Построение алгоритмов управления термовакуумными испытаниями в среде SimInTech

Автор: А.В. Чубарь, И.Н. Пожаркова, В.В. Устименко

Журнал: Космические аппараты и технологии.

Рубрика: Ракетно-космическая техника

Статья в выпуске: 3, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты разработки компьютерной модели термовакуумных испытаний, позволяющей исследовать воздействие внешних факторов на устройства, находящиеся в условиях собственной внешней атмосферы космического аппарата. Разработка велась в среде динамического моделирования технических систем SimInTech, которая в настоящее время используется на ряде предприятий ракетно-космической отрасли. Для решения поставленной задачи были созданы модели объекта управления термовакуумной камеры TVAC-1400, произведенной компанией Telstar, и регуляторов, выполненных на базе программируемого промышленного контроллера Siemens S7-300, произведена настройка основных параметров, реализованы алгоритмы управления режимами испытаний. Разработанная модель позволяет осуществлять контроль программ испытаний различной аппаратуры, предотвращение сбоев при ошибке оператора или перебоях в инженерных сетях, выявлять наиболее неблагоприятные ситуации, которые могут возникнуть в процессе функционирования термовакуумной камеры. Кроме того, представленная модель может быть использована для исследования поведения контролируемых параметров термовакуумных испытаний и отработки алгоритмов управления. В статье пошагово описан процесс разработки и настройки модели термовакуумных испытаний, ее субмоделей и панели управления, реализации основных алгоритмов функционирования. Также в работе представлены результаты проверки адекватности разработанной модели.

Еще

Термовакуумная камера, термовакуумные испытания, динамическое моделирование, технические системы, SimInTech, собственная внешняя атмосфера космического аппарата

Короткий адрес: https://sciup.org/14114630

IDR: 14114630   |   DOI: 10.26732/2618-7957-2019-3-149-154

Список литературы Построение алгоритмов управления термовакуумными испытаниями в среде SimInTech

  • Акишин А. И. Воздействие собственной внешней атмосферы космических аппаратов на их материалы и оборудование // Перспективные материалы. 2007. №2. С. 14–21.
  • Иванов А. И. Замкнутый космос на производстве // Технологии в электронной промышленности. 2011. №6. С. 36–39.
  • Thermal Vacuum Chamber [Электронный ресурс]. URL: https://www.telstar.com/wp-content/uploads/2019/07/BR-TVC-EN-0719.pdf (дата обращения: 03.09.2019).
  • 6100A/6180A Graphic Recorders User Guide (HA028910/14) [Электронный ресурс]. URL: https://www.eurotherm.com/?wpdmdl=27923 (дата обращения: 03.09.2019).
  • Руководство пользователя Siemens S7-300 [Электронный ресурс]. URL: https://www.siemens-ru.com/doc/S7-300.pdf (дата обращения: 03.09.2019).
  • Космический аппарат «Маяк». Программа и методика термовакуумных испытаний мотор-редуктора типа IG-220110 201N1R [Электронный ресурс]. URL: https://your-sector-of-space.org/gallery/маяк-тви-мр-пм-1.ver%201.pdf (дата обращения: 03.09.2019).
  • Карташов Б. А., Козлов О. С., Шабаев Е. А., Щекатуров А. М. Среда динамического моделирования технических систем SimInTech. М. : ДМК Пресс, 2017. 424 с.
  • Козлов О. С., Кондаков Д. Е., Скворцов Л. М., Тимофеев К. А., Ходаковский В. В. Программный комплекс для исследования динамики и проектирования технических систем // Информационные технологии. 2005. № 9. С. 20–25.
  • Пожаркова И. Н., Чубарь А. В., Киселев О. И., Лагунов А. Н. Система контроля безопасности транспортного контейнера // Сибирский пожарно-спасательный вестник. 2018. №3. C. 23–32.
  • Пожаркова И. Н., Чубарь А. В., Грищенко И. А., Трояк Е. Ю. Моделирование технологического процесса в среде визуального моделирования SimInTech // Сибирский пожарно-спасательный вестник. 2018. №2. C. 29–37.
Еще
Статья