License Agreement on scientific materials use.
|
THREE-DIMENSIONAL MATHEMATICAL MODEL OF DEFLECTED MODE OF BULKY COMPOSITE DETAIL SECTION OF SPACECRAFT CONSTRUCTION
|
Il'ya Igorevich Dement'ev
Arsenal Machine-Building Plant Open JSC, St. Petersburg
Aleksandr Nikolaevich Ustinov
Arsenal Machine-Building Plant Open JSC, St. Petersburg
Vladimir Dmitrievich Atamasov
Federal State Unitary Enterprise “Design Office «Arsenal»” named after M. V. Frunze
Vasilina Valer'evna Golovanova
Federal State Unitary Enterprise “Design Office «Arsenal»” named after M. V. Frunze
Sergei Nikolaevich Izotov
Federal State Unitary Enterprise “Design Office «Arsenal»” named after M. V. Frunze
Mikhail Ivanovich Kislitskii
Federal State Unitary Enterprise “Design Office «Arsenal»” named after M. V. Frunze
|
Submitted:
January 1, 2015
|
Abstract.
In the article a new three-dimensional mathematical model describing the deflected mode of the composite orthogonally anisotropic detail elastic section of spacecraft is presented. The developed system of partial differential equations taking into account the deformation of transverse shifts arising when the deflected mode of the composite construction changes is designed for the forecasting of the shapes and parameters of the oscillations of bulky thin-walled detail elastic sections, which are subjected to the exposure of mechanical and temperature loads at the stage of the flight operation of spacecraft.
|
Key words and phrases:
космический аппарат
композиционный материал
крупногабаритный композитный выносной упругий элемент конструкции
управление космическим аппаратом
локальная система гашения колебаний
форма и параметры колебаний
математическая модель напряженно-деформированного состояния упругого тела
spacecraft
composite material
bulky composite detail elastic section of construction
control of spacecraft
local damping system
shape and parameters of vibrations
mathematical model of deflected mode of elastic body
|
|
Open
the whole article in PDF format. Free PDF-files viewer can be downloaded here.
|
|
References:
- Атамасов В. Д., Дементьев И. И. Метод решения задачи управления ориентацией современных космических аппаратов // Труды четвертой научно-технической конференции молодых ученых и специалистов ФГУП «КБ “Арсенал”». СПб., 2013. С. 34-36.
- Вольмир А. С. Устойчивость деформируемых систем. М.: Наука, 1967. 984 с.
- Горшков А. Г., Старовойтов Э. И., Яровая А. В. Механика слоистых вязкоупругопластических элементов конструкций. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. 576 с.
- Григолюк Э. И., Селезов И. Т. Механика твердых деформируемых тел. М.: ВИНИТИ, 1973. Т. 5. Неклассические теории колебаний стержней, пластин и оболочек. 273 с.
- Дементьев И. И. Уравнение для расчета параметров и определения форм колебательных процессов конструктивных элементов космических аппаратов, геометрическая форма которых отвечает форме прямоугольных пластин // Труды третьей научно-технической конференции молодых ученых и специалистов ОАО «КБСМ». СПб., 2013. С. 78-81.
- Дудяк А. И., Сахнович Т. А. Прикладная теория упругости: учебное пособие. Минск: Изд-во Гревцова, 2010. 164 с.
- Иванов В. К. Вариант линейной теории композитных оболочек, учитывающий деформации поперечного сдвига и обжатие // Механика композитных материалов. 1989. № 4. С. 682-687.
- Иванов В. К., Охочинский М. Н., Дементьев И. И. Вариант линейной теории композитных стержней, учитывающий деформации поперечного сдвига // Пятые Уткинские чтения: труды международной научно-технической конференции. СПб., 2011. С. 41-46.
- Карслоу Г., Егер Д. Теплопроводность твердых тел / пер. со второго англ. изд. под ред. А. А. Померанцева. М.: Наука, 1964. 488 с.
- Коваленко А. Д. Введение в термоупругость. Киев: Наукова Думка, 1965. 204 с.
- Коган М. Н. Динамика разреженного газа. М.: Наука, 1967. 440 с.
- Композиционные материалы: справочник / под общ. ред. В. В. Васильева, Ю. М. Тарнопольского. М.: Машиностроение, 1990. 512 с.
- Романов А. В. Теория комплексной оптимизации проектирования космических аппаратов с ядерными термоэмиссионными энергетическими установками / под ред. Б. И. Полетаева, А. П. Ковалева. СПб.: НПО «Профессионал», 2010. 474 с.
- Сапего М. К., Тестоедов Н. А., Атамасов В. Д., Бабук В. А., Белов В. П., Бурылов Л. С., Романов А. В. Теория проектирования сложных технических систем космического базирования. СПб.: НПО «Профессионал», 2012. 560 с.
- Хаффнер Дж. Ядерное излучение и защита в космосе / сокр. перев. с англ. Ю. И. Колесникова под ред. Е. Е. Ковалева. М.: Атомиздат, 1971. 320 с.
|
|