События
В соответствии с российской программой полета Международной космической станции 18 марта 2022 года в 18:55:18 по московскому времени с космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «С. П. Королёв» (Союз МС-21) и экипажем экспедиции МКС-67.
Полет к Международной космической станции прошёл по двухвитковой схеме, первая стыковка к узловому модулю «Причал» состоялась в 22:12 мск, а открытие переходных люков в период с 00:20 до 00:40 мск 19 марта.
Планируемая продолжительность работы экипажа МКС-67 195 суток
![]() |
![]() |
| Эмблема экипажа корабля «С. П. Королёв» | Эмблема экспедиции МКС-67 |
Космический корабль «Союз МС-21», на котором отправились космонавты, получил собственное имя — «С. П. Королёв» — в честь главного конструктора ракетно-космической техники Сергея Королёва — выпускника МГТУ, под руководством которого в Особом конструкторском бюро № 1 (ныне — Ракетно-космическая корпорация «Энергия», входит в Роскосмос) было положено начало семейству пилотируемых кораблей «Союз».
В ОКБ-1 Королёвым и другими выпускниками МГТУ также была разработана межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, на базе которой впоследствии создали космические ракеты-носители семейства «Союз».
Впервые за время существования Международной космической станции в экипаж «Союза» вошли три российских профессиональных космонавта — Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Все они выпускники Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана. В связи с этим Госкорпорацией «Роскосмос» принято решение назвать предстоящий запуск «Бауманским стартом».
|
Основной экипаж |
командир корабля «Союз МС»; командир МКС-67 |
бортинженер-1 корабля «Союз МС»; бортинженер МКС-67 |
бортинженер-2 корабля «Союз МС»; бортинженер МКС-67 |
| Экипажи 67-й основной экспедиции МКС | |||
|
Сергей Прокопьев
командир корабля «Союз МС»; бортинженер МКС |
Дмитрий Петелин
бортинженер-1 корабля «Союз МС»; бортинженер МКС |
Анна Кикина
бортинженер-2 корабля «Союз МС»; бортинженер МКС |
Дублирующий экипаж |
Данная программа полета экипажа МКС-67 актуальна на 2 марта 2022 года, но может быть скорректирована в зависимости от возможных переносов дат стартов грузовых кораблей и внесения изменений в программу полета МКС.
|
№ |
Эксперимент |
Содержание эксперимента |
|---|---|---|
Научные фундаментальные исследования |
||
Космическая биология и физиология |
||
|
1 |
«Асептик» БТХ-39 |
Разработка методов и бортовых технических средств обеспечения асептических условий проведения биотехнологических экспериментов в условиях космического полета |
|
2 |
«Биомаг-М» БТХ-54 |
Исследование закономерностей формирования биопленок в условиях микрогравитации |
|
3 |
«Биопленка» БТХ-45 |
Исследование закономерностей формирования биопленок в условиях микрогравитации |
|
4 |
«Биориск» БИО-2 |
Исследование влияния ФКП на состояние системы «микроорганизмы-субстраты» применительно к проблеме экологической безопасности космической техники и планетарного карантина |
|
5 |
«Кардиовектор» (этап 3) МБИ-31 |
Изучение влияния факторов космического полета на пространственное распределение энергии сердечных сокращений и роль правых и левых отделов сердца в приспособлении системы кровообращения к условиям длительной невесомости |
|
6 |
«Каскад» (этап 2) БТХ-26 |
Исследование процессов культивирования клеток различных видов |
|
7 |
«Коррекция» МБИ-42 |
Исследование эффективности фармакологической коррекции минерального обмена в условиях длительного воздействия микрогравитации |
|
8 |
«Матрешка-Р» РБО-3 |
Исследование динамики радиационной обстановки на трассе полета и в отсеках Международной космической станции и накопления дозы в антропоморфном фантоме, размещенном внутри и снаружи станции |
|
9 |
«Фаген» БТХ-49 (второй этап) |
Изучение мутационных сдвигов у терапевтических бактериофагов после пребывания в условиях космического полета |
|
10 |
«МСК-2» БТХ-52 |
Культивирование клеток линий различной этиологии и мезенхимальных стволовых клеток (МСК) из костного мозга (КМ) в условиях космического полета |
|
11 |
«Нейроиммунитет» МБИ-41 |
Оценка влияния стресса на иммунитет и системы стресс-реактивности в космосе: мультидисциплинарный подход |
|
12 |
«ОМИКи-СПК» МБИ-46 |
Оценка состояния здоровья и адаптивных резервов человека по сухим пятнам крови методами протеомики, метаболомики и липидомики |
|
13 |
«Пилот-Т» МБИ-37 |
Исследование надежности профессиональной деятельности космонавта в длительном космическом полете |
|
14 |
«Рефлекс» БИО-22 |
Влияние космического полета на поведенческие реакции Drosophila melanogaster |
|
15 |
«Цитомеханариум» БИО-21 |
Поиск потенциальных механосенсоров клеток Drosophila melanogaster, находившихся в условиях космического полета |
|
16 |
«Профилактика‑2» МБИ-32 |
Механизмы действия и эффективность различных методов профилактики нарушений в деятельности двигательной системы космонавта в длительных космических полетах |
|
17 |
«Спланх» МБИ-13 |
Исследование особенностей структурно-функционального состояния различных отделов желудочно-кишечного тракта для выявления специфики изменений пищеварительной системы, возникающих в условиях космического полета |
|
18 |
Структура БТХ-42 |
Получение высококачественных кристаллов рекомбинантных белков |
|
19 |
«Микровир» БТХ-47 |
Моделирование поведения системы «вирус+клетки теплокровных» на примере «бактерия+бактериофаг» в условиях космоса |
Космическое материаловедение |
||
|
20 |
«Кинетика-1» АСР-12 |
Измерение и моделирование термических режимов и процесса формирования микроструктуры при фазовых переходах в переохлажденных расплавах на основе циркония |
|
21 |
«Кристаллизатор» ТХН-9 |
Кристаллизация биологических макромолекул и получение биокристаллических пленок в условиях микрогравитации |
|
22 |
«Перитектика» АСР-16 |
Высокоскоростная кристаллизация перитектических сплавов в условиях электромагнитного перемешивания |
|
23 |
«Плазменный КПТ-21 (ТЕХ-20) |
Исследование плазменно-пылевых кристаллов и жидкостей в условиях микрогравитации на Международной космической станции |
|
24 |
«ДЖЕЛ» АСР-21 |
Пределы распространения и затухания пламени твердых горючих материалов |
|
25 |
«Репер-Калибр» КПТ-18 |
Исследование влияния микрогравитации на фазовый переход плавления/кристал-лизации в эвтектических сплавах |
Исследование Земли из космоса |
||
|
26 |
«Терминатор» ДЗЗ-15 |
Наблюдение в видимом и ближнем ИК- диапазонах спектра слоистых образований на высотах верхней мезосферы – нижней термосферы в окрестности солнечного терминатора |
Физика космических лучей |
||
|
27 |
«БТН-Нейтрон» ИКЛ-2 |
Изучение потоков быстрых и тепловых нейтронов |
|
28 |
«УФ-атмосфера» ГФИ-35 |
Картография ночной атмосферы в ближнем УФ-диапазоне широкоугольным детектором с большой апертурой и высоким пространственно-временным разрешением |
Отработка перспективных космических технологий |
||
|
29 |
«Биодеградация» БТХ-11 |
Оценка начальных этапов биодеградации и биоповреждений поверхностей конструкционных материалов |
|
30 |
«Вектор-Т» ТЕХ-14 |
Исследование системы высокоточного прогнозирования движения МКС |
|
31 |
«Взаимодействие‑2» МБИ-38 |
Изучение влияния многонационального состава экипажей МКС на межличностное и межгрупповое взаимодействие |
|
32 |
«Визир» ТЕХ-52 |
Исследование методов регистрации текущего положения и ориентации переносной научной аппаратуры пилотируемых космических комплексов |
|
33 |
«Выносливость» ТЕХ-58 |
Исследование влияния факторов космического пространства на характеристики механических свойств материалов космического назначения |
|
34 |
«Идентификация» ТЕХ-22 |
Идентификация источников возмущений при нарушении условий микрогравитации на Международной космической станции |
|
35 |
«ИМПАКТ» ТЕХ-68 |
Исследование параметров выбросов загрязняющих фракций из двигателей ориентации РС МКС при реализации новых циклограмм работы ДО |
|
36 |
«ЛОР» МБИ-45 |
Исследование состояния ЛОР органов, пародонта и твердых тканей зубов у космонавтов в условиях космического полета |
|
37 |
«Пробиовит» БТХ-48 |
Обоснование и экспериментальная оценка основных технологических стадий получения пробиотика на борту МКС |
|
38 |
«Сепарация» ТЕХ-48 |
Исследование в условиях микрогравитации процессов сепарации газовых включений из мелкодисперсной среды рабочих жидкостей в гидравлических контурах энергоустановок с электрохимическими генераторами и космических аппаратов |
|
39 |
«Среда МКС» ТЕХ-44 |
Изучение характеристик МКС как среды проведения исследований |
|
40 |
«Сценарий» ДЗЗ-19 |
Оценка развития катастрофических и потенциально опасных явлений по результатам космических наблюдений |
|
41 |
«Тест» КПТ-24 |
Экспериментальные исследования возможности развития микродеструкции элементов конструкции модулей PC МКС под влиянием составляющих СВА и наличия условий для жизнедеятельности микрофлоры на поверхности гермокорпуса под ЭВТИ |
|
42 |
«Ураган» ГФИ-8 |
Экспериментальная отработка наземно-космической системы прогнозирования, снижение ущерба и ликвидации последствий природных и техногенных катастроф |
|
43 |
«Экон-М» КПТ-22 |
Получение информации для экологического обследования районов деятельности различных объектов с использованием РС МКС |
|
44 |
«3D-печать» ТЕХ-79 |
Отработка применения технологий аддитивного производства изделий в условиях космоса |
|
45 |
«Биополимер» ТЕХ-53 |
Разработка методов получения полимерных материалов, стойких к биокоррозии |
|
46 |
«Дубрава» ДЗЗ-18 |
Мониторинг лесных экосистем |
|
47 |
«Защитный композит» ТЕХ-80 |
Оценка устойчивости радиационно-защитного полимерного композита в условиях орбитального полета. (ПО) ЦР на этапе программной интеграции в ДПЦР, по Решению Роскосмоса от 30.08.2021 №РД-933-р доставка НА на МКС запланирована в феврале 2022 г. |
Практические задачи и образовательные мероприятия |
||
|
48 |
«Великое начало» ОБР-5 |
Популяризация достижений отечественной пилотируемой космонавтики |
|
49 |
«Интер-МАИ-75» ОБР-10 |
Космические аппараты и современные технологии персональных и международных коммуникаций связи в образовании |
|
50 |
«О Гагарине ОБР-7 |
Открытая передача с борта PC МКС по радиолюбительскому каналу связи на наземные приемные станции радиолюбителей всего мира изображений фотоматериалов, посвященных жизни и деятельности первого космонавта Ю.А. Гагарина |
|
51 |
«РадиоСкаф» ОБР-4 |
Создание, подготовка и запуск в процессе ВКД сверхмалых космических аппаратов |
|
52 |
«EarthKAM» АСР-2 |
Фотосъемка с борта МКС участков поверхности Земли с высоким разрешением по запросам учащихся образовательных учреждений |
|
Целевое оборудование «ВЗП-У» |
Выполнение монтажа целевого оборудования «Универсальная виброзащитная платформа» |
|
Всего 52 научных исследования и эксперимента, в том числе 5 экспериментов, выполняемых в автоматическом режиме без участия экипажа.

Ракеты-носители серии «Союз-2» разработаны на базе серийной ракеты-носителя «Союз-У». На ракетах-носителях «Союз-2» применены усовершенствованные двигательные установки и современные системы управления и измерений, что существенно повысило ее технические и эксплуатационные характеристики.
Разработка ракеты-носителя «Союз-2» велась на базе ракеты-носителя «Союз» в два этапа (этапы 1А и 1Б).
Этап модернизации 1А:
Первый испытательный пуск ракеты-носителя «Союз-2» этапа 1А успешно состоялся 8 ноября 2004 года с космодрома Плесецк. Первый коммерческий пуск ракеты-носителя «Союз-2» этапа 1А осуществлен в 2006 году с европейским метеорологическим космическим аппаратом Metop.

Модернизация систем и конструкции, внедренная в настоящее время на корабле «Союз МС», началась еще на кораблях «Союз ТМА-М», при этом начиная с корабля:
Модернизация систем и конструкции кораблей «Союз ТМА-М» проводилась с целью улучшения их технико-эксплуатационных характеристик путем замены устаревших бортовых систем, что в конечном итоге повысило отказоустойчивость, надежность и безопасность.
Корабль новой модификации «Союз МС» создан в результате глубокой модернизации корабля «Союз ТМА-М». Помимо перечисленных выше изменений на корабле «Союз МС» внедрены:
Обновлено: 9 марта 2022 года
Фрагмент текста с ошибкой:
Правильный вариант: