ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИЛИНДРОКОНИЧЕСКОГО ГАЗОГЕНЕРАТОРНОГО УСКОРИТЕЛЯ ИМИТАТОРОВ ЧАСТИЦ КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

В статье рассмотрены результаты моделирования процесса функционирования взрывного газогенераторного ускорителя, проведенного в интересах исследования влияния исходного положения имитатора частицы космического мусора на достигаемую им скорость через заданный промежуток времени. Рассмотрены различные случаи исходного расположения имитатора частицы космического мусора относительно среза газогенератора. Показаны зависимости изменения скорости имитатора от времени. Рассмотрено влияние формы конической части газогенератора на конечную скорость имитатора. Полученные результаты могут использоваться для обоснования характеристик газогенераторного ускорителя в целях реализации натурного моделирования высокоскоростного соударения частицы космического мусора и элементов конструкции космического аппарата.

Об авторах

М. В. Житный

Военно-космическая академия им. А.Ф.Можайского

Автор, ответственный за переписку.
Email: vka@mil.ru

канд. техн. наук, старший научный сотрудник

Россия

Э. Г. Синельников

Военно-космическая академия им. А.Ф.Можайского

Email: vka@mil.ru

старший научный сотрудник

Россия

Список литературы

  1. Абдурахимов А.А. Основы устройства космических аппаратов. СПб.: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2014. 184 с.
  2. Назаренко А.И. Моделирование космического мусора. Серия «Механика, управление и автоматика». М.: ИКИ РАН, 2013. 216 с.
  3. Вениаминов С.С. Космический мусор — угроза человечеству. М.: ИКИ РАН, 2010. 207 с.
  4. Гончаров П.С., Житный М.В. Методика подготовки данных для экспериментальных исследований взаимодействия высокоскоростных частиц с элементами конструкции космического аппарата // Известия Тульского государственного университета, 2017. Вып. 11. Ч. 3. С. 68–75.
  5. Мартынов В.В., Житный М.В. Конструкция легкогазовой установки с демпфирующими элементами // Известия Тульского государственного университета. Тула: ТулГУ, 2016. Вып. 12. Ч. 1. С. 124–131.
  6. Тимофеев Н.М., Гончаров П.С., Денисов А.М., Светлорусов М.М. и др. Экспериментальный баллистический комплекс // Вопросы оборонной техники. Серия 16. Технические средства противодействия терроризму. 2013. № 3–4. С. 120–122.
  7. Баллистические установки и их применение в экспериментальных исследованиях / Златин Н.А. [и др.]. М.: Наука, 1974. 334 с.
  8. Экспериментальный баллистический комплекс / А.М. Бабин [и др.] // Вопросы оборонной техники. Серия 16. Технические средства противодействия терроризму. 2013. № 3–4. С. 120–122. Житный М.В., Синельников Э.Г. Численное моделирование процесса разгона малоразмерной твердой частицы газогенератором с конической выборкой // Известия Тульского государственного университета, 2024. Вып. 8. С. 347–350.
  9. Синельников Э.Г., Житный М.В. Исследование газогенератора с цилиндрической облицовкой методом численного моделирования // Известия Тульского государственного университета, 2025. Вып. 1. С. 93–98.
  10. Ansys Autodyn [Электронный ресурс]. URL: https://www.ansys.com/products/structures/ansys-autodyn (дата обращения: 05.08.2024).
  11. Huei-Huang Lee Finite element simulations with ANSYS Workbench // SDC publications, 580 c.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).