Una cosa simile, detta “#outgassing”, accade ai satelliti quando vanno in vuoto. Particelle di varie sostanze, intrappolate nei materiali organici finché l'ambiente è a pressione atmosferica, possono sublimare o evaporare ed essere rilasciate quando si va nel vuoto. 4/11
Queste molecole possono poi condensarsi e depositarsi sulle superfici più fredde, tra le quali ci sono delicati sensori, motori e apparecchiature elettroniche che si possono sporcare e danneggiare. 5/11
L'outgassing genera anche una sottile atmosfera che può confondere le misure degli spettrometri di massa o innescare devastanti archi elettrici sulle apparecchiature ad alta tensione. La storia delle missioni spaziali è ricca di incidenti causati dalla contaminazione. 6/11
I componenti spaziali si costruiscono con le sostanze meno soggette ad outgassing e in ogni caso prima di eseguire operazioni delicate vengono ripuliti mettendoli in vuoto ad alta temperatura per alcuni giorni: in questo modo molte sostanze contaminanti vengono smaltite. 7/11
Sono fonti di contaminazione anche l'umidità e il grasso che si trovano sulle nostre dita, le cellule della pelle, i capelli e il cibo. Per questa ragione i satelliti vengono montati e collaudati in un ambiente con aria controllata detto "camera bianca” o “camera pulita". 8/11
Qui è vietato portare cibo e gli operatori indossano camice, cuffie, guanti e sovrascarpe, come in sala operatoria. Quando bisogna lavorare su strumenti scientifici particolarmente sensibili alla contaminazione si passa a scafandri integrali ancora più protettivi. 9/11
Non solo la pulizia, ma anche temperatura, pressione e umidità dell'aria devono essere controllate durante tutta la vita a terra del satellite, compresi i trasporti e il lancio. 10/11
L’ingegneria del controllo di contaminazione si evolve continuamente e sono in corso di sviluppo nuove tecniche di rilevazione delle particelle e di pulizia, migliori tecnologie in camera pulita, materiali più resistenti alla corrosione e alla contaminazione. 11/11
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
Sapevate che i razzi riutilizzabili con atterraggio in verticale sono stati ideati sessant’anni fa dal figlio di due poveri immigrati siciliani? La storia del geniale Philip Bono è ingiustamente poco conosciuta.
(continua)
Giulio Bono e Maria Culcasi sbarcano da Trapani a Ellis Island il 7 gennaio 1920. Trovano casa a Brooklyn e Giulio viene assunto in un pastificio. Philip, il loro secondo figlio, nasce l’anno seguente e la famiglia si trasferisce prima in New Jersey e poi in Pennsylvania.
Allo scoppio della seconda guerra mondiale Philip Bono presta servizio in marina e nel 1947 si laurea in ingegneria meccanica. Lavora per molti anni nell’industria aeronautica, prima alla North American Aviation, poi alla Douglas e infine alla Boeing.
Mi chiamo Vera Florence Cooper e sono nata a Philadelphia nel 1928. I miei genitori sono ebrei immigrati dall’Europa orientale e lavorano come impiegati della compagnia telefonica Bell. Incoraggiano me e mia sorella Ruth a studiare qualsiasi cosa ci appassioni.
(continua)
Mia sorella diventerà un importante giudice. Io da grande voglio fare l’astronoma. Mio padre ma mi aiuta a costruire un semplice telescopio con due lenti e un tubo di cartone e mi accompagna regolarmente alle riunioni degli astrofili.
I miei professori delle superiori si stupiscono che una ragazza voglia studiare astronomia: se mi piacciono i corpi celesti, perché non provo a studiare arte e poi dipingerli? Non li ascolto e mi iscrivo al Vassar College, dove nel 1948 sono l’unica laureata in astronomia.
Il 21 luglio 1961 a Cape Canaveral è una giornata nuvolosa. In rampa di lancio c’è un razzo pronto a partire, il Redstone. Gli USA stanno per lanciare il loro secondo uomo nello spazio, due mesi e mezzo dopo Alan Shepard: è un altro ex pilota militare, Gus Grissom.
(continua)
La missione durerà solo 15 minuti: è un volo suborbitale, non un’orbita completa intorno alla Terra come quella compiuta il 12 aprile dal russo Jurij Gagarin, perché gli americani vogliono fare altra esperienza prima della loro missione orbitale con un razzo più grande, l’Atlas.
La capsula Mercury 11 raggiungerà una quota di poco meno di 200 chilometri e inizierà la sua discesa, per poi ammarare a circa 300 chilometri dalla costa della Florida.
Il 1° febbraio 2003 lo Space Shuttle Columbia si disintegra durante il rientro in atmosfera, provocando la morte dei sette componenti dell’equipaggio. La tragedia è innescata da un danno avvenuto durante il lancio al “sistema di protezione termica”.
(continua)
È un rivestimento necessario per proteggere dal surriscaldamento tutti i veicoli che rientrano in atmosfera, non solo sulla Terra ma anche su altri pianeti, come Marte.
Come le meteore, che rientrando in atmosfera si incendiano e ci appaiono come stelle cadenti, i veicoli spaziali si surriscaldano a causa di due fenomeni distinti.
Ha formato le matematiche che hanno permesso agli Stati Uniti di vincere la corsa allo spazio e ha contribuito a uno dei più importanti razzi della NASA, ma da viva era quasi sconosciuta. Si chiama Dorothy Vaughan ed è la prima manager nera nella storia della NASA.
(continua)
Dorothy Jean Johnson nasce a Kansas City nel 1910. È una studentessa fuori dal comune e dopo il diploma riceve una borsa di studio per studiare matematica in un'università dell’Ohio riservata agli afroamericani. Nel 1932 emigra in Virginia con il marito Howard Vaughan.
Nel 1941 Roosevelt vieta la segregazione nell’industria militare. Molti uomini sono impegnati al fronte e c’è bisogno di aumentare la produzione di aerei da guerra, così entrano in fabbrica sempre più donne, anche di colore.
Come si fa a simulare sulla Terra l’ambiente che un satellite trova nello spazio?
Occorrono due cose: il vuoto e il freddo.
(continua)
(Avvertenza: questo thread è un po’ tecnico, ma la matematica è ridotta al minimo indispensabile. È sufficiente sapere che un numero elevato alla quarta potenza è uguale allo stesso numero moltiplicato per sé stesso quattro volte e che
la temperatura in Kelvin è pari alla temperatura in gradi Celsius più 273. Per esempio 4 alla quarta fa 256, mentre 27 gradi Celsius sono pari a 300 Kelvin).