Hubble ganó peso mientras estaba en el espacio; ¿Qué componentes explican esta masa extra?

La NASA enumera las masas del Hubble:

  • En el lanzamiento: 11.110 kg
  • Después de la última misión de servicio: 12.247 kg.

Eso es un aumento de 1137 kg, ¡alrededor del 10%!

¿Qué partes son responsables de este aumento? ¿Y hay una lista detallada de cada aumento/pérdida de peso?

@uhoh Obtuve ambas informaciones, así como las fechas de cada una de ellas (está bien, enumeré eventos en lugar de fechas, pero eso es más o menos lo mismo). Hubble no utiliza ningún material criogénico que se evaporaría, ni propulsor. Espero haber aclarado la pregunta aunque.
La respuesta a esto sería una larga lista. Espero que las carpetas de prensa para las misiones de servicio contengan estas listas.
@Hobbes: Creo que no necesitamos hasta el último gramo como "tornillos usados ​​un 0,3 % más gruesos" o "cojinetes reemplazados por nuevos, más pesados ​​con lubricante". la masa extra sería suficiente.

Respuestas (1)

Para la primera misión de servicio, hay un buen desglose de peso en el kit de prensa. Para misiones posteriores, esa tabla no está incluida. He agregado pesos de las principales unidades de reemplazo donde fue posible, pero la lista sigue incompleta.

La primera misión de servicio fue STS-61 . Esta es la lista de elementos llevados arriba/abajo por esa misión. No todo esto se instaló en Hubble.

ingrese la descripción de la imagen aquí

Instalado en Hubble:

  • 2 paneles solares y unidad de accionamiento
  • 2 unidades de sensor de frecuencia
  • Cámara de campo amplio/planetaria 2, 619 lb (281 kg) reemplaza a WF/PC1 (610 lb/227 kg)
  • COSTAR reemplaza el fotómetro de alta velocidad (HSP) (487 lb/221 kg)
  • al menos 1 sistema de detección magnética

total de 2300 libras añadidas, 2135 libras eliminadas en esta misión. (total del complemento de cambio)

Misión de mantenimiento 2: STS-82.

  • El espectrógrafo de alta resolución Goddard (GHRS) se reemplaza por el espectrógrafo de imágenes del telescopio espacial (STIS), 825 lb (374 kg).
  • El espectrógrafo de objetos débiles (FOS) se reemplaza por la cámara de infrarrojo cercano y el espectrómetro de objetos múltiples (NICMOS), 861 lb (390 kg). NICMOS incorporó un sistema de refrigeración con 104 kg de N2 sólido

Otros componentes intercambiados:

  • Conjunto de rueda de reacción (RWA)
  • Sensor de guía fina (FGS)
  • Unidad de interfaz de datos (DIU)
  • Electrónica de accionamiento de matriz solar (SADE)
  • Grabadora de ingeniería/ ciencia (E/ STR)
  • Registrador de estado sólido (SSR)
  • Cubiertas del sistema de detección magnética (MSS)
  • Kit de mejora de electrónica de control óptico (OCE-EK). (la mayoría de estos se intercambian con unidades idénticas. El SSR reemplaza una grabadora, por lo que hay una pequeña reducción de peso allí)

Misión de mantenimiento 3A:

  • reemplace 3 unidades de sensor de frecuencia
  • reemplace el DF-224 y su coprocesador con la computadora avanzada
  • reemplazar 1 sensor de guía fina
  • reemplazar una grabadora de cinta con una nueva grabadora de estado sólido (SSR)
  • instalar un nuevo transmisor de acceso único (SSAT) de banda S,
  • instalar kits de mejora de voltaje/temperatura (VIK) para las baterías de níquel-hidrógeno del telescopio

Misión de mantenimiento 3B:

  • Cámara avanzada para encuestas (ACS), 875 lb (397 kg), reemplaza la cámara para objetos débiles, 700 lb (318 kg)
  • Aft Shroud Cooling System (ASCS) para los demás instrumentos científicos axiales.
  • nuevo enfriador criogénico para la cámara de infrarrojo cercano y el espectrómetro multiobjeto (NICMOS).
  • reemplazar los paneles solares flexibles HST (339 lb cada uno) con nuevos paneles rígidos de alto rendimiento (640 lb cada uno)
  • Reemplace la unidad de control de potencia (PCU).
  • Reemplace un conjunto de rueda de reacción (RWA).
  • Instale los paneles de aislamiento de la nueva capa de manta exterior (NOBL).

Durante SM4, se instalaron dos nuevos instrumentos científicos:

  • el espectrógrafo de orígenes cósmicos (COS) reemplaza a COSTAR.
  • La cámara de campo amplio 3 (WFC3) reemplaza a WFC2.

Reemplazos:

  • el espectrógrafo de imágenes del telescopio espacial (STIS)
  • Cámara Avanzada para Encuestas (ACS)
  • pilas
  • giroscopios
  • informática
  • sensor de guía fina
  • aislamiento en tres bahías electrónicas
Esto será bastante y esfuerzo, ¡felicitaciones para ti!
No olvide el bloque de 100 kg de nitrógeno sólido para NICMOS que "desapareció" en.wikipedia.org/wiki/…