Планета Венера имеет специфические условия для функционирования на ней исследовательских аппаратов - плотную и «агрессивную» атмосферу, высокие температуру и давление, сильные ветры. Зонд-пенетратор как техническое средство исследования является инструментом для сбора первичной научной информации о физико-химическом составе грунта, изучения сейсмической активности и климата, который поможет наилучшим способом исследовать грунт Венеры. Показана возможность применения зонда-пенетратора для исследования Венеры, проведен анализ существующих проектов по данной тематике, выбран прототип, на базе которого возможно смоделировать баллистический спуск в атмосфере - это проект «Марс-96», в который входили два пенетратора. Составлена математическая модель движения зонда-пенетратора в атмосфере Венеры, с использованием которой проведены оценочные расчеты прототипа с различными массово-габаритными характеристиками, а также для разных диаметров надувного тормозного устройства и без него
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Машиностроение
Планета Венера представляет собой уникальный объект для изучения вследствие специфических параметров своей атмосферы. Понимание условий образования такого «агрессивного» климата – сильные ветры, плотная атмосфера, а также длительное влияние высоких температур и давления на грунт и его химический состав, исследование сейсмической активности планеты и других параметров – может дать ценную информацию о похожих явлениях на Земле и других небесных телах. Задача исследования Венеры вновь стала актуальной для российских ученых, поэтому существует необходимость создания исследовательских аппаратов, способных проводить детальное исследование ее атмосферы, поверхности и геологии
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Борисов обсудил с учеными приоритетные задачи России по исследованию космоса//Сайт Государственной корпорации по космической деятельности “Роскосмос”. URL: https://www.roscosmos.ru/38144/(дата обращения: 20.10.2023).
Borisov discussed with scientists Russia’s priority tasks in space exploration//Website of the State Corporation for Space Activities “Roscosmos”. URL: https://www.roscosmos.ru/38144/(date of request:10/20/2023).
2. О работах по созданию автоматических станций для исследования Венеры // Сайт Государственной корпорации по космической деятельности “Роскосмос”. URL: https://www.roscosmos.ru/39231/ (дата обращения: 20.10.2023).
About the work on the creation of automatic stations for the exploration of Venus // Website of the State Corporation for Space Activities “Roscosmos”. URL: https://www.roscosmos.ru/39231 /(date of request: 10/20/2023).
3. Воронцов В.А., Малышев В.В., Пичхадзе К.М. Системное проектирование космических десантных аппаратов. Москва: Изд-во МАИ. 2021. 256с.
Vorontsov V.A., Malyshev V.V., Pichkhadze K.M. System design of space amphibious vehicles. Moscow: Publishing house MAY. 2021. 256 p.
4. Пичхадзе К.М., Малышев В.В. Математическое обеспечение для проектно-баллистического исследования динамики неуправляемого движения спускаемых аппаратов: Монография. Москва: МАИ-ПРИНТ. 2018. 210с.
Pichkhadze K.M., Malyshev V.V. Mathematical support for the design and ballistic study of the dynamics of uncontrolled motion of descent vehicles: Monograph. Moscow: MAI-PRINT. 2018. 210 p.
5. Обзор схем пенетраторов для контактных исследований космических объектов / Е.В. Леун [и др.] // Космическая техника и технологии. 2022. №2(37). С.103-117. EDN: AMJBCU
Review of penetrator schemes for contact studies of space objects / E.V. Leun [and others] // Space Engineering and Technology. 2022. No. 2(37). pp.103-117. EDN: AMJBCU
6. Автоматическая межпланетная станция Луна-25 // Сайт научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина. URL: https://www.laspace.ru/ru/activities/projects/luna-glob/ (дата обращения: 13.08.2024).
Automatic interplanetary station Luna-25 // Website of the scientific and production association named after S.A. Lavochkin. URL: https://www.laspace.ru/ru/activities/projects/luna-glob /(date of request: 08/13/2024).
7. Автоматическая межпланетная станция “Марс-96” // Сайт научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина “НПО им. Лавочкина”. URL:https://www.laspace.ru/ru/activities/projects/mars-96/ (дата обращения: 13.08.2024).
Automatic interplanetary station “Mars-96” // Website of the scientific and production association named after S.A. Lavochkin “NGO named after Lavochkin”. URL: https://www.laspace.ru/ru/activities/projects/mars-96 /(date of request: 08/13/2024).
8. Deep Impact // Сайт национального управления по аэронавтике и исследованию космоса “NASA”. https://www.jpl.nasa.gov/missions/deep-impact (дата обращения: 13.08.2024).
Deep Impact //Website of the National Aeronautics and Space Administration “NASA”. https://www.jpl.nasa.gov/missions/deep-impact (date of request: 08/13/2024).
9. LUNAR-A // Сайт японского агентства по исследованию космоса “JAXA”. URL: https://www.isas.jaxa.jp/en/missions/spacecraft/others/lunar-a.html (дата обращения: 13.08.2024). [in Russian] LUNAR-A //Website of the Japanese Space Exploration Agency “JAXA”. URL: https://www.isas.jaxa.jp/en/missions/spacecraft/others/lunar-a.html (date of request: 08/13/2024). 10 Huygens // Сайт национального управления по аэронавтике и исследованию космоса “NASA”. URL: https://science.nasa.gov/mission/cassini-huygens/ (дата обращения: 13.08.2024).
Huygens // Website of the National Aeronautics and Space Administration “NASA”. URL: https://science.nasa.gov/mission/cassini-huygens /(date of request: 08/13/2024).
10. Иванов Н.М., Дмитриевский А.А., Лысенко Л.Н. Баллистика и навигация космических аппаратов. М.: Дрофа. 2004. 544 с. EDN: QNQXQP
Ivanov N.M., Dmitrievsky A.A., Lysenko L.N. Ballistics and navigation of spacecraft. Moscow: Bustard. 2004. 544 p.
11. Moroz V.I., Zasova L.V. VIRA-2: a review of inputs for updating the Venus international reference atmosphere. ASR. 1997. Vol. 19. № 8. P. 1191-1201. DOI: 10.1016/S0273-1177(97)00270-6
12. Засова Л.В., Мороз В.И., Линкин В.М. Строение атмосферы Венеры от поверхности до 100 км // Космические исследования. 2006. Т. 44. № 4. C. 381-400. EDN: HVJINL
Zasova L.V., Moroz V.I., Linkin V.M. The structure of the atmosphere of Venus from the surface to 100 km // Space Research. 2006. Vol. 44. No. 4. pp. 381-400. EDN: HVJINL
13. Limaye S.S., Lebonnois S., Mahieux A., et al. The thermal structure of the Venus atmosphere: intercomparison of Venus Express and ground-based observations of vertical temperature and density profiles. Icarus, 2017. vol. 294. P. 124-155. DOI: 10.1016/j.icarus.2017.04.020 EDN: XNIHEX
Выпуск
Другие статьи выпуска
Появление в последнее время нового оборудования для пайки, позволяющего производить процесс в высоком вакууме, и известная испаряемость серебра в вакууме поставили вопрос о возможности пайки конструкций в таком оборудовании серебряными припоями. В статье проведены расчетные оценки скорости испарения серебра в вакууме. Для расчетов использовалось уравнение молекулярной теории разреженных газов. Представлены результаты расчетов уноса серебра, используемого в виде покрытия на паяемой детали при контактно-реактивной пайке, а также серебра, входящего в состав листового припоя. Показано, что высокий вакуум не препятствует бездефектному проведению пайки узлов с листовым серебросодержащим припоем, а в случае контактно-реактивной пайки с припоем в виде гальванических покрытий должно быть соблюдено условие плотного прилегания паяемых деталей
В работе представлена зависимость определения числа циклов изгиба стального каната до разрушения в зависимости от типа стального каната, его эксплуатационных факторов, а также применяемого смазочного материала и внешних условий эксплуатации. Разработана методика определения значений коэффициентов С1 и К, учитывающих влияние применяемого смазочного материала и внешние условия эксплуатации стального каната соответственно. Установлено, что смазочный материал увеличивает долговечность стального каната минимум в 1,9 раза при испытании в нормальных климатических условиях, в 1,7 раза при воздействии отрицательной температуры минус 60 °С и в 1,3 раза при воздействии морской воды по отношению к несмазанному канату
В данной статье рассматривается математическая модель расчета эффективной мощности двигателя машинно-тракторных агрегатов на основе их вероятностно-статистических эксплуатационных характеристик с учетом использования дополнительного транспортно-технологического модуля. Разработанная математическая модель программно реализована на языке программирования Python, проведен вычислительный эксперимент по расчету мощности, требуемой на транспортно-технологической модуль
Предлагается способ количественной оценки качественного состояния процессов ионно-плазменного нанесения покрытий путем анализа комплекса технологических условий процесса с применением методов квалиметрии. Рассматривается математическая модель комплекса качественных характеристик плазменной среды в процессе нанесения покрытия, предполагающая количественную оценку основных характеристических параметров, с учетом взаимосвязи величины рабочего давления газа в вакуумной камере с наличием в ней газовых примесей. Приводятся результаты апробации предлагаемого способа при различных условиях реализации ионно-плазменного нанесения покрытия.
В данной статье представлено сравнение результатов термогазодинамического моделирования и экспериментальных данных процесса высотного запуска ВГТД ТА-14 с «горячим» зависанием. Описаны этапы моделирования и рассчитана средняя погрешность в контрольных точках
В работе рассмотрен вопрос влияния среднего размера зерна на комплекс прочностных характеристик диска турбины газотурбинного двигателя из сплава Inconel 718. Для конструктивно-подобного элемента в условиях стационарного режима работы двигателя поставлена и решена начально-краевая задача по определению полей температуры, деформаций и напряжений. Примененная модель материала позволяет учесть зависимость усталостных свойств и предела пластичности материала от среднего размера зерна. Проведен ряд численных экспериментов, в которых задавалось градиентное и однородное распределение размера зерна по радиусу диска, проверено выполнение статического и кинематического усталостного критериев прочности для различных областей детали. Результаты численного моделирования показали, что градиентное распределение зерен по размеру - от 30 мкм вблизи ступицы до 50 мкм вблизи обода - в рассматриваемых условиях показывает лучшее сопротивление усталостной прочности и обеспечивает больший запас статической прочности по сравнению с однородным по конструкции средним размером зерна. Проведенный комплексный анализ показал устойчивость разработанной модели к возмущениям ключевых параметров воздействия (температуры) и состояния структуры (размера зерна).
Для новых материалов характерна ограниченная информация об их свойствах, необходимая в расчетах напряженно-деформированного состояния лопаток турбин. В этих условиях возникает потребность в теоретических методах расчета упругих, теплофизических и прочностных характеристик, основанных на учете сил межатомного взаимодействия, так как классические методы расчета механики деформируемого твердого тела, основанные на гипотезе сплошности среды, не позволяют этого сделать. Приведены результаты расчета температурной зависимости предела текучести интерметаллидов Ni3(Al, Me) монокристаллических сплавов лопаток турбин
В самолетах региональной авиации в соответствии со стратегией низкоуглеродного развития России планируется внедрение технологий использования альтернативных видов авиационного топлива с более низким углеродным следом. Авиационная отрасль обеспечивает транспортную доступность всей территории страны и требует оценки последствий декарбонизации на экономическую эффективность авиаперевозок. Показаны проблемы применения АСКТ-авиационного сконденсированного газового топлива, LCAF-авиационного топлива с низким углеродным следом из нефтяного сырья и SAF-авиационного топлива с низким углеродным следом из возобновляемых источников. Возможность применения того или иного вида топлива связана с процессом его производства и доступностью сырья. Представлены основные положения методики оценки экономической эффективности применения и углеродного следа различных видов альтернативного авиационного топлива для перспективных самолетов региональной авиации, в том числе с учетом выполнения авиакомпаниями обязательств по снижению выбросов парниковых газов
В работе была проведена многокритериальная оптимизация переходного канала с обратным направляющим аппаратом с учетом полей параметров за первой ступенью центробежного компрессора. Разработана методика проведения прямых оптимизационных расчетов в ПО IOSO для переходных каналов. По результатам многокритериальной оптимизации получены Парето-множество решений по коэффициенту восстановления полного давления и неравномерности потока на выходе, из которого выбрана оптимальная точка с максимальным значением коэффициента восстановления полного давления. Произведен CFD-расчет оптимизированного канала с первой ступенью центробежного компрессора, по результатам которого повышение коэффициента восстановления полного давления переходного канала составило 5,5 %
Издательство
- Издательство
- УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
- Регион
- Россия, Уфа
- Почтовый адрес
- 450076, Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, дом 32
- Юр. адрес
- 450076, Респ Башкортостан, г Уфа, Кировский р-н, ул Заки Валиди, д 32
- ФИО
- Захаров Вадим Петрович (РЕКТОР)
- E-mail адрес
- rector@uust.ru
- Контактный телефон
- +7 (347) 2299677
- Сайт
- https://uust.ru/