{"id":12242,"date":"2022-04-05T15:59:50","date_gmt":"2022-04-05T13:59:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/?p=12242"},"modified":"2022-04-05T16:19:14","modified_gmt":"2022-04-05T14:19:14","slug":"psyche-de-la-nasa-se-prueba-y-evalua-en-condiciones-similares-al-espacio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/2022\/04\/05\/psyche-de-la-nasa-se-prueba-y-evalua-en-condiciones-similares-al-espacio\/","title":{"rendered":"Psyche de la NASA se prueba y eval\u00faa en condiciones similares al espacio"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La nave espacial Psyche, en preparaci\u00f3n para su lanzamiento en agosto, se ha probado para garantizar que pueda operar en las condiciones extremas a las que se enfrentar\u00e1 en su viaje a un asteroide rico en metales.<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las condiciones que soporta cualquier nave espacial de la NASA son extremas: el violento temblor del lanzamiento de un cohete, el golpe al separarse del veh\u00edculo de lanzamiento, las extremas fluctuaciones de temperatura en funci\u00f3n de la incidencia de los rayos del sol o el implacable vac\u00edo del espacio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Antes del lanzamiento, los ingenieros hacen todo lo posible para replicar estas duras condiciones en una <a href=\"https:\/\/psyche.asu.edu\/process-and-progression-of-testing\/\">rigurosa serie de pruebas<\/a> que garanticen que la nave espacial pueda soportarlas. La nave espacial Psyche de la NASA acaba de completar las pruebas electromagn\u00e9ticas, de vac\u00edo t\u00e9rmico, de vibraci\u00f3n, de choque y ac\u00fasticas, en el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la agencia, en el sur de California. Psyche se consider\u00f3 en perfecto estado y lista para proceder a su lanzamiento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cEsto es el testigo de que todos han hecho bien su trabajo. No solo aquellos que han llevado el hardware de vuelo a las operaciones de ensamblaje, prueba y lanzamiento [ATLO], sino tambi\u00e9n el equipo de ATLO para montarlo todo\u201d, dijo Randy Lindemann, la ingeniera de JPL que supervis\u00f3 las pruebas din\u00e1micas de Psyche, que incluyen vibraci\u00f3n, impacto de separaci\u00f3n y pruebas ac\u00fasticas. \u201cLas pruebas muestran que s\u00ed, la nave espacial es digna de volar\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta primavera, la nave espacial ser\u00e1 enviada desde el JPL al Kennedy Space Center de la NASA, en Florida, donde se preparar\u00e1 para su lanzamiento desde Cabo Ca\u00f1averal. El per\u00edodo de lanzamiento se abre el 1 de agosto; nueve meses despu\u00e9s de abandonar la atm\u00f3sfera terrestre, Psyche navegar\u00e1 m\u00e1s all\u00e1 de Marte. Utilizar\u00e1 la fuerza gravitacional del Planeta Rojo para propulsarlo hacia su objetivo, un <a href=\"https:\/\/solarsystem.nasa.gov\/asteroids-comets-and-meteors\/asteroids\/16-psyche\/in-depth\/\">asteroide rico en metales<\/a>, tambi\u00e9n llamado Psyche, que se encuentra en el cintur\u00f3n principal de asteroides.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es un viaje de, aproximadamente, 2.400 millones de kil\u00f3metros. La nave espacial llegar\u00e1 al asteroide en 2026 y pasar\u00e1 21 meses recopilando datos cient\u00edficos a trav\u00e9s de \u00f3rbitas que ir\u00e1n haci\u00e9ndose progresivamente m\u00e1s bajas. Los cient\u00edficos creen que el asteroide puede estar constituido en gran parte por metal del n\u00facleo de un planetesimal, una pieza elemental en el proceso de formaci\u00f3n de los planetas rocosos de nuestro sistema solar. Obtener m\u00e1s conocimiento al respecto podr\u00e1 indicarnos c\u00f3mo se form\u00f3 nuestro propio planeta.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignright size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.nasa.gov\/sites\/default\/files\/styles\/side_image\/public\/thumbnails\/image\/e-pia25232-spacecraft-inside-1041.jpg?itok=2wB-KduH\" alt=\"\"\/><figcaption><em>La nave espacial Psyche de la NASA en la c\u00e1mara de vac\u00edo ultra resistente en el Jet Propulsion Laboratory de la agencia, en el sur de California.<br>Cr\u00e9ditos: NASA\/JPL-Caltech.<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-verse\"><strong>Poniendo a prueba a Psyche<\/strong> <\/pre>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para estudiar el asteroide, primero el orbitador tiene que llegar all\u00ed, raz\u00f3n por la cual las pruebas son tan cr\u00edticas. Los ingenieros llaman a este r\u00e9gimen particular \u00abpruebas ambientales\u00bb, ya que la nave espacial se somete a una simulaci\u00f3n del entorno hostil en el que tendr\u00e1 que sobrevivir.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La evaluaci\u00f3n comenz\u00f3 en diciembre con pruebas electromagn\u00e9ticas para garantizar que la nave espacial funcione correctamente en las condiciones el\u00e9ctricas y magn\u00e9ticas del espacio, y que los componentes el\u00e9ctricos y magn\u00e9ticos que componen la nave espacial sean compatibles y no interfieran entre s\u00ed.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Luego, el equipo hizo rodar la nave espacial en la c\u00e1mara de vac\u00edo ultra resistente del JPL, de 26 \u00a0por 8 metros de envergadura, para pruebas de vac\u00edo t\u00e9rmico (TVAC). Todo el aire se extrajo de la c\u00e1mara para replicar el vac\u00edo del espacio. Esta prueba asegura que las naves espaciales puedan sobrevivir al vac\u00edo del espacio y ayuda a los ingenieros a ver c\u00f3mo la nave espacial se calienta y se enfr\u00eda sin el movimiento del aire que pueda ayudar a regular la temperatura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cAqu\u00ed en la Tierra, cuando tienes aire alrededor de la nave espacial, cambia la forma en la que el calor se mueve a su alrededor. Imag\u00ednate tener un ventilador soplando sobre ti, cambiando tu temperatura. En el espacio, no tenemos ese tipo de movimiento de calor\u201d, dijo Kristina Hogstrom, ingeniera de sistemas de vuelo del JPL que ayud\u00f3 a dirigir las pruebas de TVAC de Psyche.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las temperaturas alrededor de la nave espacial fluctuar\u00e1n enormemente. El hardware estar\u00e1 caliente en las horas posteriores al lanzamiento, cuando todav\u00eda est\u00e9 cerca de la Tierra y mirando hacia el Sol, especialmente con sus componentes electr\u00f3nicos en funcionamiento. M\u00e1s tarde, cuando la nave espacial se aleje del Sol, se enfrentar\u00e1 a un fr\u00edo intenso, especialmente cuando vuele en la sombra del asteroide.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durante 18 d\u00edas de pruebas TVAC, los ingenieros expusieron a la nave espacial a las condiciones m\u00e1s fr\u00edas y c\u00e1lidas que experimentar\u00e1 en vuelo, para demostrar que es capaz de regular su propia temperatura. El orbitador tiene persianas que se abren y cierran, mantas aislantes, calentadores el\u00e9ctricos y una red de tuber\u00edas que transportan fluidos para mover el calor. Ttodos estos dispositivos se prueban para asegurarse de que funcionar\u00e1n en vuelo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">TVAC no es solo una prueba de resistencia; los datos sobre el rendimiento de la nave espacial ayudan a que los ingenieros refinen los modelos que usar\u00e1n cuando Psyche est\u00e9 en vuelo, para que puedan comprender mejor c\u00f3mo funciona la nave espacial.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Despu\u00e9s de la agitada experiencia de Psyche en la c\u00e1mara TVAC, llegaron las pruebas din\u00e1micas, que incluyeron vibraci\u00f3n, impacto y ac\u00fastica. En las pruebas de vibraci\u00f3n, la nave espacial se sacude repetidamente, hacia arriba y hacia abajo y de lado a lado. Las pruebas de choque aseguran que la nave espacial no se da\u00f1ar\u00e1 por el gran impulso que recibir\u00e1 el orbitador cuando se separe del cohete, despu\u00e9s del lanzamiento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Finalmente, las pruebas ac\u00fasticas verifican que Psyche puede soportar el ruido del lanzamiento, ya que el estruendo del cohete es tan fuerte que puede da\u00f1ar el hardware si la nave espacial no es lo suficientemente resistente.<\/p>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-verse\"><strong>M\u00e1s informaci\u00f3n de la misi\u00f3n Psyche<\/strong><\/pre>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Universidad Estatal de Arizona lidera la misi\u00f3n Psyche. El JPL es responsable de la gesti\u00f3n general de la misi\u00f3n, la ingenier\u00eda del sistema, la integraci\u00f3n y las pruebas y las operaciones de la misi\u00f3n. Maxar Technologies en Palo Alto, California, proporcion\u00f3 el chasis de la nave espacial de propulsi\u00f3n el\u00e9ctrica solar de alta potencia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El JPL tambi\u00e9n est\u00e1 proporcionando un instrumento de demostraci\u00f3n de tecnolog\u00eda, llamado Deep Space Optical Communications, que viajar\u00e1 a bordo de Psyche para probar comunicaciones l\u00e1ser de alta velocidad de datos, que podr\u00edan ser utilizadas por futuras misiones de la NASA.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Psyche es la decimocuarta misi\u00f3n seleccionada como parte del <a href=\"https:\/\/www.nasa.gov\/planetarymissions\/discovery.html\">Discovery Program<\/a> de la NASA.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/www.nasa.gov\/feature\/jpl\/shake-and-bake-nasa-s-psyche-is-tested-in-spacelike-conditions\">Noticia original (en ingl\u00e9s)<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Edici\u00f3n: R. Castro.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La nave espacial Psyche de la NASA de camino hacia la c\u00e1mara de vac\u00edo en el Jet Propulsion Laboratory de la agencia, en el sur de California.<br \/>\nCr\u00e9ditos: NASA\/JPL-Caltech.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12243,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[79,252],"tags":[],"class_list":["post-12242","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","category-ultimas-noticias"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12242","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12242"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12242\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12254,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12242\/revisions\/12254"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12243"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12242"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12242"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12242"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}