Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Для перевозки грузов на космические станции и с них использовались различные космические корабли .

Кодовый ключ таблицы [ править ]

Орбитальные космические аппараты [ править ]

Заметки [ править ]

  1. ^ С дополнительной капсулой Raduga .
  2. ^ 4200 кг сухой массы + 6000 кг вверх массы
  3. ^ В любой комбинации под давлением или без давления.
  4. ^ 34 негерметичный с расширенным багажником
  5. ^ Возврат капсулы.
  6. ^ С дополнительным HSRC .
  7. ^ Включая 2000 кг топлива.
  8. ^ a b Целевая полезная нагрузка.
  9. ^ 10 с грузовым модулем, 6.2 без.
  10. ^ Комбинированный.
  11. ^ Планируется технологическое испытание автоматизированного стыковочного порта IDSS, установленного вместо негерметичного грузового модуля.

См. Также [ править ]

  • Грузовой космический корабль
  • Сравнение пилотируемых космических аппаратов
  • Сравнение орбитальных систем запуска
  • Сравнение орбитальных ракетных двигателей

Ссылки [ править ]

  1. ^ "Прогресс М" . Архивировано из оригинала 3 августа 2009 года . Проверено 29 мая 2012 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  2. ^ a b c "Быстрый лист Лебедя" (PDF) . Orbital Sciences Co . Проверено 7 августа 2013 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  3. ^ «Ежегодный сборник коммерческого космического транспорта: 2012» (PDF) . Федеральная авиационная администрация. Февраль 2012 . Проверено 8 февраля 2013 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  4. ^ "SpaceX Brochure v7" (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 20 марта 2012 года . Проверено 29 мая 2012 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  5. Бергин, Крис (19 октября 2012 г.). «Дракон наслаждается пребыванием на МКС, несмотря на незначительные проблемы - начинается расследование Falcon 9» . NASASpaceflight.com . Проверено 21 октября 2012 года . CRS-2 дебютирует с использованием секции Dragon's Trunk, способной доставлять негерметичный груз до того, как полезная нагрузка будет удалена роботизированными средствами МКС после стоянки. CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  6. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 04.01.2011 . Проверено 21 июля 2016 . CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  7. ^ http://www.nasaspaceflight.com/2012/10/falcon-9loft-dragon-crs-1-mission-iss-attempt1/
  8. ^ "Даташит Dragonlab" (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 4 января 2011 года . Проверено 29 мая 2012 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  9. ^ Кларк, Стивен. «После успешного приводнения SpaceX снимает с производства первую версию космического корабля Dragon - Spaceflight Now» . Проверено 10 апреля 2020 .
  10. ^ a b c "Автоматизированная транспортная машина ESA" . ЕКА . Проверено 7 августа 2013 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  11. ^ "Соответствующие данные об использовании ATV" (PDF) . Проверено 29 мая 2012 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  12. ^ a b c d "Переходное исследование JAXA новой машины снабжения космической станции (HTV-X)" (PDF) . JAXA . Проверено 6 февраля 2018 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  13. ^ «HTV 搭載 小型 回収 カ プ セ ル の 開 発» (PDF) (на японском языке). Японское агентство аэрокосмических исследований . 12 ноября 2014 . Проверено 21 октября 2016 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  14. ^ «Модернизированный Progress MS стыкуется с МКС» . NASASpaceflight.com. 23 декабря 2015 . Проверено 26 декабря 2015 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  15. ^ "Дракон" . SpaceX . Архивировано из оригинального 2 -го марта 2019 года . Проверено 11 апреля 2020 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  16. ^ "Дракон" . SpaceX . Архивировано из оригинального 2 -го марта 2019 года . Проверено 11 апреля 2020 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  17. ^ a b c "Информация о космическом корабле Cygnus" . Космический полет 101 . Архивировано из оригинала на 2015-09-09.
  18. ^ "Извлекаемый космический корабль Союз ГВК" . RussianSpaceWeb . Проверено 24 января 2019 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  19. ^ "Россия разработает новый космический корабль, чтобы конкурировать с Маском (на русском языке)" . Rbc . 30 сентября 2019.
  20. ^ a b «Сьерра-Невада надеется, что преследователь мечты найдет« сладкое пятно »в соревнованиях по грузовым перевозкам МКС» . SpaceNews . Проверено 20 февраля +2016 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  21. ^ a b "Звездолет" . SpaceX. Архивировано из оригинала на 30 сентября 2019 года . Дата обращения 2 октября 2019 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  22. Илон Маск (28 сентября 2019 г.). Обновление звездолета (видео). SpaceX. Событие происходит в 1:45 . Проверено 30 сентября 2019 года - через YouTube. CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  23. ^ Илон Маск в Твиттере: 3 хищника, оптимизированные для уровня моря, 3 хищника, оптимизированные для вакуума (большое сопло)
  24. ^ Илон Маск в Твиттере: 150 мТ для эталонной полезной нагрузки по сравнению с другими ракетами.
  25. ^ «H3, H-IIA / B の ミ ッ シ ョ ン 割 当 て (案)» (PDF) (на японском языке). MEXT . 8 марта 2016 . Проверено 10 марта 2016 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  26. ^ http://www.jaxa.jp/press/2017/12/files/20171206_HTV-X.pdf
  27. ^ Финансирование разработки HTV-X было включено в бюджет JAXA на 2016 финансовый год.