О влиянии температурных деформаций упругих элементов на динамику движения космического аппарата

Бесплатный доступ

В работе рассмотрена задача анализа температурных деформаций больших упругих элементов космического аппарата (КА). При движении по орбите КА периодически оказывается в земной тени и на солнечной стороне. Скачкообразно изменяющееся температурное поле больших упругих элементов может повлиять на динамические характеристики КА. Это важно, если речь идет о реализации гравитационно-чувствительных процессах на его борту.

Микроускорения, температурное поле, уравнение теплопроводности, одномерная задача

Короткий адрес: https://sciup.org/148199382

IDR: 148199382

Список литературы О влиянии температурных деформаций упругих элементов на динамику движения космического аппарата

  • Седельников А.В. Проблема микроускорений: 30 лет поиска решения//Современные наукоемкие технологии. 2005. № 4. С. 15-22.
  • Сарычев В.А., Беляев М.Ю., Сазонов В.В., Тян Т.Н. Определение движения орбитальных комплексов "Салют -6" и "Салют -7" относительно центра масс в режиме гравитационной ориентации по данным измерений//Препринт № 88. 1983. ИПМ АН СССР. С. 1-8.
  • Авраменко А.А., Седельников А.В. Моделирование поля остаточной микрогравитации на борту орбитального КА//Изв. вузов Авиационная техника. 1996. № 4. С. 22-25.
  • Седельников А.В., Корунтяева С.С., Подлеснова Д.П. Фрактальная модель микроускорений: оценка и эксперименты на космической станции "Скайлаб"//Труды 8 й Международной конференции "Актуальные проблемы современной науки". Естественные науки. Часть 3. Механика Машиностроение. 2007. С. 105-108.
  • Owen R.G., Jones D.L, Owens A.R. Integration of a microgravity isolation mount within a Columbus single rack//Acta Astronautica. 1990. Vol. 22. pp. 127-135.
  • Левтов В.Л., Романов В.В., Иванов А.И., Рябуха С.Б., Сазонов В.В. Результаты летно космических испытаний виброзащитной платформы ВЗП 1К//Космические исследования. 2001. Т. 39. №2. С.148-160.
  • Седельников А.В., Подлеснова Д.П. Космический аппарат "Спот 4" как пример успешной борьбы с квазистатической компонентой микроускорений//Известия высших учебных заведений. Северо кавказский регион. Естественные науки. 2007. № 4 (140). С. 44-46.
  • Земсков В.С., Раухман М.Р., Шалимов В.П. Гравитационная чувствительность расплавов при выращивании кристаллов InSb:Te методами Бриджмена и бестигельной зонной плавки в условиях микрогравитации//Космические исследования. 2001. Т. 39. №4. С. 375 -383.
  • Седельников А.В. Фрактальная оценка микроускорений для слабого демпфирования собственных колебаний упругих элементов космического аппарата. I//Изв. вузов. Авиационная техника. 2006. № 3. С.73-75.
  • Седельников А.В. Фрактальная оценка микроускорений для слабого демпфирования собственных колебаний упругих элементов космического аппарата. II//Изв. вузов. Авиационная техника. 2007. № 3. С.62-64.
  • Седельников А.В. Проблема микроускорений: от осознания до фрактальной модели. Ч.1. Физическая модель квазистатической компоненты микроускорений М.: РАН, Избранные труды Российской школы. 2010. 107 с.
  • Елисеев В.В. Механика упругих тел. СПб.: Изд-во СПбГТУ. 1999. 341 с.
  • Третьяков А.В., Зюзин В.И. Механические свойства металлов и сплавов при обработке давлением. М.: Металлургия. 1973. 224 с.
Еще
Статья научная