SpaceX Dragon veya Dragon 1, Amerikalı uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından geliştirilen, kargo taşımaya yönelik, tekrar kullanılabilen bir uzay aracıdır. Dragon, SpaceX'in Falcon 9 isimli iki aşamada yörüngeye çıkabilen fırlatma aracı ile fırlatılarak Uluslararası Uzay İstasyonuna ikmal görevini tamamladı. Bu görevin ardından Dragon 1'in yerini SpaceX Dragon 2 aldı.
SpaceX Dragon CRS çeşidi ,2012 Mayıs ayındaki C2+ görevi sırasında, UUİ'ye yaklaşıyor. | |
Tanım | |
---|---|
Rol | Alçak dünya yörüngesine insan ve malzeme taşıma (ticari kullanım) UUİ malzeme tedarik (hükümet kullanımı) |
Mürettebat | Yok (Kargo çeşidi) 7 (mürettebatlı çeşidi) |
Fırlatma aracı | (Dragon C1–Dragon C4 görevleri) (Dragon C5– görevi) |
İlk uçuşu | 8 Aralık 2010 (ilk yörüngesel uçuş için fırlatılışı) 22 Mayıs 2012 (UUİ'ye ilk kargo teslimatı uçuşu için fırlatılışı) |
Boyutları | |
Yükseklik | 6.1 metre (20 ft) |
Çap | 3.7 metre (12.1 ft) |
Yan duvar açısı | 15 derece |
Hacim | 10 m³ (350 kübik ft) basınçlı 14 m³ (490 kübik ft) basıncı boşaltılmış 34 m³ (1200 kübik ft) genişletilmiş gövde ile basıncı boşaltılmış |
4200 kg (9300 lb) | |
Görev yükü (Payload) | UUİ'ye 3310 kg (7300 lb) ağırlığında yük götürebilir, tamamı basınçlı,basıncı boşaltılmış ya da basıncı arada bir değere sahip olabilir. Dünya'ya geri 3310 kg (7300 lb) ağırlığında ,hepsi basınçsız atık kütlesi olan,yükü ya da 2500 kg (5,500 lb) ağırlığa kadar basınçlı kargoyu geri getirebilir, |
Çeşitli Bilgiler | |
Dayanıklılık | 1 hafta ile 2 yıl arası |
Atmosfere hızı | 3.5 G |
Yakıt | / |
2010 Aralık ayındaki ilk resmi uçuşu sırasında, Dragon, yörüngeye çıktıktan sonra sağlam bir şekilde geri getirilebilmiş olan, ticari olarak inşa edilmiş ve işletilmiş ilk uzay aracı olmuştur. 25 Mayıs 2012 tarihinde, Dragon aracının sadece kargo taşıyabilen çeşidi, Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) uzay kenetlenmesi gerçekleştiren ilk ticari uzay aracı olmuştur. SpaceX, UUİ'ye kargo taşımak üzere NASA'nın Ticari İkmal Hizmetleri programı çerçevesinde sözleşme imzaladı ve Dragon 2012 Ekim ayından itibaren düzenli kargo uçuşlarına başladı.
SpaceX ayrıca Dragon V2 isimli Dragon'un mürettebatlı uyarlamasını geliştirmektedir. Dragon V2'nin 7 astronota kadar sadece mürettebat veya mürettebat ile kargoyu karışık olarak, alçak dünya yörüngesine taşıyabileceği belirtilmektedir. V2'nin ısı kalkanı, Ay'a gidip gelecek uzay yolculuklarından sonra Dünya atmosferine tekrar girişe dayanacak şekilde tasarlanmıştır. SpaceX, ABD hükümetinden, Dragon V2 mürettebatlı versiyonu geliştirmek üzere, çeşitli sözleşmelere hak kazandı; bunlar arasında bir adet Ticari Mürettebat Geliştirme 2 (CCDev 2) kapsamında finanse edilen 2011 Nisan tarihli Uzay İş Anlaşması ve bir adet Ticari Mürettebat Entegre Kapasitesi (CCiCap) kapsamında finanse edilen 2012 Ağustos tarihli uzay iş anlaşması bulunmaktadır.
Dragon'un ilk hali fırlatmadan sonra atılan bir adet burun-konisi (nose-cone), bir adet geleneksel küt-koni uçlu (blunt-cone) balistik kapsül ve iki tane güneş paneliyle donatılmış olan bir adet basınçsız kargo-taşıyıcı gövde parçası.PICA-X kapsülü Dünya atmosferine tekrar giriş sırasında, hatta Ay ve ötesinde yapılacak muhtemel görevler dönüşündeki maruz kalınan yüksek dönüş hızlarında dahi, korumak amacıyla tasarlanmıştır. NASA'nın fenolik yedirilmiş karbon aşınıcı (PICA) malzemesinin tescilli bir türevine dayanarak tasarlanan PICA-X ısı kalkanı, Dünya atmosferine tekrar giriş yapan kapsülü korumak için tasarlandı, hatta Ay ve ötesindeki görevlerden dönüşte de kullanılabileceği belirtiliyor. Dragon kapsülü tekrar kullanılabilir şekilde tasarlandığı için birden çok görevde fırlatılabilir. Kargo taşıyan gövde kısmı tekrar kullanılabilir değildir; atmosfere tekrar girişten hemen önce kapsülden ayrılır ve Dünya atmosferinde yanar.
Uzayaracı Falcon 9 hızlandırıcısının tepesinde fırlatılır. Dragon kapsülü 18 adet Draco iticisi ile donatılmıştır. Tüm çift-yedekleme bulunmaktadır: herhangi ikisinin bozulması; aracın Yunuslama/Baş-Kıç Vurma (pitch), Sapma/Savrulma (yaw), yatış/yalpa (roll) açıları ve öteleme (translation) (Uçuş denetimleri) üzerinde hakimiyetini riske atmaz. İlk kargo ve mürettebatlı uçuşlar sırasında, Dragon kapsülü Pasifik okyanusuna iniş yapacak ve kıyıya gemi ile getirilecekti. SpaceX aracı ileriki zamanda, açılabilir iniş-takımı donatmayı ve 8 adet yükseltilmiş iticisi yardımıyla katı Dünya yüzeyine İtici yardımıyla iniş gerçekleştirmeyi planlıyor.
UUİ'ye iletilmek üzere basınçsız kargonun yanı sıra uzay aracının güneş panellerini de taşıma için kullanılan gövde kısmı; ilk önce, görevinde kargo taşımak için kullanılmıştır.
İsim
SpaceX'in CEO'su Elon Musk, uzay aracının adını, rivayete göre uzay uçuşu projelerinin imkânsız olduğunu söyleyen eleştirilere tepki olarak, 1963 tarihli "Puff, the Magic Dragon" adlı şarkıdan aldığını söylemiştir.
Üretim
2010 Aralık ayında, SpaceX üretim hattının her üç ay sonunda yeni bir Dragon uzay aracı ve Falcon 9 roketi üretebildiği bildirilmişti. Elon Musk 2010'daki bir söyleşide 2012 yılına kadar her 6 haftada yeni bir Dragon üretebilmeyi hedeflediklerini belirtti.Kompozit malzemeler uzay aracının üretiminde, ağırlığı azaltmak ve yapısal kuvveti artırmak amacıyla, yoğun olarak kullanılmaktadır.
2013 Eylül ayına gelindiğinde, SpaceX'in toplam üretim alanı neredeyse 93 bin m² (1 milyon ft2) olmuştu ve fabrikada aynı anda 6 adet Dragon, üretimlerinin çeşitli aşamalarında bulunuyordu. SpaceX bu altı Dragon uzay aracının fotoğrafını paylaştı, fotoğrafta NASA CRS görevlerinde (, , , ) kullanılacak olan 4 Dragon aracına ek olarak düşüş testi için Dragon uzay aracı ve ticari mürettebat için fırlatma-iptal testinde kullanılacak Dragon uzay aracının bazı kısımlarına ait kaynak işleri gösteriliyordu.
Tarihçe
SpaceX Dragon uzay aracını 2004 yılının sonlarına doğru başladı. 2006 yılında, SpaceX, Amerikan federal uzay ajansı olan NASA'dan, UUİ'ye ticari erzak/kargo ikmal/taşıma hizmetleri kapsamında Dragon uzay aracını kullanacağı bir sözleşmeye hak kazandı.
NASA UUİ kargo ikmal sözleşmesi
2005 yılında, NASA yakında kullanım dışı kalacak olan Uzay Mekiği'nin yerini alabilecek bir ticari UUİ kargo ikmal aracı için, (COTS) geliştirme programı çerçevesinde, öneri yapılmasını istedi. Dragon uzay aracı SpaceX'in NASA'ya 2006 Mart ayında sunduğu önerisinin bir parçasıydı. SpaceX'in COTS önerisi, UUİ'nin isimli robotik sistemini de yapmış olan Kanada'da kurulmuş olan şirketini de içeren takımın parçası olarak işlem gördü.
18 Ağustos 2006 tarihinde, NASA şirketinin yanı sıra SpaceX şirketinin UUİ için kargo fırlatma hizmetleri geliştirmesi için seçildiğini duyurmuştur. Anlaşmanın ilk halinde SpaceX'in Dragon uzay aracının ispat uçuşlarının 2008 ve 2010 yılları arasında yapılmasını öngörüyordu. SpaceX ve Kistler şirketlerine, NASA'nın tüm kilometre taşı koşullarını karşılamaları durumunda, sırasıyla 278 milyon $ miktarına ve 207 milyon $ miktarına kadar ödeme yapılacaktı ancak Kistler gereksinimleri karşılayamadı ve sözleşmesi 2007 yılında iptal edildi. NASA daha sonra Kistler şirketinin sözleşmesini şirketine vermiştir.
23 Aralık 2008 tarihinde, NASA 1,6 milyar $ değerindeki (CRS) anlaşmasını SpaceX şirketine vermiştir; sözleşmenin belirli seçenekleri sayesinde değeri 3,1 milyar $ değerine çıkabilecekti. Sözleşme UUİ'ye 12 adet uçuş içeriyordu ve UUİ'ye taşınacak olan kargonun ağırlığının en az 20 bin kg (44 bin lb) olacağını belirtiyordu.
23 Şubat 2009 tarihinde, SpaceX seçmiş olduğu ısı kalkanı malzemesinin (PICA-X), Dragon'un resmi uçuşu için yapılan hazırlıklar sırasında gerçekleştirilen dayanıklılık testlerini geçtiğini duyurdu. PICA-X, bildirildiğine göre, NASA'nın kullandığı PICA ısı kalkanı malzemesine göre 10 kat daha ucuza üretilebiliyordu.
Dragon uzay aracı için öncelikli yakınlık-işlemleri algılayıcısı olan DragonEye sistemi 2009 yılının başlarındaki görevi sırasında, DragonEye Uzay Mekiği Endeavour aracının kenetlenme noktası (docking port) yakınına takılı haldeyken, mekik Uluslararası Uzay İstasyonuna yaklaşırken test edilmiştir. DragonEye sisteminin LIDAR ve termal görüntüleme yeteneklerinin her ikisi de başarıyla test edildi. COTS UHF iletişim birimi (CUCU) ve Mürettebat Komuta Paneli (CCP) UUİ'ye 2009 yılının sonuna doğru gerçekleşen görevi sırasında iletildi. CUCU UUİ'nin Dragon ile iletişim kurmasına, CCP UUİ çalışanlarının Dragon'a basit komutlar göndermesine olanak sağlamaktadır. 2009 yazında mürettebatın uzayaracını kullanmasına hazırlık olarak, SpaceX isimli eski NASA astronotunu, yeni kurulan Astronot Güvenliği ve Görev Güvencesi Bölümünün başkan yardımcısı olarak işe almıştır.
NASA'nın CRS sözleşmesinin bir koşulu olarak, SpaceX yörüngedeki radyasyon ortamının tüm Dragon sistemleri üzerindeki etkisini ve uzay aracının suni radyasyon olaylarına nasıl tepki verdiğini çözümledi. Bu çözümleme ve Dragon'un, her işlemciyi özel olarak hale getirmek yerine üçlü-yedeklemeli bilgisayar mimarisi kullanan, tasarımı NASA tarafından kargo uçuşları için onay verilmeden önce bağımsız uzmanlar tarafından incelendi.
İspat Uçuşları
Falcon 9'un, aynı zamanda bir da (private spaceflight) olan ilk uçuşu 2010 Haziran ayında gerçekleşti ve Dragon'un (boilerplate) halini yörüngeye çıkardı. Bu (Dragon Spacecraft Qualification Unit) başlangıçta kapsülün çeşitli sistemlerinin geçerliliğini onaylamak için yerdeki test yatağı olarak kullanılmıştı. Uçuş sırasında, test biriminin asıl görevi iniş sırasında elde ettiği hava-devinimsel (aerodinamik) verileri iletmekti. Atmosfere tekrar girişe dayanacak şekilde tasarlanmadığında, tekrar girişten sağ çıkmamıştır.
NASA SpaceX ile başta üç adet test uçuşu için anlaştı ancak daha sonra sayı ikiye düşürüldü. ilk Dragon uzay aracı ilk görevi olan NASA'ya ait (en:SpaceX COTS Demo Flight 1) görevi çerçevesinde 8 Aralık 2010 tarihinde fırlatıldı ve Dünya atmosferine tekrar girdikten sonrasında başarıyla kurtarıldı; bu görev ayrıca Falcon 9 fırlatma aracının ikinci uçuşuydu. DragonEye algılayıcısı 2011 Şubat ayındaki göreviyle yörünge testlerinin devamı için tekrar uçmuştur. 2010 Kasım ayında,Federal Havacılık Kurulu'nun (FAA) Dragon kapsülü için çıkardığı atmosfere tekrar-giriş izin belgesi ile ticari bir araca bu çeşit bir belge ilk defa verilmiş oldu.
NASA ile yapılmış olan bir başka ispat uçuşu olan (en:SpaceX COTS Demo Flight 2), NASA SpaceX'in COTS 2 ve 3 görevlerinin hedeflerini tek bir Falcon 9/Dragon uçuşunda birleştirme önerisini kabul ettikten ve adı COTS 2+ olarak değiştirildikten sonra, 22 Mayıs 2012 tarihinde başarıyla gerçekleşti. Dragon aracı yörüngesel yolbul (ing:navigation) sistemlerinin ve iptal işlemlerinin testlerini tamamladıktan sonra UUİ'nin robotik kolu yardımıyla 25 Mayıs tarihinde kargosunu boşaltmak üzere başarıyla kenetlenmiştir. Dragon Dünya'ya 31 Mayıs 2012 tarihinde dönerek, planlandığı üzere Pasifik Okyanusuna iniş yapmıştır ve yine başarılı bir şekilde kurtarılmıştır.
23 Ağustos 2012 tarihinde, NASA Yöneticisi , SpaceX'in COTS sözleşmesinde belirlenen tüm kilometre taşı koşullarını tamamlamış olduğunu ve başlayabileceğini duyurdu.
Görev Uçuşları
Dragon ilk CRS sözleşmesi göreviyle birlikte 8 Ekim 2012 tarihinde uçmuştur ve 28 Ekim tarihinde görevini başarıyla tamamlamıştır.
SpaceX'in ikinci CRS görevi olan , 1 Mart 2013 tarihinde başarıyla fırlatıldı. SpaceX'in üçüncü CRS görevi ise 18 Nisan 2014 tarihinde fırlatıldı ve 20 Nisan - 18 Mayıs 2014 tarihleri arasında UUİ ile başarılı bir şekilde kenetlendi. görevi 21 Eylül 2014 Pazar günü başarıyla fırlatıldı ve 23 Eylül tarihinde UUİ ile başarılı bir şekilde kenetlendi. Görev sonrasında yaklaşık 1486 Kg ağırlığında kargo ve bilimsel örnek taşıyan araç Pasifik Okyanusuna iniş yaptı.
Mürettebatlı geliştirme programı
2006 yılında, Elon Musk SpaceX'in "tamamen test edilmiş 30-adam-gün'lük yaşam-destek sistemi de içeren, prototip bir uçuş mürettebatı kapsülü" üretmiş olduğunu ilan etmiştir. Bu kaçış sisteminin video simülasyonu 2011 Ocak ayında yayımlanmıştır. 2010 yılında Musk, mürettebatlı Dragon ve Falcon 9 geliştirmenin maliyetinin 800 milyon $ ve 1 milyar $ arasında olacağını belirtmiştir. 2009 ve 2010 yıllarında, Musk çeşitli vesilerle Dragon aracının mürettebatlı halinin geliştirilmesine devam edildiğini ve tamamlanana kadar 2 ile 3 yıl arasında bir süre geçeceğini söylemiştir. SpaceX CCDev programının üçüncü aşaması olan için ihaleye katılmıştır.
NASA Ticari Mürettebat Geliştirme programı
SpaceX'e NASA'nın, aşama-tabanlı olan (CCDev) programının ilk aşaması için mali yardım yapılmadı. Ancak şirket, programın ikinci aşaması sırasında, 18 Nisan 2011 tarihinde mürettebat sistemini geliştirmesine yardımcı olmak amacıyla, 75 milyon $ değerinde ödülü almak üzere seçildi.
Şirketin CCDev2 için kilometre taşı koşulları arasında Falcon 9/Dragon mürettebat taşıma tasarımının daha da geliştirilmesi, itki tasarımının geliştirilmesi, iki mürettebatlık kalacak yer kısmına ait ön gösteriminin bitirilmesi, fırlatma iptal motorlarının tam süreli test ateşlemeleri ve motor çıkış gücünü ayarlama (throttle) yeteneklerinin gösterilmesi bulunmaktadır.
SpaceX'in fırlatma iptal sistemi, 2011 Ekim ayında, NASA'dan ön tasarım onayını almıştır. 2011 Aralık ayında, SpaceX ilk "mürettebat için kalacak yer" testini gerçekleştirdi; benzer ikinci bir testin Uzay giysisi simülatörleri ve gerçeğe çok yakın bir mürettebatlı Dragon modeli (mock-up) içermesi beklenmektedir. 2012 Ocak ayında SpaceX, kendisine ait olan, SuperDraco iniş/kaçış roket motorunun tam süreli testlerini şirketin Roket Geliştirme Tesisinde başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir.
3 Ağustos 2012 tarihinde NASA SpaceX'in, CCiCap programı çerçevesinde, Dragon aracı üzerindeki çalışmasını devam ettirmesi için 440 milyon $ değerinde ek ödeneğe hak kazandığını duyurmuştur. 20 Aralık 2013 tarihinde, SpaceX yeni paraşüt tasarımının geçerliliğini kanıtlamak için paraşütlü düşüş testini tamamladı. Bu test sırasında 5400 kg (12000 lb) ağırlığındaki Dragon test aracı helikopterle Pasifik Okyanusu üzerinde 2400 metre (8000 ft) yüksekliğe çıkarılmıştır. test edilen araç o yükseklikteyken serbest bırakılmış ve kasten takla atarak düşmesi sağlanmıştır. Düşüş sırasında Dragon aracı önce iki adet (Drogue), ardından da üç adet ana paraşütü açmış ve okyanusa iniş yapmıştır. Test aracı helikopterle kurtarılarak kıyıya taşınmıştır.
6 Mayıs 2015 tarihinde, SpaceX Dragon V2 için rampa iptal testini tamamladı. 40 numaralı fırlatma kompleksinde yapılan bu test sırasında Dragon aracı, iptal motorlarını kendisini test rampasından uzağa fırlatacak şekilde kullanmıştır. 1187 metre (3894 ft) yükseliğe kadar çıkan araç, arka gövdesinden ayrılarak önce marş paraşütlerini ardından da ana paraşütlerini açmış ve okyanusa iniş yapmıştır, sonrasında kurtarılarak tesise getirilmiştir. Aracın aslında 1500 metre (5000 ft) yüksekliğe çıkması hedeflenmişti ancak motorlardan birisi normal dışı yakıt karışım oranı nedeniyle beklenenin altında verimle çalışmış olduğu belirtildi. Bu test sırasında kullanılmış olan Dragon aracın, "uçuş sırasında iptal" testlerinde kullanılmak üzere tekrar donatılması/yenilenmesi planlanmaktadır.
2015 Mayıs ayı itibarıyla, "uçuş sırasında iptal testi" en erken 2015 Güzü olacak şekilde planlanmış durumdadır. Bu testte Dragon aracının "fırlatma iptal motorları"nı kullanarak normal haline göre değiştirilmiş olan bir, Falcon 9'dan uçuş sırasında ayrılmaya çalışması beklenmektedir. Fırlatmanın SLC-4E tesisinden yapılması planlanmaktadır. Bu testin en kötü dinamik/devingen yük durumunda gerçekleştirilmesi bekleniyor, bu koşullardayken dolayısıyla, ayrıca, Dragon aracı fırlatma aracından ayrılırken en küçük verim aralığına sahip olacaktır (en kötü durum senaryosu testi). Kullanılması planlanan Falcon 9 roketinin ilk aşamada sadece üç motoru olması ve ikinci aşamasının olmaması beklenmektedir.
SpX-DM1 isimli, UUİ'ye gönderilecek mürettebatsız test görevinin 2016 Aralık ayında fırlatılması planlanmaktadır. Çoğunluğu Uzay İstasyonuna kenetli bir vaziyette geçecek olan 30 günlük bir görev olması bekleniyor. Ayrıca görev sonunda ise okyanusa iniş yapması ve oradan kurtarılması bekleniyor. SpX-DM2 isimli, UUİ'ye gönderilecek mürettebatlı test görevinin ise 2017 Nisan ayında fırlatılması ve 14 gün sürmesi bekleniyor.
Red Dragon
Red Dragon (Kızıl Ejderha), Mars atmosferine girmek için değiştirilmiş bir Dragon kapsülü ile SpaceX Falcon Heavy fırlatma aracı kullanılarak Mars yüzeyine iniş yapacak olan düşük maliyetli mürettebatsız bir iniş aracı fikriydi. Bu fikir için 2013 yılında, mali kaynak sağlamak amacıyla 2018 içerisinde fırlatılmak üzere, NASA'nın Discovery programına başvurulacaktı. Görevin amacı geçmişteki ya da halen var olan Mars'taki hayata dair biyo-iz aramak olacaktı. Red Dragon, Mars'ın sığ toprak altında bulunduğu bilinen su buzunu örneklemek amacıyla, yeraltına doğru 1 m kadar toprağı delecekti. Ancak 2013 ve 2015 yıllarında yapılan başvurularda, bu fikir projelendirmek üzere seçilmememiştir.
Dragon kapsülü, paraşüt kullanmadan, 1 ton (2200 lb) veya daha fazla görev yükünün Mars yüzeyine ulaştırılması için gereken "atmosfere giriş, alçalış ve iniş" işlevlerinin hepsine sahiptir. Ön analizlerin sonucu, kapsülün atmosferdeki sürtünme sebebiyle, son aşamanın alçalması ve inişi işleminin geri-itki iticilerinin kabiliyetlerinin sınırı içinde kaldığını göstermiştir.
Mars One Dragon
Özel sektör girişimi olan Mars One isimli Mars'a yerleşim projesi, Dragon aracının 5 metre (16 ft) çaplı uyarlaması olan bir araç fikri geliştirmiştir, bu araç Mars yüzeyine kargo ve mürettebat taşımak üzere SpaceX'in Falcon Heavy roketi üzerinde fırlatılacaktı.
Mars One projesinin 2014 zaman çizelgesine göre, 2025 yılında Mars'a insan yerleşimcilerin varabilmesine hazırlık amacıyla ilk fırlatmanın 2022 Temmuzu'nda gerçekleşmesi gerekiyor. 2013 Mayıs ayı itibarıyla, hala, bu proje ve SpaceX arasında resmi hiçbir bağlantı bulunmamaktadır ve SpaceX öncül Mars görevlerinin müşterilere açılmasına dair hiçbir yorumda bulunmamıştır.
Geliştirme finansmanı
2014 yılında, SpaceX Falcon 9 fırlatma aracı ve Dragon kapsülü için birleştirilmiş toplam maliyetleri yayımlamıştır. NASA 396 milyon $ mali kaynak sağlarken SpaceX bu iki proje için 450 milyon $'dan fazla para sağlamıştır.
Tasarım
Dragon CRS
UUİ Dragon kargo uçuşları sırasında UUİ'nin robotik sistemi Canadarm2, Dragon aracının üzerindeki "yakalama gereci"ni yakalar ve Dragon aracını istasyonun "US Orbital Segment" bölümüne, (Common Berthing Mechanism) kullanarak kenetler. CRS Dragon aracı solunabilir atmosfer sağlayan bağımsız bir hava sistemine sahip olmadığından kenetlenme süresince araç içindeki havayı istasyonun havasıyla karıştırarak havanın devridaimini gerçekleştirir. Görevlerde genel olarak, Dragon aracının UUİ'ye 30 gün süresince kenetli kalması planlanır.
CRS Dragon aracının kapsülü 3310 kg (7300 lb) ağırlığında kargo taşıyabilmektedir, bu kargonun hepsi basınçlı, basıncı alınmış ya da ikisinin değişik oranda karışımı şeklinde olabilir. Dünya'ya geri dönerken 3310 kg (7300 lb) ağırlığında basıncı alınmış atık kargo ya da paraşüt kısıtlamaları sebebiyle 2500 kg ağırlığa kadar basınçlı kargo taşıyabilir. Hacim olarak basıncı alınmış kargo için 14 m³ (490 cu ft) ya da basınçlı kargo için 11.2 m³ (400 cu ft) değerleri kadar, hedeften bağımsız, kısıtlama bulunmaktadır. Kargo bölmesi ilk kez 2013 Mart ayındaki Dragon'un görevinde kullanıldı. Solar panellerinin ürettiği en yüksek güç 4 kW değerindedir.
CRS Dragon tasarımı Dragon'un beşinci uçuşu olan ve 2014 Mart ayında UUİ'ye giden görevinden itibaren değiştirilmiştir. Dragon aracının dış kalıbının şekli aynı kalırken, avionik sistemleri ve kargo rafları, kargo taşımaya yardımcı elektrikli cihazlara (GLACIER ve MERLIN dondurucu cihazları) daha çok sağlayabilmek amacıyla yeniden tasarlanmıştır.
DragonLab
NASA için kullanılmadığı zamanlarda, UUİ için olmayan ticari uçuşlarda, Dragon aracının mürettebatsız versiyonuna DragonLab ismi verilmektedir. Tekrar-kullanılabilme, serbest-uçuş ve hem basınçlı hem de basınçsız görev-yüklerini taşıyabilme özelliklerine sahiptir. Alt sistemleri arasında itki, güç, , aviyonik, haberleşme, ısısal koruma, uçuş yazılımı, , ile (atmosfere) giriş, alçalma, iniş ve kurtarma gereci sistemleri bulunmaktadır. Toplamda fırlatma sırasında 6000 kg (13000 lb) miktarında 'upmass' (uzaya çıkarılan ağırlık) değerine ve Dünya'ya dönüşte en fazla 3000 kg (6600 lb) miktarında 'downmass' (Dünya'ya indirilen ağırlık) değerine sahiptir. 2014 Kasım ayında, SpaceX'in fırlatma siparişleri arasında iki adet DragonLab görevi görünüyordu: 2016 ve 2018 yılları içerisinde birer adet. Aynı iki görev şu anda SpaceX'in sipariş listesinde tarih olmadan gösteriliyorlar. Amerikan yapımı 'Biosatellite' isimli biyo-uyduları eskiden benzer bir şekilde mürettebatsız görev-yükü-iletim işlevlerini yerine getirmişti ve Rus yapımı olan ise hala benzer işlevleri yerine getirmektedirler.
Dragon V2
En başta DragonRider (Ejderha binicisi) olarak isimlendirilmiş olan Dragon 2 diğer adıyla Mürettebatlı Dragon, Dragon uzay aracının mürettebatlı uyarlamasıdır.
Dragon görevlerinin listesi
Liste sadece tamamlanmış ya da an itibarıyla sipariş listesinde belirtilen görevleri içermektedir. Tüm NASA CRS görevlerin şimdilik Cape Canaveral Fırlatma Kompleksi 40 isimli tesisten fırlatılması planlanmıştır. Fırlatma tarihleri UTC olarak listelenmiştir.
Görev adı | Fırlatma tarihi (UTC) | Açıklamalar | Sonuç |
---|---|---|---|
8 Aralık 2010 | İlk Dragon görevi, ikinci Falcon 9 fırlatılışı | Başarılı. | |
22 Mayıs 2012 | Uzay aracı kısmı tamamlanmış haldeki ilk Dragon görevi, ilk buluşma görevi, UUİ ile ilk kenetlenme | Başarılı. | |
SpaceX CRS-1 | 8 Ekim 2012 | Nasa için yapılan İlk Ticari İkmal Hizmetleri (CRS) görevi, ispat uçuşu olmayan ilk görev. Falcon 9 roketinde fırlatma sırasında kısmi motor arızası oluştu ancak Dragon aracını yörüngeye çıkarabildi. Ancak ikincil görev yükü hedeflenen yörüngesine ulaştırılamadı. | Görev başarılı; fırlatma sorunlu gerçekleşti. |
1 Mart 2013 | Kargo bölmesi eklenmiş ilk Dragon ilk görev. Fırlatma başarılıydı ancak kalkıştan kısa süre sonra uzay aracının iticilerinde arıza yaşandı. İtici işlevleri daha sonra tekrar kullanılabilir hale geldi ve yörünge düzeltmeleri yapıldı ancak uzay aracının UUİ ile buluşması 2 Mart'tan 3 Mart'a ertelendi, 3 Mart tarihinde de UUİ'nin ile başarılı bir şekilde kenetlendi. Dragon 26 Mart tarihinde güvenli bir şekilde Pasifik Okyanusu'na iniş yaptı. | Görev başarılı; uzay aracında arıza oluştu. | |
18 Nisan 2014 | Yeniden tasarlanmış olan Dragon aracının ilk uçuşu: Dragon aracının dış kalıbının şekli aynı kalırken, avionik sistemleri ve kargo rafları, kargo taşımaya yardımcı elektrikli cihazlara (GLACIER ve MERLIN dondurucu cihazları) daha çok sağlayabilmek amacıyla yeniden tasarlanmıştır. Helyum sızıntısı sebebiyle fırlatma 18 Nisan'a ertelenmiştir. | Görev başarılı. | |
21 Eylül 2014 | Dragon aracının canlı görev yükü ile ilk fırlatışı (NASA'nın uzun süreli uzay uçuşlarının fizyolojik etkilerini inceleme amaçlı deneyinde kullanılacak olan 20 adet fare). | Başarılı. | |
10 Ocak 2015 | fırlatmasının başarısız olması ve o uçuşa ait kargonun kaybedilmesi sebebiyle CRS-5 uçuşuna ait kargonun içeriği değiştirildi. " (Bulut Aerosol Taşıma Sistemi) deneyinin araç gerecini UUİ'ye taşımıştır. | Başarılı. | |
14 Nisan 2015 | Robotik SpaceX Dragon kapsülü, 21 Mayıs 2015 Perşembe günü, Pasifik Okyanusu'na iniş yaparak, Uluslararası Uzay İstasyonuna o tarihe yaptığı en uzun sürmüş olan Dragon ikmal görevini sonlandırmıştır. | Başarılı | |
Dragon 2 Rampa İptal Testi (Pad Abort Test) | 6 Mayıs 2015 | Rampa İptal Testi, Florida'daki "Cape Canaveral" Hava Kuvvetleri İstasyonunda gerçekleşti | Başarılı. |
Dragon 2 Uçuş sırasında İptal Testi (In-Flight Abort Test) | 2015 içerisinde | Uçuş sırasında İptal Testinin Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri üssünde yapılması planlanıyor. | |
28 Haziran 2015 | Ticari mürettebat getirecek olan uzay aracının kenetlenebilmesi amacıyla UUİ kenetlenme noktalarını değiştirmek üzere gönderilecek olan iki adet NASA Kenetlenme Sistemi uyarlayıcılarının ilkini UUİ'ye ulaştıracaktı. | Görev başarısız. | |
2 Eylül 2015 | şirketinin Bigelow Harcanabilir Faaliyet Modülü- BEAM isimli modülünü basınçsız kargo bölümünde taşıyarak UUİ'ye ulaştıracak. | ||
9 Aralık 2015 | |||
2016 | |||
2016 | |||
2016 | |||
2017 | |||
2017 | |||
SpaceX CRS-15 | 2017 | ||
DragonLab Mission 1 | 2016 | ||
Dragon insanlı görev test uçuşu | 2017 Aralık veya öncesi | İlk mürettebatlı Dragon test uçuşunun öngörülen en son tarihi. | |
DragonLab Mission 2 | 2018 |
Özellikleri
DragonLab
Aşağıdaki özellikler SpaceX tarafından, NASA dışındaki, UUİ'ye gitmeyecek ticari uçuşlarda kullanılacak olan yenilenmiş Dragon kapsülleri için, SpaceX sipariş listesinde "DragonLab" adı altında yayımlanmıştır. NASA sözleşemeleri kapsamında Dragon kargo aracının özellikleri 2009 DragonLab veri belgesinde belirtilmemişti (datasheet).
- Basınç Bölmesi
- 10 m³ (350 ft küp) hacminde, basınçlı, ortam denetimli (sıcaklık, nem vs.), görev yükü taşımak üzere iç kısım.
- Araç içerisinde ortam: 10–46 °C (50–115 °F); Bağıl nem 25~75%; 13.9~14.9 değerinde hava basıncı (958.4~1027 hPa).
- Basınçsız Algılayıcı bölmesi (kurtarılabilir görev yükü)
- 0.1m³ (4 ft küp) hacminde basınçsız görev yükü.
- Algılayıcı bölmesinin kapağı yörüngeye girdikten sonra, uzay ortamına tam erişim sağlamak amacıyla açılır ve Dünya atmosferine tekrar giriş öncesinde kapanır.
- Basınçsız bölme (kurtarılabilir değil)
- Basınç tankının ısı kalkanın arkasında kalan 2.3 m (7 ft 7 inç) uzunluğundaki bölme kısmında 14 m³ (490 ft küp) kadar görev yükü hacmi kullanılabilmektedir, bölmeyi toplamda 4.3 m (14 ft 1 inç) uzunluğa çıkarma seçeneği kullanılırsa görev yükü hacmi 34 m³ (1200 ft küp) değerine çıkar.
- Algılayıcıları ve uzaya açılan delikleri/açıklıkları, çapları en fazla 3.5 m (11 ft 6 inç) olacak şekilde destekler.
- Güç, haberleşme ve komuta sistemleri
- Güç: Her biri ortalama 1500 W / 28 VDC ve en fazla 4000 W / 120VDC değerinde güç üreten güneş panelleri.
- Uzay aracı haberleşmesi: ticari standart ve (MIL-STD-1553) seri I/O (Giriş/Çıkış), ek olarak Adreslenebilir-IP'li standart görev yükü hizmeti için ethernet iletişim altyapısı.
- Komuta hızı: 300kbps.
- Telemetri/veri hızı: 300Mbit/s standart, telemetri ve video vericileri.
Radyasyona dayanıklılık
Dragon aracının oluşturan elektronik donanım ve yazılım için "radyasyona-dayanıklı" bir tasarım kullanılmaktadır. Sistem, oluşturabilmek için, sürekli birbirlerini denetleyen, üç bilgisayar çifti kullanmaktadır. Radyasyon artışı ya da yazılım hatası durumlarında bilgisayar çiftlerinden birisi kısmi-yeniden-başlatma (soft-reboot) işlemini gerçekleştirir. Ana uçuş bilgisayarlarını oluşturan altı adet bilgisayar da dahil olmak üzere, Dragon aracı toplamda 18 adet üç-işlemcili bilgisayar kullanmaktadır.
Ayrıca bakınız
- (İng. Viki: Comparison of space station cargo vehicles)
- (İng. Viki: List of human spaceflight programs)
- Uzay Mekiklerinin Varisleri (İng. Viki)
- Karşılaştırma yapılabilecek araçlar
Kargo
- Otomatik Aktarma Aracı (İng. Viki) – ESA tarafından kullanılan, tek kullanımlık, harcanabilir kargo aracı
- (İng. Viki: Cygnus spacecraft) – tarafından kullanılan, tek kullanımlık, harcanabilir kargo aracı
- (İng. Viki: H-II Transfer Vehicle) – JAXA tarafından kullanılan, harcanabilir kargo aracı
- (İng. Viki: Progress spacecraft) – Rus Federal Uzay Ajansı tarafından kullanılan, harcanabilir kargo aracı
Mürettebat Taşınması
- Blue Origin yörüngesel uzay aracı (İng. Viki) – Amerikan özel sektör yapımı çift-konili burun konisi tasarımına sahip olan bir araç
- – Boeing şirketinin ile ortaklaşa geliştirdiği bir uzay aracı
- – Sierra Nevada Corporation tarafından geliştirilen bir ()
- Orion çok amaçlı mürettebat aracı – Lockheed Martin tarafından NASA için geliştirilen alçak dünya yörüngesi ötesinde çalışacak bir uzay aracı
Kaynakça
- ^ "SPACEX WINS NASA COMPETITION TO REPLACE SPACE SHUTTLE" (Basın açıklaması). Hawthorne, California: SpaceX. 8 Eylül 2006. 18 Aralık 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Aralık 2011.
- ^ a b Clark, Stephen (18 Mayıs 2012). "Q&A with SpaceX founder and chief designer Elon Musk". SpaceFlightNow. 21 Eylül 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 29 Haziran 2012.
- ^ a b c Bates, Daniel (9 Aralık 2010). "Mission accomplished! SpaceX Dragon becomes the first privately funded spaceship launched into orbit and guided back to Earth". Daily Mail. Londra. 13 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 9 Aralık 2010.
- ^ a b c "SpaceX Launches Private Capsule on Historic Trip to Space Station". Space.com. 22 Mayıs 2012. 15 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 16 Temmuz 2015.
- ^ a b c (PDF). 2 Mart 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Aralık 2010.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o (PDF). Hawthorne, California: SpaceX. 8 Eylül 2009. 25 Mart 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ekim 2010.
- ^ a b ""The ISS CRS contract (signed December 23, 2008)"" (PDF). 22 Şubat 2017 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 8 Temmuz 2015.
- ^ Bowersox, Ken (25 Ocak 2011). (PDF). SpaceX. 8 Ocak 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Ekim 2011.
- ^ Musk, Elon (17 Temmuz 2009). "COTS Status Update & Crew Capabilities" (PDF). SpaceX. 24 Aralık 2010 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 16 Nisan 2012.
- ^ a b "The Annual Compendium of Commercial Space Transportation: 2012" (PDF). Federal Aviation Administration. Şubat 2012. 19 Haziran 2013 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 8 Şubat 2013.
- ^ a b "SpaceX's Dragon captured by ISS, preparing for historic berthing". NASASpaceflight.com. 25 Mayıs 2012. 10 Eylül 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 14 Temmuz 2015.
- ^ Chang, Kenneth (25 Mayıs 2012). "Space X Capsule Docks at Space Station". New York Times. 27 Ekim 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 25 Mayıs 2012.
- ^ "SpaceX's Dragon Docks With Space Station—A First". National Geographic. 25 Mayıs 2012. 9 Eylül 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 28 Mayıs 2012.
- ^ a b c "Liftoff! SpaceX Dragon Launches 1st Private Space Station Cargo Mission". Space.com. 8 Ekim 2012. 30 Eylül 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 9 Temmuz 2015.
- ^ a b "Falcon 9 undergoes pad rehearsal for October launch". Spaceflight Now. 31 Ağustos 2012. 16 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 12 Eylül 2012.
- ^ a b "Worldwide Launch Schedule". Spaceflight Now. 7 Eylül 2012. 30 Kasım 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 12 Eylül 2012.
- ^ "Press Briefed On the Next Mission to the International Space Station". NASA. 20 Mart 2012. 9 Nisan 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 11 Nisan 2012.
- ^ a b Clark, Stephen (16 Temmuz 2010). "Second Falcon 9 rocket begins arriving at the Cape". Spaceflight Now. 30 Kasım 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 16 Temmuz 2010.
- ^ a b c "Dragon Overview". SpaceX. 5 Nisan 2013 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 16 Nisan 2012.
- ^ a b . SpaceX. 10 Aralık 2007. 8 Temmuz 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Aralık 2007.
- ^ "Second Falcon 9 rocket begins arriving at the Cape". Spaceflight Now. 16 Temmuz 2010. 24 Aralık 2012 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 4 Şubat 2013.
- ^ "SpaceX CRS-2 Dragon return timeline". Spaceflightnow. 26 Mart 2013. 17 Eylül 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 13 Nisan 2013.
The unpressurized trunk section of the Dragon spacecraft separates. The trunk is designed to burn up on re-entry, while the pressurized capsule returns to Earth intact.
- ^ Jones, Thomas D. (Aralık 2006). "Tech Watch — Resident Astronaut". Popular Mechanics. 183 (12). s. 31. ISSN 0032-4558.
- ^ (PDF). SpaceX. 6 Aralık 2010. 15 Nisan 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Nisan 2012.
- ^ . Spacex.com. 20 Ağustos 2010. 27 Temmuz 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Aralık 2010.
- ^ a b . 3:40: SpaceX. 14 Ocak 2011. 25 Haziran 2013 tarihinde kaynağından (video) arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ocak 2011.
- ^ (PDF). 9 Aralık 2014 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Temmuz 2015.
- ^ . Space.com. 21 Mayıs 2012. 23 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mayıs 2012.
- ^ Chow, Denise (8 Aralık 2010). "Q & A with SpaceX CEO Elon Musk: Master of Private Space Dragons". Space.com. New York. 18 Aralık 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Mayıs 2012.
- ^ . ReinforcedPlastics.com. 15 Haziran 2012. 16 Eylül 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ocak 2013.
- ^ . SpaceX. 24 Eylül 2013. 20 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Eylül 2013.
- ^ a b Berger, Brian (8 Mart 2006). "SpaceX building reusable crew capsule". MSNBC. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 9 Aralık 2010.
- ^ a b "NASA selects crew, cargo launch partners". Spaceflight Now. 18 Ağustos 2006. 18 Aralık 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Aralık 2011.
- ^ Thorn, Valin (11 Ocak 2007). "Commercial Crew & Cargo Program Overview" (PDF). NASA. 20 Ekim 2012 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 15 Nisan 2012.
- ^ a b (18 Ağustos 2006). "SpaceX, Rocketplane win spaceship contest". MSNBC. New York. 18 Aralık 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Aralık 2011.
- ^ a b Berger, Brian (19 Ekim 2007). "Time Runs out for RpK; New COTS Competition Starts Immediately". Space.com. 18 Aralık 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Aralık 2010.
- ^ Bergin, Chris (19 Şubat 2008). "Orbital beat a dozen competitors to win NASA COTS contract". NASASpaceflight.com. 5 Nisan 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 18 Aralık 2011.
- ^ a b "F9/Dragon Will Replace the Cargo Transport Function of the Space Shuttle after 2010" (Basın açıklaması). Hawthorne, California: SpaceX. 23 Aralık 2008. 21 Temmuz 2009 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 26 Ocak 2009.
- ^ "SpaceX Manufactured Heat Shield Material Passes High Temperature Tests Simulating Reentry Heating Conditions of Dragon Spacecraft" (Basın açıklaması). SpaceX. 23 Şubat 2009. 3 Ocak 2010 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 16 Temmuz 2009.
- ^ Chaikin, Andrew (Ocak 2012). "1 visionary + 3 launchers + 1,500 employees = ? : Is SpaceX changing the rocket equation?". Air & Space Smithsonian. 18 Aralık 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Kasım 2011.
- ^ "UPDATE: Wednesday, September 23, 2009" (Basın açıklaması). Hawthorne, California: SpaceX. 23 Eylül 2009. 18 Aralık 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Aralık 2011.
- ^ Update: 23 September 2009 5 Nisan 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde .. SpaceX.com. Retrieved 9 November 2012.
- ^ a b Bergin, Chris (28 Mart 2010). "SpaceX announce successful activation of Dragon's CUCU onboard ISS". NASASpaceflight.com. 11 Eylül 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 27 Nisan 2012.
- ^ "Former astronaut Bowersox Joins SpaceX as vice president of Astronaut Safety and Mission Assurance" (Basın açıklaması). SpaceX. 18 Haziran 2009. 18 Aralık 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Aralık 2012.
- ^ a b c Svitak, Amy (18 Kasım 2012). "Dragon's "Radiation-Tolerant" Design". Aviation Week. 3 Aralık 2013 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 22 Kasım 2012.
- ^ Guy Norris (20 Eylül 2009). "SpaceX, Orbital Explore Using Their Launch Vehicles To Carry Humans". . Erişim tarihi: 26 Ekim 2012.[]
- ^ "SpaceX Achieves Orbital Bullseye With Inaugural Flight of Falcon 9 Rocket: A major win for NASA's plan to use commercial rockets for astronaut transport". SpaceX. 7 Haziran 2010. 17 Haziran 2011 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 14 Temmuz 2015.
- ^ "Private space capsule's maiden voyage ends with a splash" 5 Aralık 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde .. BBC News. 8 December 2010. Retrieved 16 November 2011.
- ^ "STS-133: SpaceX's DragonEye set for late installation on Discovery". NASASpaceflight.com. 19 Temmuz 2010. 20 Eylül 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 24 Nisan 2013.
- ^ "NASA Statements On FAA Granting Reentry License To SpaceX" (Basın açıklaması). 22 Kasım 2010. 6 Nisan 2013 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 24 Nisan 2013.
- ^ Ray, Justin (9 Aralık 2011). "SpaceX demo flights merged as launch date targeted". Tonbridge, Kent, United Kingdom: Spaceflight Now. 9 Aralık 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Aralık 2011.
- ^ "ISS welcomes SpaceX Dragon" 28 Şubat 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde .. Wired. 25 May 2012. Retrieved 13 September 2012.
- ^ "SpaceX's Dragon already achieving key milestones following Falcon 9 ride". NASASpaceflight.com. 22 Mayıs 2012. 22 Mayıs 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mayıs 2012.
- ^ "NASA ISS On-Orbit Status 22 May 2012". NASA via SpaceRef.com. 22 Mayıs 2012. 1 Ekim 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 23 Mayıs 2012.
- ^ Pierrot Durand (28 Mayıs 2012). . French Tribune. 30 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Temmuz 2015.
- ^ a b "Splashdown for SpaceX Dragon spacecraft". BBC. 31 Mayıs 2012. 3 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Temmuz 2015.
- ^ . Reuters via BusinessTech.co.za. 28 Mayıs 2012. 14 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Nisan 2013.
- ^ "NASA Administrator Announces New Commercial Crew And Cargo Milestones" 23 Ağustos 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde .. NASA. 23 August 2012. Retrieved 4 September 2012.
- ^ a b "SpaceX capsule returns with safe landing in Pacific". BBC. 28 Ekim 2012. 25 Eylül 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 23 Aralık 2012.
- ^ Bergin, Chris. "SpaceX Dragon homecoming successfully concludes CRS-3 mission". NASA Spaceflight. 30 Eylül 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 19 Mayıs 2014.
- ^ . SpaceX. 20 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Temmuz 2015.
- ^ "NASA expects a gap in commercial crew funding" 15 Temmuz 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde .. Spaceflightnow.com. 11 October 2010. Retrieved 28 February 2011.
- ^ "This Week in Space interview with Elon Musk". Spaceflight Now. 24 Ocak 2010. 14 Haziran 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 14 Temmuz 2015.
- ^ "Elon Musk's SpaceX presentation to the Augustine panel". YouTube. Haziran 2009. 27 Kasım 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 27 Nisan 2013.
- ^ Rosenberg, Zach (30 Mart 2012). "Boeing details bid to win NASA shuttle replacement". FlightGlobal. 15 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 15 Nisan 2012.
- ^ "COMMERCIAL CREW INTEGRATED CAPABILITY". NASA. 23 Ocak 2012. 15 Mayıs 2013 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 25 Ocak 2012.
- ^ Clark, Stephen (11 Ekim 2010). "NASA expects a gap in commercial crew funding". Spaceflightnow. 27 Ekim 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 12 Nisan 2012.
- ^ Chow, Denise (18 Nisan 2011). . Space.com. 1 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Nisan 2012.
- ^ (PDF). NASA. 18 Nisan 2011. 15 Şubat 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Nisan 2012.
- ^ Paur, Jason (27 Ekim 2011). "SpaceX Launch Abort System Receives Preliminary Approval". Wired. San Francisco. 29 Ekim 2011 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 28 Ekim 2011.
- ^ "CCDev 2 Milestone Schedule" (PDF). NASA. 16 Şubat 2012. 8 Mart 2014 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 14 Nisan 2012.
- ^ "ISS Update: SpaceX Space Act Agreement Status". NASA. 23 Mart 2012. 8 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 14 Nisan 2012.
- ^ "SpaceX Tests New ‘Super’ Rocket Engines" 22 Ekim 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde .. Wired. 1 February 2012.
- ^ "Boeing, SpaceX and Sierra Nevada Win CCiCAP Awards" 4 Ocak 2013 tarihinde Archive.is sitesinde arşivlendi. Spacenews.com. 3 August 2012.
- ^ Messier, Doug (17 Ocak 2014). . Parabolic Arc. 15 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ocak 2014.
- ^ a b c d "NASA Commercial Crew Partner SpaceX Tests Dragon Parachute System". NASA. 17 Ocak 2014. 23 Ekim 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 21 Ocak 2014.
- ^ a b "SpaceX Demonstrates Astronaut Escape System for Crew Dragon Spacecraft". NASA. 6 Mayıs 2015. 13 Haziran 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 7 Mayıs 2015.
- ^ a b c d e Clark, Stephen (6 Mayıs 2015). "SpaceX crew capsule completes dramatic abort test". Spaceflight Now. 10 Haziran 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 7 Mayıs 2015.
- ^ a b c d Foust, Jeff (6 Mayıs 2015). "SpaceX Successfully Tests Dragon Abort System". SpaceNews. Erişim tarihi: 7 Mayıs 2015.
- ^ a b c d e f g Bergin, Chris (6 Mayıs 2015). "Dragon 2 conducts Pad Abort leap in key SpaceX test". NASASpaceFlight (not affiliated with NASA). 22 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 7 Mayıs 2015.
- ^ Musk, Elon (6 Mayıs 2015). "Twitter Post". 7 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 7 Mayıs 2015.
- ^ a b c . NASA/SpaceX. 24 Temmuz 2012. 1 Ağustos 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ağustos 2012.
- ^ Halvorson, Todd (3 Temmuz 2013). "SpaceX presses ahead on crew testing at Cape Canaveral". Florida Today. 4 Temmuz 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Temmuz 2013.
- ^ a b c d Bergin, Chris (18 Mart 2015). "Commercial crew demo missions manifested for Dragon 2 and CST-100". NASASpaceFlight. 17 Haziran 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 7 Mayıs 2015.
- ^ a b c Wall, Mike (31 Temmuz 2011). . Space.com. 24 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Mayıs 2012.
- ^ a b c (PDF). NASA Ames Research Center. 1 Kasım 2011. 19 Aralık 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Mayıs 2012.
- ^ Herkewitz, William (27 Ekim 2015). "Why the One-Way Trip to Mars Is Doomed to Fail". Popular Mechanics. 24 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 1 Mayıs 2015.
- ^ Brumfield, Ben. "A one-way ticket to Mars, apply now". CNN. Cable News Network. 15 Ekim 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 15 Temmuz 2015.
- ^ . Mars One. 13 Haziran 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ocak 2014.
- ^ Shubber, Kadhim (13 Mayıs 2013). . Wired.co.uk. 24 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Haziran 2013.
- ^ Shotwell, Gwynne (4 Haziran 2014). Discussion with Gwynne Shotwell, President and COO, SpaceX. Atlantic Council. Etkinlik zamanı: 12:20–13:10. 25 Ocak 2017 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 8 Haziran 2014.
NASA ultimately gave us about $396 million; SpaceX put in over $450 million ... [for an] EELV-class launch vehcle ... as well as a capsule
- ^ Bergin, Chris (12 Nisan 2012). "ISS translates robotic assets in preparation to greet SpaceX's Dragon". NASASpaceflight.com. 19 Eylül 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 15 Nisan 2012.
- ^ Brenda J. Hernandez, Siarhei Piatrovich, Mauro Prina (2011). "SpaceX Dragon Air Circulation System" (PDF). SpaceX / American Institute of Aeronautics and Astronautics. 6 Aralık 2013 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 15 Nisan 2012.
- ^ "NASA Advisory Council Space Operations Committee" (PDF). NASA. Temmuz 2010. 8 Mart 2014 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 15 Nisan 2012.
- ^ a b Bergin, Chris (19 Ekim 2012). "Dragon enjoying ISS stay, despite minor issues – Falcon 9 investigation begins". NASASpaceflight.com. 14 Eylül 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 21 Ekim 2012.
CRS-2 will debut the use of Dragon’s Trunk section, capable of delivering unpressurized cargo, prior to the payload being removed by the ISS’ robotic assets after berthing.
- ^ a b Gwynne Shotwell (21 Mart 2014). Broadcast 2212: Special Edition, interview with Gwynne Shotwell (mp3) (audio file). The Space Show. Etkinlik zamanı: 18.35-19.10. 2212. 22 Mart 2014 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 22 Mart 2014.
looks the same on the outside ... new avionics system, new software, and new cargo racking system
- ^ a b c d e f . Hawthorne, California: SpaceX. 2011. 20 Kasım 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Aralık 2014.
- ^ . SpaceX. 11 Aralık 2014. 29 Temmuz 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Aralık 2014.
- ^ "SpaceX Launches Success with Falcon 9/Dragon Flight". NASA. 9 Aralık 2010. 11 Haziran 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 11 Nisan 2012.
- ^ "Private Spacecraft to Launch Space Station Cargo On Oct. 7". LiveScience. 25 Eylül 2012. 16 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 16 Temmuz 2015.
- ^ . . 8 Ekim 2012. 6 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ekim 2012.
- ^ a b c . Space.com. 1 Mart 2013. 19 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Mart 2013.
- ^ "Dragon Mission Report". Spaceflight Now. 2 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 15 Kasım 2012.
- ^ "NASA says SpaceX Dragon is safe to dock with the International Space Station on Sunday". The Verge. 2 Mart 2013. 7 Eylül 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 2 Mart 2013.
- ^ . WKMG TV. 1 Mart 2013. 4 Mart 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Mart 2013.
- ^ "SpaceX Dragon cargo ship splashes into Pacific". Boston Globe. 26 Mart 2013. 20 Nisan 2013 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 28 Mart 2013.
- ^ "Range Realigns – SpaceX CRS-3 mission targets April 14". NASASpaceflight.com. 4 Nisan 2014. 10 Eylül 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 4 Nisan 2014.
- ^ . new.livestream.com. 27 Mart 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Temmuz 2015.
- ^ "[SpaceX] Launch of SpaceX's Dragon CRS-3 Spacecraft on Falcon 9v1.1 Rocket". SpaceVids.tv. 18 Nisan 2014. 30 Kasım 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 18 Nisan 2014.
- ^ a b "Spaceflight Now Tracking Station". spaceflightnow.com. 30 Kasım 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 8 Ağustos 2014.
- ^ . Space.com. 18 Eylül 2014. 4 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ekim 2014.
- ^ . 17 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Temmuz 2015.
- ^ . Spaceflight Insider. 15 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Kasım 2014.
- ^ Clark, Stephen (6 Mayıs 2015). "SpaceX crew capsule completes dramatic abort test". Spaceflight Now. 10 Haziran 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 6 Mayıs 2015.
- ^ "SpaceX Prepares for Crucial Crew Dragon Capsule Pad Abort Test". universetoday.com. 12 Eylül 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 8 Şubat 2015.
- ^ a b c "Spaceflight Now Launch Schedule". spaceflightnow.com. 24 Aralık 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 5 Şubat 2015.
- ^ Lindsey, Clark (16 Ocak 2013). . NewSpace Watch. 16 Mayıs 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ocak 2013.
- ^ SpaceX Dragon Overview: Crew 12 Nisan 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde . SpaceX website. Published 2014. Retrieved 14 December 2014
Dış bağlantılar
- SpaceX resmi web sitesindeki Dragon Spacecraft özeti 12 Nisan 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- SpaceX'in CCDev2 programına ait iki-ayda-bir çıkan ilerleme/durum raporu21 Temmuz 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Dragon aracının UUİ'ye kargo teslimatı (COTS 2 görevi)20 Temmuz 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Dragon aracının UUİ'ye mürettebat taşıması (bilgisayar grafiği/efekti ile yapılmış)9 Temmuz 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- "SpaceX Yeni Dragon Uzay kapsülünü tanıtıyor"22 Temmuz 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde .. Slate. 30 Mayıs 2014.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
SpaceX Dragon veya Dragon 1 Amerikali uzay tasimaciligi sirketi SpaceX tarafindan gelistirilen kargo tasimaya yonelik tekrar kullanilabilen bir uzay aracidir Dragon SpaceX in Falcon 9 isimli iki asamada yorungeye cikabilen firlatma araci ile firlatilarak Uluslararasi Uzay Istasyonuna ikmal gorevini tamamladi Bu gorevin ardindan Dragon 1 in yerini SpaceX Dragon 2 aldi SpaceX DragonSpaceX Dragon CRS cesidi 2012 Mayis ayindaki C2 gorevi sirasinda UUI ye yaklasiyor TanimRolAlcak dunya yorungesine insan ve malzeme tasima ticari kullanim UUI malzeme tedarik hukumet kullanimi MurettebatYok Kargo cesidi 7 murettebatli cesidi Firlatma araci Dragon C1 Dragon C4 gorevleri Dragon C5 gorevi Ilk ucusu8 Aralik 2010 ilk yorungesel ucus icin firlatilisi 22 Mayis 2012 UUI ye ilk kargo teslimati ucusu icin firlatilisi BoyutlariYukseklik6 1 metre 20 ft Cap3 7 metre 12 1 ft Yan duvar acisi15 dereceHacim10 m 350 kubik ft basincli 14 m 490 kubik ft basinci bosaltilmis 34 m 1200 kubik ft genisletilmis govde ile basinci bosaltilmis4200 kg 9300 lb Gorev yuku Payload UUI ye 3310 kg 7300 lb agirliginda yuk goturebilir tamami basincli basinci bosaltilmis ya da basinci arada bir degere sahip olabilir Dunya ya geri 3310 kg 7300 lb agirliginda hepsi basincsiz atik kutlesi olan yuku ya da 2500 kg 5 500 lb agirliga kadar basincli kargoyu geri getirebilir Cesitli BilgilerDayaniklilik1 hafta ile 2 yil arasiAtmosfere hizi3 5 GYakit gdCizim Dragon V1 in basincli kirmizi ve basincsiz turuncu bolgelerini gostermektedir Soldaki Standart Dragon sagdaki ise kargo bolmesi uzatilmis uyarlamasi 2010 Aralik ayindaki ilk resmi ucusu sirasinda Dragon yorungeye ciktiktan sonra saglam bir sekilde geri getirilebilmis olan ticari olarak insa edilmis ve isletilmis ilk uzay araci olmustur 25 Mayis 2012 tarihinde Dragon aracinin sadece kargo tasiyabilen cesidi Uluslararasi Uzay Istasyonuna ISS uzay kenetlenmesi gerceklestiren ilk ticari uzay araci olmustur SpaceX UUI ye kargo tasimak uzere NASA nin Ticari Ikmal Hizmetleri programi cercevesinde sozlesme imzaladi ve Dragon 2012 Ekim ayindan itibaren duzenli kargo ucuslarina basladi SpaceX ayrica Dragon V2 isimli Dragon un murettebatli uyarlamasini gelistirmektedir Dragon V2 nin 7 astronota kadar sadece murettebat veya murettebat ile kargoyu karisik olarak alcak dunya yorungesine tasiyabilecegi belirtilmektedir V2 nin isi kalkani Ay a gidip gelecek uzay yolculuklarindan sonra Dunya atmosferine tekrar girise dayanacak sekilde tasarlanmistir SpaceX ABD hukumetinden Dragon V2 murettebatli versiyonu gelistirmek uzere cesitli sozlesmelere hak kazandi bunlar arasinda bir adet Ticari Murettebat Gelistirme 2 CCDev 2 kapsaminda finanse edilen 2011 Nisan tarihli Uzay Is Anlasmasi ve bir adet Ticari Murettebat Entegre Kapasitesi CCiCap kapsaminda finanse edilen 2012 Agustos tarihli uzay is anlasmasi bulunmaktadir Dragon un ilk hali firlatmadan sonra atilan bir adet burun konisi nose cone bir adet geleneksel kut koni uclu blunt cone balistik kapsul ve iki tane gunes paneliyle donatilmis olan bir adet basincsiz kargo tasiyici govde parcasi PICA X kapsulu Dunya atmosferine tekrar giris sirasinda hatta Ay ve otesinde yapilacak muhtemel gorevler donusundeki maruz kalinan yuksek donus hizlarinda dahi korumak amaciyla tasarlanmistir NASA nin fenolik yedirilmis karbon asinici PICA malzemesinin tescilli bir turevine dayanarak tasarlanan PICA X isi kalkani Dunya atmosferine tekrar giris yapan kapsulu korumak icin tasarlandi hatta Ay ve otesindeki gorevlerden donuste de kullanilabilecegi belirtiliyor Dragon kapsulu tekrar kullanilabilir sekilde tasarlandigi icin birden cok gorevde firlatilabilir Kargo tasiyan govde kismi tekrar kullanilabilir degildir atmosfere tekrar giristen hemen once kapsulden ayrilir ve Dunya atmosferinde yanar Uzayaraci Falcon 9 hizlandiricisinin tepesinde firlatilir Dragon kapsulu 18 adet Draco iticisi ile donatilmistir Tum cift yedekleme bulunmaktadir herhangi ikisinin bozulmasi aracin Yunuslama Bas Kic Vurma pitch Sapma Savrulma yaw yatis yalpa roll acilari ve oteleme translation Ucus denetimleri uzerinde hakimiyetini riske atmaz Ilk kargo ve murettebatli ucuslar sirasinda Dragon kapsulu Pasifik okyanusuna inis yapacak ve kiyiya gemi ile getirilecekti SpaceX araci ileriki zamanda acilabilir inis takimi donatmayi ve 8 adet yukseltilmis iticisi yardimiyla kati Dunya yuzeyine Itici yardimiyla inis gerceklestirmeyi planliyor UUI ye iletilmek uzere basincsiz kargonun yani sira uzay aracinin gunes panellerini de tasima icin kullanilan govde kismi ilk once gorevinde kargo tasimak icin kullanilmistir IsimSpaceX in CEO su Elon Musk uzay aracinin adini rivayete gore uzay ucusu projelerinin imkansiz oldugunu soyleyen elestirilere tepki olarak 1963 tarihli Puff the Magic Dragon adli sarkidan aldigini soylemistir UretimDragon kapsulu 2015 Subat ayinda SpaceX in Hawthorne Kaliforniya daki merkezinden gonderilirken 2010 Aralik ayinda SpaceX uretim hattinin her uc ay sonunda yeni bir Dragon uzay araci ve Falcon 9 roketi uretebildigi bildirilmisti Elon Musk 2010 daki bir soyleside 2012 yilina kadar her 6 haftada yeni bir Dragon uretebilmeyi hedeflediklerini belirtti Kompozit malzemeler uzay aracinin uretiminde agirligi azaltmak ve yapisal kuvveti artirmak amaciyla yogun olarak kullanilmaktadir 2013 Eylul ayina gelindiginde SpaceX in toplam uretim alani neredeyse 93 bin m 1 milyon ft2 olmustu ve fabrikada ayni anda 6 adet Dragon uretimlerinin cesitli asamalarinda bulunuyordu SpaceX bu alti Dragon uzay aracinin fotografini paylasti fotografta NASA CRS gorevlerinde kullanilacak olan 4 Dragon aracina ek olarak dusus testi icin Dragon uzay araci ve ticari murettebat icin firlatma iptal testinde kullanilacak Dragon uzay aracinin bazi kisimlarina ait kaynak isleri gosteriliyordu TarihceSpaceX Dragon uzay aracini 2004 yilinin sonlarina dogru basladi 2006 yilinda SpaceX Amerikan federal uzay ajansi olan NASA dan UUI ye ticari erzak kargo ikmal tasima hizmetleri kapsaminda Dragon uzay aracini kullanacagi bir sozlesmeye hak kazandi NASA UUI kargo ikmal sozlesmesi 2005 yilinda NASA yakinda kullanim disi kalacak olan Uzay Mekigi nin yerini alabilecek bir ticari UUI kargo ikmal araci icin COTS gelistirme programi cercevesinde oneri yapilmasini istedi Dragon uzay araci SpaceX in NASA ya 2006 Mart ayinda sundugu onerisinin bir parcasiydi SpaceX in COTS onerisi UUI nin isimli robotik sistemini de yapmis olan Kanada da kurulmus olan sirketini de iceren takimin parcasi olarak islem gordu Baslangic doneminde uretilmis bir Dragon basinc kabini fotograf 2008 yilindaki fabrika testlerinde cekildi gorevi sirasinda Uzay Mekigi Discovery uzerine yerlestirilmis olan DragonEye sistemi 18 Agustos 2006 tarihinde NASA sirketinin yani sira SpaceX sirketinin UUI icin kargo firlatma hizmetleri gelistirmesi icin secildigini duyurmustur Anlasmanin ilk halinde SpaceX in Dragon uzay aracinin ispat ucuslarinin 2008 ve 2010 yillari arasinda yapilmasini ongoruyordu SpaceX ve Kistler sirketlerine NASA nin tum kilometre tasi kosullarini karsilamalari durumunda sirasiyla 278 milyon miktarina ve 207 milyon miktarina kadar odeme yapilacakti ancak Kistler gereksinimleri karsilayamadi ve sozlesmesi 2007 yilinda iptal edildi NASA daha sonra Kistler sirketinin sozlesmesini sirketine vermistir 23 Aralik 2008 tarihinde NASA 1 6 milyar degerindeki CRS anlasmasini SpaceX sirketine vermistir sozlesmenin belirli secenekleri sayesinde degeri 3 1 milyar degerine cikabilecekti Sozlesme UUI ye 12 adet ucus iceriyordu ve UUI ye tasinacak olan kargonun agirliginin en az 20 bin kg 44 bin lb olacagini belirtiyordu 23 Subat 2009 tarihinde SpaceX secmis oldugu isi kalkani malzemesinin PICA X Dragon un resmi ucusu icin yapilan hazirliklar sirasinda gerceklestirilen dayaniklilik testlerini gectigini duyurdu PICA X bildirildigine gore NASA nin kullandigi PICA isi kalkani malzemesine gore 10 kat daha ucuza uretilebiliyordu Dragon uzay araci icin oncelikli yakinlik islemleri algilayicisi olan DragonEye sistemi 2009 yilinin baslarindaki gorevi sirasinda DragonEye Uzay Mekigi Endeavour aracinin kenetlenme noktasi docking port yakinina takili haldeyken mekik Uluslararasi Uzay Istasyonuna yaklasirken test edilmistir DragonEye sisteminin LIDAR ve termal goruntuleme yeteneklerinin her ikisi de basariyla test edildi COTS UHF iletisim birimi CUCU ve Murettebat Komuta Paneli CCP UUI ye 2009 yilinin sonuna dogru gerceklesen gorevi sirasinda iletildi CUCU UUI nin Dragon ile iletisim kurmasina CCP UUI calisanlarinin Dragon a basit komutlar gondermesine olanak saglamaktadir 2009 yazinda murettebatin uzayaracini kullanmasina hazirlik olarak SpaceX isimli eski NASA astronotunu yeni kurulan Astronot Guvenligi ve Gorev Guvencesi Bolumunun baskan yardimcisi olarak ise almistir NASA nin CRS sozlesmesinin bir kosulu olarak SpaceX yorungedeki radyasyon ortaminin tum Dragon sistemleri uzerindeki etkisini ve uzay aracinin suni radyasyon olaylarina nasil tepki verdigini cozumledi Bu cozumleme ve Dragon un her islemciyi ozel olarak hale getirmek yerine uclu yedeklemeli bilgisayar mimarisi kullanan tasarimi NASA tarafindan kargo ucuslari icin onay verilmeden once bagimsiz uzmanlar tarafindan incelendi Ispat Ucuslari COTS 2 gorevi sirasinda CRS Dragon araci isimli yonlendirici robot kol sistemi yardimiyla UUI ye kenetlenirken COTS 2 Dragon kapsulunun ic kismi COTS 2 Dragon kapsulunun 31 Mayis 2012 tarihinde kurtarilmasi Dragon uzayaraci roketi uzerinde firlatilirken Dragon uzayaraci roketi uzerinde firlatilirken source source source source source source source SpaceX Dragon uzay araci Uluslararasi Uzay Istasyonuna kenetlenisi Falcon 9 un ayni zamanda bir da private spaceflight olan ilk ucusu 2010 Haziran ayinda gerceklesti ve Dragon un boilerplate halini yorungeye cikardi Bu Dragon Spacecraft Qualification Unit baslangicta kapsulun cesitli sistemlerinin gecerliligini onaylamak icin yerdeki test yatagi olarak kullanilmisti Ucus sirasinda test biriminin asil gorevi inis sirasinda elde ettigi hava devinimsel aerodinamik verileri iletmekti Atmosfere tekrar girise dayanacak sekilde tasarlanmadiginda tekrar giristen sag cikmamistir NASA SpaceX ile basta uc adet test ucusu icin anlasti ancak daha sonra sayi ikiye dusuruldu ilk Dragon uzay araci ilk gorevi olan NASA ya ait en SpaceX COTS Demo Flight 1 gorevi cercevesinde 8 Aralik 2010 tarihinde firlatildi ve Dunya atmosferine tekrar girdikten sonrasinda basariyla kurtarildi bu gorev ayrica Falcon 9 firlatma aracinin ikinci ucusuydu DragonEye algilayicisi 2011 Subat ayindaki goreviyle yorunge testlerinin devami icin tekrar ucmustur 2010 Kasim ayinda Federal Havacilik Kurulu nun FAA Dragon kapsulu icin cikardigi atmosfere tekrar giris izin belgesi ile ticari bir araca bu cesit bir belge ilk defa verilmis oldu NASA ile yapilmis olan bir baska ispat ucusu olan en SpaceX COTS Demo Flight 2 NASA SpaceX in COTS 2 ve 3 gorevlerinin hedeflerini tek bir Falcon 9 Dragon ucusunda birlestirme onerisini kabul ettikten ve adi COTS 2 olarak degistirildikten sonra 22 Mayis 2012 tarihinde basariyla gerceklesti Dragon araci yorungesel yolbul ing navigation sistemlerinin ve iptal islemlerinin testlerini tamamladiktan sonra UUI nin robotik kolu yardimiyla 25 Mayis tarihinde kargosunu bosaltmak uzere basariyla kenetlenmistir Dragon Dunya ya 31 Mayis 2012 tarihinde donerek planlandigi uzere Pasifik Okyanusuna inis yapmistir ve yine basarili bir sekilde kurtarilmistir 23 Agustos 2012 tarihinde NASA Yoneticisi SpaceX in COTS sozlesmesinde belirlenen tum kilometre tasi kosullarini tamamlamis oldugunu ve baslayabilecegini duyurdu Gorev Ucuslari Dragon ilk CRS sozlesmesi goreviyle birlikte 8 Ekim 2012 tarihinde ucmustur ve 28 Ekim tarihinde gorevini basariyla tamamlamistir SpaceX in ikinci CRS gorevi olan 1 Mart 2013 tarihinde basariyla firlatildi SpaceX in ucuncu CRS gorevi ise 18 Nisan 2014 tarihinde firlatildi ve 20 Nisan 18 Mayis 2014 tarihleri arasinda UUI ile basarili bir sekilde kenetlendi gorevi 21 Eylul 2014 Pazar gunu basariyla firlatildi ve 23 Eylul tarihinde UUI ile basarili bir sekilde kenetlendi Gorev sonrasinda yaklasik 1486 Kg agirliginda kargo ve bilimsel ornek tasiyan arac Pasifik Okyanusuna inis yapti Murettebatli gelistirme programi Rampa iptal testinde kullanilan Dragon V2 nin dis kismi Dragon V2 kapsulunun ic kismindaki oturma yerlesimi gosteriliyor 2006 yilinda Elon Musk SpaceX in tamamen test edilmis 30 adam gun luk yasam destek sistemi de iceren prototip bir ucus murettebati kapsulu uretmis oldugunu ilan etmistir Bu kacis sisteminin video simulasyonu 2011 Ocak ayinda yayimlanmistir 2010 yilinda Musk murettebatli Dragon ve Falcon 9 gelistirmenin maliyetinin 800 milyon ve 1 milyar arasinda olacagini belirtmistir 2009 ve 2010 yillarinda Musk cesitli vesilerle Dragon aracinin murettebatli halinin gelistirilmesine devam edildigini ve tamamlanana kadar 2 ile 3 yil arasinda bir sure gececegini soylemistir SpaceX CCDev programinin ucuncu asamasi olan icin ihaleye katilmistir NASA Ticari Murettebat Gelistirme programi SpaceX e NASA nin asama tabanli olan CCDev programinin ilk asamasi icin mali yardim yapilmadi Ancak sirket programin ikinci asamasi sirasinda 18 Nisan 2011 tarihinde murettebat sistemini gelistirmesine yardimci olmak amaciyla 75 milyon degerinde odulu almak uzere secildi Sirketin CCDev2 icin kilometre tasi kosullari arasinda Falcon 9 Dragon murettebat tasima tasariminin daha da gelistirilmesi itki tasariminin gelistirilmesi iki murettebatlik kalacak yer kismina ait on gosteriminin bitirilmesi firlatma iptal motorlarinin tam sureli test ateslemeleri ve motor cikis gucunu ayarlama throttle yeteneklerinin gosterilmesi bulunmaktadir SpaceX in firlatma iptal sistemi 2011 Ekim ayinda NASA dan on tasarim onayini almistir 2011 Aralik ayinda SpaceX ilk murettebat icin kalacak yer testini gerceklestirdi benzer ikinci bir testin Uzay giysisi simulatorleri ve gercege cok yakin bir murettebatli Dragon modeli mock up icermesi beklenmektedir 2012 Ocak ayinda SpaceX kendisine ait olan SuperDraco inis kacis roket motorunun tam sureli testlerini sirketin Roket Gelistirme Tesisinde basarili bir sekilde gerceklestirmistir Dragon araci 6 Mayis 2015 tarihindeki rampa iptal testi sirasinda 3 Agustos 2012 tarihinde NASA SpaceX in CCiCap programi cercevesinde Dragon araci uzerindeki calismasini devam ettirmesi icin 440 milyon degerinde ek odenege hak kazandigini duyurmustur 20 Aralik 2013 tarihinde SpaceX yeni parasut tasariminin gecerliligini kanitlamak icin parasutlu dusus testini tamamladi Bu test sirasinda 5400 kg 12000 lb agirligindaki Dragon test araci helikopterle Pasifik Okyanusu uzerinde 2400 metre 8000 ft yukseklige cikarilmistir test edilen arac o yukseklikteyken serbest birakilmis ve kasten takla atarak dusmesi saglanmistir Dusus sirasinda Dragon araci once iki adet Drogue ardindan da uc adet ana parasutu acmis ve okyanusa inis yapmistir Test araci helikopterle kurtarilarak kiyiya tasinmistir 6 Mayis 2015 tarihinde SpaceX Dragon V2 icin rampa iptal testini tamamladi 40 numarali firlatma kompleksinde yapilan bu test sirasinda Dragon araci iptal motorlarini kendisini test rampasindan uzaga firlatacak sekilde kullanmistir 1187 metre 3894 ft yukselige kadar cikan arac arka govdesinden ayrilarak once mars parasutlerini ardindan da ana parasutlerini acmis ve okyanusa inis yapmistir sonrasinda kurtarilarak tesise getirilmistir Aracin aslinda 1500 metre 5000 ft yukseklige cikmasi hedeflenmisti ancak motorlardan birisi normal disi yakit karisim orani nedeniyle beklenenin altinda verimle calismis oldugu belirtildi Bu test sirasinda kullanilmis olan Dragon aracin ucus sirasinda iptal testlerinde kullanilmak uzere tekrar donatilmasi yenilenmesi planlanmaktadir 2015 Mayis ayi itibariyla ucus sirasinda iptal testi en erken 2015 Guzu olacak sekilde planlanmis durumdadir Bu testte Dragon aracinin firlatma iptal motorlari ni kullanarak normal haline gore degistirilmis olan bir Falcon 9 dan ucus sirasinda ayrilmaya calismasi beklenmektedir Firlatmanin SLC 4E tesisinden yapilmasi planlanmaktadir Bu testin en kotu dinamik devingen yuk durumunda gerceklestirilmesi bekleniyor bu kosullardayken dolayisiyla ayrica Dragon araci firlatma aracindan ayrilirken en kucuk verim araligina sahip olacaktir en kotu durum senaryosu testi Kullanilmasi planlanan Falcon 9 roketinin ilk asamada sadece uc motoru olmasi ve ikinci asamasinin olmamasi beklenmektedir SpX DM1 isimli UUI ye gonderilecek murettebatsiz test gorevinin 2016 Aralik ayinda firlatilmasi planlanmaktadir Cogunlugu Uzay Istasyonuna kenetli bir vaziyette gececek olan 30 gunluk bir gorev olmasi bekleniyor Ayrica gorev sonunda ise okyanusa inis yapmasi ve oradan kurtarilmasi bekleniyor SpX DM2 isimli UUI ye gonderilecek murettebatli test gorevinin ise 2017 Nisan ayinda firlatilmasi ve 14 gun surmesi bekleniyor Red Dragon Red Dragon Kizil Ejderha Mars atmosferine girmek icin degistirilmis bir Dragon kapsulu ile SpaceX Falcon Heavy firlatma araci kullanilarak Mars yuzeyine inis yapacak olan dusuk maliyetli murettebatsiz bir inis araci fikriydi Bu fikir icin 2013 yilinda mali kaynak saglamak amaciyla 2018 icerisinde firlatilmak uzere NASA nin Discovery programina basvurulacakti Gorevin amaci gecmisteki ya da halen var olan Mars taki hayata dair biyo iz aramak olacakti Red Dragon Mars in sig toprak altinda bulundugu bilinen su buzunu orneklemek amaciyla yeraltina dogru 1 m kadar topragi delecekti Ancak 2013 ve 2015 yillarinda yapilan basvurularda bu fikir projelendirmek uzere secilmememistir Dragon kapsulu parasut kullanmadan 1 ton 2200 lb veya daha fazla gorev yukunun Mars yuzeyine ulastirilmasi icin gereken atmosfere giris alcalis ve inis islevlerinin hepsine sahiptir On analizlerin sonucu kapsulun atmosferdeki surtunme sebebiyle son asamanin alcalmasi ve inisi isleminin geri itki iticilerinin kabiliyetlerinin siniri icinde kaldigini gostermistir Mars One Dragon Ozel sektor girisimi olan Mars One isimli Mars a yerlesim projesi Dragon aracinin 5 metre 16 ft capli uyarlamasi olan bir arac fikri gelistirmistir bu arac Mars yuzeyine kargo ve murettebat tasimak uzere SpaceX in Falcon Heavy roketi uzerinde firlatilacakti Mars One projesinin 2014 zaman cizelgesine gore 2025 yilinda Mars a insan yerlesimcilerin varabilmesine hazirlik amaciyla ilk firlatmanin 2022 Temmuzu nda gerceklesmesi gerekiyor 2013 Mayis ayi itibariyla hala bu proje ve SpaceX arasinda resmi hicbir baglanti bulunmamaktadir ve SpaceX oncul Mars gorevlerinin musterilere acilmasina dair hicbir yorumda bulunmamistir Gelistirme finansmani2014 yilinda SpaceX Falcon 9 firlatma araci ve Dragon kapsulu icin birlestirilmis toplam maliyetleri yayimlamistir NASA 396 milyon mali kaynak saglarken SpaceX bu iki proje icin 450 milyon dan fazla para saglamistir TasarimDragon CRS UUI Dragon kargo ucuslari sirasinda UUI nin robotik sistemi Canadarm2 Dragon aracinin uzerindeki yakalama gereci ni yakalar ve Dragon aracini istasyonun US Orbital Segment bolumune Common Berthing Mechanism kullanarak kenetler CRS Dragon araci solunabilir atmosfer saglayan bagimsiz bir hava sistemine sahip olmadigindan kenetlenme suresince arac icindeki havayi istasyonun havasiyla karistirarak havanin devridaimini gerceklestirir Gorevlerde genel olarak Dragon aracinin UUI ye 30 gun suresince kenetli kalmasi planlanir CRS Dragon aracinin kapsulu 3310 kg 7300 lb agirliginda kargo tasiyabilmektedir bu kargonun hepsi basincli basinci alinmis ya da ikisinin degisik oranda karisimi seklinde olabilir Dunya ya geri donerken 3310 kg 7300 lb agirliginda basinci alinmis atik kargo ya da parasut kisitlamalari sebebiyle 2500 kg agirliga kadar basincli kargo tasiyabilir Hacim olarak basinci alinmis kargo icin 14 m 490 cu ft ya da basincli kargo icin 11 2 m 400 cu ft degerleri kadar hedeften bagimsiz kisitlama bulunmaktadir Kargo bolmesi ilk kez 2013 Mart ayindaki Dragon un gorevinde kullanildi Solar panellerinin urettigi en yuksek guc 4 kW degerindedir CRS Dragon tasarimi Dragon un besinci ucusu olan ve 2014 Mart ayinda UUI ye giden gorevinden itibaren degistirilmistir Dragon aracinin dis kalibinin sekli ayni kalirken avionik sistemleri ve kargo raflari kargo tasimaya yardimci elektrikli cihazlara GLACIER ve MERLIN dondurucu cihazlari daha cok saglayabilmek amaciyla yeniden tasarlanmistir Dragon CRS 3 arka alt ve sag taraftan gorunum Dragon CRS 3 on ust ve sol taraftan gorunum Dragon CRS Izometrik gorunumDragonLab NASA icin kullanilmadigi zamanlarda UUI icin olmayan ticari ucuslarda Dragon aracinin murettebatsiz versiyonuna DragonLab ismi verilmektedir Tekrar kullanilabilme serbest ucus ve hem basincli hem de basincsiz gorev yuklerini tasiyabilme ozelliklerine sahiptir Alt sistemleri arasinda itki guc aviyonik haberlesme isisal koruma ucus yazilimi ile atmosfere giris alcalma inis ve kurtarma gereci sistemleri bulunmaktadir Toplamda firlatma sirasinda 6000 kg 13000 lb miktarinda upmass uzaya cikarilan agirlik degerine ve Dunya ya donuste en fazla 3000 kg 6600 lb miktarinda downmass Dunya ya indirilen agirlik degerine sahiptir 2014 Kasim ayinda SpaceX in firlatma siparisleri arasinda iki adet DragonLab gorevi gorunuyordu 2016 ve 2018 yillari icerisinde birer adet Ayni iki gorev su anda SpaceX in siparis listesinde tarih olmadan gosteriliyorlar Amerikan yapimi Biosatellite isimli biyo uydulari eskiden benzer bir sekilde murettebatsiz gorev yuku iletim islevlerini yerine getirmisti ve Rus yapimi olan ise hala benzer islevleri yerine getirmektedirler Dragon V2 En basta DragonRider Ejderha binicisi olarak isimlendirilmis olan Dragon 2 diger adiyla Murettebatli Dragon Dragon uzay aracinin murettebatli uyarlamasidir Dragon gorevlerinin listesiListe sadece tamamlanmis ya da an itibariyla siparis listesinde belirtilen gorevleri icermektedir Tum NASA CRS gorevlerin simdilik Cape Canaveral Firlatma Kompleksi 40 isimli tesisten firlatilmasi planlanmistir Firlatma tarihleri UTC olarak listelenmistir Gorev adi Firlatma tarihi UTC Aciklamalar Sonuc8 Aralik 2010 Ilk Dragon gorevi ikinci Falcon 9 firlatilisi Basarili 22 Mayis 2012 Uzay araci kismi tamamlanmis haldeki ilk Dragon gorevi ilk bulusma gorevi UUI ile ilk kenetlenme Basarili SpaceX CRS 1 8 Ekim 2012 Nasa icin yapilan Ilk Ticari Ikmal Hizmetleri CRS gorevi ispat ucusu olmayan ilk gorev Falcon 9 roketinde firlatma sirasinda kismi motor arizasi olustu ancak Dragon aracini yorungeye cikarabildi Ancak ikincil gorev yuku hedeflenen yorungesine ulastirilamadi Gorev basarili firlatma sorunlu gerceklesti 1 Mart 2013 Kargo bolmesi eklenmis ilk Dragon ilk gorev Firlatma basariliydi ancak kalkistan kisa sure sonra uzay aracinin iticilerinde ariza yasandi Itici islevleri daha sonra tekrar kullanilabilir hale geldi ve yorunge duzeltmeleri yapildi ancak uzay aracinin UUI ile bulusmasi 2 Mart tan 3 Mart a ertelendi 3 Mart tarihinde de UUI nin ile basarili bir sekilde kenetlendi Dragon 26 Mart tarihinde guvenli bir sekilde Pasifik Okyanusu na inis yapti Gorev basarili uzay aracinda ariza olustu 18 Nisan 2014 Yeniden tasarlanmis olan Dragon aracinin ilk ucusu Dragon aracinin dis kalibinin sekli ayni kalirken avionik sistemleri ve kargo raflari kargo tasimaya yardimci elektrikli cihazlara GLACIER ve MERLIN dondurucu cihazlari daha cok saglayabilmek amaciyla yeniden tasarlanmistir Helyum sizintisi sebebiyle firlatma 18 Nisan a ertelenmistir Gorev basarili 21 Eylul 2014 Dragon aracinin canli gorev yuku ile ilk firlatisi NASA nin uzun sureli uzay ucuslarinin fizyolojik etkilerini inceleme amacli deneyinde kullanilacak olan 20 adet fare Basarili 10 Ocak 2015 firlatmasinin basarisiz olmasi ve o ucusa ait kargonun kaybedilmesi sebebiyle CRS 5 ucusuna ait kargonun icerigi degistirildi Bulut Aerosol Tasima Sistemi deneyinin arac gerecini UUI ye tasimistir Basarili 14 Nisan 2015 Robotik SpaceX Dragon kapsulu 21 Mayis 2015 Persembe gunu Pasifik Okyanusu na inis yaparak Uluslararasi Uzay Istasyonuna o tarihe yaptigi en uzun surmus olan Dragon ikmal gorevini sonlandirmistir BasariliDragon 2 Rampa Iptal Testi Pad Abort Test 6 Mayis 2015 Rampa Iptal Testi Florida daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Istasyonunda gerceklesti Basarili Dragon 2 Ucus sirasinda Iptal Testi In Flight Abort Test 2015 icerisinde Ucus sirasinda Iptal Testinin Kaliforniya daki Vandenberg Hava Kuvvetleri ussunde yapilmasi planlaniyor 28 Haziran 2015 Ticari murettebat getirecek olan uzay aracinin kenetlenebilmesi amaciyla UUI kenetlenme noktalarini degistirmek uzere gonderilecek olan iki adet NASA Kenetlenme Sistemi uyarlayicilarinin ilkini UUI ye ulastiracakti Gorev basarisiz 2 Eylul 2015 sirketinin Bigelow Harcanabilir Faaliyet Modulu BEAM isimli modulunu basincsiz kargo bolumunde tasiyarak UUI ye ulastiracak 9 Aralik 201520162016201620172017SpaceX CRS 15 2017DragonLab Mission 1 2016Dragon insanli gorev test ucusu 2017 Aralik veya oncesi Ilk murettebatli Dragon test ucusunun ongorulen en son tarihi DragonLab Mission 2 2018Ozellikleri solda Orion ortada ve Dragon sagda kapsullerinin boyutlarinin karsilastirilmasiDragonLab Asagidaki ozellikler SpaceX tarafindan NASA disindaki UUI ye gitmeyecek ticari ucuslarda kullanilacak olan yenilenmis Dragon kapsulleri icin SpaceX siparis listesinde DragonLab adi altinda yayimlanmistir NASA sozlesemeleri kapsaminda Dragon kargo aracinin ozellikleri 2009 DragonLab veri belgesinde belirtilmemisti datasheet Basinc Bolmesi10 m 350 ft kup hacminde basincli ortam denetimli sicaklik nem vs gorev yuku tasimak uzere ic kisim Arac icerisinde ortam 10 46 C 50 115 F Bagil nem 25 75 13 9 14 9 degerinde hava basinci 958 4 1027 hPa Basincsiz Algilayici bolmesi kurtarilabilir gorev yuku 0 1m 4 ft kup hacminde basincsiz gorev yuku Algilayici bolmesinin kapagi yorungeye girdikten sonra uzay ortamina tam erisim saglamak amaciyla acilir ve Dunya atmosferine tekrar giris oncesinde kapanir Basincsiz bolme kurtarilabilir degil Basinc tankinin isi kalkanin arkasinda kalan 2 3 m 7 ft 7 inc uzunlugundaki bolme kisminda 14 m 490 ft kup kadar gorev yuku hacmi kullanilabilmektedir bolmeyi toplamda 4 3 m 14 ft 1 inc uzunluga cikarma secenegi kullanilirsa gorev yuku hacmi 34 m 1200 ft kup degerine cikar Algilayicilari ve uzaya acilan delikleri acikliklari caplari en fazla 3 5 m 11 ft 6 inc olacak sekilde destekler Guc haberlesme ve komuta sistemleriGuc Her biri ortalama 1500 W 28 VDC ve en fazla 4000 W 120VDC degerinde guc ureten gunes panelleri Uzay araci haberlesmesi ticari standart ve MIL STD 1553 seri I O Giris Cikis ek olarak Adreslenebilir IP li standart gorev yuku hizmeti icin ethernet iletisim altyapisi Komuta hizi 300kbps Telemetri veri hizi 300Mbit s standart telemetri ve video vericileri Radyasyona dayaniklilik Dragon aracinin olusturan elektronik donanim ve yazilim icin radyasyona dayanikli bir tasarim kullanilmaktadir Sistem olusturabilmek icin surekli birbirlerini denetleyen uc bilgisayar cifti kullanmaktadir Radyasyon artisi ya da yazilim hatasi durumlarinda bilgisayar ciftlerinden birisi kismi yeniden baslatma soft reboot islemini gerceklestirir Ana ucus bilgisayarlarini olusturan alti adet bilgisayar da dahil olmak uzere Dragon araci toplamda 18 adet uc islemcili bilgisayar kullanmaktadir Ayrica bakiniz Ing Viki Comparison of space station cargo vehicles Ing Viki List of human spaceflight programs Uzay Mekiklerinin Varisleri Ing Viki Karsilastirma yapilabilecek araclar Kargo Otomatik Aktarma Araci Ing Viki ESA tarafindan kullanilan tek kullanimlik harcanabilir kargo araci Ing Viki Cygnus spacecraft tarafindan kullanilan tek kullanimlik harcanabilir kargo araci Ing Viki H II Transfer Vehicle JAXA tarafindan kullanilan harcanabilir kargo araci Ing Viki Progress spacecraft Rus Federal Uzay Ajansi tarafindan kullanilan harcanabilir kargo araci Murettebat Tasinmasi Blue Origin yorungesel uzay araci Ing Viki Amerikan ozel sektor yapimi cift konili burun konisi tasarimina sahip olan bir arac Boeing sirketinin ile ortaklasa gelistirdigi bir uzay araci Sierra Nevada Corporation tarafindan gelistirilen bir Orion cok amacli murettebat araci Lockheed Martin tarafindan NASA icin gelistirilen alcak dunya yorungesi otesinde calisacak bir uzay araciKaynakca SPACEX WINS NASA COMPETITION TO REPLACE SPACE SHUTTLE Basin aciklamasi Hawthorne California SpaceX 8 Eylul 2006 18 Aralik 2011 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 18 Aralik 2011 a b Clark Stephen 18 Mayis 2012 Q amp A with SpaceX founder and chief designer Elon Musk SpaceFlightNow 21 Eylul 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 29 Haziran 2012 a b c Bates Daniel 9 Aralik 2010 Mission accomplished SpaceX Dragon becomes the first privately funded spaceship launched into orbit and guided back to Earth Daily Mail Londra 13 Temmuz 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 9 Aralik 2010 a b c SpaceX Launches Private Capsule on Historic Trip to Space Station Space com 22 Mayis 2012 15 Mayis 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 16 Temmuz 2015 a b c PDF 2 Mart 2013 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Erisim tarihi 9 Aralik 2010 a b c d e f g h i j k l m n o PDF Hawthorne California SpaceX 8 Eylul 2009 25 Mart 2013 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Erisim tarihi 19 Ekim 2010 a b The ISS CRS contract signed December 23 2008 PDF 22 Subat 2017 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 8 Temmuz 2015 Bowersox Ken 25 Ocak 2011 PDF SpaceX 8 Ocak 2013 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Erisim tarihi 13 Ekim 2011 Musk Elon 17 Temmuz 2009 COTS Status Update amp Crew Capabilities PDF SpaceX 24 Aralik 2010 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 16 Nisan 2012 a b The Annual Compendium of Commercial Space Transportation 2012 PDF Federal Aviation Administration Subat 2012 19 Haziran 2013 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 8 Subat 2013 a b SpaceX s Dragon captured by ISS preparing for historic berthing NASASpaceflight com 25 Mayis 2012 10 Eylul 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 14 Temmuz 2015 Chang Kenneth 25 Mayis 2012 Space X Capsule Docks at Space Station New York Times 27 Ekim 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 25 Mayis 2012 SpaceX s Dragon Docks With Space Station A First National Geographic 25 Mayis 2012 9 Eylul 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 28 Mayis 2012 a b c Liftoff SpaceX Dragon Launches 1st Private Space Station Cargo Mission Space com 8 Ekim 2012 30 Eylul 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 9 Temmuz 2015 a b Falcon 9 undergoes pad rehearsal for October launch Spaceflight Now 31 Agustos 2012 16 Temmuz 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 12 Eylul 2012 a b Worldwide Launch Schedule Spaceflight Now 7 Eylul 2012 30 Kasim 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 12 Eylul 2012 Press Briefed On the Next Mission to the International Space Station NASA 20 Mart 2012 9 Nisan 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 11 Nisan 2012 a b Clark Stephen 16 Temmuz 2010 Second Falcon 9 rocket begins arriving at the Cape Spaceflight Now 30 Kasim 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 16 Temmuz 2010 a b c Dragon Overview SpaceX 5 Nisan 2013 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 16 Nisan 2012 a b SpaceX 10 Aralik 2007 8 Temmuz 2013 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 11 Aralik 2007 Second Falcon 9 rocket begins arriving at the Cape Spaceflight Now 16 Temmuz 2010 24 Aralik 2012 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 4 Subat 2013 SpaceX CRS 2 Dragon return timeline Spaceflightnow 26 Mart 2013 17 Eylul 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 13 Nisan 2013 The unpressurized trunk section of the Dragon spacecraft separates The trunk is designed to burn up on re entry while the pressurized capsule returns to Earth intact Jones Thomas D Aralik 2006 Tech Watch Resident Astronaut Popular Mechanics 183 12 s 31 ISSN 0032 4558 PDF SpaceX 6 Aralik 2010 15 Nisan 2012 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Erisim tarihi 29 Nisan 2012 Spacex com 20 Agustos 2010 27 Temmuz 2013 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 9 Aralik 2010 a b 3 40 SpaceX 14 Ocak 2011 25 Haziran 2013 tarihinde kaynagindan video arsivlendi Erisim tarihi 17 Ocak 2011 PDF 9 Aralik 2014 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Erisim tarihi 9 Temmuz 2015 Space com 21 Mayis 2012 23 Mayis 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 26 Mayis 2012 Chow Denise 8 Aralik 2010 Q amp A with SpaceX CEO Elon Musk Master of Private Space Dragons Space com New York 18 Aralik 2011 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 31 Mayis 2012 ReinforcedPlastics com 15 Haziran 2012 16 Eylul 2014 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 11 Ocak 2013 SpaceX 24 Eylul 2013 20 Mayis 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 29 Eylul 2013 a b Berger Brian 8 Mart 2006 SpaceX building reusable crew capsule MSNBC 3 Kasim 2012 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 9 Aralik 2010 a b NASA selects crew cargo launch partners Spaceflight Now 18 Agustos 2006 18 Aralik 2011 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 18 Aralik 2011 Thorn Valin 11 Ocak 2007 Commercial Crew amp Cargo Program Overview PDF NASA 20 Ekim 2012 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 15 Nisan 2012 a b 18 Agustos 2006 SpaceX Rocketplane win spaceship contest MSNBC New York 18 Aralik 2011 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 18 Aralik 2011 a b Berger Brian 19 Ekim 2007 Time Runs out for RpK New COTS Competition Starts Immediately Space com 18 Aralik 2011 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 9 Aralik 2010 Bergin Chris 19 Subat 2008 Orbital beat a dozen competitors to win NASA COTS contract NASASpaceflight com 5 Nisan 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 18 Aralik 2011 a b F9 Dragon Will Replace the Cargo Transport Function of the Space Shuttle after 2010 Basin aciklamasi Hawthorne California SpaceX 23 Aralik 2008 21 Temmuz 2009 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 26 Ocak 2009 SpaceX Manufactured Heat Shield Material Passes High Temperature Tests Simulating Reentry Heating Conditions of Dragon Spacecraft Basin aciklamasi SpaceX 23 Subat 2009 3 Ocak 2010 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 16 Temmuz 2009 Chaikin Andrew Ocak 2012 1 visionary 3 launchers 1 500 employees Is SpaceX changing the rocket equation Air amp Space Smithsonian 18 Aralik 2011 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 13 Kasim 2011 UPDATE Wednesday September 23 2009 Basin aciklamasi Hawthorne California SpaceX 23 Eylul 2009 18 Aralik 2011 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 18 Aralik 2011 Update 23 September 2009 5 Nisan 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde SpaceX com Retrieved 9 November 2012 a b Bergin Chris 28 Mart 2010 SpaceX announce successful activation of Dragon s CUCU onboard ISS NASASpaceflight com 11 Eylul 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 27 Nisan 2012 Former astronaut Bowersox Joins SpaceX as vice president of Astronaut Safety and Mission Assurance Basin aciklamasi SpaceX 18 Haziran 2009 18 Aralik 2011 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 22 Aralik 2012 a b c Svitak Amy 18 Kasim 2012 Dragon s Radiation Tolerant Design Aviation Week 3 Aralik 2013 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 22 Kasim 2012 Guy Norris 20 Eylul 2009 SpaceX Orbital Explore Using Their Launch Vehicles To Carry Humans Erisim tarihi 26 Ekim 2012 olu kirik baglanti SpaceX Achieves Orbital Bullseye With Inaugural Flight of Falcon 9 Rocket A major win for NASA s plan to use commercial rockets for astronaut transport SpaceX 7 Haziran 2010 17 Haziran 2011 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 14 Temmuz 2015 Private space capsule s maiden voyage ends with a splash 5 Aralik 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde BBC News 8 December 2010 Retrieved 16 November 2011 STS 133 SpaceX s DragonEye set for late installation on Discovery NASASpaceflight com 19 Temmuz 2010 20 Eylul 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 24 Nisan 2013 NASA Statements On FAA Granting Reentry License To SpaceX Basin aciklamasi 22 Kasim 2010 6 Nisan 2013 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 24 Nisan 2013 Ray Justin 9 Aralik 2011 SpaceX demo flights merged as launch date targeted Tonbridge Kent United Kingdom Spaceflight Now 9 Aralik 2011 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 9 Aralik 2011 ISS welcomes SpaceX Dragon 28 Subat 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde Wired 25 May 2012 Retrieved 13 September 2012 SpaceX s Dragon already achieving key milestones following Falcon 9 ride NASASpaceflight com 22 Mayis 2012 22 Mayis 2012 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 23 Mayis 2012 NASA ISS On Orbit Status 22 May 2012 NASA via SpaceRef com 22 Mayis 2012 1 Ekim 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 23 Mayis 2012 Pierrot Durand 28 Mayis 2012 French Tribune 30 Nisan 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 14 Temmuz 2015 a b Splashdown for SpaceX Dragon spacecraft BBC 31 Mayis 2012 3 Ekim 2012 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 14 Temmuz 2015 Reuters via BusinessTech co za 28 Mayis 2012 14 Temmuz 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 27 Nisan 2013 NASA Administrator Announces New Commercial Crew And Cargo Milestones 23 Agustos 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde NASA 23 August 2012 Retrieved 4 September 2012 a b SpaceX capsule returns with safe landing in Pacific BBC 28 Ekim 2012 25 Eylul 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 23 Aralik 2012 Bergin Chris SpaceX Dragon homecoming successfully concludes CRS 3 mission NASA Spaceflight 30 Eylul 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 19 Mayis 2014 SpaceX 20 Mayis 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 14 Temmuz 2015 NASA expects a gap in commercial crew funding 15 Temmuz 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde Spaceflightnow com 11 October 2010 Retrieved 28 February 2011 This Week in Space interview with Elon Musk Spaceflight Now 24 Ocak 2010 14 Haziran 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 14 Temmuz 2015 Elon Musk s SpaceX presentation to the Augustine panel YouTube Haziran 2009 27 Kasim 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 27 Nisan 2013 Rosenberg Zach 30 Mart 2012 Boeing details bid to win NASA shuttle replacement FlightGlobal 15 Temmuz 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 15 Nisan 2012 COMMERCIAL CREW INTEGRATED CAPABILITY NASA 23 Ocak 2012 15 Mayis 2013 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 25 Ocak 2012 Clark Stephen 11 Ekim 2010 NASA expects a gap in commercial crew funding Spaceflightnow 27 Ekim 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 12 Nisan 2012 Chow Denise 18 Nisan 2011 Space com 1 Ekim 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 12 Nisan 2012 PDF NASA 18 Nisan 2011 15 Subat 2013 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Erisim tarihi 15 Nisan 2012 Paur Jason 27 Ekim 2011 SpaceX Launch Abort System Receives Preliminary Approval Wired San Francisco 29 Ekim 2011 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 28 Ekim 2011 CCDev 2 Milestone Schedule PDF NASA 16 Subat 2012 8 Mart 2014 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 14 Nisan 2012 ISS Update SpaceX Space Act Agreement Status NASA 23 Mart 2012 8 Temmuz 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 14 Nisan 2012 SpaceX Tests New Super Rocket Engines 22 Ekim 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde Wired 1 February 2012 Boeing SpaceX and Sierra Nevada Win CCiCAP Awards 4 Ocak 2013 tarihinde Archive is sitesinde arsivlendi Spacenews com 3 August 2012 Messier Doug 17 Ocak 2014 Parabolic Arc 15 Eylul 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 21 Ocak 2014 a b c d NASA Commercial Crew Partner SpaceX Tests Dragon Parachute System NASA 17 Ocak 2014 23 Ekim 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 21 Ocak 2014 a b SpaceX Demonstrates Astronaut Escape System for Crew Dragon Spacecraft NASA 6 Mayis 2015 13 Haziran 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 7 Mayis 2015 a b c d e Clark Stephen 6 Mayis 2015 SpaceX crew capsule completes dramatic abort test Spaceflight Now 10 Haziran 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 7 Mayis 2015 a b c d Foust Jeff 6 Mayis 2015 SpaceX Successfully Tests Dragon Abort System SpaceNews Erisim tarihi 7 Mayis 2015 a b c d e f g Bergin Chris 6 Mayis 2015 Dragon 2 conducts Pad Abort leap in key SpaceX test NASASpaceFlight not affiliated with NASA 22 Mayis 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 7 Mayis 2015 Musk Elon 6 Mayis 2015 Twitter Post 7 Mayis 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 7 Mayis 2015 a b c NASA SpaceX 24 Temmuz 2012 1 Agustos 2013 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 4 Agustos 2012 Halvorson Todd 3 Temmuz 2013 SpaceX presses ahead on crew testing at Cape Canaveral Florida Today 4 Temmuz 2013 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 4 Temmuz 2013 a b c d Bergin Chris 18 Mart 2015 Commercial crew demo missions manifested for Dragon 2 and CST 100 NASASpaceFlight 17 Haziran 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 7 Mayis 2015 a b c Wall Mike 31 Temmuz 2011 Space com 24 Mayis 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 1 Mayis 2012 a b c PDF NASA Ames Research Center 1 Kasim 2011 19 Aralik 2015 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Erisim tarihi 1 Mayis 2012 Herkewitz William 27 Ekim 2015 Why the One Way Trip to Mars Is Doomed to Fail Popular Mechanics 24 Mayis 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 1 Mayis 2015 Brumfield Ben A one way ticket to Mars apply now CNN Cable News Network 15 Ekim 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 15 Temmuz 2015 Mars One 13 Haziran 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 14 Ocak 2014 Shubber Kadhim 13 Mayis 2013 Wired co uk 24 Mayis 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 4 Haziran 2013 Shotwell Gwynne 4 Haziran 2014 Discussion with Gwynne Shotwell President and COO SpaceX Atlantic Council Etkinlik zamani 12 20 13 10 25 Ocak 2017 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 8 Haziran 2014 NASA ultimately gave us about 396 million SpaceX put in over 450 million for an EELV class launch vehcle as well as a capsule Bergin Chris 12 Nisan 2012 ISS translates robotic assets in preparation to greet SpaceX s Dragon NASASpaceflight com 19 Eylul 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 15 Nisan 2012 Brenda J Hernandez Siarhei Piatrovich Mauro Prina 2011 SpaceX Dragon Air Circulation System PDF SpaceX American Institute of Aeronautics and Astronautics 6 Aralik 2013 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 15 Nisan 2012 NASA Advisory Council Space Operations Committee PDF NASA Temmuz 2010 8 Mart 2014 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 15 Nisan 2012 a b Bergin Chris 19 Ekim 2012 Dragon enjoying ISS stay despite minor issues Falcon 9 investigation begins NASASpaceflight com 14 Eylul 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 21 Ekim 2012 CRS 2 will debut the use of Dragon s Trunk section capable of delivering unpressurized cargo prior to the payload being removed by the ISS robotic assets after berthing a b Gwynne Shotwell 21 Mart 2014 Broadcast 2212 Special Edition interview with Gwynne Shotwell mp3 audio file The Space Show Etkinlik zamani 18 35 19 10 2212 22 Mart 2014 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 22 Mart 2014 looks the same on the outside new avionics system new software and new cargo racking system a b c d e f Hawthorne California SpaceX 2011 20 Kasim 2014 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 11 Aralik 2014 SpaceX 11 Aralik 2014 29 Temmuz 2013 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 11 Aralik 2014 SpaceX Launches Success with Falcon 9 Dragon Flight NASA 9 Aralik 2010 11 Haziran 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 11 Nisan 2012 Private Spacecraft to Launch Space Station Cargo On Oct 7 LiveScience 25 Eylul 2012 16 Temmuz 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 16 Temmuz 2015 8 Ekim 2012 6 Ekim 2012 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 9 Ekim 2012 a b c Space com 1 Mart 2013 19 Ekim 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 2 Mart 2013 Dragon Mission Report Spaceflight Now 2 Mayis 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 15 Kasim 2012 NASA says SpaceX Dragon is safe to dock with the International Space Station on Sunday The Verge 2 Mart 2013 7 Eylul 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 2 Mart 2013 WKMG TV 1 Mart 2013 4 Mart 2013 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 1 Mart 2013 SpaceX Dragon cargo ship splashes into Pacific Boston Globe 26 Mart 2013 20 Nisan 2013 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 28 Mart 2013 Range Realigns SpaceX CRS 3 mission targets April 14 NASASpaceflight com 4 Nisan 2014 10 Eylul 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 4 Nisan 2014 new livestream com 27 Mart 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 16 Temmuz 2015 SpaceX Launch of SpaceX s Dragon CRS 3 Spacecraft on Falcon 9v1 1 Rocket SpaceVids tv 18 Nisan 2014 30 Kasim 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 18 Nisan 2014 a b Spaceflight Now Tracking Station spaceflightnow com 30 Kasim 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 8 Agustos 2014 Space com 18 Eylul 2014 4 Ekim 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 18 Ekim 2014 17 Temmuz 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 16 Temmuz 2015 Spaceflight Insider 15 Mayis 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 22 Kasim 2014 Clark Stephen 6 Mayis 2015 SpaceX crew capsule completes dramatic abort test Spaceflight Now 10 Haziran 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 6 Mayis 2015 SpaceX Prepares for Crucial Crew Dragon Capsule Pad Abort Test universetoday com 12 Eylul 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 8 Subat 2015 a b c Spaceflight Now Launch Schedule spaceflightnow com 24 Aralik 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 5 Subat 2015 Lindsey Clark 16 Ocak 2013 NewSpace Watch 16 Mayis 2013 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 24 Ocak 2013 SpaceX Dragon Overview Crew 12 Nisan 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde SpaceX website Published 2014 Retrieved 14 December 2014Dis baglantilarSpaceX resmi web sitesindeki Dragon Spacecraft ozeti12 Nisan 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde SpaceX in CCDev2 programina ait iki ayda bir cikan ilerleme durum raporu21 Temmuz 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde Dragon aracinin UUI ye kargo teslimati COTS 2 gorevi 20 Temmuz 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde Dragon aracinin UUI ye murettebat tasimasi bilgisayar grafigi efekti ile yapilmis 9 Temmuz 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde SpaceX Yeni Dragon Uzay kapsulunu tanitiyor 22 Temmuz 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde Slate 30 Mayis 2014