Shuttle Remote Manipulator System 1518853 31692104 2008-07-18T21:03:42Z Luckas-bot 414968 robot Ajoute: [[es:Canadarm]] [[Image:Canada arm.jpg|right|300px|thumb|Vue sur la baie de stockage de la navette spatiale avec à droite le Canadarm déployé]] '''Shuttle Remote Manipulator System''' (SRMS) ou '''Canadarm''' (qui vient du fait qu'il a été conçu au [[Canada]]) est le nom du bras [[robot]]ique de la [[navette spatiale américaine]]. Il sert essentiellement à manipuler des charges utiles pour les extraire de la baie de stockage et les déployer, ou inversement. Il peut également servir de support pour les astronautes lorsqu'ils effectuent des [[Sortie extravéhiculaire|sorties extravéhiculaires]] ou bien permettre l'inspection de certaines parties de la navette qui sont inaccessibles à l'équipage. Ce dernier point est essentiel depuis l'accident de la [[Navette spatiale Columbia]] en [[2003]] dû à un impact sur le [[bouclier thermique]]. Ainsi, depuis la reprise des vols en juillet [[2005]], toutes les missions prévoient une inspection du bouclier thermique. ==Histoire== C'est suite au développement par la société [[DSMA Atcon]] d'un [[robot]] chargeant le combustible nucléaire au coeur des [[Réacteur nucléaire|réacteurs]] que la [[National Aeronautics and Space Administration|NASA]] a été attiré par l'expertise canadienne dans la mise au point de robot. Un groupe d'industriels est formé et une proposition est communiquée à la NASA suite à son désir de disposer d'un bras robotique à bord de la navette spatiale alors en pleine conception. Le projet est officiellement lancé en [[1974]]. Sous la supervision du [[Conseil national de recherches Canada]] (CNRC), un groupe d'entreprises composées de DSMA Atcon mais également de [[SPAR Aerospace]] et [[CAE Electronics]] débute la conception du Canadarm. L'année suivante Spar Aerospace est retenu comme sous-traitant principal du CNRC. Livré à la NASA en avril [[1981]], le Canadarm a été utilisé pour la première fois dès la seconde mission de la [[navette spatiale Columbia]] ([[STS-2]]) qui a décollé le {{date|13|novembre|1981}}. Quatre autres bras ont par la suite été commandés par la NASA et livrés respectivement en <ref>{{fr}} {{Lien web |url=http://www.space.gc.ca/asc/fr/exploration/canadarm/vols.asp |titre=Historique des vols du Canadarm |id=Historique des vols du Canadarm |éditeur=[[Agence spatiale canadienne]] |en ligne le={{date|8|novembre|2006}} |consulté le={{date|27|août|2007}} }}</ref> : * janvier [[1983]] * décembre [[1983]] * mars [[1985]] * août [[1993]]. Toutes les navettes spatiales ont utilisé à un moment ou un autre le Canadarm. Depuis sa première mise en service en 1981, le Canadarm a été l'objet de plusieurs modifications, permettant notamment d'avoir un contrôle plus précis du bras dans certaines conditions comme à basse vitesse <ref name="Répondre à de nouveaux besoins">{{fr}} {{Lien web |url=http://www.space.gc.ca/asc/fr/exploration/canadarm/besoins.asp |titre=Répondre à de nouveaux besoins |id=Répondre à de nouveaux besoins |éditeur=[[Agence spatiale canadienne]] |en ligne le={{date|8|novembre|2006}} |consulté le={{date|27|août|2007}} }}</ref>. Le [[Système mobile de service]], le bras manipulateur de la [[Station spatiale internationale]] (ISS), est également conçu au Canada par les mêmes entreprises que le SRMS. Pour cette raison le bras manipulateur de l'ISS est surnommé Canadarm2 et le SRMS Canadarm1. ==Description== Le Canadarm est une partie du ''Payload Deployment and Retrieval System'' (PDRS) ou en [[français]] le "système de déploiement et de récupération des charges utiles" de la navette spatiale. En plus bras du robotique, le PDRS comprend la cabine de contrôle située à l'arrière du poste de pilotage, le circuit de télévision en circuit fermé permettant de contrôler les mouvements du Canadarm et de divers dispositif d'attaches du Canadarm et de la charge utile. ===Canadarm=== Le Canadarm fait 15,32 m de long et est divisé en trois segments plus ou moins calqués sur le [[Membre supérieur humain|bras humain]] <ref name="Appendix8">{{en}} {{Lien web |url=http://shuttlepayloads.jsc.nasa.gov/data/PayloadDocs/documents/07700/App_08.pdf |titre=NSTS 07700, Volume XIV, Appendix 8 - System Description and Design Data - Payload Deployment and Retrieval System |id=NSTS 07700, Volume XIV, Appendix 8 - System Description and Design Data - Payload Deployment and Retrieval System |éditeur=NASA |consulté le={{date|6|septembre|2007}} }}</ref>: * segment supérieur du bras, long de 6,38 m * segment inférieur du bras, long de 7,06 m * le poignet et l'effecteur qui est la main du Canadarm, long de 1,88 m Chaque segment est relié entre eux par un système d'engrenage leur permettant d'effectuer de un à trois mouvements. La partie fixée à la navette, l'[[épaule]], dispose de deux degrés de liberté : le [[tangage]] et le [[lacet]]. L'épaule se prolonge par le segment supérieur ou un nouvel engrenage, le [[coude]], permet au segment supérieur et inférieur d'effectuer un seul mouvement, le tangage. A l'extrémité du segment inférieur se trouve le [[poignet]] qui peut réaliser les trois mouvements possibles, le tangage, le lacet et le [[roulis]]. [[Image:STS-51-D_fly_swatter.jpg|left|250px|thumb|L'effecteur, la "main" du Canadarm]] À l'extrémité du poignet se trouve l'effecteur, qui est la "main" du bras robotique, permet de saisir les charges à manipuler. Il se présente sous la forme d'un [[cylindre]] creux de 34,5 cm de diamètre pour 54,5 cm de long et principalement composé d'[[aluminium]] <ref name="Appendix8" />. Le système de fixation est composé de trois câbles qui se resserrent autour d'une poignée devant se trouver sur la charge utile, utilisant ainsi le principe du [[Collet (chasse)|collet]] <ref name="The Shuttle Remote Manipulator System -- The Canadarm">{{en}} {{Lien web |url=http://www.ewh.ieee.org/reg/7/millennium/canadarm/canadarm_technical.html |titre=The Shuttle Remote Manipulator System -- The Canadarm |id=The Shuttle Remote Manipulator System -- The Canadarm |éditeur=MacDonald Dettwiler Space and Advanced Robotics Ltd |consulté le={{date|3|septembre|2007}} }}</ref> <ref name="Images collet effecteur">Trois images : [http://www.cs-club.org/~bcauther/space/Ca-in-Space-images/Canadian%20Space%20Images/Canadarm/Original_RMS_Pictures/End-Effector-1.jpg une montrant l'intérieur de l'effecteur avec les trois câbles désserrer], [http://www.cs-club.org/~bcauther/space/Ca-in-Space-images/Canadian%20Space%20Images/Canadarm/Original_RMS_Pictures/EndEffector-wSNARE.jpg une autre avec les trois câbles resserrer] et un [http://www.cs-club.org/~bcauther/space/Ca-in-Space-images/Canadian%20Space%20Images/Canadarm/Original_RMS_Pictures/EF-Snare-Wires.jpg gros plan sur le collet]</ref>. Une fois la charge utile capturée, il est nécessaire de la ternir fermement pour ne plus qu'elle bouge par rapport au Canadarm. Cette rigidification de la capture est assurée par un mécanisme qui rétracte les trois câbles vers l'intérieur de l'effecteur. En plus du mécanisme de fixation, l'effecteur dispose d'un connecteur spécial (SPEE pour ''Special Purpose End Effector'') fournissant une alimentation électrique et permettant d'envoyer jusqu'à seize commandes différentes à la charge utile si nécessaire <ref name="Appendix8" />. Un effecteur spécifique à une charge utile, conçu par le fabricant de cette dernière, peut également remplacer l'effecteur standard <ref name="Payload Deployment And Retrieval System">{{en}} {{Lien web |url=http://science.ksc.nasa.gov/shuttle/technology/sts-newsref/sts-caws.html#sts-deploy |titre=NSTS 1988 News Reference Manual - Payload Deployment Aand Retrieval System |id=NSTS 1988 News Reference Manual - Payload Deployment Aand Retrieval System |éditeur=[[NASA]] |consulté le={{date|3|septembre|2007}} }}</ref>. Le bras pèse 410 kilogrammes et le système au complet 450 kilogrammes <ref name="The structure of Canadarm">{{fr}} {{Lien web |url=http://www.space.gc.ca/asc/fr/exploration/canadarm/description.asp |titre=La structure du Canadarm |id=La structure du Canadarm |éditeur=[[Agence spatiale canadienne]] |en ligne le={{date|8|novembre|2006}} |consulté le={{date|27|août|2007}} }}</ref>. Bien qu'il soit capable de déplacer des charges pesant 266 tonnes en [[microgravité]], il est incapable de déplacer son propre poids lorsqu'il est sur [[Terre]] <ref name="The Development of a Legend">{{fr}} {{Lien web |url=http://www.space.gc.ca/asc/fr/exploration/canadarm/documentation.asp |titre=La naissance d'une légende |id=La naissance d'une légende |éditeur=[[Agence spatiale canadienne]] |en ligne le={{date|8|novembre|2006}} |consulté le={{date|27|août|2007}} }}</ref>. Pour réaliser les tests et les entraînements des astronautes, une salle spéciale ainsi qu'un simulateur informatique ont été développés <ref name="The Development of a Legend" />. En charge, sa vitesse de déplacement est de six centimètres par seconde alors que libre, il va dix fois plus vite <ref name="The structure of Canadarm" />. Les segments sont constitués de plusieurs couches de [[graphite]]/[[époxy]] (jusqu'à seize pour le segment supérieur) et recouverts d'un revêtement en [[kevlar]] pour protéger le Canadarm d'éventuel coup qu'il pourrait recevoir. A cela s'ajoute un revêtement [[isotherme]] qui lui donne sa couleur blanche. Ce revêtement protège aussi le Canadarm des hautes températures lorsqu'il est exposé au rayon du [[Soleil]], qu'aux basses températures qui règnent dans l'espace lorsqu'il est à l'ombre <ref name="The structure of Canadarm" /> et lui permet ainsi de rester entre des températures oscillant entre {{NaU|-20|°C}} et {{NaU|70|°C}} <ref name="Comment fonctionne le bras canadien">{{en}} {{Lien web |url=http://archives.radio-canada.ca/IDC-0-16-1213-6727/sciences_technologies/bras_canadien/clip6 |titre=Comment fonctionne le bras canadien? |id=Comment fonctionne le bras canadien? |éditeur=[[Radio-Canada]] |en ligne le={{date|26|mai|1996}} |consulté le={{date|3|septembre|2007}} }}</ref>. La navette spatiale a été conçue de manière à pouvoir recevoir deux Canadarm, qui seraient fixés de chaque côté de la baie de stockage. Mais cette configuration n'a jamais été utilisée car le côté droit est occupé par l'antenne de la [[bande Ku]]. De plus, un seul bras pourrait être utilisé à la fois, les commandes de contrôle à l'arrière du pont de vol étant conçues pour ne pouvoir contrôler qu'un seul bras à la fois <ref name="Payload Deployment And Retrieval System" />. ===Commandes=== [[Image:S98e5082.jpg|250px|right|thumb|Les commandes du Canadarm avec au dessus des commandes les deux hublots donnant sur la baie de stockage et deux autres hublots tout en haut de l'image donnant sur le dessus de la navette]] Les commandes de contrôle du Canadarm se trouve à l'arrière du pont de vol (en [[anglais]] ''aft flight deck''), derrière le poste de pilotage et donnent sur la baie de stockage de la navette spatiale. Quatre hublots permettent d'observer les mouvements du bras manipulateurs, deux donnent sur la baie de stockage et deux autres sur le dessus de la navette. Les mouvements du Canadarm sont contrôlés par l'opérateur à la fois à travers ces hublots, mais aussi à l'aide de diverses caméras disposées sur le SRMS. A ce titre, généralement deux astronautes assurent les mouvements du Canadarm, un qui manipule les commandes et un autre qui surveille les images fournies par les caméras <ref name="Remote Manipulator System">{{en}} {{Lien web |url=http://prime.jsc.nasa.gov/ROV/rms.html |titre=Remote Manipulator System |id=Remote Manipulator System |éditeur=[[NASA]] |consulté le={{date|29|août|2007}} }}</ref>. Il existe deux modes de fonctionnement <ref name="The structure of Canadarm" /> : * un mode semi-automatique ou les mouvements réalisés sont en parties calculé par l'ordinateur du Canadarm * un mode manuel ou tous les engrenages du Canadarm peuvent être contrôlés manuellement et cela indépendamment les uns des autres {{clr}} ===Équipements complémentaires=== ====Orbiter Boom Sensor System==== {{voir|Orbiter Boom Sensor System}} [[Image:STS-114 robot arm extension.jpg|left|250px|thumb|Le bras manipulateur lors de la mission STS-114 le [[22 juillet]] [[2005]]. On distingue les trois segments du Canadarm avec à son extrémité la perche d'inspection]] Depuis la destruction de la [[Navette spatiale Columbia|Columbia]] le {{1er février}} [[2003]] dû à un dommage de son [[bouclier thermique]] et entraînant le décès de tout l'équipage de la navette, la NASA a équipé le SRMS de l'[[Orbiter Boom Sensor System]] (OBSS) qui permet d'inspecter l'extérieur de la navette spatiale et plus particulièrement son bouclier thermique. L'OBSS se présente sous la forme d'une perche d'inspection de quinze mètres placée à l'extrémité du Canadarm et surmonté de plusieurs équipements permettant de détecter d'éventuels défauts du bouclier thermique <ref name="Perche d'inspection">{{fr}} {{Lien web |url=http://www.space.gc.ca/asc/fr/missions/sts-114/mda.asp |titre=Perche d'inspection conçue par MDA : un des outils essentiels à la reprise des vols |id=Perche d'inspection conçue par MDA : un des outils essentiels à la reprise des vols |éditeur=[[Agence spatiale canadienne]] |en ligne le={{date|13|juin|2006}} |consulté le={{date|27|août|2007}} }}</ref>. En cas de dommage sur ce dernier, une procédure de réparation pourrait être effectuée, si ce n'est pas possible, une seconde navette décollerait pour récupérer l'équipage. {{clr}} ====Manipulator Foot Restraint==== [[Image:162457main rms04 S84-27040 hires.jpg|right|thumb|250px|Utilisation par [[Bruce McCandless II|Bruce McCandless]] lors de la mission [[STS-41B]] du ''Manipulator Foot Restraint'']] Le ''Manipulator Foot Restraint'' (MFR) est un support pour les astronautes lors de leurs sorties extravéhiculaires qui se fixe sur l'effecteur et leur offre une grande stabilité tout en étant mobile, sans qu'ils aient besoin de se préoccuper d'être attacher à la navette spatiale. Les pieds des astronautes reposent sur une plaque d'[[aluminium]] fixés par deux attaches. Le MFR au complet, qui comprend la plaque et le système d'attache à l'effecteur, pèse 46 kg <ref>{{en}} {{Lien web |url=http://msis.jsc.nasa.gov/sections/section14.htm#Figure%2014.7.4.3-1 |titre=Man-Systems Integration Standards - Volume 1 - Manipulator Foot Restraint |id=Man-Systems Integration Standards - Volume 1 - Manipulator Foot Restraint |année=[[1995]] |mois=juillet |consulté le={{date|8|septembre|2007}} }}</ref>. La première utilisation du MFR a été réalisé lors de la mission [[STS-41B]] par [[Robert L. Stewart]]. C'est durant cette mission qu'a également été testé pour la première fois le [[Manned Maneuvering Unit]] (MMU), qui est un siège autopropulsé permettant aux astronautes d'être totalement libre lors de leurs sorties extravéhiculaires <ref>{{en}} {{Lien web |url=http://www.jsc.nasa.gov/history/shuttle_pk/pk/Flight_010_STS-41B_Press_Kit.pdf |titre=Space Shuttle Mission STS-41N - Press Kit |id=Space Shuttle Mission STS-41N - Press Kit |année=[[1984]] |mois=janvier |consulté le={{date|8|septembre|2007}} }}</ref>. ==Coûts== Pour un investissement de 108 millions de dollars, qui a servi au développement, la conception et le test du premier Canadarm, le gouvernement canadien a permis de générer avec le Canadarm 700 millions de dollars en vente à l'exportation, auquel s'ajoute 20 millions de dollars chaque année pour la maintenance <ref name="The Development of a Legend" />. ==Voir aussi== * [[Système mobile de service]], ou Canadarm2 sur l'ISS * [[Bras télémanipulateur européen]], prévu pour être installé sur l'ISS ==Références== <references /> ==Liens externes== {{Commons|Category:Canadarm|le Canadarm}} * {{fr}} [http://www.space.gc.ca/asc/fr/exploration/canadarm/ ''Canadarm''], sur le site de l'Agence spatiale canadienne * {{fr}} [http://archives.radio-canada.ca/IDD-0-16-1213/sciences_technologies/bras_canadien/ ''Un bras canadien au service de la science'' / Les archives de Radio-Canada] {{portail astronautique}} [[Catégorie:Navette spatiale américaine]] [[cs:Remote Manipulator System]] [[de:Remote Manipulator System]] [[en:Canadarm]] [[es:Canadarm]] [[it:Remote Manipulator System]] [[ja:シャトル・リモート・マニピュレータ・システム]] [[sk:Remote Manipulator System]]