Номер: 1 (58) Год: 2010
СОДЕРЖАНИЕ
Анализ перспективы создания космического аппарата скользящего спуска с единственным балансировочным углом атаки по траектории полёта
Родионов В.А., Стекениус К.А., Филиппов С.Е.
|
Оптимизация аэродинамической компоновки гиперзвуковых летательных аппаратов
Фофонов Д.М.
|
Анализ влияния локальных изменений формы сегментально-конических тел на их аэродинамические характеристики
Галактионов A.Ю., Пашкина Е.О., Тузов И.В.
|
Применение метода прямого статистического моделирования Монте-Карло при решении задачи о нестационарном разлёте разреженного газа в случае его испарения с перегретой поверхности материала в вакуум
Кусов А.Л., Лунев В.В.
|
Сравнение расчётных характеристик ламинарно-турбулентного перехода пограничного слоя на поверхности пластины при использовании алгебраической и дифференциальной моделей турбулентности
Дементьев М.О., Шманенков В.Н.
|
Определение ядер релаксации для расчёта вязкоупругих конструкций исходя из результатов опытов на растяжение образцов с разными скоростями деформаций
Апетьян В.Э., Быков Д.Л.
|
Конечно-элементное моделирование штатного разрушения разрывной мембраны клапана-сопла и определение её несущей способности
Владимиров С.А., Горохов В.Б., Корнев Д.В.
|
Исследование влияния корреляционных и диссипативных характеристик на динамический отклик конструкции при случайных воздействиях на неё
Хатеев Е.А.
|
|
Расчёт диаметра отверстия, пробиваемого в защитном экране алюминиевой сферической частицей при ударе по нормали
Юдин Е.Ю.
|
Анализ особенностей расчётной модели международной космической станции при динамических воздействиях различных типов
Титов В.А.
|
Эксперименты по диагностике плазменных возмущений в трубке магнитного силового поля Земли над стендом «СУРА» по сигналам навигационных космических аппаратов
Большаков В.О., Скрипачев В.О.
|
Разработка средств информационной поддержки процесса проектирования бортового комплекса управления космического аппарата
Сыгуров Ю.М.
|
Направления совершенствования структуры наземной аппаратуры системы управления
Хохряков В.А.
|
Отработка программного обеспечения систем управления и регулирования для стендовых испытаний ракеты-носителя «АНГАРА»
Булеев М.А., Волнухин О.А.
|
Применение методов моделирования для автоматизации планирования полёта при управлении космическими аппаратами научного и социально-экономического назначения
Жигастова О.К.
|
Эволюция и устойчивость орбит космического сегмента перспективных астрофизических комплексов
Ковков Д.В., Малышев В.В., Фёдоров А.В.
|
Построение унифицированной системы обработки телеметрической информации в центрах управления полётами космических аппаратов
Вершинин А.Б., Некрасов М.В., Пакман Д.Н.
|
Калибровка СВЧ-радиометра МТВЗА-ГЯ
Барсуков И.А., Никитин О.В., Стрельцов А.М., Черный И.В.
|
Разработка и верификация метода и программы расчёта внутрибаллистических характеристик ракетных двигателей твёрдого топлива с двухсоставными зарядами для перспективных летательных аппаратов
Кочетков Н.Ю.
|
Проект ракетного двигателя, работающего на порошкообразном металлическом горючем и воде в качестве окислителя
Бербек А.М., Малинин В.И.
|
Разработка алгоритма выявления объектов, потенциально опасных для управляемых космических аппаратов
Кондрашин М.А.
|
Применение сервисно-ориентированной архитектуры для интеграции информационных систем обеспечения подготовки и выполнения программ научно-прикладных исследований на борту оссийского сегмента Международной космической станции
Музыка А.А., Сермин Н.А., Стешин А.И., Ухов А.В.
|
Методы повышения надёжности алгоритмов разрешения неоднозначности результатов псевдофазовых измерений с использованием Глобальной навигационной спутниковой системы при ограниченном числе спутников
Герко С.А., Сорокина И.А.
|
Системный анализ проектного облика комплекса межполётного обслуживания возвращаемых ступеней многоразовой ракетно-космической системы первого этапа для космодрома «Восточный»
Пастухова С.С.
|
Принципы автоматизированного анализа состояния космического аппарата на основе нейромоделирования
Валов Н.Н., Скорняков В.А.
|
Анализ влияния ракетно-космической деятельности на экологическую безопасность Российской Федерации
Канаева Е.И.
|
Методика внедрения автоматизированных систем разработки и использования электронной технической документации по ракетно-космической технике
Уткин В.Е.
|
АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА СКОЛЬЗЯЩЕГО СПУСКА С ЕДИНСТВЕННЫМ БАЛАНСИРОВОЧНЫМ
УГЛОМ АТАКИ ПО ТРАЕКТОРИИ ПОЛЁТА
В.А. Родионов, канд. техн. наук К.А. Стекениус, канд. физ.- мат. наук С.Е. Филиппов (ЦНИИ машиностроения)
Показывается возможность выбора геометрических параметров и центровки космического аппарата (КА) скользящего спуска сегментально-конической формы, обеспечивающих полёт КА с заданными величинами лобового сопротивления, аэродинамического качества и степени статической устойчивости на балансировочном угле атаки при условии единственности последнего вдоль траектории движения аппарата при любой начальной его ориентации.
Ключевые слова: космический спускаемый аппарат, балансировочный угол атаки, аэродинамические сопротивление и качество, степень статической устойчивости.
Analysis of Aspects for Developing Gliding-Descent Space Vehicle with Single Trim Angle of Attack along Flight Trajectory. V.A. Rodionov, K.A. Stekenius, S.E. Filippov. An option for geometric parameters and center-of-gravity position identification for a gliding-descent space vehicle with the segmental-conical configuration supporting the SC flight with set values of drag force, lift-to-drag ratio and static stability level at the trim angle of attack on the assumption of the latter unicity along the SC flight trajectory at any original attitude is presented.
Key words: reentry space vehicle, trim angle of attack, drag force and lift-to-drag ratio, static stability level.
Л и т е р а т у р а
1. Р е ш е т и н А. Г. Исследования проектных параметров пилотируемых космических спускаемых аппаратов баллистического и скользящего типов «Союз» и «Зонд». 1958 – 1968 гг. Комментарии и замечания. – Космонавтика и ракетостроение, 2009, вып. 4 (57).
2. С в е т л о в С. Перспективы создания нового корабля. – Новости космонавтики, 2008, № 9.
3. B e l l J a m e s Y. Transonic/ Supersonic Wind Tunnel Testing of the NASA Orion Command Module. NASA Ames Research Center. Moffett Field, California, 94035. – AIAA-2007-1006.
4. C a m p b e l l C. Experimental Evaluation of NASA Orion Aerodynamic and Stability Characteristics. Air Force Academy, Colorado Springs, CO. – AIAA-2008-0217.
5. B r o w n J. Free-Flight Dynamic Aero Data for a Lifting CEV Capsule. ELORET Corpration, Moffett Field, California. – AIAA-2008-1232.
6. А л е к с е е в а С. Г., Д е г т я р ё в а Л. А., С т е к е н и у с К. А. Аэродинамика летательных аппаратов сегментально-конической формы. Справочные материалы по аэродинамике ракет и космических аппаратов. ЦНИИмаш, ГОНТИ № 1, 1977, т. 10, кн. 2.
7. С т е к е н и у с К. А. Методы аэродинамического проектирования спускаемых космических аппаратов. – Космонавтика и ракетостроение, 2005, вып. 1 (38), с. 57 – 70.
8. С т е к е н и у с К. А. Особенности аэродинамики космических спускаемых аппаратов с несущей лобовой поверхностью. В тезисах докладов V Международного аэрокосмического конгресса. Юбилейный МО: Хоружевский, 2006.
9. Б о й к о А. С., Г р е ч к о Н. В., К а з а к о в М. Н., Р е ш е т и н А. Г. Стабилизирующее устройство спускаемого аппарата. Авт. Св. № 71391, 1973.
|