Математическое моделирование тепловых режимов космических аппаратов негерметичного исполнения
Аннотация
Предлагается описание программного комплекса для моделирования тепловых режимов космических аппаратов негерметичного исполнения в условиях полета по круговым и эллиптическим орбитам. Приводятся состав и структура программного комплекса, математические модели тепловых процессов при наличии системы обеспечения тепловых режимов космических аппаратов. Для расчета тепловых процессов используется метод сосредоточенных параметров. Даются результаты вычислительных экспериментов по термостабилизации макета орбитального оптического прибора. Программный комплекс может быть использован при проектировании и создании систем обеспечения тепловых режимов космических аппаратов негерметичного исполнения, а также при определении причин нештатных ситуаций в данных системах на орбите.
Об авторах
С. В. ЛемешевскийБеларусь
Лемешевский Сергей Владимирович - кандидат физикоматематических наук, директор.
Минск
М. М. Чуйко
Беларусь
Чуйко Михаил Матвеевич - кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник отдела вычислительной математики.
Минск
А. И. Шнип
Беларусь
Шнип Александр Иванович - кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией теории переноса.
Минск
Г. Л. Марцинкевич
Беларусь
Марцинкевич Григорий Леонидович - кандидат физикоматематических наук, научный сотрудник отдела вычислительной математики.
Минск
В. В. Лепин
Беларусь
Лепин Виктор Васильевич - кандидат физико-математических наук, ученый секретарь.
Минск
В. А. Ирхин
Беларусь
Ирхин Владимир Александрович - младший научный сотрудник отдела информационных технологий.
Минск
Список литературы
1. Основы теплопередачи в авиационной и ракетно-космической технике / В. С. Авдуевский [и др.]. -М. : Машиностроение, 1992. - 528 с.
2. Залетаев, В. М. Расчет теплообмена космического аппарата / В. М. Залетаев, Ю. В. Капинос, О. В. Сургучев. - М. : Машиностроение, 1979. - 208 c.
3. Внешний теплообмен космических объектов / Г. П. Кобранов [и др.]. - М. : Машиностроение, 1977. -104 c.
4. Моделирование тепловых режимов космического аппарата и окружающей его среды / под ред. Г. И. Петрова. - М. : Машиностроение, 1971. - 380 c.
5. Фаворский, О. Н. Вопросы теплообмена в космосе / О. Н. Фаворский, Я. С. Каданер. - М. : Высшая школа, 1967. - 248 c.
6. Гущин, В. Н. Основы устройства космических аппаратов / В. Н. Гущин. - М. : Машиностроение, 2003. - 272 c.
7. Залетаев, С. В. Программный комплекс теплового проектирования и анализа тепловых режимов космических аппаратов / С. В. Залетаев, Р. М. Копяткевич // Космонавтика и ракетостроение. - 2014. -№ 4. - С. 84-91.
8. Тепловое проектирование систем терморегулирования оптико-электронной аппаратуры космических аппаратов на основе математического моделирования / А. И. Шнип [и др.] // Тепло- и массоперенос-2011 : докл. Минского Междунар. форума по тепломассообмену. - Минск : ИТМО имени А. В. Лыкова НАН Беларуси, 2011. - С. 86-90.
9. Gilmore, D. G. Spacecraft Thermal Control Handbook. Vol. 1: Fundamental Technologies / D. G. Gilmore. -The Aerospace Press, 2002. - 854 p.
10. Karam, R. D. Satellite Thermal Control for Systems Engineers / R. D. Karam. - Gaithersburg, Maryland, 1998. - 274 p.
11. Zhang, X. Interactive collision detection for deformable models using streaming AABBs / X. Zhang, Y. J. Kim // IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics. - 2007. - Vol. 13, no. 2. - P. 318-329.
12. Van den Bergen, G. Efficient collision detection of complex deformable models using AABB trees / G. van den Bergen // Journal of Graphics Tools. - 1997. - Vol. 2, no. 4. - P. 1-13.
13. Зигель, Р. Теплообмен излучением : пер. с англ. / Р. Зигель, Дж. Хауэлл. - М. : Мир, 1975. - 935 c.
14. Семена, Н. П. Особенности использования термоэлектрических преобразователей в системах терморегулирования космического применения / Н. П. Семена // Теплофизика и аэромеханика. - 2013. -Т. 20, № 2. - C. 213-224.
Рецензия
Для цитирования:
Лемешевский С.В., Чуйко М.М., Шнип А.И., Марцинкевич Г.Л., Лепин В.В., Ирхин В.А. Математическое моделирование тепловых режимов космических аппаратов негерметичного исполнения. Информатика. 2019;16(4):25-39.
For citation:
Lemeshevsky S.V., Chuiko M.M., Shnip A.I., Martsynkevich G.L., Lepin V.V., Irkhin U.A. Mathematical modeling of thermal conditions of non-hermetic spacecrafts. Informatics. 2019;16(4):25-39. (In Russ.)