Инженерный журнал: наука и инновацииЭЛЕКТРОННОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-53688 от 17 апреля 2013 г. ISSN 2308-6033. DOI 10.18698/2308-6033
  • Русский
  • Английский
Статья

Оптимизация управления ракетой-носителем на участке полета второй ступени

Опубликовано: 01.08.2024

Авторы: Шакмаев И.В., Долголевец О.Н., Лукин А.В., Полехин А.А., Зубов А.А.

Опубликовано в выпуске: #8(152)/2024

DOI: 10.18698/2308-6033-2024-8-2380

Раздел: Авиационная и ракетно-космическая техника | Рубрика: Динамика, баллистика, управление движением летательных аппаратов

Рассмотрен нагрев полезной нагрузки при воздействии атмосферы на головной обтекатель на участке полета второй ступени ракеты-носителя. Проведено исследование максимального прогрева конической обечайки головного обтекателя «Союз-2.1» для случая выведения космического аппарата «Глонасс-К2». Расчетные данные сопоставлены с экспериментальными значениями, получены удовлетворительные результаты. Выявлена упреждающая динамика сброса головного обтекателя. Проведена оценка запасов энергетики и экономической выгоды, получаемых за счет оптимизации времени сброса головного обтекателя с приведением результатов статической обработки ракет-носителей «Союз-2.1» всех типов и «Ангара-1.2» по 10 испытаниям.

EDN KDJSSY


Литература
[1] Липницкий Ю.М., Красильников А.В., Покровский А.Н., Шманенков В.Н. Нестационарная аэродинамика баллистического полета. Москва, Физматлит, 2003, 176 с.
[2] Иордан Ю.В., Давыдович Д.Ю., Жариков К.И., Дронь М.М. Экспериментальные исследования теплового нагружения элемента головного обтекателя ракеты на атмосферном участке траектории его спуска. Динамика систем, механизмов и машин, 2017, т. 5, № 2, с. 37–42.
[3] Блох А.Г., Журавлев Ю.А., Рыжков Л.Н. Теплообмен излучением: Справочник. Москва, Энергоатомиздат, 1991, 432 с.
[4] Харитонова А.Н., Шахов В.Г. Особенности решения пространственных задач обтекания ракет-носителей с надкалиберными головными обтекателями с использованием программного комплекса ANSYS Fluent. Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета, 2012, № 4 (35), с. 116–123.
[5] Машиностроение. Энциклопедия. Т. I-2. Теоретическая механика. Термодинамика. Теплообмен. Москва, Машиностроение, 2003, 600 с.
[6] Авдуевский В.С., Успенский Г.Р. Основы теплопередачи в авиационной и ракетно-космической технике. Москва, 1975, 382 с.
[7] Вентцель Е.С. Теория вероятностей. 6-е изд., стер. Москва, Высш. шк., 1999, 576 с.
[8] Залетаев В.М., Капинос Ю.В., Сургучев О.В. Расчет теплообмена космического аппарата. Москва, Машиностроение, 1979, 208 с.
[9] Хемша М., Нилсен Дж. [и др.] Аэродинамика ракет. В 2 кн. Кн.2. Методы аэродинамического расчета. Москва, Мир, 1989, 512 с.
[10] Петров Г.И. Моделирование тепловых режимов космического аппарата и окружающей его среды. Москва, Машиностроение, 1971, 382 с.