Формирование критерия применимости балочной модели упругих элементов при снятии первичной информации для реализации активного контроля микроускорений на стадии эксплуатации космического аппарата

Седельников А. В., Хнырева Е. С.

Читать статью полностью

  Формирование критерия применимости балочной модели упругих элементов при снятии первичной информации для реализации активного контроля микроускорений на стадии эксплуатации космического аппарата(1,09 MB)

Аннотация

В статье представлен критерий применимости балочной модели больших упругих элементов космического аппарата (КА) при формировании первичной информации, полученной в результате математического моделирования, для активного контроля микроускорений на стадии эксплуатации КА. Предложено критическое значение критерия, основанное на анализе значимости сдвига между оценками микроускорений с учётом продольных колебаний и без их учёта. Критическое значение критерия является границей области, где на уровне 0,05 сдвиг между оценками незначим. Представленный критерий может быть использован при проверке адекватности модели движения КА с балочными упругими элементами как источника первичной информации для активного контроля микроускорений.

Ключевые слова:

активный контроль микроускорений – active control of microaccelerations; балочная модель упругого элемента – beam model of an elastic element; критерий применимости модели – criterion of applicability of model; космический аппарат – spacecraft.

Список литературы

1. Лобыкин, А. А. Методы улучшения микрогравитационной обстановки на борту автоматического космического аппарата, предназначенного для микрогравитационных исследований / А.А. Лобыкин // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – 2009. – No 2. – С. 84–91.

2. Белоусов, А. И. Проблемы формирования и контроля требуемого уровня микроускорений при испытаниях и эксплуатации КА / А.И. Белоусов, А.В. Седельников // Известия вузов. Авиационная техника. – 2014. – No 2. – С. 3–7.

3. Седельников, А. В. Контроль микроускорений как важнейшей характеристики космической лаборатории специализированного технологического назначения конструктивными методами / А.В. Седельников // Контроль. Диагностика. – 2014. – No 7. – С. 57–63.

4. Sedelnikov, A. Modeling of microaccelerations caused by running of attitude-control engines of spacecraft with elastic structural elements / A. Sedelnikov // Microgravity Science and Technology. – 2016. – Vol. 28, No. 5. – P. 491–498.

5. Организация опытно-серийного производства в космосе на современном этапе / А.И. Белоусов [и др.] // Научное обозрение. – 2016. – No 17. – С. 186–194.

6. Молявко, Д. П. Моделирование движения космического аппарата с учетом колебаний балочных упругих элементов / Д.П. Молявко // Информация и Космос. – 2017.– No 1. – C. 186–191.

7. Sedelnikov, A. Study of over-assessment of microaccelerations when using a beam-model of elastic elements / A. Sedelnikov, D. Molyavko, K. Potienko // International Review of Aerospace Engineering. – 2016. – Vol. 9, No. 1. – P. 9–12.

8. Кобзарь, А.И. Прикладная математическая статистика / А.И. Кобзарь. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 816 с.