Результати пошуку “Лоза О. В.” – Збірник науково-технічних статей https://journal.yuzhnoye.com Космічна техніка. Ракетне озброєння Wed, 24 Apr 2024 05:55:06 +0000 uk hourly 1 https://journal.yuzhnoye.com/wp-content/uploads/2020/11/logo_1.svg Результати пошуку “Лоза О. В.” – Збірник науково-технічних статей https://journal.yuzhnoye.com 32 32 21.2.2017 Оптимізація масових параметрів теплозахисної конструкції багаторазових космічних апаратів https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2017_2-ua/annot_21_2_2017-ua/ Wed, 09 Aug 2023 12:32:56 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=30241
Оптимізація масових параметрів теплозахисної конструкції багаторазових космічних апаратів Автори: Гусарова І. (2017) "Оптимізація масових параметрів теплозахисної конструкції багаторазових космічних апаратів" Космическая техника. "Оптимізація масових параметрів теплозахисної конструкції багаторазових космічних апаратів" Космическая техника. quot;Оптимізація масових параметрів теплозахисної конструкції багаторазових космічних апаратів", Космическая техника. Оптимізація масових параметрів теплозахисної конструкції багаторазових космічних апаратів Автори: Гусарова І. Оптимізація масових параметрів теплозахисної конструкції багаторазових космічних апаратів Автори: Гусарова І. Оптимізація масових параметрів теплозахисної конструкції багаторазових космічних апаратів Автори: Гусарова І. Оптимізація масових параметрів теплозахисної конструкції багаторазових космічних апаратів Автори: Гусарова І.
]]>

21. Оптимізація масових параметрів теплозахисної конструкції багаторазових космічних апаратів

Організація:

ДП “КБ “Південне” ім. М. К. Янгеля”, Дніпро, Україна1; Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпро, Україна2

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2017 (2); 121-126

Мова: Російська

Анотація: Розглянуто розроблену спеціалістами ДП “КБ “Південне” конструкцію ТЗС-У для навітряної частини багаторазового космічного апарата із зовнішньою металевою тришаровою панеллю, U-подібним стиком і плитковою теплоізоляцією, в якій вирішено проблему компенсації теплових розширень і герметизації проміжків. Для оптимізації маси конструкції використано спеціально створений дисперснозміцнений порошковий сплав на основі ніхрому й алюмінію з діоксидом ітрію зі зниженою питомою масою 7500 кг/м3 і більш легкого фетру марки МКРФ і замінено стільниковий заповнювач тришарової панелі на заповнювач з квадратною коміркою.

Ключові слова:

Список використаної літератури:
Завантажень статті: 33
Переглядів анотації: 
386
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Бордман; Матаван; Дублін; Колумбус; Фінікс; Монро; Ашберн; Сіетл; Ашберн; Таппаханок; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Де-Мойн; Бордман; Бордман; Ашберн; Бордман; Ашберн19
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур6
Україна Дніпро; Дніпро2
Unknown Сідней1
Фінляндія Гельсінкі1
Канада Монреаль1
Німеччина Фалькенштайн1
Румунія Волонтарі1
Нідерланди Амстердам1
21.2.2017 Оптимізація масових параметрів теплозахисної конструкції багаторазових космічних апаратів
21.2.2017 Оптимізація масових параметрів теплозахисної конструкції багаторазових космічних апаратів
21.2.2017 Оптимізація масових параметрів теплозахисної конструкції багаторазових космічних апаратів
]]>
4.1.2017 Основні критерії вибору жаростійких і теплозахисних конструкцій висотного гіперзвукового літального апарата https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2017_1-ua/annot_4_1_2017-ua/ Thu, 22 Jun 2023 12:38:35 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=29217
Основні критерії вибору жаростійких і теплозахисних конструкцій висотного гіперзвукового літального апарата Автори: Гусарова І. Визначено основні критерії вибору його жаростійких і теплозахисних конструкцій. (2017) "Основні критерії вибору жаростійких і теплозахисних конструкцій висотного гіперзвукового літального апарата" Космическая техника. "Основні критерії вибору жаростійких і теплозахисних конструкцій висотного гіперзвукового літального апарата" Космическая техника. quot;Основні критерії вибору жаростійких і теплозахисних конструкцій висотного гіперзвукового літального апарата", Космическая техника. Основні критерії вибору жаростійких і теплозахисних конструкцій висотного гіперзвукового літального апарата Автори: Гусарова І. Основні критерії вибору жаростійких і теплозахисних конструкцій висотного гіперзвукового літального апарата Автори: Гусарова І. Основні критерії вибору жаростійких і теплозахисних конструкцій висотного гіперзвукового літального апарата Автори: Гусарова І.
]]>

4. Основні критерії вибору жаростійких і теплозахисних конструкцій висотного гіперзвукового літального апарата

Організація:

ДП “КБ “Південне” ім. М. К. Янгеля”, Дніпро, Україна1; Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпро, Україна2

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2017 (1); 23-29

Мова: Російська

Анотація: Проведено розрахунок теплових режимів зовнішніх поверхонь багаторазового висотного гіперзвукового літального апарата, який є складовою частиною транспортно-космічної системи. Визначено основні критерії вибору його жаростійких і теплозахисних конструкцій.

Ключові слова:

Список використаної літератури:
Завантажень статті: 38
Переглядів анотації: 
347
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Бордман; Матаван; Колумбус; Детроїт; Фінікс; Фінікс; Монро; Ашберн; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Бордман; Сіетл; Таппаханок; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Де-Мойн; Бордман; Бордман; Ашберн21
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур9
Україна Дніпро; Дніпро; Одеса3
Фінляндія Гельсінкі1
Канада Монреаль1
Німеччина Фалькенштайн1
Румунія Волонтарі1
Нідерланди Амстердам1
4.1.2017 Основні критерії вибору жаростійких і теплозахисних конструкцій висотного гіперзвукового літального апарата
4.1.2017 Основні критерії вибору жаростійких і теплозахисних конструкцій висотного гіперзвукового літального апарата
4.1.2017 Основні критерії вибору жаростійких і теплозахисних конструкцій висотного гіперзвукового літального апарата
]]>
12.2.2016 Застосування термоелектричних технологій у системах термостатування космічних апаратів https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2016_2-ua/annot_12_2_2016-ua/ Tue, 06 Jun 2023 12:00:29 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=28760
Застосування термоелектричних технологій у системах термостатування космічних апаратів Автори: Лоза О. Застосування термоелектричних технологій у системах термостатування космічних апаратів Автори: Лоза О. Застосування термоелектричних технологій у системах термостатування космічних апаратів Автори: Лоза О. Застосування термоелектричних технологій у системах термостатування космічних апаратів Автори: Лоза О. Застосування термоелектричних технологій у системах термостатування космічних апаратів Автори: Лоза О.
]]>

12. Застосування термоелектричних технологій у системах термостатування космічних апаратів

Автори: Лоза О. В., Єланський Ю. А., Покатаєв В. М., Карзова О. О.

Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2016 (2); 75-79

Мова: Російська

Анотація: Розглянуто технологію використання термоелектричних охолодних модулів для підвищення надійності експлуатації систем термостатування космічних апаратів у жорстких кліматичних умовах, наведено принципову схему термоелектричної системи охолодження.

Ключові слова:

Список використаної літератури:
Завантажень статті: 40
Переглядів анотації: 
221
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Бордман; Матаван; Балтімор; Ролі; Північний Берген; Плейно; Майамі; Дублін; Колумбус; Колумбус; Фінікс; Фінікс; Монро; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Сіетл; Таппаханок; Сан-Матео; Сан-Матео; Де-Мойн; Де-Мойн; Бордман; Бордман; Ашберн26
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур4
Україна Дніпро; Дніпро2
Фінляндія Гельсінкі1
Unknown1
Франція1
Монголія1
Канада Монреаль1
Німеччина Фалькенштайн1
Румунія Волонтарі1
Нідерланди Амстердам1
12.2.2016 Застосування термоелектричних технологій у системах термостатування космічних апаратів
12.2.2016 Застосування термоелектричних технологій у системах термостатування космічних апаратів
12.2.2016 Застосування термоелектричних технологій у системах термостатування космічних апаратів
]]>