Previous Page  10 / 13 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 13 Next Page
Page Background

Е.Р. Ашихмина, Т.Г. Агеева, П.В. Просунцов

10

Инженерный журнал: наука и инновации

# 12·2017

его оптимальные толщины на различных участках обшивки. Масса

теплозащитного покрытия составила около 50 % массы силовой кон-

струкции.

ЛИТЕРАТУРА



Seedhouse E.

Tourists in Space: A Practical Guide

. Chichester, Springer, 2008,

281 p.



Collins G.

Europe in Space

. New York, Palgrave Macmillan, 2014, 235 p.



Chavagnac C., Laporte-Weywada H. The Suborbital Space Tourism Project of

EADS Astrium.

American Institute of Aeronautics and Astronautics

, 2009, 9 p.

URL:

http://enu.kz/repository/2009/AIAA-2009-5516.pdf

(дата обращения:

31.08.2017).



Von der Dunk, Frans G. Space Tourism, Private Spaceflight and the Law: Key

Aspects.

Space, Cyber, and Telecommunications Law Program Faculty Publica-

tions

, 2011, pp. 146–152 URL:

http://digitalcommons.unl.edu

.

doi: 10.1016/j.spacepol.2011.04.015 (дата обращения: 24.08.2017).



Zurita P. The New Orient Express: Current Trends and Regulations in Space

Tourism and the Need for Commercial Hypersonic Point to Point Travel.

The

Global Business Law Review

, 2014, 39 p.

URL:

http://engagedscholarship.csuohio.edu/gblr/vol4/iss2/3

(дата обращения:

30.08.2017).



Webber D. Space Tourism — Essential Step in Human Settlement of Space.

63

rd

International Astronautical Congress

, 2012, 7 p.

URL:

http://www.spaceportassociates.com/pdf/human_settlement.pdf

(дата об-

ращения: 05.09.2017).



Агеева Т.Г.

Разработка методики проектирования теплонагруженных

элементов конструкций крыльев суборбитальных многоразовых космиче-

ских аппаратов

. Дис. … канд. техн. наук. Москва, 2017, 183 с.



Резник С.В., Просунцов П.В., Агеева Т.Г. Оптимальное проектирование

крыла суборбитального многоразового космического аппарата из гибрид-

ного полимерного композиционного материала.

Вестник НПО им. С.А. Ла-

вочкина

, 2013, № 17, с. 38–42.



Гофин М.Я.

Жаростойкие и теплозащитные конструкции многоразовых

аэрокосмических аппаратов

. Москва, Изд-во ТФ «МИР», 2003. 671 с.



Turner M.J.

Rocket and Spacecraft Propulsion. Principles, Practice and New

Developments (Third Edition)

. Chichester, Springer, 2009, 404 p.



Агеева Т.Г., Дудар Э.Н., Резник С.В. Комплексная методика проектирова-

ния конструкции крыла многоразового космического аппарата.

Авиакосми-

ческая техника и технология

, 2010, № 2, с. 3–8.



Агеева Т.Г., Ашихмина Е.Р., Просунцов П.В. Оптимизация структуры ги-

бридного композиционного материала для обшивки крыла многоразового

космического аппарата туристического класса.

Вестник МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана. Сер. Машиностроение

(находится в печати).



Михайлин Ю.А.

Волокнистые полимерные композиционные материалы

в технике

. Санкт-Петербург, Научные основы и технологии, 2013, 720 с.



Digimat

. The Nonlinear Multi-Scale Material and Structure Modeling Platform.

URL:

http://www.mscsoftware.com/product/digimat

(дата обращения:

05.12.2016).



Стеклопластики, связующие материалы, пенопласты, полиамиды, фотопо-

лимеры.

URL:

http://www.xn----7sbnoidkjddgcex2t.xn

-p1ai/penoplasty_

poliamidy_sopolimery/ (дата обращения: 05.05.2017).