Моделирование процесса трансформации опор механического посадочного устройства лунного взлетно-посадочного модуля на участке контакта с поверхностью

封面

如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅存取

详细

Представлены методика расчета и результаты исследования процесса посадки лунного взлетно-посадочного модуля, снабженного механическим посадочным устройством, на участке его контакта с поверхностью Луны. Описаны состав и виды связей трансформируемой опоры посадочного устройства. На базе созданной математической модели движения лунного взлетно-посадочного модуля исследована динамика процесса и осуществлена оценка успешности посадки.

全文:

受限制的访问

作者简介

В. Бакулин

Институт прикладной механики РАН

编辑信件的主要联系方式.
Email: vbak@yandex.ru
俄罗斯联邦, Москва

С. Борзых

Ракетно-космическая корпорация “Энергия” им. С. П. Королева

Email: vbak@yandex.ru
俄罗斯联邦, Королев, Московская обл.

Р. Бычков

Ракетно-космическая корпорация “Энергия” им. С. П. Королева

Email: vbak@yandex.ru
俄罗斯联邦, Королев, Московская обл.

参考

  1. Васильев В. В., Склезнев А. А. Влияние осевой силы на частоту продольных колебаний сетчатого композитного переходного отсека космического аппарата // Механика композиционных материалов и конструкций. 2012. Т. 18. № 1. С. 57–63.
  2. Ерофеев В. И., Герасимов С. И., Камчатный В. Г., Одзерихо И. А. Условие на скользящем контакте в анализе устойчивости движения ступени на ракетном треке // Проблемы машиностроения и надежности машин. 2018. № 3. С. 21–27.
  3. Панкова Н. В. Отделение защитных цилиндрических оболочек в ракетно-космических системах // Проблемы машиностроения и автоматизации. 2010. № 2. С. 82–87.
  4. Муртазин Р. Ф., Беляева Е. К. Эффективный способ перелёта к лунной орбитальной станции на высокой круговой орбите для последующей доставки экипажа на лунную базу // XIII Всероссийский съезд по теоретической и прикладной механике 21–25 августа 2023 г. Сборник тезисов докладов. В 4 т. Т. 1. Общая и прикладная механика. СПб.: Политех-Пресс, 2023. С. 614–615.
  5. Бакулин В. Н., Борзых С. В. Динамическая модель и новый подход к анализу успешности процесса мягкой посадки космического аппарата с механическим посадочным устройством // Доклады академии наук. Физика, технические науки. 2024. Т. 514. С. 50–57.
  6. Антонова Н. П., Брюханов Н. А., Четкин С. В. Средства посадки пилотируемого транспортного корабля нового поколения // Космическая техника и технологии. 2014. № 4 (7). С. 21–30.
  7. Миненко В. Е., Белкина Г. Е., Беляева С. Ю., Нгуен С. Д. Марсианский посадочный корабль // Полет. 2012. № 10. С. 30–35.
  8. Баженов В. И., Осин М. С. Посадка космических аппаратов на планеты. М.: Машиностроение, 1978. 159 с.
  9. Воронин В. В., Борзых С. В., Бакулин В. Н. Анализ возможностей и способов экспериментальной отработки процесса посадки возвращаемого аппарата с механическим посадочным устройством // Материалы 19-й Международной конференции по вычислительной механике и современным прикладным программным системам. Алушта, 2015. С. 676–678.
  10. Бакулин В. Н., Бычков Р. С., Борзых С. В. Динамика процесса мягкой посадки космического аппарата с трансформируемым механическим посадочным устройством // XIII Всероссийский съезд по теоретической и прикладной механике 21–25 августа 2023 г. Сборник тезисов докладов. В 4 т. Т. 1. Общая и прикладная механика. 2023. С. 532–533.
  11. Петров Ю. А., Макаров В. П., Колобов А. Ю., Алешин В. Ф. Посадочные устройства космических аппаратов на основе пенопластов и сотоблоков // Наука и образование: научное издание МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2010. С. 1–8.
  12. Борзых С. В., Кокушкин В. В., Николаев А. В., Панкова Н. В., Перминов М. Д. Пространственное движение отработавших ступеней при их отделении от ракеты-носителя // Проблемы машиностроения и надежности машин. 2002. № 2. С. 9–15.
  13. Bakulin V. N., Borzykh S. V. Dynamic Model of Process of Division the Large-Sized Elastic Space-Rocket Designs // Doklady Physics. 2023. V. 68 (6). Р. 190–194.
  14. Bakulin V. N., Borzykh S. V. An approach for Building Dynamic Models of the Process of Transformable Space Structures // Doklady Physics. 2021. V. 66 (8). Р. 243–248.
  15. Bakulin V. N., Borzykh S. V. Development of an approach to the Formation of Dynamic Models of the Process of Disclosure of Transformable Space Structures // Russian Aeronautics. 2022. V. 65 (1). Р. 49–56.

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML
2. Fig. 1. General view and diagram of the landing support of the lunar landing module: 1 - body; 2 - main strut cup; 3 - main strut rod; 4 - strut cup; 5 - strut rod; 6 - support plate.

下载 (1MB)
3. Fig. 2. Kinematic diagram of the landing support of the lunar landing module.

下载 (1MB)
4. Fig. 3. Coordinate system and characteristic radius vectors.

下载 (626KB)
5. Fig. 4. Forces and moments of interaction of the body with the strut and strut cups.

下载 (736KB)
6. Fig. 5. Characteristic of the energy absorber - honeycomb shock absorber.

下载 (232KB)
7. Fig. 6. LVLM overload: Nx - overload acting on the body along the x axis; Ny - overload acting on the LVLM body along the y axis; Nz - overload acting on the LVLM body along the z axis.

下载 (320KB)
8. Fig. 7. LVLM clearance.

下载 (246KB)

版权所有 © Russian Academy of Sciences, 2025