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

Инновационный подход к обеспечению мягкой посадки космического аппарата на поверхность Луны с использованием гибридной системы амортизации

Опубликовано: 01.07.2026

Авторы: Туфан А., Пятыго М.И., Ермаков В.Ю., Пласкеев Н.А.

Опубликовано в выпуске: #7(175)/2026

DOI:

Раздел: Авиационная и ракетно-космическая техника | Рубрика: Проектирование, конструкция, производство, испытания и эксплуатация летательных аппаратов

Представлен подход к выполнению мягкой посадки космического аппарата на поверхность Луны с помощью жесткого посадочного механизма, оснащенного гибридной системой амортизации. Проведен анализ применимости такого технического решения по сравнению с существующими аналогами. Сформулированы основные системотехнические требования к конструкции посадочного устройства с гибридной системой амортизации. Приведены результаты математического моделирования динамики мягкой посадки, выполненного посредством специально разработанного программно-алгоритмического обеспечения с учетом вариаций составляющих скоростей касания и угла наклона космического аппарата относительно посадочной поверхности.

 EDN  KTOQRJ

 


Литература
[1] Зеленый Л.М., Митрофанов И.Г., Третьяков В.И. [и др.] Научная программа исследований космического аппарата «Луна-25». Автоматический космический аппарат нового поколения «Луна-25» — от исследований к освоению лунных ресурсов. Т. 1. Зеленый Л.М., Ефанов В.В., Ширшаков А.Е., ред. Химки, АО «НПО Лавочкина», 2023, с. 8–28.
[2] АО «НПО Лавочкина» [Электронный ресурс]. URL: http://www.laspace.ru/
[3] Багров А.В., Леонов А.В. Проблемы перехода от исследований Луны к ее освоению. Воздушно-космическая сфера, 2020, № 3 (104), c. 22–33. DOI: 10.30981/2587-7992-2020-104-3-22-33
[4] Smith M., Craig D., Herrmann N. et al. The Artemis program: An overview of NASA’s activities to return humans to the Moon. Proceedings of IEEE Aerospace Conference, 2020. DOI: 10.1109/AERO47225.2020.9172323
[5] Duggan M., Engle J., Moseman T. et al. A crewed lunar lander concept utilizing the SLS, Orion, and the cislunar Deep Space Gateway. Proceedings of IEEE Aerospace Conference, 2018. DOI: 10.1109/AERO.2018.8396422
[6] Баженов В.И., Осин М.И. Посадка космических аппаратов на планеты. Москва, Машиностроение, 1978, 159 с.
[7] Kopal Z. The Moon in the Post-Apollo Era. Dordrecht, Holland, D. Reidel Publishing Company, 1978, 224 p.
[8] Zhang H., Li C., You J. et al. The investigation of plume-regolith interaction and dust dispersal during Chang’E-5 descent stage. Aerospace, 2022, vol. 9, no. 7, p. 358. DOI: 10.3390/aerospace9070358
[9] Zupp G.A. An analysis and a historical review of the Apollo program lunar module touchdown dynamics. Houston, Texas, USA, NASA Johnson Space Center, January 2013, 98 p. URL: https://www.lpi.usra.edu/lunar/documents/SP-2013-605.pdf
[10] Rogers W.F. Apollo lunar module landing gear. Houston, Texas, USA, NASA Manned Spacecraft Center, 1973, pp. 123–133. URL: https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/static/history/alsj/LM_Landing%20Gear1973010151.pdf
[11] Малышев В.В., Старков А.В., Титков М.А. Имитация мягкой посадки в земных условиях. Труды МАИ, 2015, № 79, c. 10. URL: https://trudymai.ru/published.php?ID=55790
[12] Петров Ю.А., Брешев Е.Н., Сергеев Д.В. Амортизация спускаемых аппаратов при посадке на поверхности планет. Труды МАИ, 2023, № 133. URL: https://trudymai.ru/published.php?ID=177654
[13] Marek C., Piotr K., Krzysztof H. et al. Vision-based approach in contact modelling between the footpad of the lander and the analogue representing surface of Phobos. Sensors, 2021, vol. 21, no. 21, p. 7009. DOI: 10.3390/s21217009
[14] Pham V.L., Zhao J., Goo N.S. et al. Landing stability simulation of a 1/6 lunar module with aluminum honeycomb dampers. International Journal of Aeronautical and Space Sciences, 2013, vol. 14, no. 4, pp. 356–368. DOI: 10.5139/IJASS.2013.14.4.356
[15] Zhang Y., Zhao B., Yupeng Y. et al. Development and prospects of lander vibration-damping structures. Recent Patents on Engineering, 2025, vol. 19, no. 8. DOI: 10.2174/0118722121314310240624043755
[16] Базилевский А.Т., Григорьев Е.И., Ермаков С.Н. и др. Проектирование спускаемых автоматических космических аппаратов: Опыт разработки диалоговых процедур. Москва, Машиностроение, 1985, 264 с.
[17] ГОСТ 3057–90. Пружины тарельчатые. Общие технические условия. Москва, Изд-во стандартов, 2003, 38 с.
[18] Штокал А.О., Рыков Е.В., Добросовестнов К.Б. и др. Пути повышения надежности работы узлов раскрытия космических аппаратов с отложенным срабатыванием. Вестник НПО им. С.А. Лавочкина, 2017, № 4 (38), с. 60–67.
[19] Егорычев В.С., Сулинов А.В. Жидкостные ракетные двигатели малой тяги и их характеристики. Самара, Изд-во СГАУ, 2014, 128 с.
[20] Берников А.С., Петров Ю.А., Сергеев Д.В. и др. Амортизация автоматических космических аппаратов при посадке на планеты и их спутники с учетом упругости конструкции посадочного устройства. Труды МАИ, 2021, № 121. URL: https://trudymai.ru/published.php?ID=162657