Fabricante | Academia China de Tecnología Espacial |
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País natal | Porcelana |
Operador | Agencia Espacial Tripulada de China |
Aplicaciones | Vuelo espacial tripulado |
Presupuesto | |
Lanzamiento masivo | 8.100 kg (17.900 libras) [1] |
Capacidad de la tripulación | 3 |
Dimensiones | 9,25 m × 2,8 m (30,3 pies × 9,2 pies) |
Volumen | Total: 14,8 m 3 (520 pies cúbicos) [1] Habitable: 7 m 3 (250 pies cúbicos) |
Régimen | Tierra baja |
Diseño de vida | Hasta 183 días (acoplado a la estación espacial Tiangong ) |
Producción | |
Estado | En servicio |
Bajo pedido | 1 |
Construido | 19 |
Lanzado | 18 |
Operacional | 1 |
Lanzamiento inaugural |
|
Shenzhou ( chino :神舟; pinyin : Shénzhōu , / ˈʃɛnˈdʒoʊ / ; [2] ver § Etimología) es una nave espacial china desarrollada para el programa espacial tripulado de la nación . Su diseño se basó en el Soyuz de Rusia, pero más grande y modernizado, Shenzhou es un vehículo de un solo uso compuesto por tres módulos. El módulo de descenso alberga a la tripulación durante el lanzamiento y el reingreso. El módulo orbital proporciona espacio habitable y almacenamiento adicionales durante la órbita, pero se desecha antes del reingreso. El módulo de servicio, responsable de la propulsión y la energía, también se descarta antes del reingreso. Para mayor seguridad y aerodinámica, la nave espacial está encerrada dentro de un carenado con un sistema de escape de lanzamiento durante el despegue.
Su primer vuelo sin tripulación, Shenzhou 1 , tuvo lugar el 19 de noviembre de 1999, y la primera misión tripulada, Shenzhou 5 , despegó el 15 de octubre de 2003. Está previsto que sea reemplazada por la próxima generación Mengzhou , actualmente en desarrollo, con una configuración de dos módulos que se asemeja a naves espaciales occidentales como Apollo y Dragon .
El significado literal del nombre nativo神舟( p : Shénzhōu; / ˈ ʃ ɛ n ˈ dʒ oʊ / [2] ) es "la vasija divina [en el río celestial]", a lo que el río celestial (天河) significa la Vía Láctea en chino clásico . [3] 神舟es un juego de palabras y neologismo que juega con la palabra poética que se refiere a China ,神州, [3] que significa reino divino , [4] que tiene la misma pronunciación. Para obtener más información, consulte teología china , astronomía china y nombres de China .
Los primeros esfuerzos de China en materia de vuelos espaciales tripulados comenzaron en 1968, con una fecha de lanzamiento prevista para 1973. [5] Aunque China lanzó con éxito un satélite no tripulado en 1970, su programa de naves espaciales tripuladas se canceló en 1980 debido a la falta de fondos. [6]
El programa chino de naves espaciales tripuladas fue relanzado en 1992 con el Proyecto 921. La nave espacial Fase Uno siguió el diseño general de la nave espacial rusa Soyuz, con tres módulos que podían separarse para el reingreso. China firmó un acuerdo con Rusia en 1995 para la transferencia de tecnología Soyuz, incluidos los sistemas de soporte vital y acoplamiento. La nave espacial Fase Uno fue luego modificada con la nueva tecnología rusa. [6] El diseñador general de Shenzhou-1 a Shenzhou-5 fue Qi Faren (( chino :戚发轫), 26 de abril de 1933), y a partir de Shenzhou-6, el diseño general pasó a manos de Zhang Bainan (( chino :张柏楠), 23 de junio de 1962). [ cita requerida ]
El primer vuelo no tripulado de la nave espacial se lanzó el 19 de noviembre de 1999, después de lo cual el Proyecto 921/1 pasó a llamarse Shenzhou , un nombre elegido al parecer por Jiang Zemin . [ cita requerida ] Se llevaron a cabo una serie de tres vuelos no tripulados adicionales. El primer lanzamiento tripulado tuvo lugar el 15 de octubre de 2003 con la misión Shenzhou 5. Desde entonces, la nave espacial se ha convertido en el pilar del programa espacial tripulado chino , utilizándose tanto para misiones tripuladas como no tripuladas .
Shenzhou consta de tres módulos: un módulo orbital delantero ( chino :轨道舱; pinyin : Guǐdào cāng ), un módulo de reentrada ( chino :返回舱; pinyin : Fǎnhuí cāng ) en el medio, y un módulo de servicio trasero ( chino :推进舱; pinyin : Tuījìn cāng ). Esta división se basa en el principio de minimizar la cantidad de material que debe devolverse a la Tierra. Cualquier cosa colocada en los módulos orbitales o de servicio no requiere protección térmica , lo que aumenta el espacio disponible en la nave espacial sin aumentar el peso tanto como lo haría si esos módulos también pudieran soportar la reentrada .
Masa total | 7.840 kilogramos (17.280 libras) |
Longitud | 9,25 metros (30,3 pies) |
Diámetro | 2,80 metros (9,2 pies) |
Durar | 17 metros (56 pies) |
El módulo orbital ( en chino :轨道舱; pinyin : Guǐdào cāng ) contiene espacio para experimentos, equipos operados o atendidos por la tripulación y habitación en órbita. Sin sistemas de acoplamiento , Shenzhou 1–6 transportaba distintos tipos de carga útil en la parte superior de sus módulos orbitales para experimentos científicos.
El mecanismo de acoplamiento de las naves espaciales chinas (comenzando con Shenzhou 8) se basa en el Sistema de Conexión Periférico Andrógino (APAS). [7]
Hasta la Shenzhou 8, el módulo orbital de la Shenzhou estaba equipado con su propia propulsión , energía solar y sistemas de control , lo que le permitía volar de forma autónoma. Es posible que la Shenzhou deje un módulo orbital en órbita para volver a acoplarse a una nave espacial posterior, una capacidad que la Soyuz no posee, ya que la única escotilla entre los módulos orbital y de reentrada es una parte del módulo de reentrada, y el módulo orbital se despresuriza después de la separación. Para futuras misiones, el módulo o módulos orbitales también podrían dejarse en la estación espacial china del proyecto 921/2 como módulos de estación adicionales.
En los vuelos de prueba no tripulados lanzados, el módulo orbital de cada Shenzhou se dejó funcionando en órbita durante varios días después del regreso de los módulos de reentrada, y el módulo orbital Shenzhou 5 continuó funcionando durante seis meses después del lanzamiento.
Diseño de vida | 200 días |
Longitud | 2,8 metros (9,2 pies) |
Diámetro | 2,25 metros (7,4 pies) |
Durar | 10,4 metros (34 pies) |
Volumen habitable | 8 metros cúbicos (280 pies cúbicos) |
Masa | 1.500 kilogramos (3.300 libras) |
RCS grueso No x empuje | 16 x 5 N |
Propulsor RCS | Hidracina |
Sistema eléctrico | Paneles solares, 12,24 metros cuadrados (131,8 pies cuadrados) |
Fuerza | 0,50 kW (promedio) |
El módulo de reentrada ( en chino :返回舱; pinyin : Fǎnhuí cāng ) está ubicado en la sección central de la nave espacial y contiene asientos para la tripulación. Es la única parte de Shenzhou que regresa a la superficie de la Tierra. Su forma es un compromiso entre maximizar el espacio habitable y permitir cierto control aerodinámico al reingresar.
Tamaño de la tripulación | 3 |
Diseño de vida | 20 días (original) |
Longitud | 2,5 metros (8,2 pies) |
Diámetro | 2,52 metros (8,3 pies) |
Masa | 3.240 kilogramos (7.140 libras) |
Masa de protección térmica | 450 kilogramos (990 libras) |
Relación sustentación-resistencia | 0,30 (hipersónico) |
RCS grueso No x empuje | Nº x Empuje 8 x 150 N |
Propulsor RCS | Hidracina |
El módulo de servicio de popa ( chino :推进舱; pinyin : Tuījìn cāng ) contiene el equipo de soporte vital y otros equipos necesarios para el funcionamiento de Shenzhou. Dos pares de paneles solares , un par en el módulo de servicio y el otro par en el módulo orbital, tienen una superficie total de más de 40 metros cuadrados (430 pies cuadrados), lo que indica una potencia eléctrica media superior a 1,5 kW ( las Soyuz tienen 1,0 kW).
Diseño de vida | 20 días (original) |
Longitud | 2,94 metros |
Diámetro básico | 2,5 metros (8,2 pies) |
Diámetro máximo | 2,8 metros (9,2 pies) |
Durar | 17 metros (56 pies) |
Masa | 3.000 kilogramos (6.600 libras) |
RCS Grueso No x Empuje | 8 x 150 N |
RCS Fine No x Empuje | 16 x 5 N |
Propulsor RCS | ONT / MMH |
Empuje del motor principal | 10000 N |
Propulsor del motor principal | ONT / MMH |
Masa del propulsor del motor principal | 1000 kilogramos |
Isp del motor principal | 290 segundos |
Sistema eléctrico | Paneles solares, 36,72 metros cuadrados (395,3 pies cuadrados) |
Fuerza | 1,50 kW (promedio) |
Aunque la nave espacial Shenzhou sigue el mismo diseño que la nave espacial rusa Soyuz, es aproximadamente un 10% más grande y pesada que la Soyuz. También tiene un módulo orbital cilíndrico más grande y cuatro motores de propulsión. Hay suficiente espacio para llevar una balsa inflable en caso de amerizaje , mientras que los cosmonautas de la Soyuz deben saltar al agua y nadar. El comandante se sienta en el asiento central en ambas naves espaciales. Sin embargo, el piloto se sienta en el asiento izquierdo en Shenzhou y en el asiento derecho en Soyuz. [8]
Toda la información de los registros proviene de la página espacial de Gunter. [9] Todos los tiempos están en Tiempo Universal Coordinado .
Número | Lanzamiento | Aterrizaje | Multitud | Duración del vuelo | Órbitas | Lugar de lanzamiento | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shenzhou 1 | 19 de noviembre de 1999, 22:30 | 20 de noviembre de 1999, 19:41 | — | 21 horas, 11 minutos | 14 | Jiuquan , LA-4 | Éxito |
Shenzhou 2 | 9 de enero de 2001, 17:00 | 16 de enero de 2001, 11:22 | — | 6 días, 18 horas, 22 minutos | 108 | Jiuquan , LA-4 | Fallo parcial [a] |
Shenzhou 3 | 25 de marzo de 2002, 14:15 | 1 de abril de 2002, 08:51 | — | 6 días, 18 horas, 51 minutos | 108 | Jiuquan , LA-4 | Éxito |
Shenzhou 4 | 29 de diciembre de 2002, 16:40 | 5 de enero de 2003, 11:16 | — | 6 días, 18 horas, 36 minutos | 108 | Jiuquan , LA-4 | Éxito |
Shenzhou 5 | 15 de octubre de 2003, 01:00 | 15 de octubre de 2003, 22:22 | Yang Liwei | 21 horas, 22 minutos, | 14 | Jiuquan , LA-4 | Éxito |
Shenzhou 6 | 12 de octubre de 2005, 01:00 | 16 de octubre de 2005, 20:33 | 4 días, 19 horas, 33 minutos | 77 | Jiuquan , LA-4 | Éxito | |
Shenzhou 7 | 25 de septiembre de 2008, 13:10 | 28 de septiembre de 2008, 09:37 | 2 días, 20 horas, 27 minutos | 45 | Jiuquan , LA-4 | Éxito | |
Shenzhou 8 | 31 de octubre de 2011, 21:58 | 17 de noviembre de 2011, 11:32 | — | 17 días, 13 horas, 34 minutos | 249 | Jiuquan , LA-4 | Éxito |
Shenzhou 9 | 16 de junio de 2012, 10:37 | 29 de junio de 2012, 02:01 | 12 días, 15 horas, 24 minutos | 198 | Jiuquan , LA-4 | Éxito | |
Shenzhou 10 | 11 de junio de 2013, 09:38 | 26 de junio de 2013, 00:07 | 14 días, 14 horas, 29 minutos | 229 | Jiuquan , LA-4 | Éxito | |
Shenzhou 11 | 16 de octubre de 2016, 23:30 | 18 de noviembre de 2016, 05:59 | 32 días, 6 horas, 29 minutos | 507 | Jiuquan , LA-4 | Éxito | |
Shenzhou 12 | 17 de junio de 2021, 01:22 | 17 de septiembre de 2021, 05:34 | 92 días, 4 horas, 11 minutos | 1.454 | Jiuquan , LA-4 | Éxito | |
Shenzhou 13 | 15 de octubre de 2021, 16:23 | 16 de abril de 2022, 01:56 | 182 días, 9 horas, 32 minutos | 2.885 | Jiuquan , LA-4 | Éxito | |
Shenzhou 14 | 5 de junio de 2022, 02:44 | 4 de diciembre de 2022, 12:09 | 182 días, 9 horas, 25 minutos | 2.885 | Jiuquan , LA-4 | Éxito | |
Shenzhou 15 | 29 de noviembre de 2022, 15:08 | 3 de junio de 2023, 22:33 | 186 días, 7 horas, 25 minutos | 2.931 | Jiuquan , LA-4 | Éxito | |
Shenzhou 16 | 30 de mayo de 2023, 09:31 | 31 de octubre de 2023, 00:12 | 153 días, 22 horas y 41 minutos | 2.429 | Jiuquan , LA-4 | Éxito | |
Shenzhou 17 | 26 de octubre de 2023, 03:14 | 30 de abril de 2024, 09:46 | 187 días, 6 horas y 32 minutos | 2.943 | Jiuquan , LA-4 | Éxito | |
Shenzhou 18 | 25 de abril de 2024, 12:59 | Octubre de 2024 | 180 días (planificado) | Actualmente en órbita | Jiuquan , LA-4 | Atracado en Tiangong | |
Shenzhou 19 | 25 de octubre de 2024 | Abril de 2025 |
| 180 días (planificado) | Jiuquan , LA-4 | Planificado |
Attesting Illumination afirma que dos salvadores se manifestarán en el Reino Divino (shenzhou 神州; es decir, China) 799 años después del
nirvana
del Buda
Śākyamuni
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