RU2397119C1 - Хозяйственный модуль наземного экспериментального комплекса для моделирования длительных космических полетов, в том числе на марс - Google Patents
Хозяйственный модуль наземного экспериментального комплекса для моделирования длительных космических полетов, в том числе на марс Download PDFInfo
- Publication number
- RU2397119C1 RU2397119C1 RU2009127191/11A RU2009127191A RU2397119C1 RU 2397119 C1 RU2397119 C1 RU 2397119C1 RU 2009127191/11 A RU2009127191/11 A RU 2009127191/11A RU 2009127191 A RU2009127191 A RU 2009127191A RU 2397119 C1 RU2397119 C1 RU 2397119C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- module
- long
- mars
- sealed
- ground
- Prior art date
Links
- 230000007774 longterm Effects 0.000 title abstract description 9
- 238000004088 simulation Methods 0.000 title abstract 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 9
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 9
- 239000002699 waste material Substances 0.000 claims abstract description 4
- 230000007704 transition Effects 0.000 claims description 8
- 235000013305 food Nutrition 0.000 claims description 7
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 claims description 4
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 239000002023 wood Substances 0.000 claims description 3
- 230000010006 flight Effects 0.000 abstract description 9
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 4
- 238000012549 training Methods 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 27
- 238000000034 method Methods 0.000 description 8
- 238000013461 design Methods 0.000 description 5
- 230000008569 process Effects 0.000 description 5
- 238000004378 air conditioning Methods 0.000 description 3
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 3
- 230000036541 health Effects 0.000 description 3
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 3
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 238000003032 molecular docking Methods 0.000 description 3
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 2
- 238000004868 gas analysis Methods 0.000 description 2
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 2
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 2
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 2
- 238000011160 research Methods 0.000 description 2
- 239000010865 sewage Substances 0.000 description 2
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000011491 glass wool Substances 0.000 description 1
- 229910001095 light aluminium alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 239000011120 plywood Substances 0.000 description 1
- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 description 1
- 230000003304 psychophysiological effect Effects 0.000 description 1
- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Measuring And Recording Apparatus For Diagnosis (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области наземного моделирования действующих факторов космического полета и может использоваться для подготовки экипажей к длительным космическим полетам, а также для медико-биологических исследований влияния условий этих полетов на космонавта. Хозяйственный модуль содержит металлический цилиндрический корпус общим объемом не менее 250 м3. Внутри модуля размещены холодильная камера, тренажерный зал, термокамера-сауна, санузел и переходный отсек. Корпус горизонтально расположен на опорах, выполнен герметичным, с внутренним диаметром не менее 3,65 м и длиной не менее 24 м. Переходный отсек выполнен в виде цилиндра диаметром не менее 2,5 м. Хозяйственный модуль дополнительно снабжен хранилищем со стеллажами для продовольственных запасов, не требующих особых условий хранения, одноразовой посуды и одежды. Имеется помещение экспериментальной оранжереи, люк аварийной эвакуации и шлюзовая камера для удаления отходов. В торцах модуля предусмотрены две герметичные двери с металлическими лестницами для предстартовой загрузки запаса продовольствия. Для соединения модуля с переходным отсеком предусмотрена герметичная дверь. Технический результат изобретения направлен на создание условий для эффективного взаимодействия между членами экипажа (по меньшей мере, из шести человек) при решении задач, стоящих в процессе длительного (не менее 500 суток) полета, в частности на Марс. 1 ил.
Description
Изобретение относится к области наземного моделирования действующих факторов космического полета и может использоваться для подготовки экипажей пилотируемых космических аппаратов к длительным космическим перелетам на другие планеты, а также для медико-биологических исследований влияния условий длительного космического полета на космонавта.
Метод наземного моделирования действующих факторов космического полета позволяет эффективно исследовать многие проблемы медико-биологического обеспечения пилотируемых полетов.
К подобным исследованиям относятся следующие известные эксперименты («Модельный эксперимент с длительной изоляцией: проблемы и достижения» под общей редакцией В.М.Баранова, М., фирма «Слово», 2001):
- HUBES-94, в котором моделировались условия 135-суточного полета астронавта Европейского космического агентства на орбитальном комплексе «Мир»; к недостаткам указанного эксперимента относится то, что в нем были смоделированы особенности только конкретного космического полета, условия которого хорошо известны заранее;
- ЭКОПСИ-95, направленный на исследование взаимодействия человека и высших растений с целью поиска средств повышения психофизиологической комфортности длительного пребывания человека в условиях изоляции; к недостаткам указанного эксперимента относится то, что он был направлен только на изучение механизмов воздействия на организм человека неблагоприятных факторов долговременного космического полета;
- SFINCSS-99, совмещающий в себе конкретную практическую направленность, учет существенных аспектов будущего космического полета с поиском фундаментальных закономерностей жизнедеятельности человека в новых условиях обитания. Продолжительность эксперимента составила 240 суток. Проводилось изучение 2 экипажей, одновременно функционирующих в автономных герметичных модулях. Эксперимент SFINCSS-99 взят за прототип. К недостаткам указанного эксперимента можно отнести продолжительность смоделированного эксперимента, недостаточную для полета на такую удаленную планету как Марс, а также небольшой объем проведенных исследований из-за малого жизненного пространства автономных герметичных модулей.
Известен жилой отсек наземного экспериментального комплекса для моделирования длительных космических полетов - ЭУ-37, реализованный в процессе эксперимента SFINCSS-99, описанный в книге «Модельный эксперимент с длительной изоляцией: проблемы и достижения» под ред. В.М.Баранова, М.: «Слово», 2001 г., стр.25-29 (конструкция жилого отсека ЭУ-37 приведена на рис.2 на стр.28). Указанный жилой отсек выполнен в форме горизонтально ориентированного полого цилиндра и содержит четыре жилые каюты, кухню-столовую, салон для отдыха и общих сборов, помещение, оснащенное главным пультом управления, мастерскую, туалет, примыкающий с одной своей стороны к кухне-столовой, а с другой стороны - к одной из жилых кают, три люка для стыковки жилого отсека с рабочими модулями наземного экспериментального комплекса, причем два люка выполнены в торцах жилого отсека, а один - в его стенке вблизи центральной части жилого отсека. Три жилые каюты расположены в центральной части жилого отсека, а одна расположена вблизи одного из его торцов. Одним из основных недостатков описанной выше конструкции жилого отсека является то, что он является плохо пригодным для проведения сверхдлительных экспериментов, например порядка 500 суток (примерно таким планируется время полета на Марс). Так, в рамках эксперимента SFINCSS-99 жилой отсек ЭУ-37 был задействован на 110 суток. Указанный срок по существу является предельным для пребывания экипажа в указанном жилом отсеке. В том случае, если применительно к рассматриваемому жилому отсеку время его эксплуатации будет увеличено, то, как показали исследования, экипаж не сможет эффективно решать те задачи, которые стоят перед космонавтами в процессе реального полета. Для сверхдлительных экспериментов сроком 1 год и более, прежде всего, требуется более многочисленный экипаж для того, чтобы выполнять более сложные задания, сопутствующие такому длительному эксперименту.
Известен также жилой отсек наземного экспериментального комплекса для моделирования длительных космических полетов, выполненный в форме горизонтально ориентированного полого цилиндра RU 2328418, опубл. 10.07.2008 G09B 9/00, содержащий жилые каюты, кухню-столовую, салон для отдыха и общих сборов, помещение, оснащенное главным пультом управления, туалеты, люки для стыковки жилого отсека с рабочими модулями наземного экспериментального комплекса, системы вентиляции и кондиционирования, освещения, водоснабжения и канализации, видеонаблюдения и двухсторонней связи, тренажеры для моделирования стыковки наземного экспериментального комплекса с космическими аппаратами. Изобретение предназначено для подготовки экипажей пилотируемых космических аппаратов к длительным космическим перелетам на другие планеты, в частности на Марс, а также для медико-биологических исследований влияния условий длительного космического полета на космонавтов. Однако в нем не предусмотрены особенности помещений, связанных с хозяйственными потребностями длительного марсианского эксперимента.
Запуску любого космического корабля предшествует длительная процедура моделирования космического полета в соответствующем наземном экспериментальном комплексе, в процессе которой космонавты проходят курс обучения работе и взаимодействию в условиях космического полета, а также исследуется влияние моделируемых условий полета на состояние членов экипажа. Наземный экспериментальный комплекс - сложный многомодульный агрегат, оснащенный различной аппаратурой для моделирования космического полета, в состав которого входят жилой отсек, модуль управления, медико-технический модуль и т.д. Большую часть времени космонавты проводят в жилом отсеке, где они могут спать, принимать пищу, проводить досуг, выполнять отдельные работы и т.п. В связи с этим одним из наиболее значимых этапов разработки наземного экспериментального комплекса для моделирования космического полета является процесс разработки конструкции каждого отсека.
Наиболее близким к предложенному техническому решению является хозяйственный модуль наземного экспериментального комплекса для моделирования длительных космических полетов, в том числе на Марс (RU 2329184, 2008, G09B 9/00), содержащий металлический цилиндрический корпус общим объемом не менее 250 м3 с размещенными внутри него холодильной камерой, тренажерным залом, термокамерой-сауной, санузлом и переходным отсеком. Недостатками известного решения является то, что в нем не учтены конструктивные особенности, связанные с необходимостью проведения длительного эксперимента, не определены точные размерные параметры, рассчитанные, исходя из таких закономерностей, которые учитывают особенности конкретного эксперимента.
Так, в процессе научно-технических и медико-биологических исследований было установлено, что при планируемом полете на Марс, который по предварительным расчетам составит не менее 500 земных суток, численный состав экипажа должен составлять не менее 6 человек.
Таким образом, техническим результатом от реализации предлагаемого технического решения является возможность его использования для сверхдлительных экспериментов, например моделирования полета на Марс - не менее 500 суток, в процессе которого будет обеспечена возможность решать необходимые для этого сложные научно-технические и организационно-управленческие задачи. Базовым условием для выполнения указанной задачи является то, что экипаж, который будет использовать предложенный хозяйственный модуль, будет составлять, по меньшей мере, шесть человек. При таком количестве можно будет наладить эффективное взаимодействие между членами экипажа для решения задач, которые стоят перед космонавтами в процессе реального сверхдлительного полета, в частности полета на Марс.
Указанный технический результат достигается за счет того, что хозяйственный модуль наземного экспериментального комплекса для моделирования длительных космических полетов, в том числе на Марс, содержащий металлический цилиндрический корпус общим объемом не менее 250 м3 с размещенными внутри него холодильной камерой, тренажерным залом, термокамерой-сауной, санузлом и переходным отсеком, характеризуется тем, что корпус выполнен герметичным, горизонтально расположенным на опорах с внутренним диаметром не менее 3,65 м, длиной не менее 24 м, переходный отсек выполнен в виде цилиндра диаметром не менее 2,5 м, а модуль дополнительно снабжен хранилищем со стеллажами для хранения продовольственных запасов, не требующих особых условий хранения, одноразовой посуды и одежды, помещением экспериментальной оранжереи, люком аварийной эвакуации и шлюзовой камерой для удаления отходов, двумя герметичными дверями с металлическими лестницами в торцах модуля для предстартовой загрузки запаса продовольствия и герметичной дверью для соединения модуля с переходным отсеком, а также содержит системы обеспечения жизнедеятельности и систему контроля и управления модулем, причем внутренняя часть модуля выполнена из силового каркаса из нержавеющей стали, стены и пол модуля отделаны панелями из натурального дерева, а потолок выполнен из подвесных панелей.
Предложенное изобретение иллюстрирует чертеж.
На чертеже показана конструктивная схема хозяйственного модуля наземного экспериментального комплекса.
Показанный на чертеже хозяйственный модуль выполнен в форме горизонтально ориентированного полого цилиндра - корпуса (1). Корпус - герметичный металлический цилиндр, расположенный на опорах, с внутренним диаметром не менее 3,65 м, длиной не менее 24 м, общим объемом не менее 250 м3 с размещенными внутри него холодильной камерой (2) для хранения пищевых продуктов, хранилищем (3) со стеллажами для хранения продовольственных запасов, не требующих особых условий хранения, одноразовой посуды и одежды, помещением экспериментальной оранжереи (4), тренажерным залом (5), термокамерой-сауной (6), санузлом (7) и переходным отсеком (8), выполненным в виде цилиндра диаметром не менее 2,5 м, содержащий, кроме того, люк аварийной эвакуации и шлюзовую камеру (не показаны) для удаления отходов, и снабженный двумя герметичными дверями (9, 10) с металлическими лестницами (11, 12) в торцах модуля для предстартовой загрузки запаса продовольствия и герметичной дверью (13) для соединения модуля с переходным отсеком, а также содержащий системы обеспечения жизнедеятельности и систему контроля и управления модулем, причем внутренняя часть модуля выполнена из силового каркаса из нержавеющей стали, стены и пол модуля отделаны панелями из натурального дерева, а потолок выполнен из подвесных панелей.
Хозяйственный модуль оснащен системой вентиляции и кондиционирования, системой освещения, системой водоснабжения и канализации, системой видеонаблюдения, системой двухсторонней связи, а также системой газового анализа, системой пожарной сигнализации и пожаротушения, локальной вычислительной сетью с возможностью контролируемого подключения к Интернету (на чертеже не показаны). В качестве указанных систем используются те же самые модификации соответствующих систем, которые используются в современных пилотируемых космических аппаратах.
Внешние части хозяйственного модуля выполнены из легкого алюминиевого сплава. Это связано с тем, что, в основном, алюминиевые сплавы слабо окисляются и не выделяют в окружающее пространство вредных для здоровья человека химических компонентов. Следовательно, указанный материал не будет оказывать негативного воздействия на здоровье участников эксперимента, находящихся в хозяйственном модуле в течение весьма длительного времени проведения эксперимента. Внутренние стенки и перегородки хозяйственного модуля наиболее целесообразно выполнить из листов нержавеющей стали и/или гипсокартона. Указанные материалы обеспечивают хорошую шумоизоляцию и сохраняют это свойство в течение длительного времени. В целях дополнительного улучшения шумоизоляции пространство между листами внутренних стенок и перегородок может быть заполнено звукоизолирующим материалом, например стекловатой. Двери и остальные помещения могут быть выполнены из многослойной фанеры, а потолок - из подвесных панелей. Это обеспечивает высокую ремонтопригодность указанных объектов, при необходимости, участники эксперимента легко могут заменить вышедшие из строя изделия на исправные.
Размеры выбраны так, чтобы участникам эксперимента было удобно размещаться и переходить в другие модули через стыковочный люк. В этом случае они могут успешно справляться с поставленными задачами в течение всего эксперимента.
Для того чтобы в течение всего срока сверхдлительного эксперимента были обеспечены надлежащие условия пребывания участников эксперимента внутри хозяйственного модуля, он в обязательном порядке должен быть оснащен рядом систем жизнеобеспечения, а именно системой вентиляции и кондиционирования, системой освещения, системой водоснабжения и канализации, системой видеонаблюдения, системой двухсторонней связи.
Однако эксплуатируемые в настоящее время пилотируемые космические аппараты в целях повышения безопасности полетов также оснащены рядом дополнительных систем жизнеобеспечения и контроля параметров полета. Поэтому для того, чтобы приблизить рассматриваемый процесс моделирования космического полета к реальному полету, будет целесообразным дополнительно оснастить предлагаемый комплекс, например, системой газового анализа, системой пожарной сигнализации и пожаротушения, локальной вычислительной сетью с возможностью контролируемого подключения к Интернету. В целях обеспечения электробезопасности хозяйственный модуль адаптирован для работы с питающим напряжения 27 В постоянного тока. Такое напряжение безопасно для здоровья участников эксперимента.
Таким образом, предложенный хозяйственный модуль наземного экспериментального комплекса позволяет с высокой степенью приближения моделировать процедуру сверхдлительных космических полетов, в частности полета на Марс. Участники эксперимента будут подвергаться воздействию комплекса одновременно или последовательно действующих факторов, присущих динамике межпланетного полета, космической среде и условиям жизнедеятельности в замкнутом пространстве. Конструкция хозяйственного модуля максимально учитывает те нюансы, которые будут сопутствовать настоящему космическому полету на Марс на пилотируемом космическом аппарате.
Claims (1)
- Хозяйственный модуль наземного экспериментального комплекса для моделирования длительных космических полетов, в том числе на Марс, содержащий металлический цилиндрический корпус общим объемом не менее 250 м3 с размещенными внутри него холодильной камерой, тренажерным залом, термокамерой - сауной и санузлом, а также переходный отсек, отличающийся тем, что указанный корпус выполнен герметичным, горизонтально расположенным на опорах, с внутренним диаметром не менее 3,65 м, длиной не менее 24 м, а переходный отсек выполнен в виде цилиндра диаметром не менее 2,5 м, причем модуль дополнительно снабжен хранилищем со стеллажами для хранения продовольственных запасов, не требующих особых условий хранения, одноразовой посуды и одежды, помещением экспериментальной оранжереи, люком аварийной эвакуации и шлюзовой камерой для удаления отходов, двумя герметичными дверями с металлическими лестницами в торцах модуля для предстартовой загрузки запаса продовольствия и герметичной дверью для соединения модуля с переходным отсеком, а также содержит системы обеспечения жизнедеятельности и систему контроля и управления модулем, причем внутренняя часть модуля выполнена из силового каркаса из нержавеющей стали, стены и пол модуля отделаны панелями из натурального дерева, а потолок выполнен из подвесных панелей.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2009127191/11A RU2397119C1 (ru) | 2009-07-16 | 2009-07-16 | Хозяйственный модуль наземного экспериментального комплекса для моделирования длительных космических полетов, в том числе на марс |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2009127191/11A RU2397119C1 (ru) | 2009-07-16 | 2009-07-16 | Хозяйственный модуль наземного экспериментального комплекса для моделирования длительных космических полетов, в том числе на марс |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2397119C1 true RU2397119C1 (ru) | 2010-08-20 |
Family
ID=46305421
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2009127191/11A RU2397119C1 (ru) | 2009-07-16 | 2009-07-16 | Хозяйственный модуль наземного экспериментального комплекса для моделирования длительных космических полетов, в том числе на марс |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2397119C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN107323686A (zh) * | 2017-05-16 | 2017-11-07 | 上海卫星工程研究所 | 载荷平放测试用分体开敞式安装装置 |
Citations (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CH304751A (de) * | 1951-09-18 | 1955-01-31 | Mueller Julius | Im Erdreich angeordneter Luftschutzbunker. |
| SU617322A1 (ru) * | 1977-01-06 | 1978-07-30 | Войсковая часть 20914 | Тренажер дл подготовки водолазов |
| GB2075570A (en) * | 1980-05-08 | 1981-11-18 | Conder International Ltd | Nuclear fall-out shelter |
| US4631872A (en) * | 1983-01-12 | 1986-12-30 | Daroga Nader D | Nuclear blast and fall-out shelter |
| RU2108264C1 (ru) * | 1996-01-31 | 1998-04-10 | Кораблев Юрий Дмитриевич | Подводная буровая платформа |
| RU2116918C1 (ru) * | 1992-09-30 | 1998-08-10 | Дойче Ваггонбау АГ | Транспортное средство для перевозки пассажиров, в частности пассажирский вагон |
| RU2222459C1 (ru) * | 2003-03-17 | 2004-01-27 | Лаппо Владислав Владимирович | Атомная подводная лодка |
| RU2329184C1 (ru) * | 2007-05-29 | 2008-07-20 | Государственный научный центр Российской Федерации Институт медико-биологических проблем Российской академии наук | Наземный экспериментальный комплекс для моделирования длительных космических полетов, в том числе на марс |
-
2009
- 2009-07-16 RU RU2009127191/11A patent/RU2397119C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CH304751A (de) * | 1951-09-18 | 1955-01-31 | Mueller Julius | Im Erdreich angeordneter Luftschutzbunker. |
| SU617322A1 (ru) * | 1977-01-06 | 1978-07-30 | Войсковая часть 20914 | Тренажер дл подготовки водолазов |
| GB2075570A (en) * | 1980-05-08 | 1981-11-18 | Conder International Ltd | Nuclear fall-out shelter |
| US4631872A (en) * | 1983-01-12 | 1986-12-30 | Daroga Nader D | Nuclear blast and fall-out shelter |
| RU2116918C1 (ru) * | 1992-09-30 | 1998-08-10 | Дойче Ваггонбау АГ | Транспортное средство для перевозки пассажиров, в частности пассажирский вагон |
| RU2108264C1 (ru) * | 1996-01-31 | 1998-04-10 | Кораблев Юрий Дмитриевич | Подводная буровая платформа |
| RU2222459C1 (ru) * | 2003-03-17 | 2004-01-27 | Лаппо Владислав Владимирович | Атомная подводная лодка |
| RU2329184C1 (ru) * | 2007-05-29 | 2008-07-20 | Государственный научный центр Российской Федерации Институт медико-биологических проблем Российской академии наук | Наземный экспериментальный комплекс для моделирования длительных космических полетов, в том числе на марс |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Модельный эксперимент с длительной изоляцией: проблемы и достижения. / Под ред. В.М.БАРАНОВА. - М.: Слово, 2001, с.25-29. * |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN107323686A (zh) * | 2017-05-16 | 2017-11-07 | 上海卫星工程研究所 | 载荷平放测试用分体开敞式安装装置 |
| CN107323686B (zh) * | 2017-05-16 | 2019-10-29 | 上海卫星工程研究所 | 载荷平放测试用分体开敞式安装装置 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| National Research Council et al. | Recapturing a future for space exploration: life and physical sciences research for a new era | |
| RU2329184C1 (ru) | Наземный экспериментальный комплекс для моделирования длительных космических полетов, в том числе на марс | |
| Heinicke et al. | The MaMBA-concept for an extraterrestrial base and its first module mock-up | |
| RU2328418C1 (ru) | Жилой отсек наземного экспериментального комплекса для моделирования длительных космических полетов | |
| Häuplik-Meusburger et al. | Habitability studies and full scale simulation research: preliminary themes following HISEAS mission IV | |
| Howe et al. | NASA habitat demonstration unit (HDU) deep space habitat analog | |
| Kennedy | Lessons from TransHab: an architect's experience | |
| RU2397119C1 (ru) | Хозяйственный модуль наземного экспериментального комплекса для моделирования длительных космических полетов, в том числе на марс | |
| Kozicki et al. | Human friendly architectural design for a small Martian base | |
| Stone | Ukrainian researchers flee war trauma and terror | |
| RU2394732C1 (ru) | Модуль взлетно-посадочный наземного экспериментального комплекса для моделирования длительных космических полетов, в том числе на марс | |
| Rubinstein et al. | The 2019 analog Mars mission season at the Desert Mars analog ramon station | |
| Porter et al. | Architectural design principles for extra-terrestrial habitats | |
| Thallner et al. | Flexhab working module-Architectural requirements and prototyping for a lunar base analogue | |
| RU2348573C1 (ru) | Медико-технический модуль наземного экспериментального комплекса для моделирования длительных космических полетов | |
| Degtyarev et al. | Minimal Configuration Lunar Habitat | |
| Heinicke et al. | Lessons from the first simulations at the Moon and Mars Base Analog (MaMBA) | |
| RU2430862C2 (ru) | Модуль имитатор поверхности марса наземного экспериментального комплекса для моделирования длительных космических полетов | |
| Oswald | Architectural Design of a Human-Centered Lunar Geology Lab | |
| Di Capua et al. | Minimum functionality lunar habitat element design: Requirements and definition of an initial human establishment on the moon | |
| Dziaduła et al. | About architecture in extreme conditions. How can space and extreme environment help architects design better? | |
| Imhof et al. | Building the test bed SHEE-a self deployable habitat for extreme environments lessons learnt and exploitation opportunities for the scientific community | |
| Bartz et al. | First Lunar Outpost Support Study | |
| Lowe | A Design Pattern Language for Space Stations and Longterm Residence Human Spacecraft | |
| Howard | Habitable Working and Living Spaces in the Deep Space Science Vessel |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160717 |