise toma vuelo por primera vez sobre las Instalaciones de Investigacion de Vuelo Dryden Edwards California en 1977 como parte de las pruebas de aproximacion y aterrizaje ALT del programa de Transbordadores STS Atlantis despega desde la Plataforma de Lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida en la mision STS 132 a la ISS a las 14 20 EDT el 14 de mayo del 2010 Este fue uno de los ultimos vuelos del Atlantis antes de ser retirado Esta es una lista de eventos principales en la flota de orbitadores de los Transbordadores Espaciales Eventos principales de los Transbordadores Espaciales Fecha Orbitador Evento comentario17 de septiembre de 1976 Enterprise Transbordador STS Enterprise salio de las instalaciones de ensamblaje en el Sur de California y se presento ante un publico de miles de personas 82 18 de febrero de 1977 Enterprise Primer vuelo pegado a la aeronave de carga de Transbordadores durante todo el vuelo12 de agosto de 1977 Enterprise Primer vuelo libre cono de cola prendido aterrizaje en pista de tierra 26 de octubre de 1977 Enterprise Ultimo vuelo libre del Enterprise primer aterrizaje en la pista de cemento asfalto de la Base de la Fuerza Aerea Edwards 12 de abril de 1981 Columbia Primer vuelo de Columbia primera prueba de vuelo orbital STS 111 de noviembre de 1982 Columbia Primer vuelo operacional del Transbordador STS primera mision en llevar a cuatro astronautas STS 54 de abril de 1983 Challenger Primer vuelo del Challenger STS 630 de agosto de 1984 Discovery Primer vuelo del Discovery STS 41 D3 de octubre de 1985 Atlantis Primer vuelo del Atlantis STS 51 J30 de octubre de 1985 Challenger Primera tripulacion de ocho astronautas STS 61 A28 de enero de 1986 Challenger Desastre 73 segundos despues del despegue STS 51 L los siete miembros de la tripulacion fallecieron 29 de septiembre de 1988 Discovery Primera mision post Challenger STS 264 de mayo de 1989 Atlantis Primera mision de Transbordador STS en lanzar una sonda interplanetaria Magellan 24 de abril de 1990 Discovery Lanzamiento del Telescopio Espacial Hubble STS 317 de mayo de 1992 Endeavour Primer vuelo del Endeavour STS 4919 de noviembre de 1996 Columbia Mision de Transbordador mas larga durando 17 dias y 15 horas STS 804 de diciembre de 1998 Endeavour Primera mision hacia la ISS STS 881 de febrero de 2003 Columbia Se desintegro durante la re entrada STS 107 los siete miembros de la tripulacion fallecieron 25 de julio de 2005 Discovery Primera mision post Columbia STS 11424 de febrero de 2011 Discovery Ultimo vuelo del Discovery STS 13316 de mayo de 2011 Endeavour Ultima mision del Endeavour STS 134 83 84 8 de julio de 2011 Atlantis Ultimo vuelo del Atlantis y de un Transbordador Espacial STS 135Fuentes manifiesto de lanzamiento de NASA 85 archivo de Transbordadores Espaciales de NASA 86 Desastres de los transbordadores Editar El 28 de enero de 1986 el Challenger se desintegro 73 segundos despues de su lanzamiento debido al fracaso del SRB derecho y mato a los siete astronautas que se encontraban a bordo Este desastre fue causado por la deficiencia a baja temperatura de una junta torica en un sello critico de la mision entre los segmentos de la carcasa de los SRB El fracaso de una junta torica del interior permitio que la combustion de gases calientes explotara 87 las repetidas advertencias por parte de los ingenieros de diseno que expresaban su preocupacion por la falta de evidencia de las juntas toricas cuando la temperatura estaba por debajo de 53 F 12 C habian sido ignoradas por los administradores de la NASA El 1 de febrero de 2003 el Columbia se desintegro durante la re entrada debido a los danos causados durante el lanzamiento en el borde de ataque del ala fabricada de un compuesto de carbon carbon matando a su equipo de siete personas Los ingenieros de control habian hecho tres solicitudes separadas de imagenes de alta resolucion tomadas por el Departamento de Defensa que habrian proporcionado una comprension de la magnitud de los danos mientras que el jefe de defensa del Sistema de Proteccion Termica TPS el ingeniero pidio que a los astronautas a bordo del Columbia se les permitiera dejar el vehiculo para que se pudieran inspeccionar los danos Los gerentes de la NASA intervinieron para detener la asistencia del Departamento de Defensa y se les nego la solicitud de la caminata espacial 88 por lo tanto la viabilidad de escenarios para la reparacion de astronautas o de rescate por Atlantis no fue considerada por la direccion de la NASA en el momento 89 Retiro Editar La recibida a casa final del orbitador del Atlantis 2011 La NASA retiro el transbordador espacial en el 2011 despues de 30 anos de servicio El Transbordador fue originalmente concebido y se presento al publico como un camion espacial el cual deberia entre otras cosas ser utilizado para construir una estacion espacial de los Estados Unidos en orbita Terrestre baja a principios de 1990 Cuando la estacion espacial de Estados Unidos se convirtio en el proyecto de la ISS la cual sufrio de largos retrasos y cambios de diseno antes de que pudiera ser completada la vida de servicio del transbordador espacial fue extendido varias veces hasta el 2011 sirviendo por lo menos 15 anos mas de lo que originalmente estaba disenado El Discovery fue el primero de los tres Transbordadores Espaciales restantes de la NASA en ser retirado 90 La ultima mision del Transbordador Espacial fue originalmente programada para finales del 2010 pero el programa se extendio mas tarde a julio del 2011 cuando Michael Suffredini del programa de la ISS dijo que se necesitaba un viaje adicional en el 2011 para entregar piezas a la Estacion Espacial Internacional 91 La mision final del Transbordador consistia en solo cuatro astronautas Christopher Ferguson comandante Douglas Hurley piloto Sandra Magnus especialista de mision 1 y Rex Walheim especialista de mision 2 92 se llevo a cabo la mision del Transbordador espacial numero 135 y la ultimo a bordo del Atlantis que fue lanzada el 8 de julio de 2011 y aterrizo con seguridad en el Centro Espacial Kennedy el 21 de julio de 2011 a las 5 57 p m EDT 09 57 GMT 93 Distribucion de los orbitadores y otras piezas Editar Parche conmemorativo del Programa de Transbordadores Espaciales La NASA anuncio que transferiria los orbitadores a instituciones educativas o museos al concluir el programa de los Transbordadores Espaciales Cada museo o institucion es responsable por cubrir el precio de preparar y transportar cada vehiculo para mostrarlo 20 museos de alrededor de EUA enviaron propuestas para recibir uno de los orbitadores retirados 94 La NASA tambien hizo bloques del sistema de proteccion termica del Transbordador Espacial disponibles a escuelas y universidades por menos de 25 USD cada uno 95 Alrededor de 7 000 bloques estaban disponibles limitado a uno por institucion 95 El 12 de abril del 2011 la NASA anuncio la seleccion de ubicaciones para los orbitadores de Transbordadores restantes 96 97 Atlantis esta en exposicion en el Complejo de Visitas del KSC cerca de Cabo Canaveral Florida Llevo al complejo el 2 de noviembre del 2012 Discovery llego al Centro Udvar Hazy del Museo Nacional del Aire y el Espacio del Instituto Smithsoniano en Chantilly Virginia cerca de Washington D C el 19 de abril del 2012 El Endeavour en el Aeropuerto Internacional de Los Angeles LAX Endeavour fue entregado al Centro de Ciencias de California en Los Angeles California el 14 de octubre del 2012 Enterprise orbitador de pruebas atmosfericas estaba en exposicion en el Centro Udvar Hazy del Museo Nacional del Aire y el Espacio pero se movio al Museo del Mar Aire Espacio Intrepid de la Ciudad de Nueva York a mediadas del 2012 48 Hardware de vuelo y de entrenamiento se tomaran desde el Centro Espacial Johnson e iran al Museo Nacional del Aire y del Espacio y el Museo Nacional de la Fuerza Aerea de Estados Unidos La maqueta del fuselaje completo que incluye la bahia de carga y la seccion de popa pero sin alas ira al Museo de Vuelo en Seattle el simulador fijo de la Institucion de Entrenamiento y Simulacion de Misiones ira al Planetario Adler de Chicago y el simulador de movimiento ira al Departamento de Ingenieria Aeroespacial de Texas A amp M en College Station Texas Otros simuladores utilizados en el entrenamiento de astronautas de los Transbordadores iran al Museo de la Aviacion Wings of Dreams en Starke Florida y el Centro Espacial y Aereo de Virginia en Hampton Virginia 94 En agosto del 2011 la Oficina del Inspector General de la NASA OIG publico una resena de la NASA sobre la Seleccion del monitor de localizaciones para el Orbitador del Transbordador Espacial la revision tenia cuatro conclusiones principales 98 Las decisiones de la Nasa respecto a la colocacion del Orbitador fueron el resultado de una agencia que creaba procesos que destacaron por encima de cualquier otra consideracion sobre la localizacion de los Orbitadores en su lugar donde la mayoria de las personas tienen la oportunidad de verlas El equipo cometio varios errores durante el proceso de evaluacion incluyendo uno que hubiera resultado en un empate numerico entre el Intrepid El Complejo de Visitas Kennedy y el Museo Nacional de la Fuerza Aerea de Estados Unidos Museo de la Fuerza Aerea en Dayton Ohio No hay evidencia de que el equipo de recomendacion o la decision del Administrador fueran contaminadas por influencia politica o de cualquier otra consideracion inadecuada Algunas de las decisiones de la NASA fueron hechas durante el proceso de seleccion especificamente su decision de manejar los aspectos de la seleccion como si se tratara de una contratacion publica competitiva y para retrasar el anuncio de sus decisiones de colocacion hasta abril del 2011 mas de 2 anos despues de su primera solicitud de informacion de entidades interesadas esto puede intensificar desafios a la Agencia y de los seleccionados a medida de que trabajen para completar el proceso de colocacion los Orbitadores en sus nuevos hogares La NASA OIG tuvo tres recomendaciones diciendo que la NASA deberia 98 Expeditamente revisar los planes financieros logisticos y de muestra de los destinatarios para asegurar que sean viables y coherentes con los objetivos horarios de procesamiento y entrega con la Agencia educativa Asegurar que los pagos de los receptores estan estrechamente coordinados con los horarios de procesamiento para no impedir la capacidad de la NASA para preparar eficientemente a los Orbitadores para mostrarse en el museo y proporcionar fondos suficientes antes de realizar el trabajo Trabajar en estrecha colaboracion con las organizaciones receptoras para reducir al minimo las posibilidades de retraso en entrega en el calendario que podrian aumentar los costos de la Agencia o afectar otras misiones y prioridades de la NASA En septiembre del 2011 el CEO y dos miembros de la junta del Museo de Vuelo de Seattle se reunieron con el administrador de la NASA Charles Bolden senalando los errores significativos para decidir donde colocar sus cuatro Transbordadores Espaciales retirados los errores alegados incluyen informacion inexacta sobre la asistencia al Museo de Vuelo asi como la disposicion del sitio de exhibicion del Museo Espacio Mar Aire Intrepid 99 Sucesores del transbordador espacial y su legado Editar El Transbordador STS realizaba varios experimentos en el espacio como este experimento de ionizacion Camaras sprint probadas por el Transbordador se podrian utilizar en la ISS y otras misiones Hasta que otra nave espacial tripulada de los Estados Unidos estuviera lista los equipos viajaran hacia y desde la Estacion Espacial Internacional ISS exclusivamente a bordo de la nave espacial rusa Soyuz Un sucesor planeado para el Transbordador STS fue el Shuttle II durante los anos 80 y 90 y mas tarde el programa Constellation durante el periodo del 2004 2010 La CSTS era una propuesta para continuar operando comercialmente los Transbordadores STS despues de la NASA 100 En septiembre del 2011 La NASA anuncio la seleccion del diseno para el nuevo STS que lanzara la nave espacial Orion y mas hardware para misiones que van mas alla de una orbita baja Terrestre 101 102 103 El programa de Servicios Comerciales de Transporte Orbital inicio en el 2006 con el proposito de crear vehiculos de carga no tripulados operados comercialmente para dar servicio a la ISS 104 El programa de Desarrollo de Tripulacion Comercial CCDev se inicio en el 2010 para crear naves espaciales comerciales capaces de entregar al menos cuatro miembros de la tripulacion a la ISS para permanecer conectados durante 180 dias y luego regresar de nuevo a la Tierra 105 Estas naves hubieran sido operacionales para la decada del 2010 106 En cultura EditarTransbordadores Espaciales han aparecido tanto en obras de ficcion como en obras de no ficcion desde peliculas de ninos hasta documentales Ejemplo tempranos incluyen la pelicula de James Bond de 1979 Moonraker el videojuego de Activision de 1982 Space Shuttle A Journey Into Space y la novela de G Harry Stine de 1981 Shuttle Down En la pelicula de 1986 SpaceCamp el Atlantis es lanzado al espacio accidentalmente con un grupo de participantes del Campamento Espacial de EUA a bordo En el videojuego The Dig de 1995 desarrollado por la compania LucasArts el transbordador Atlantis participo en la mision de transporte a los astronautas hacia el asteroide La pelicula de 1998 Armageddon mostro una tripulacion combinada de trabajadores petroleros y militares de EUA que pilotean dos Transbordadores modificados para evitar la destruccion de la Tierra por un asteroide La pelicula del 2013 Gravity presenta al Transbordador Espacial ficticio Explorer cuya tripulacion sufre un accidente bajo una lluvia de basura espacial viajando a alta velocidad Ademas la franquicia Star Trek llamo Discovery a la nave principal de la serie Star Trek Discovery en agradecimiento a que la NASA llamo al primer transbordador Enterprise al igual que la famosa nave El Transbordador Espacial tambien ha sido convertido en varios juguetes y modelos por ejemplo un modelo del Trasbordado Espacial de Lego fue construido por visitas al Centro Espacial Kennedy 107 y modelos mas pequenos han sido vendidos comercialmente como un set estandar de LegoLand El Transbordador Espacial tambien aparece en varios simuladores de vuelo y simuladores de vuelo espacial como por ejemplo Microsoft Space Simulator Orbiter FlightGear y X Plane Conmemoraciones postales de EUA Editar El servicio Portal de EUA ha publicado varias versiones postales que muestran al Transbordador Espacial La primera de estas estampas se publico en 1981 y estan en exhibicion en el Museo Postal Nacional 108 Vease tambien EditarDavid Clark Company Soyuz MSRelacionado con el transbordador STS Editar NASA TV cobertura de lanzamientos y misionesNaves espaciales similares Editar Buran Dream Chaser EADS Phoenix Transbordador Hermes proyecto cancelado de la Agencia Espacial Europea Kliper cancelado Nave Espacial OrionEnlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una galeria multimedia sobre Transbordador STS Insignia del Programa del Transbordador STS Mayor lectura Editar J R Sklarof Redundancy Management Technique for Space Shuttle Computer IBM J RES DEVEL January 1976 NSTS 1988 Reference manual How The Space Shuttle Works NASA Space Shuttle News Reference 1981 PDF document Orbiter Vehicles Lecture Series on the 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