NASA完成RS-25发动机测试 为人类前往月球及更远的地方做准备

NASA完成RS-25发动机测试 为人类前往月球及更远的地方做准备 美国国家航空航天局(NASA)于1月17日完成了RS-25认证发动机的全持续500秒热点火,继续进行关键的系列测试,以支持未来的SLS(太空发射系统)月球及更远的任务,NASA探索宇宙的秘密,造福全人类。图片来源:NASA/丹尼-诺林从系列测试中收集到的数据将用于认证主要承包商 L3Harris Technologies 公司旗下的 Aerojet Rocketdyne 公司生产的新型 RS-25 发动机,以帮助SLS火箭在未来的"阿特米斯"任务中向月球及更远的地方(从"阿特米斯"五号开始)提供动力。美国国家航空航天局1月17日在斯坦尼斯航天中心进行的测试标志着"阿特米斯"计划迈出了重要一步,成功地对RS-25发动机进行了全持续热点火。图片来源:NASA/Danny Nowlin各小组正在评估几种新发动机部件的性能,包括喷嘴、液压致动器、柔性管道和涡轮泵。目前的系列测试是认证升级发动机生产的第二个也是最后一个系列。美国国家航空航天局于2023年6月完成了对升级组件的最初12次系列测试认证。在 1 月 17 日的测试中,操作人员采用了"类真实升空测试"的方法,在发射 SLS 所需的相同时间(近八分半钟(500 秒))内,以 80% 至 113% 的功率水平点燃发动机。1 月 17 日,美国国家航空航天局(NASA)对 RS-25 进行了全持续热点火,这是"阿耳特弥斯"任务的一次关键性发动机测试。图片来源:NASA/Danny Nowlin1 月 17 日的测试是在当前系列测试于 10 月份开始三个月后进行的。在去年秋天进行的三次测试中,操作人员点燃发动机的时间从 500 秒到 650 秒不等。11月29日进行了系列测试中计划时间最长的一次,在近11分钟(650秒)的热点火过程中,工作人员对发动机进行了万向控制或转向,万向节技术用于在 SLS 进入轨道时对其进行控制和稳定。每次 SLS 飞行都由四个 RS-25 发动机提供动力,在发射和上升过程中同时点火,产生超过 200 万磅的推力。美国国家航空航天局(NASA)最近进行的 RS-25 发动机测试标志着通过阿耳特弥斯计划向月球探索的飞跃。通过在弗雷德-海斯试验台测试新的发动机部件,美国国家航空航天局(NASA)离月球更近了一步,这次成功的测试加强了SLS火箭在阿耳特弥斯五号(Artemis V)上的能力。 信用:NASA/Danny NowlinSLS 的前四次"阿特米斯"任务使用的是经过改进的航天飞机主发动机,其功率可达额定值的 109%。新生产的RS-25发动机的功率将达到111%的水平,以提供额外的推力。测试达到 113% 的功率水平可增加运行安全系数。随着 2024 年测试活动的完成,预计所有系统都将"开始"生产 24 台新型 RS-25 发动机,用于从"阿耳特弥斯"五号开始的飞行任务。通过阿尔忒弥斯号,NASA 将在月球建立长期存在,与商业和国际合作伙伴一起进行科学探索,学习如何在远离家园的地方生活和工作,并为未来人类探索火星做好准备。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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NASA测试RS-25发动机 为阿耳特弥斯登月计划开辟道路

NASA测试RS-25发动机 为阿耳特弥斯登月计划开辟道路 在美国国家航空航天局(NASA)斯坦尼斯实验室,一次关键的全持续RS-25热火发动机测试标志着以月球和火星探索为目标的"阿特米斯"计划取得了重大进展。图片来源:NASA/Danny Nowlin美国国家航空航天局(NASA)于3月6日进行了一次全持续RS-25发动机热点火试验,继续对新发动机的生产进行最后一轮认证测试,以帮助SLS(太空发射系统)火箭在未来的"阿耳特弥斯"(Artemis)登月任务中提供动力。RS-25发动机的热火测试超过了发射持续时间的要求,证明其已为"阿耳特弥斯"号登月任务做好准备。资料来源:美国国家航空航天局/丹尼-诺林在密西西比州圣路易斯湾附近的美国宇航局斯坦尼斯航天中心的弗雷德-海斯试验台上进行的全长试验是计划中的12次系列试验中的第9次。工程师们正在收集测试数据,以便为主要发动机承包商 L3Harris Technologies 公司旗下的 Aerojet Rocketdyne 公司认证采用创新制造技术的最新发动机生产工艺。美国国家航空航天局(NASA)的工程师在斯坦尼斯验证 RS-25 发动机在太空发射系统中的性能,这对即将进行的"阿耳特弥斯"(Artemis)飞行至关重要。图片来源:NASA/Danny Nowlin在3月6日的测试中,操作员将认证发动机点火10分钟(600秒),比帮助发射SLS火箭和将猎户座飞船上的宇航员送入轨道所需的时间还要长。测试团队还以 80% 至 113% 的功率水平点火发动机,以测试多种情况下的性能。四个 RS-25 发动机与一对固体火箭助推器一起,发射美国国家航空航天局强大的 SLS 火箭,在升空时产生超过 880 万磅的推力,用于执行 Artemis 任务。美国国家航空航天局(NASA)在斯坦尼斯中心对RS-25发动机进行的全长测试为下一代月球探索铺平了道路。图片来源:NASA/Danny Nowlin通过"阿特米斯"计划,NASA 将为在月球进行长期科学探索奠定基础,让第一位女性、第一位有色人种和第一位国际伙伴宇航员登陆月球表面,并为人类火星探险做好准备。在 NASA 斯坦尼斯进行的 RS-25 测试由来自 NASA、Aerojet Rocketdyne 和 Syncom Space Services(场地设施和运营的主承包商)的不同操作团队进行。编译自:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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NASA新里程碑:阿耳特弥斯三号SLS火箭核心级部件搭建完成 准备征服月球

NASA新里程碑:阿耳特弥斯三号SLS火箭核心级部件搭建完成 准备征服月球 美国国家航空航天局(NASA)已经完成了阿耳特弥斯三号(Artemis III)任务的 SLS 火箭核心级的主要结构,包括液氧罐,从而推进了月球探测的目标。资料来源:美国国家航空航天局随着液氧罐完成焊接,将构成 SLS 火箭核心级的所有主要结构都已准备就绪,可用于该机构的阿尔特米斯三号任务。这些硬件将成为计划让宇航员在月球南极附近的月球表面着陆的首个"阿耳特弥斯"任务所用火箭的一部分。1月8日,技术人员在位于新奥尔良的美国宇航局米休德装配设施的垂直装配大楼内完成了51英尺液氧罐结构的焊接工作。美国国家航空航天局(NASA)用于执行阿耳特弥斯III号任务的SLS(太空发射系统)火箭核心级的所有主要结构均已完成。1月8日,技术人员在位于新奥尔良的NASA米休德装配设施的垂直装配大楼内完成了51英尺液氧罐结构(左)的焊接工作。液氢罐(右)于11月14日完成内部清洁。资料来源:美国国家航空航天局/迈克尔-德莫克火箭准备和制造巨型火箭的另一个巨型推进剂箱液氢箱已经是一个完全焊接的结构。NASA和SLS芯级主承包商波音公司目前正在垂直装配大楼区域内另一个名为131号楼低温贮箱热保护系统和底漆应用综合体的单元内为贮箱进行底漆处理。它已于 11 月 14 日完成内部清洁。美国国家航空航天局(NASA)的太空发射系统(Space Launch System)火箭将赋予我们在深空执行大胆任务的能力,我们需要有史以来最大的火箭级。这张信息图表总结了关于 SLS 核心级的所有信息,核心级高 212 英尺,是世界上最强大火箭的支柱。核心级包括液氢贮箱和液氧贮箱,可容纳 733,000 加仑推进剂,为该级的四个 RS-25 发动机提供升空和前往火星所需的动力。资料来源:NASA/MSFC硬件制造是一个多步骤的过程,包括焊接、清洗以及随后的硬件舾装。内部清洗过程类似于淋浴,以确保污染物不会进入舞台复杂的推进和发动机系统。内部清洁完成后,自动机器人工具将底漆涂抹在燃料箱的筒体部分和穹顶外部。涂完底漆后,技术人员将使用基于泡沫的热保护系统,使其免受发射和飞行期间极端温度的影响,同时还能调节内部的超冷推进剂。美国国家航空航天局(NASA)位于新奥尔良的米休德装配厂的技术人员正在同时为 NASA 的阿特米斯二号、三号、四号和五号任务生产 SLS(太空发射系统)火箭的芯级。最近,将为阿特米斯三号任务提供燃料的两个巨型推进剂箱都在该厂的垂直装配大楼内移动。130 英尺高的液氢罐在涂刷底漆前进行了内部清洗,而附近一个制造单元中的液氧罐则被完全焊接成一个结构。资料来源:美国国家航空航天局马歇尔太空飞行中心支持深空探索美国国家航空航天局(NASA)及其合作伙伴正在米丘德同时加工几枚SLS火箭的主要硬件元件,以支持该机构的"阿特米斯"计划,"NASA SLS计划芯级办公室代理经理查德-布莱恩特(Chad Bryant)说。"随着Artemis II核心级接近完工,Artemis III的SLS核心级的主要结构元件将在工厂车间进行生产。火箭的两个巨型推进剂贮箱总共装有超过 733 000 加仑的超低温推进剂。推进剂为四个 RS-25 发动机提供动力,必须保持极冷状态才能保持液态。了解您需要了解的有关 RS-25 发动机的一切信息,这些发动机将帮助 SLS 成为世界上最强大的火箭。资料来源:NASA/MSFC核心级和 RS-25 发动机将产生 200 万磅的推力,帮助美国国家航空航天局(NASA)将猎户座飞船、宇航员和补给品发射到地球轨道之外,并将阿耳特弥斯三号发射到月球表面。SLS 是唯一能一次性将猎户座、宇航员和补给品送往月球的火箭。通过阿尔忒弥斯号,美国国家航空航天局将派遣宇航员包括第一位女性、第一位有色人种和第一位国际伙伴宇航员探索月球,以实现科学发现和经济效益,并为载人火星任务奠定基础。SLS 与猎户座飞船、探索地面系统、先进的宇航服和漫游车、Gateway中继站点和载人着陆系统一起,是美国国家航空航天局深空探索骨干系统的一部分。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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NASA与Intuitive Machines合作登月任务的革命性液态甲烷发动机完成调试

NASA与Intuitive Machines合作登月任务的革命性液态甲烷发动机完成调试 地球和 IM-1 号任务中奥德修斯的一个燃料加压舱的景象。直觉机器公司是一家商业公司,与美国国家航空航天局签订了合同,将其科技仪器送往月球。哥伦比亚运动服装公司是与直觉机器公司签约的商业有效载荷。图片来源:直觉机器公司该公司确认与休斯顿的任务运行控制中心保持通信联络,其着陆器继续按照预期运行。2月16日,被称为IM-1的Intuitive Machines成功地将其首批图像传回地球。这些图像是从SpaceX的第二级分离后不久拍摄的,是 Intuitive Machines 首次月球之旅,是美国航天局商业月球有效载荷服务计划和 Artemis 活动的一部分。发射后一小时内,美国国家航空航天局(NASA)证实,该局搭载的动力科学和技术仪器正在传输数据。这意味着这些仪器的数据已自动流回各小组,这样美国宇航局就可以监测仪器的健康状况和状态。直觉机器公司的 Nova-C 月球着陆器上的 186 度宽视场相机拍摄到的地球景象。该图像序列从分离后 100 秒开始,持续两小时。图片来源:直觉机器公司随后,直觉机器公司成功调试了奥德修斯发动机,这意味着他们演练了发动机的整个飞行过程,包括着陆时所需的节流控制能力,该发动机使用的是液态甲烷和液态氧,是首个在太空中工作的同类发动机。美国国家航空航天局的仪器之一射频质量测量仪正在整个飞行任务期间测量奥德修斯号上的低温推进剂。已经收集了数据文件,并下载了许多文件进行分析。在发射前的整个推进剂装载阶段,该仪器都在收集数据,并以近乎实时的方式进行下载和分析。在飞行任务的微重力过境阶段也在收集数据。这项分析工作将一直持续到登陆月球。美国航天局的另一个仪器"月球节点1号导航演示器"集成了导航和通信功能。随着着陆日期的临近,这一科学仪器将在今天首次运行,并在巡航阶段每天运行。该无线电信标旨在支持对轨道器、着陆器和地面人员进行精确的地理定位和导航观测,以数字方式确认他们在月球上相对于其他飞行器、地面站或移动中的漫游车的位置。这次检查有助于为登陆月球做好准备,因为导航演示器的目标是在整个任务的表面操作阶段收集这些数据。在接下来的一天里,飞行控制人员将分析这一过程中获得的数据,为2月22日星期四的着陆准备工作提供信息。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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NASA登月计划再推迟!这次火箭发动机和主燃料箱都拉胯了

NASA登月计划再推迟!这次火箭发动机和主燃料箱都拉胯了 NASA的重启登月计划原定于北京时间昨晚8点开始。不过这项推迟过多次的任务,又失败了。原因是一个引擎被检查出问题,火箭发射不得不再度推迟。在全球观众(在现场或通过社交媒体)的注视下,到了原定的发射时间,火箭却没有动静。一分钟后,阿尔忒弥斯(Artemis)计划被宣布暂时取消。 据《华盛顿邮报》消息,由于发射当地(佛罗里达州肯尼迪航天中心)附近有雷暴,加油工作已经晚了近一个小时。好不容易等到胜利在望之际,本次任务的主角之一,SLS(Space Launch System)火箭这边又出了问题: 火箭底部的4个核心级RS-25发动机之一,准确来说是3号发动机,未能达到升空所需的合适温度范围。 3号发动机的一根液态氢管没有充分冷却,而这是点火前的必须步骤之一。否则温度非常低的推进剂将会使发动机突然收缩,进而导致其金属部件龟裂。 这个问题若不及时解决的话,极可能造成严重后果。1986年,挑战者号就由于一个火箭橡胶密封圈失效而最终发生爆炸,7名宇航员因此牺牲。 值得庆幸的是,据NASA官方报告,SLS火箭整体仍处于稳定、安全的状态。事实上,SLS火箭的这次发射,也算是其发动机冷却性能真正的第一次测试。虽然在今年早些时候,NASA团队也通过程序模拟测试了发动机性能,但当时其冷却功能并没有得到有效测试。因为发动机冷却一般在火箭发射前4分40秒开始进行,而测试过程由于技术问题被缩短了。对于SLS火箭发动机被查出故障一事,NASA的Artemis任务经理麦克·萨拉芬(Mike Sarafin)指出: 更棘手的是,当工程师们在发射台上试图解决冷却问题时,又发现了一处氢气泄漏,这个泄漏涉及火箭上更高的一个通风阀。 此外,工程师在进一步排查工作中还发现了装载火箭的4个主引擎的橙色大箱子上的出现了裂缝,使得艰难的火箭检修工作雪上加霜。 近期只剩两次机会,错过将再推迟。之所以这样紧赶慢赶,是因为适合SLS这种复杂火箭的发射时机非常有限,受到很多因素制约。NASA指出,即使没有技术上的障碍,雷暴等天气也会阻止火箭升空。 据悉,此前SLS发射就已推迟了至少16次,昨天又给这个数字加了个1。 来自:雷锋 频道:@kejiqu 群组:@kejiquchat 投稿:@kejiqubot

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NASA为下一代月球任务设计的升级版SLS巨型火箭

NASA为下一代月球任务设计的升级版SLS巨型火箭 美国国家航空航天局(NASA)位于密西西比州圣路易斯湾附近的斯坦尼斯航天中心(Stennis Space Center)正在进行最后一轮认证测试,以生产新型RS-25发动机,为SLS(太空发射系统)火箭提供动力。资料来源:美国国家航空航天局/丹尼-诺林在美国国家航空航天局(NASA)为其首次载人"阿耳特弥斯"(Artemis)任务做准备的同时,该机构也在为建造、测试和组装下一代SLS(太空发射系统)火箭做准备。被称为 Block 1B 的SLS 版本更大、功能更强,可以在一次发射中将乘员和大型硬件送上月球,并将在"阿耳特弥斯"IV 任务中首次亮相。SLS项目经理约翰-霍尼卡特(John Honeycutt)说:"从一开始,NASA的太空发射系统就被设计成更强大的载人和载货配置,为我们探索更多的太阳系提供一个灵活的平台。对SLS发动机、助推器和SLS火箭末级所做的每一项进化改变都是建立在Block 1设计的成功基础之上的,该设计于2022年11月与阿特米斯一号一起首飞,并将再次用于阿特米斯二号和三号的首次载人任务。"美国国家航空航天局位于新奥尔良的米休德装配设施已经开始进行早期制造,而在附近密西西比州圣路易斯湾的斯坦尼斯航天中心,升级后的末级绿色运行测试系列的准备工作也在进行中。美国宇航局太空发射系统火箭 Block IB 配置的放大图,包括四个 RL10 引擎。资料来源:美国国家航空航天局Block 1B 使用与 Block 1 相同的基本芯级和固体火箭助推器设计以及相关组件,但它有两个重大的进化变化,将使 NASA 的主力火箭更有能力执行未来的月球及更远的任务。功率更大的第二级和用于大型载荷的适配器将为未来的"阿耳特弥斯"任务提供更多可能性。NASA Block 1B 开发办公室副经理詹姆斯-伯纳姆(James Burnum)说:"太空发射系统 Block 1B 火箭将在未来数年内成为宇航员前往月球的主要交通工具。我们正在以SLS Block 1的设计、测试和飞行经验为基础,开发安全可靠的运输工具,一次发射就能将比现有火箭更大、更重的硬件送上月球。"美国国家航空航天局的太空发射系统(SLS)火箭分阶段提供推进力,将美国国家航空航天局的猎户座飞船和重型货物送往月球,执行阿耳特弥斯号登月任务。升空时,核心级和双固体火箭助推器点火,推动火箭离开发射台并送入轨道。进入轨道后,上面级提供空间推进力,使航天器进入精确的轨道。虽然火箭的核心级设计在每次"阿耳特弥斯"任务中都保持不变,但火箭的上面级则是根据不同的任务要求和目标来选择的。资料来源:NASA/Kevin O'Brien用于将前三次"阿耳特弥斯"任务送往月球的空间级被称为临时低温推进级(ICPS),它使用一个发动机,将被一个更大、更强大的四发动机级所取代,该级被称为探索末级(EUS)。与目前的 ICPS 两小时相比,EUS 将在发射后的前八小时内为任务提供支持。所有新的硬件和软件都将经过设计和测试,以满足不同的性能和环境要求。另一个配置变化是一个通用级适配器,可将火箭与猎户座飞船连接起来。它还提供了超过10,000立方英尺(286立方米)的空间来运载大型组件,例如美国宇航局未来的Gateway前哨站模块,该模块将位于月球轨道上,为地面任务之间的乘员提供支持,并为月球科学提供独特的机会。2月22日,美国国家航空航天局(NASA)位于新奥尔良的米休德装配设施的技术人员在准备将构成探索末级中体一部分的部件。中体支柱(或称V型支柱)将形成中体的笼状外部结构,将上面级的大型液氢罐与较小的液氧罐连接起来。为未来末级制造飞行和测试硬件是NASA和波音公司的合作项目,波音公司是EUS和SLS核心级的主要承包商。资料来源:美国国家航空航天局这些升级加在一起,将使 SLS 的有效载荷能力从 59,000 磅(27 公吨)增加到约 84,000 磅(38 公吨)。在斯坦尼斯进行的探索上面级绿色运行测试系列中将使用的四个 RL10 发动机已经完成,阿耳特弥斯 IV 核心级的工作正在附近的米休德进行。改进后的设计还为宇航员探索者在拦截月球的道路上提供了更多的发射机会。EUS 的发动机是 ICPS 的四倍,推进剂和推力几乎是 ICPS 的四倍,与 Block 1 较为有限的月球发射机会相比,EUS 每天还能提供两次发射机会。除其他功能外,宇航员和地面团队还将能够与空间站进行通信,并安全地控制空间站,同时使用猎户座的对接系统从空间站适配器中提取运往"Gateway"的组件。美国国家航空航天局(NASA)正在努力让第一位女性、第一位有色人种和第一位国际伙伴宇航员在阿尔忒弥斯号上登陆月球。SLS 是美国国家航空航天局深空探索骨干系统的一部分,此外还有绕月轨道上的"猎户座"和"Gateway",以及月球表面的商业载人着陆系统、下一代宇航服和漫游车。SLS 是唯一能一次性将猎户座、宇航员和补给品送上月球的火箭。编译自:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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高管称奥德修斯月球着陆器发动机故障未及时熄火 导致载具倾覆

高管称奥德修斯月球着陆器发动机故障未及时熄火 导致载具倾覆 在第一家实现月球软着陆的私营公司拍摄的最新照片中,奥德修斯号着陆器的甲烷动力发动机在接近月球表面时将月球碎石吹得四散飞溅,着陆器以略微倾斜的方式着陆,据公司首席执行官史蒂夫-阿尔特穆斯(Steve Altemus)称,"这一过程仍然比我们最初想象的更加直立"。美国国家航空航天局(NASA)负责探索计划的副局长乔尔-卡恩斯(Joel Kearns)将登陆月球的尝试描述为"从高速轨道一路乘坐火箭",并补充说,NASA IM-1任务的一个关键目标是收集尽可能多的数据。CLPS项目科学家苏-莱德勒(Sue Lederer)表示,其中一些数据包括美国宇航局仪器接收到的来自地球的高频噪音。直觉公司首席执行官强调,该公司在飞机着陆后收到的额外数据将使其能够详细了解载具上发生的情况。直觉机器公司的技术负责人蒂姆-克莱恩(Tim Crain)介绍了该公司为奥德修斯号(Odysseus)任务(美国国家航空航天局商业月球有效载荷服务(CLPS)计划的第二次任务)所做测试目标的最新情况。直觉机器公司的下一次发射计划将为美国国家航空航天局在21世纪的月球探测工作添砖加瓦,因为它的目标是向月球投送一个钻头。据 Crain 称,IM-1 任务标志着甲烷液氧发动机首次在深空点火、复合材料无包覆衬垫罐首次流向太空、低温有效载荷首次在火箭发射台上加注燃料。直觉机器公司还创造了进入月球轨道期间发动机点火时长的新记录,并在着陆时再次打破了这一记录。另一方面,他补充说,该公司无法在地球上进行登月计划的四项关键测试。这些测试包括月球通信网络、发射过程中的压力和主发动机的自由飞行控制。登月任务见证了这些测试的顺利进行,为直觉公司为美国国家航空航天局(NASA)执行下一次任务铺平了道路。奥德修斯号的甲烷发动机在着陆过程中喷射月球碎屑(尘埃)阿尔特穆斯在回答一个问题时,就着陆器下降的最后阶段提供了更多细节:拼凑着陆时发生的事情,我们收到了遥测数据。如果你还记得着陆当晚,我们没有通讯信号,然后是微弱的信号。在我们的控制台中,数据一直显示到一个点,然后被冻结,直到通讯恢复。所以我们可以确认表明我们完成了着陆,当我们恢复通讯开始回看的时候,我们注意到载具告诉我们Z方向的重力大于X方向的重力。然后,我们做了一个数据重建,掌管轨迹和飞行动力学的同事计算出我们实际上完成了着陆,且地点就在我们的着陆点附近,但海拔比我们的着陆点要高。着陆的不确定性椭圆和我们着陆的地点之间大约相差 1.5 公里。这个高度更高,所以我们以更大的下行速度和更大的水平速度着陆。我们从 LRO 和 ASU 的数据中看到了碎石的变色。这种变色表明我们是在发动机点火的情况下着陆的,因为自动飞行管理器还没有调整到能够感知并关闭发动机的状态。当我们在发动机燃烧过程中着陆时,我们看到了一个峰值,就像在地面着陆时关闭了全部推力一样。所以我们知道发动机皮带接触到了地面,起落架承受了大部分负荷,这可能导致我们弄坏了一两个起落架。于是,载具先是直挺挺地坐在那里,任凭发动机点火了一段时间。当发动机逐渐熄火时,着陆器轻轻地翻了过去。软着陆使美国国家航空航天局(NASA)能够在仪器功能正常的情况下收集数据,一些无法捕获数据的仪器将永远留在月球,今天晚些时候,"奥德修斯"号将停止发送数据,之后直觉机器公司将尝试唤醒它,作为另一项测试的一部分。由于直觉机器公司必须使用替代导航系统进行着陆,如果奥德修斯以正常姿态飞行,那么着陆器在表面着陆时发动机就不会点火,克莱恩强调,在这种情况下,团队会"成功着陆"。 ... PC版: 手机版:

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