Развёртывание и стабилизация движения космической тросовой системы на окололунной орбите
- Авторы: Ледкова Т.А.1, Заболотнов Ю.М.1
-
Учреждения:
- Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва
- Выпуск: Том 20, № 2 (2021)
- Страницы: 63-73
- Раздел: АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
- URL: https://journals.ssau.ru/vestnik/article/view/8931
- DOI: https://doi.org/10.18287/2541-7533-2021-20-2-63-73
- ID: 8931
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Исследуется движение космической тросовой системы, состоящей из космической станции и двух микроспутников. Станция движется по круговой невозмущённой окололунной орбите. Рассматривается процесс формирования тросовой системы и её стабилизация в конечном состоянии, близком к вертикальному. Предлагается программа управления силой натяжения троса, обеспечивающая развёртывание системы в заданное состояние. Проводится исследование устойчивости конечного положения равновесия механической системы и показано, что оно асимптотически устойчиво. Теоретические исследования иллюстрируются численными расчётами.
Об авторах
Т. А. Ледкова
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва
Автор, ответственный за переписку.
Email: ta_ledkova@bk.ru
аспирант кафедры динамики полёта и систем управления
РоссияЮ. М. Заболотнов
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва
Email: yumz@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-0409-3107
доктор технических наук, профессор, профессор кафедры программных систем
РоссияСписок литературы
- Макриденко Л.А., Боярчук К.А. Микроспутники. Тенденция развития. Особенности рынка и социальное значение // Вопросы электромеханики. Труды ВНИИЭМ. 2005. Т. 102. С. 12-27.
- Белецкий В.В., Левин Е.М. Динамика космических тросовых систем. М.: Наука, 1990. 336 с.
- Cartmell M.P., McKenzie D.J. A review of space tether research // Progress in Aerospace Sciences. 2008. V. 44, Iss. 1. P. 1-21. doi: 10.1016/j.paerosci.2007.08.002
- Guzek B.J., Horton J.F., Joyner C.R., Kokan T., Levack D.J.H., Widman F. Mars NTP architecture elements using the Lunar Orbital Platform-Gateway // 2018 AIAA SPACE and Astronautics Forum and Exposition (September, 17-19, 2018, Orlando, United States). doi: 10.2514/6.2018-5105
- Burns J.O., Mellinkoff B., Spydell M., Fong T., Kring D.A., Pratt W.D., Cichan T., Edwards C.M. Science on the lunar surface facilitated by low latency telerobotics from a Lunar Orbital Platform – Gateway // Acta Astronautica. 2019. V. 154. P. 195-203. doi: 10.1016/j.actaastro.2018.04.031
- Егоров В.А. О некоторых задачах динамики полёта к Луне // Успехи физических наук. 1957. Т. 62, № 1. С. 73-117.
- Бухгольц Н.Н., Гольцман В.К. Курс теоретической механики. Ч. 3. Динамика. М.: Оборонгиз, 1939. 213 с.
- Малкин И.Г. Теория устойчивости движения. М.: Наука. 1966. 530 с.
- Hahn W., Hosenthien H.H., Lehnigk H. Theory and application of Liapunov's direct method. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1963. 182 p.
- Заболотнов Ю.М. Управление развёртыванием орбитальной тросовой системы, состоящей из двух малых космических аппаратов // Космические исследования. 2017. Т. 55, № 3. С. 236-246. doi: 10.7868/S002342061702008X
- Levin E.M. Dynamic analysis of space tether missions. V. 126. Univelt Incorporated, 2007. 453 p.