众人围观航天员的太空生活
众人围观航天员的太空生活,航天员进入天和核心舱的第三周,除了工作训练,他们已经基本完成了对天和核心舱的布置,其中就包括安装各种健身器材。装备齐全后,航天员们开始了每天规律的健身生活。
航天员进入天和核心舱的第三周,依然是紧张而又忙碌。除了工作训练,他们已经基本完成了对天和核心舱的布置,其中就包括安装各种健身器材。装备齐全后,航天员们开始了每天规律的健身生活。除了健身,每天的用餐时间也成为他们轻松惬意的时光。下面就一起来围观他们的太空生活。
太空用餐 轻松惬意的午后时光
吃饱了才能干活,航天员也不例外。太空第三周,三位航天员显然已经适应了太空用餐,开始了花式玩法。这是6月25日天和核心舱内摄像机记录下的画面,中午12时10分,三名航天员正在享用午餐,三人边吃边聊。每位航天员的餐具各有不同,刘伯明没有使用餐具,聂海胜用的勺子,汤洪波用的筷子。在失重环境下用筷子吃饭,细小的食物总是容易飘出去,好在汤洪波反应快,迅速接住了食物。
15分钟后,聂海胜第一个吃完午餐,随即就来了一个后空翻,紧接着又来了一个倒立,这些在地面上饭后禁止的.动作,在太空中并不会造成什么不良影响。可能聂海胜还是觉得有点不过瘾,又展开了太空自行车,骑了一把。 一旁的汤洪波则漂浮在核心舱,心无旁骛地享用自己的美食。10分钟后,短暂的午后休闲时光结束,三名航天员陆续回到岗位。
太空跑台 动感单车 太空健身房一应俱全
在太空,也要保持身体的最好状态。如今,航天员们的太空健身房已经一应俱全。6月28日,在空间站小柱段睡眠区过道上的神秘装置揭开了神秘面纱,这就是太空跑台。18:30左右,航天员刘伯明、汤洪波在吃晚饭,聂海胜开始为太空跑台安装电子设备,安装完毕后,他又开始穿着特殊的马甲,这时候,汤洪波也飞过来一起研究设置电子设备。设置完,聂海胜便迈开了“太空步”。
与地面不同的是,它增加了重力模拟装置,施加一定的压力将航天员束缚在跑步机上,航天员在跑步机上相当于在正常重力环境下进行运动,锻炼了骨骼肌,并压迫骨骼刺激了骨的重建。画面里聂海胜不断调整设置,步伐也在逐渐加快。接近尾声,汤洪波用相机留下了队友跑步的音像资料。摘下重力模拟装置后,聂海胜认真地进行了小腿按摩,缓解肌肉疲劳。15分钟的跑步,在地面大概3公里,看来航天员在太空的运动量一点也不小。
太空健身锻炼骨骼肌肉 克服失重影响
除了太空跑台,还有这辆太空自行车。画面里,汤洪波腿部运动幅度并不是一成不变的,这是通过增加间歇的或者冲刺的运动状态,来刺激航天员的心率的阈值,增加心血管的调节能力。再来看升级版的蹬车运动,航天员佩戴专用的呼吸器强化心肺功能,还有专门的上肢锻炼模式装置来增加全身锻炼效果。拉力带也是太空健身的重要装备,航天员们解锁了各种花式运动姿势。
当然,航天员的每个动作都是有设计方案的,有规律的、持之以恒的锻炼对于长期失重状态下提高工作能力,防止心血管功能失调、骨质脱钙、肌肉萎缩等都有明显的效果。长期飞行的航天员每天运动时间一般不少于2小时。
7月4日,神舟十二号航天员乘组的两名航天员顺利完成出舱任务。这是自神舟七号任务翟志刚实现中国航天员首次出舱之后,时隔13年中国人再次实施出舱活动,也是中国空间站时代的首次航天员出舱。
本次出舱任务中的舱外航天服备受外界关注。就以首先出舱的刘伯明为例,他穿着中国“飞天”舱外航天服在舱外工作了数小时,一定程度上体现该舱外航天服的性能。
据介绍,舱外航天服是一种微型载人航天器,既能满足航天员生命保障需求,又能实现舱外移动。此次用来执行出舱任务的舱外航天服高2米左右,科技含量比以前更高、关节更灵活、支持出舱时间也更久——从以前的4小时增加到8小时。航天服头盔上配有摄像机,可以全程记录航天员舱外操作过程。对比视频画面,可以发现与13年前出舱的神舟七号航天员有明显不同——此次出舱,航天员与舱体之间不再有电脐带连接。这是因为舱外航天服已实现供氧和温度、压力控制,减轻了航天员舱外活动的负担,使其活动范围更广、更灵活。
相比实现我国航天员首次太空出舱任务的神舟七号任务,空间站任务中舱外服性能又有哪些改进呢?中国航天员科研训练中心航天服工程研究室主任、载人航天工程航天员系统副总设计师张万欣介绍,针对空间站任务出舱活动需求,这次任务使用的舱外服在“神七”舱外服研制的基础上,进行了三方面重要改进:一是改变了结构布局设计,二是提高了服装的寿命,三是提高了人服能力。总之,目前的空间站舱外航天服较第一代相比,具有使用时间更长、安全可靠性更高、机动灵活性更好、测试维修性更强的特点。
另据专家介绍,身着舱外航天服的航天员还可以在出舱时使用核心舱内的WiFi。航天员在进驻核心舱第二天,就已建立起舱上WiFi环境。据航天科技集团五院空间站系统总体副主任设计师汤溢介绍,以空间站为中心,半径40米范围内的周边都可以共享“天和”网络。因此,舱外航天员的视频画面、话音通话、生理参数等数据都可以实时传输到舱内和地面,并且减少了有线设备的烦琐,使航天员活动更加灵活。
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