РОСКОСМОС-СПОРТ

События

18 марта 2022

«Бауманский старт»: запуск и полет корабля «Союз МС-21»

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».

PDF Предстартовый пресс-кит

 

Публикации о подготовке к запуску
Подготовка экипажей
Подготовка средств выведения
14.01.2022 Экипаж МКС-67 готовится к экспедиции на орбиту

14.01.2022 На Байконуре началась предполетная подготовка корабля «Союз МС-21»

03.02.2022 Экипаж МКС-67 провел рабочий день на тренажере российского сегмента МКС 24.01.2022 Ракета «Союз-2» и головной обтекатель доставлены на Байконур
07.02.2022 Экипаж МКС-67 принял участие в исследованиях на тренажере «Выход-2» 04.02.2022 На Байконуре собрали «пакет» ракеты-носителя «Союз-2.1а» под пилотируемый запуск
11.02.2022 Экипажи МКС-67 успешно справились с нештатной ситуацией во время «стыковки» 10.02.2022 На Байконуре начались вакуумные испытания корабля «Союз МС-21»
16.02.2022 Экипаж МКС-67 справился с нештатными ситуациями во время «стыковки» грузовика 17.02.2022 На Байконур доставлена двигательная установка системы аварийного спасения для пилотируемого пуска
18.02.2022 Экипаж МКС-67 готов к нештатным ситуациям во время посадки 17.02.2022 Завершены испытания корабля «Союз МС-21» в вакуумной камере
22.02.2022 Экипажи МКС-67 приступили к экзаменационным комплексным тренировкам 22.02.2022 Проверка солнечных батарей корабля «Союз МС-21»
24.02.2022 Экипажи МКС-67 успешно завершили экзаменационную сессию 05.03.2022 Корабль «Союз МС-21» заправлен компонентами топлива и сжатыми газами
25.02.2022 Полностью российский экипаж готов к полёту на МКС 09.03.2022 Корабль «Союз МС-21» состыкован с переходным отсеком
25.02.2022 Космонавты-бауманцы и их дублеры рассказали о предстоящей экспедиции на МКС 11.03.2022 Авторский осмотр корабля «Союз МС-21» и накатка головного обтекателя
28.02.2022 Экипажи МКС-67 отправились на Байконур 12.03.2022 Пилотируемый корабль «С. П. Королёв» готов к общей сборке с ракетой-носителем
28.02.2022 Космодром Байконур встречает экипаж МКС-67 14.03.2022 «Бауманская» ракета готова к вывозу на стартовый комплекс
01.03.2022 Экипажи МКС-67 «примерили» корабль «С. П. Королёв» 15.03.2022 Ракета «Союз-2» с кораблём «С. П. Королёв» на старте
02.03.2022 Дан официальный старт заключительному этапу подготовки экспедиции МКС-67 16.03.2022 Второй стартовый день на Байконуре
11.03.2022 Один день из жизни экипажей МКС-67 на Байконуре 17.03.2022 Резервный день в подготовке к пилотируемому запуску
12.03.2022 Состоялась контрольная «примерка» корабля «С. П. Королёв»  
   
Состав экипажей

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».

  • В основной экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-21» вошли: космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.
  • В дублирующий экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-21»: вошли космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.

Основной экипаж МКС-67 
в составе Сергея Корсакова, Олега Артемьева и Дениса Матвеева (слева направо)

Дублирующий экипаж МКС-67
в составе 
Анны Кикиной, Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина (слева направо)

Основной

экипаж

Олег Артемьев

 

командир

корабля «Союз МС»;

командир МКС-67

Денис Матвеев

 

бортинженер-1

корабля «Союз МС»;

бортинженер МКС-67

Сергей Корсаков

 

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

Основные работы

 

  • Выведение на корабле «Союз МС-21» трёх членов экипажа экспедиции МКС-67;
  • сближение корабля «Союз МС-21» с МКС по двухвитковой схеме и впервые стыковка к новому узловому модулю «Причал»;
  • загрузка и расстыковка корабля «Союз МС-19» от модуля «Рассвет» (возвращение двух членов экипажа экспедиций МКС-65/66 и одного члена экипажа экспедиции МКС-66);
  • работа с грузовыми кораблями типа «Прогресс МС»  (стыковка и разгрузка, загрузка и расстыковка)
  • выведение на корабле «Союз МС-22» трех членов экипажа МКС-68;
  • сближение корабля «Союз МС-22» с МКС и стыковка его к модулю «Рассвет»;
  • загрузка и расстыковка корабля «Союз МС-21» (возвращение членов экипажа экспедиций МКС-67);
  • выполнение выходов в открытый космос по российской программе Международной космической станции;
  • поддержание работоспособности станции;
  • выполнение работ по дооснащению российского сегмента МКС;
  • выполнение программы научно-прикладных исследований.

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.

Эксперименты, планируемые к реализации в период полета МКС-67
 

№ 

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
кристалл»

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
из космоса»

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.

Ракета-носитель «Союз-2.1а»

 

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 :

  • на двигателях 1-2 ступени применяются форсуночные головки с улучшенным смесеобразованием;
  • разработана единая для всех трех ступеней система управления на базе высокопроизводительной цифровой машины;
  • применяется цифровая радиотелеметрическая система;
  • конструкция блока 3 ступени максимально унифицирована как для этапа 1А, так и для этапа 1Б.

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.

Пилотируемый корабль «Союз МС»

 

Модернизация систем и конструкции, внедренная в настоящее время на корабле «Союз МС», началась еще на кораблях «Союз ТМА-М», при этом начиная с корабля:

  • «Союз ТМА-03М» установлен дополнительный пятый блок аккумуляторной батареи, увеличена площадь фотоэлектронных преобразователей (ФЭП), использованы ФЭП с повышенным КПД, внедрена модернизированная система записи информации СЗИ-М;
  • «Союз ТМА-04М» установлена дополнительная противометеороидная защита на бытовой отсек; заменен светильник СМИ-4 на светодиодную фару (СФОК), заменена система связи и пеленгации «Рассвет-М» на модернизированную систему «Рассвет-3БМ», позволяющую обеспечить определение координат места посадки СА со встроенного приемника глобального позиционирования ГЛОНАСС/GPS и передачу их в поисково-спасательную команду (ПСК) и ЦУП при помощи спутниковой системы «Коспас-Сарсат»;
  • «Союз ТМА-08М» введены в состав стыковочного агрегата дублирующие двигатели электроприводов стыковочного механизма и механизма герметизации стыка.

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:

  • аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS в состав СУДН и исключена аппаратуры радиоконтроля орбиты;
  • современная бортовая радиотехническая система сближения и стыковки «Курс-НА». По сравнению с более ранней версией «Курс-А» она обладает улучшенными массогабаритными характеристиками и позволяет исключить из состава оборудования корабля один тип радиоантенн;
  • единая командно-телеметрическая система вместо бортовой командной радиотехнической системы «Квант-В» . Новая командная радиолиния обеспечивает прием сигналов через спутники-ретрансляторы «Луч-5», благодаря чему значительно увеличиваются зоны радиовидимости кораблей — до 70% от длительности витка;
  • цифровой передатчик видеосигнала в телевизионную систему «Клест-М» что позволяет обеспечивать обмен цифровой информацией между кораблем и станцией по радиолинии;
  • новая схема размещения двигателей причаливания и ориентации (при этом обеспечивается выполнение программы полета при отказе одного из двигателей ДПО или одного топливного коллектора);
  • в состав бортовой аппаратуры взамен снимаемого с производства оборудования также вошел новый цифровой блок управления резервным контуром разработки РКК «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), модернизированный блок датчиков угловых скоростей БДУС-3А;
  • благодаря применению новых наземных и бортовых радиотехнических систем стало возможным использование современных протоколов передачи информации, в результате чего улучшилась стабильность работы системы управления корабля.

Мультимедиа

 

Обновлено: 9 марта 2022 года

Сообщить об ошибке в тексте

Фрагмент текста с ошибкой:

Правильный вариант:

При обнаружении ошибки в тексте Вы можете оповестить нас о ней. Для этого нужно выделить мышкой часть текста с ошибкой и нажать комбинацию клавиш "Ctrl+Enter".