https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/mars-parachutes-exomars-2020-nasa-apporte-son-expertise-esa-49427/
'Après deux essais ratés des parachutes du rover martien Rosalind Franklin, l'Agence spatiale européenne a demandé l'aide de la Nasa et du JPL dont la compétence et la maîtrise dans ce domaine ne sont plus à démontrer.
Après des tests au sol réussis sur banc de test du JPL, les essais finaux, à haute altitude dans l'Oregon aux États-Unis, décideront du sort du rover dont le lancement à destination de Mars, prévu en juillet 2020, pourrait être annulé en cas d'échec.
...
Pour valider ces modifications, et avant de les qualifier en vol, une série de tests d'étalonnage ont été réalisés au JPL sur un banc de test au sol. Deux types de tests à différentes vitesses ont été effectués avec succès.
Des tests à 120 kilomètres par heure ont permis de vérifier la stabilité de la nouvelle conception des sacs et du pliage des parachutes, tandis que les tests à plus grande vitesse, à 200 kilomètres par heure, imitent l'extraction des sacs attendus pendant la phase de descente sur Mars.
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'Après deux essais ratés des parachutes du rover martien Rosalind Franklin, l'Agence spatiale européenne a demandé l'aide de la Nasa et du JPL dont la compétence et la maîtrise dans ce domaine ne sont plus à démontrer.
Après des tests au sol réussis sur banc de test du JPL, les essais finaux, à haute altitude dans l'Oregon aux États-Unis, décideront du sort du rover dont le lancement à destination de Mars, prévu en juillet 2020, pourrait être annulé en cas d'échec.
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Pour valider ces modifications, et avant de les qualifier en vol, une série de tests d'étalonnage ont été réalisés au JPL sur un banc de test au sol. Deux types de tests à différentes vitesses ont été effectués avec succès.
Des tests à 120 kilomètres par heure ont permis de vérifier la stabilité de la nouvelle conception des sacs et du pliage des parachutes, tandis que les tests à plus grande vitesse, à 200 kilomètres par heure, imitent l'extraction des sacs attendus pendant la phase de descente sur Mars.
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