МОДЕЛЮВАННЯ ГАРМОНІЧНИХ І ВИПАДКОВИХ ВІБРАЦІЙ ПАНЕЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ СКАНЕРА КОСМІЧНОГО АПАРАТА НА ЕТАПІ ВИВЕДЕННЯ

Автор(и)

  • Володимир Маслей ДКБ «Південне», м. Дніпро, Україна, Україна
  • Микола Крищук КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна, Україна
  • Олександр Цибенко КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2409-7160.2018.XIX.242791

Ключові слова:

композиционные материалы, сотопанель, сканер, гармонические и случайные вибрации, численные расчеты, упругие и массовые характеристики, напряженно-деформированное состояние

Анотація

Представлены результаты численного определения динамических характеристик и напряженно-деформированного состояния конструкции панельной платформы сканера для космического аппарата при квазистатических перегрузках, гармонических и случайных вибрациях на этапе выведения на орбиту. В качестве имитационной модели исследуемой системы выбрана типовая структура композитной панели с известной cхемой расположения ячеек сот и армирующих слоев материала углепластиковой ленты для верхних и нижних пластин, труб, кронштейнов с известными механическими свойствами и схемой размещения оптических приборов с заданными массовыми характеристиками. Для решения задач динамики использован метод конечных элементов в математических постановках задач модального, гармонического и спектрального
анализа. Определены собственные частоты и формы колебаний панельной платформы сканера. Для исследуемых режимов нагружений панельной платформы сканера определены амплитудно-частотные характеристики и параметры напряженно-деформированного состояния конструктивных элементов, отвечающих этапу выведения.

Посилання

  1. Панин В.Ф. Конструкции с сотовым заполнителем / В.Ф. Панин. – М.: Машиностроение, 1982. – 152 с.
  2. Иванов А.А. Новое поколение сотовых заполнителей для авиационно-космической техники / А.А. Иванов, С.М. Кашин, В.И. Семенов. – М.: Энергоатомиздат, 2000. – 436 с.
  3. Дегтярев А.В. Применение композиционных материалов при создании перспективных образцов ракетной техники / А.В. Дегтярев, В.А. Коваленко, А.В. Потапов // Авиационно-космическая техника и технология. – 2012. – № 2(89). – c. 34 – 38
  4. Маслей В.Н. Определение динамических характеристик многослойных углепластиковых пластин конструкции сканера высокого разрешения / В.Н. Маслей, Н.Г. Крищук // Mechanics and Advanced Technologies, 2017, №80, - c. 45-51
  5. Махутов Н.А. Конструкционная прочность, ресурс и техногенная безопасность. В двух частях. Новосибирск: Наука. 2005. Часть 1: Критерии прочности и ресурса – 494 с. Часть 2: Обоснование ресурса и безопасности – 610 с.
  6. “ECSS-E-ST-32-10C. Space engineering Structural factors of safety for spaceflight hardware” (2009), available at : http://everyspec.com/ESA/ECSS-E-ST-32-10C_REV-1_47761/.
  7. “GOST R 56514-2015. Normy prochnosti avtomaticheskikh kosmicheskikh apparatov” (2015), available at : http://allgosts.ru/49/140/gost_r_56514-2015.pdf
  8. “ECSS-E-HB-32-26A. Space engineering Spacecraft mechanical loads analysis handbook” (2013), available at : http://www.vibrationdata.com/tutorials2/ECSS-E-HB-32-26A_19February2013.pdf
  9. “ECSS-E-ST-10-03C. Space engineering Testing” (2012), available at: http://everyspec.com/ESA/download.php?spec=ECSS-E-10-02C.047796.pdf
  10. Трощенко В.Т. Прочность материалов и конструкций / В.Т. Трощенко, Р.И. Куриат, А.А. Лебедев и др. // Киев: Академпериодика, 2005, - 1086 с.
  11. Bathe K.J. Numerical methods in finite element analysis / K.J. Bathe, E.L.Wilson // Prentice Hall. – 1976
  12. “ANSYS Structural Analysis Guide ANSYS Release 12.1.” (2009) available at : www.ansys.com/

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-22

Як цитувати

Маслей, В., Крищук, М., & Цибенко, О. (2018). МОДЕЛЮВАННЯ ГАРМОНІЧНИХ І ВИПАДКОВИХ ВІБРАЦІЙ ПАНЕЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ СКАНЕРА КОСМІЧНОГО АПАРАТА НА ЕТАПІ ВИВЕДЕННЯ. Матеріали науково-технічної конференції "Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта", (XIX). https://doi.org/10.20535/2409-7160.2018.XIX.242791

Номер

Розділ

АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА