Результати пошуку “Огліх В. В.” – Збірник науково-технічних статей https://journal.yuzhnoye.com Космічна техніка. Ракетне озброєння Wed, 24 Apr 2024 08:36:07 +0000 uk hourly 1 https://journal.yuzhnoye.com/wp-content/uploads/2020/11/logo_1.svg Результати пошуку “Огліх В. В.” – Збірник науково-технічних статей https://journal.yuzhnoye.com 32 32 4.2.2016 Експериментальні дослідження можливості створення імпульсного РДТП з малим часом роботи https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2016_2-ua/annot_4_2_2016-ua/ Tue, 06 Jun 2023 11:49:59 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=28743
Експериментальні дослідження можливості створення імпульсного РДТП з малим часом роботи Автори: Огліх В. Огліх В. Експериментальні дослідження можливості створення імпульсного РДТП з малим часом роботи Автори: Огліх В. Експериментальні дослідження можливості створення імпульсного РДТП з малим часом роботи Автори: Огліх В. Експериментальні дослідження можливості створення імпульсного РДТП з малим часом роботи Автори: Огліх В. Експериментальні дослідження можливості створення імпульсного РДТП з малим часом роботи Автори: Огліх В.
]]>

4. Експериментальні дослідження можливості створення імпульсного РДТП з малим часом роботи

Організація:

ДП “КБ “Південне” ім. М. К. Янгеля”, Дніпро, Україна1; Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів, Шостка, Україна2

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2016 (2); 30-34

Мова: Російська

Анотація: У статті розглянуто можливі шляхи створення імпульсного РДТП з часом робот и від 0,02 до 0,05 с. Випробування дослідного двигуна показують можливість створення такого двигуна. Як заряд для імпульсного РДТП запропоновано використовувати існуючі артилерійські порохи.

Ключові слова:

Список використаної літератури:
Завантажень статті: 106
Переглядів анотації: 
1182
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Бордман; Матаван; Балтімор;; Плейно; Майамі; Майамі; Дублін; Дублін; Ашберн; Колумбус; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Ашберн; Бордман; Маунтін-В'ю; Сіетл; Сіетл; Таппаханок; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Ашберн; Де-Мойн; Бордман; Ашберн; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Приозерний; Приозерний70
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур13
Німеччина; Фалькенштайн; Фалькенштайн; Фалькенштайн4
Канада Торонто; Торонто; Торонто; Монреаль4
Unknown; Гонконг; Гонконг3
Бразилія Монте Мор; Сан-Паулу2
Україна Дніпро; Дніпро2
Франція Париж; Париж2
Нідерланди Амстердам; Амстердам2
Китай Пекін1
Фінляндія Гельсінкі1
Чилі Сантьяго1
Румунія Волонтарі1
4.2.2016 Експериментальні дослідження можливості створення імпульсного РДТП з малим часом роботи
4.2.2016 Експериментальні дослідження можливості створення імпульсного РДТП з малим часом роботи
4.2.2016 Експериментальні дослідження можливості створення імпульсного РДТП з малим часом роботи
]]>
17.1.2019 Розроблення перспективних малогабаритних допоміжних РДТП нового типу https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2019_1-ua/annot_17_1_2019-ua/ Wed, 24 May 2023 16:00:35 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=27958
, Огліх В. К., Огліх В. К., Огліх В. К., Огліх В. К., Огліх В. К., Огліх В. К., Огліх В.
]]>

17. Розроблення перспективних малогабаритних допоміжних РДТП нового типу

Автори: Толочьянц Г. Е., Михайлов М. С., Магдін Е. К., Огліх В. В.

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

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2019, (1); 114-121

DOI: https://doi.org/10.33136/stma2019.01.114

Мова: Російська

Анотація: Розглянуто принципово нові варіанти конструкції малогабаритних ракетних двигунів на твердому паливі, призначених для керування польотом ракет і космічних об’єктів на основі використання серійного артилерійського піроксилінового пороху як заряду та твердопаливних газогенераторів, що дискретно спрацьовують у балон-ресивер. Попередні результати виконаних на ДП «КБ «Південне» проектно-конструкторських та експериментальних робіт показали принципову можливість і доцільність створення двох нових типів перспективних малогабаритних РДТП. Випробування РДТП з зарядами із піроксилінового пороху підтвердили можливість створення оптимальної конструкції двигуна тільки на базі спеціально розробленої методики розрахунку газодинамічної картини течії порохових газів у камері двигуна з визначенням поля тисків і швидкостей. Таку методику було розроблено на базі програмного комплексу Ansys. У статті показано напрями подальших проектних і експериментальних робіт, виконання яких дозволить здійснити розроблення серійних зразків розглянутих двигунів. Методику розрахунку внутрішньобалістичних характеристик, наведену в цій статті, може бути використано під час проектування та розрахунків нового типу мікроімпульсних РДТП з часом роботи менше 0,1 с. Також ця стаття допоможе визначити сферу застосування твердопаливних рушійних установок дискретної дії, в якій вони мають перевагу у порівнянні з газореактивними системами на холодному газі.

Ключові слова: методика, мікроРДТП, газореактивна система, коефіцієнт тепловіддачі

Список використаної літератури:

1. Коваленко Н. Д., Кукушкин В. И. Триумф и трагедия системы управления вектором тяги двигателя 3Д65 вдувом камерного газа в сопло// Космическая техника. Ракетное вооружение: Сб. науч.-техн.ст. – 2014. – Вып. 1. – Днепропетровск: ГП «КБ «Южное». – С. 97-106.
2. Оглих В. В. и др. Разработка пороховых аккумуляторов давления для минометного старта ракет – важнейшее условие его успешной реализации / В. В. Оглих, В. А. Вахромов, А. С. Кириченко, М. Г. Косенко // Космическая техника. Ракетное вооружение: Сб. науч.-техн. ст. – 2016. – Вып. 1. – Днепропетровск: ГП «КБ «Южное». – С. 88-92.
3. Голубев К. С., Светлов В. Г. Проектирование зенитных управляемых ракет. – М.:Изд-во МАН, 2001. – 730 с.
4. Оглих В. В. и др. Экспериментальные исследования возможности создания импульсного РДТТ с малым временем работы/ В. В. Оглих, Г. Э. Толочьянц, Н. С. Михайлов, В. Н. Попков // Космическая техника. Ракетное вооружение: Сб.науч.-техн. ст. – 2016. – Вып. 2. – Днепр: ГП «КБ «Южное». – С. 30-34.
5. Беляев Н. М., Белик Н. П., Уваров Е. И. Реактивные системы управления космических летательных аппаратов. – М.: Машиностроение, 1979. – 232 с.
6. Губертов А. М. и др. Газодинамические и теплофизические процессы в ракетных двигателях на твердом топливе /А. М. Губертов, В. В. Миронов, Д. М. Борисов. – М.: Машиностроение, 2004.
7. Кутателадзе С. С. Теплопередача и гидродинамическое сопротивление. – Энергоатомиздат, 1990. 368 с.
8. Щербаков М. А. Определение коэффициентов теплоотдачи при моделировании задач в Ansys CFX // Двигатели и энергоустановки эрокосмических летательных аппаратов: Сб. науч. статей. – М.: Науч.-техн. центр им. А. Люльки, 2014.
9. Москвичев А. В. Применимость моделей турбулентности, реализованных в Ansys CFX для исследования газодинамики в щелевом канале ТНА ЖРД. – Воронежский государственный технический университет, 2015.
10. Магдин Э.К., Оглих В. В., Розливан А. Б. Твердотопливная двигательная установка ориентации и стабилизации дискретного действия для управления космическими объектами// Вестн. двигателестроителей. –2017. – Вып. 2. – С. 108-111.

Завантажень статті: 109
Переглядів анотації: 
1174
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Ашберн;; Ашберн; Балтімор;;; Плейно; Майамі; Дублін; Колумбус; Ашберн; Детроїт; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Х'юстон; Ашберн; Маунтін-В'ю; Маунтін-В'ю; Маунтін-В'ю; Сіетл; Сіетл; Таппаханок; Портленд; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Де-Мойн; Бордман; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Приозерний; Сіетл70
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур17
Німеччина Фалькенштайн; Фалькенштайн; Фалькенштайн3
Канада Торонто; Торонто; Монреаль3
Китай Шеньчжень; Тяньцинь2
Франція Париж; Париж2
Україна Київ; Дніпро2
Нідерланди Амстердам; Амстердам2
Бразилія Ріо-де-Жанейро1
Індія Колката1
В'єтнам1
Еквадор Кіто1
Unknown Гонконг1
Польща Познань1
Румунія Волонтарі1
Австрія Відень1
17.1.2019 Розроблення перспективних малогабаритних допоміжних РДТП нового типу
17.1.2019 Розроблення перспективних малогабаритних допоміжних РДТП нового типу
17.1.2019 Розроблення перспективних малогабаритних допоміжних РДТП нового типу

Хмара тегів

]]>
14.1.2016 Розроблення порохових акумуляторів тиску для мінометного старту ракет – найважливіша умова його успішної реалізації https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2016_1-ua/annot_14_1_2016-ua/ Tue, 23 May 2023 13:10:10 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=27292
Розроблення порохових акумуляторів тиску для мінометного старту ракет – найважливіша умова його успішної реалізації Автори: Огліх В. Огліх В. Розроблення порохових акумуляторів тиску для мінометного старту ракет – найважливіша умова його успішної реалізації Автори: Огліх В. Розроблення порохових акумуляторів тиску для мінометного старту ракет – найважливіша умова його успішної реалізації Автори: Огліх В. Розроблення порохових акумуляторів тиску для мінометного старту ракет – найважливіша умова його успішної реалізації Автори: Огліх В. Розроблення порохових акумуляторів тиску для мінометного старту ракет – найважливіша умова його успішної реалізації Автори: Огліх В.
]]>

14. Розроблення порохових акумуляторів тиску для мінометного старту ракет – найважливіша умова його успішної реалізації

Автори: Огліх В. В., Вахромов В. О., Кириченко А. С., Косенко М. Г.

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

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2016 (1); 88-92

Мова: Російська

Анотація: Розглянуто основні проектно-конструкторські рішення, які було прийнято під час розробляння порохових акумуляторів тиску з високопрогресивною витратною характеристикою, завдяки чому став можливим мінометний старт ракет.

Ключові слова:

Список використаної літератури:
Завантажень статті: 107
Переглядів анотації: 
372
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Бордман; Боєрн; Ашберн; Балтімор; Лос Анджелес; Північний Берген; Колумбус; Ашберн; Детроїт; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Колумбус; Колумбус; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Бордман; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Сіетл; Таппаханок; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Де-Мойн; Бордман; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Бордман; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Приозерний; Приозерний69
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур15
Німеччина Фалькенштайн; Фалькенштайн; Франкфурт на Майні; Фалькенштайн4
Unknown; Гонконг; Гонконг3
Україна Чернівці; Дніпро; Дніпро3
Канада Торонто; Торонто; Торонто3
Бразилія Сан-Вісенті; Реєстрація2
Нідерланди Амстердам; Амстердам2
Китай Пекін1
Великобританія Лондон1
Франція Париж1
Індія Тіруччіраппаллі1
Румунія Волонтарі1
Молдова1
14.1.2016 Розроблення порохових акумуляторів тиску для мінометного старту ракет – найважливіша умова його успішної реалізації
14.1.2016 Розроблення порохових акумуляторів тиску для мінометного старту ракет – найважливіша умова його успішної реалізації
14.1.2016 Розроблення порохових акумуляторів тиску для мінометного старту ракет – найважливіша умова його успішної реалізації
]]>
13.1.2016 Вплив форми діафрагми на газодинамічні характеристики потоку в камері згоряння малогабаритного РДТП https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2016_1-ua/annot_13_1_2016-ua/ Tue, 23 May 2023 13:08:28 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=27291
, Огліх В. О., Огліх В. О., Огліх В. О., Огліх В. О., Огліх В. О., Огліх В. О., Огліх В.
]]>

13. Вплив форми діафрагми на газодинамічні характеристики потоку в камері згоряння малогабаритного РДТП

Автори: Вахромов В. О., Огліх В. В., Толочьянц Г. Е., Магдін Е. К.

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

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2016 (1); 82-87

Мова: Російська

Анотація: На прикладі малогабаритного двигуна з одношашковим зарядом показано можливості, які відкриваються перед проектантом-конструктором при виборі оптимальної конфігурації діафрагми з використанням програмного комплексу Ansys (CFX). Результати розрахунку зіставлено з експериментальними даними, отриманими під час вогневих стендових випробувань дослідного РДТП.

Ключові слова:

Список використаної літератури:
Завантажень статті: 89
Переглядів анотації: 
279
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Балтімор; Північний Берген; Майамі; Майамі; Ашберн; Колумбус; Ашберн; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Монро; Ель Монте; Ашберн; Сіетл; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Квінтон; Ашберн; Таппаханок; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Колумбус; Ашберн; Де-Мойн; Бордман; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Приозерний; Сіетл58
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур12
Німеччина Фалькенштайн; Фалькенштайн; Фалькенштайн3
Україна Дніпро; Дніпро;3
Канада Торонто; Торонто; Торонто3
Китай Шеньчжень;2
Unknown Гонконг; Гонконг2
В'єтнам Ханой1
Великобританія1
Бразилія Манаус1
Франція Париж1
Румунія Волонтарі1
Нідерланди Амстердам1
13.1.2016 Вплив форми діафрагми на газодинамічні характеристики потоку в камері згоряння малогабаритного РДТП
13.1.2016 Вплив форми діафрагми на газодинамічні характеристики потоку в камері згоряння малогабаритного РДТП
13.1.2016 Вплив форми діафрагми на газодинамічні характеристики потоку в камері згоряння малогабаритного РДТП
]]>