Результати пошуку “Осіновий Г. Г.” – Збірник науково-технічних статей https://journal.yuzhnoye.com Космічна техніка. Ракетне озброєння Wed, 10 Jun 2026 12:57:43 +0000 uk hourly 1 https://journal.yuzhnoye.com/wp-content/uploads/2020/11/logo_1.svg Результати пошуку “Осіновий Г. Г.” – Збірник науково-технічних статей https://journal.yuzhnoye.com 32 32 8.2.2025 Особливості створення космодрому місячної бази https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2025_2-ua/annot_8_2_2025-ua/ Tue, 27 Jan 2026 08:54:29 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=35779
, Осіновий Г. ORCID , Осіновий Г. А., Осіновий Г. А., Осіновий Г. А., Осіновий Г. А., Осіновий Г. А., Осіновий Г. А., Осіновий Г. А., Осіновий Г. А., Осіновий Г. А., Осіновий Г. А., Осіновий Г. А., Осіновий Г. А., Осіновий Г. А., Осіновий Г. А., Осіновий Г.
]]>

8. Особливості створення космодрому місячної бази

Дата надходження статті до видання: 19.10.2025

Дата прийняття статті до друку після рецензування: 03.11.2025

Дата публікації: 27.01.2026

ISSN: 2617-5525

e-ISSN: 2617-5533

ORCID авторів:

Пустовгаров А. А. ORCID, Гусарова І. О. ORCID, Козіс К. В. ORCID, Лисенко Я. А. ORCID, Осіновий Г. Г. ORCID

Організація:

ДП “КБ “Південне” ім. М. К. Янгеля”, Дніпро, Україна

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2025, (2); 71-78

DOI: https://doi.org/10.33136/stma2025.02.071

Мова: Українська

Анотація: Освоєння космосу на початку XXI сторіччя відзначено переходом від досліджень і вивчення Сонячної системи до її колонізації. Головний об’єкт, до якого прикуто увагу, – природний супутник Землі. Короткочасні пілотовані експедиції на сьогодні заплановано в різних країнах. Передбачено поступово забезпечити постійне перебування людей на Місяці, для чого будуть створені місячні бази. Одним з найважливіших завдань під час освоєння Місяця буде забезпечення надійного перевезення людей і вантажів між Землею і Місяцем. Інтенсивність польотів космічних кораблів значно зросте після початку створення місячних поселень і залишиться такою на подальших етапах. Тому, безумовно, космодроми стануть важливими складовими частинами місячних баз. При цьому, крім підготовлених площадок, космодроми повинні мати необхідне обладнання та ресурси. Створення космодрому на Місяці має свої особливості, дослідженню яких присвячено цю статтю. Розглянуто особливості створення космодрому на Місяці з урахуванням незвичності цього завдання, коротко проаналізовано сучасні підходи до його вирішення. Зроблено висновки щодо можливого місця розташування космодрому, показано, який вплив може мати рельєф місячної поверхні на роботи зі створення космодрому, на які чинники слід звернути увагу в першу чергу. Попередньо наведено основні кількісні та якісні показники, що характеризують процес посадки космічного апарата. Надано рекомендації щодо вибору форми та розмірів злітно-посадочних площадок для космічних апаратів. Сформовано можливий варіант структурної схеми місячного космодрому з переліком основних складових елементів і обладнання. Визначено певні обмеження, які потрібно буде взяти до уваги, виявлено сукупність різних чинників, які впливатимуть на проєктування космодрому та які необхідно буде враховувати. Проведені роботи можуть стати теоретичною основою для подальшого розвитку концепції місячної бази.

Ключові слова: колонізація Місяця, місячна база, місячний космодром, злітно-посадочна площадка

Список використаної літератури:

1. Artemis Plan. NASA’s Lunar Exploration Program Overview. September, 2020. 74 p. URL: https://nasa.gov/wp-content/uploads/2020/12/artemis_plan-20200921.pdf
2. Voelcker Ana Carolina. Moon base ad lunam. KTH Royal Institute of Technology. Stockholm, Sweden, 2023. 51 p. URL: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1868224/FULLTEXT01.pdf
3. Kysluk V. S. Kosmichni doslidzhennia Misiatsia: suchasnyi stan ta perspektyvy (ohliad). Kosmichna nauka i tekhnolohiia. 2013. T. 19. № 3. S. 5 – 20.
4. Melodie Yashar. ICON’s Project Olympus: Lunar Landing Pad Concept Design. URL: https://www.melodieyashar.com/lunar-landing-pad.html (data zvernennia 21.09.2025).
5. SpaceX Starship at NASA Artemis Base Camp by ICON. https://www.humanmars.net/search/label/Artemis%20Base%20Camp (data zvernennia 21.09.2025).
6. David L. How can we build landing and launch pads on the moon? 2024 https://www.space.com/the-moon-building-lunar-landing-launch-sites.
7. Kyryluk S. M. Pryroda Misiatsia: monohrafiia. Chernivtsi: Chernivetskyi nats. un-t im. Yuriia Fedkovycha, 2021. 240 s.
8. Kyryluk S. M. Landshaftni kompleksy malykh misiachnykh krateriv. Nauk. visn. Chernivetskoho universytetu: Zb. nauk. prats. Vyp. 633 – 634. Heohrafiia.
9. Kyryluk S. M., Spatar K. I. Heoloho-heomorfolohichni struktury vydymoi pivkuli Misiatsia. Nauk. visn. Chernivetskoho universytetu: Zb. nauk. prats. Vyp. 616. Heohrafiia. S. 101 – 112.
10. Stoyan Yu. G., Gil’ N. I. Metody’ i algoritmy’ razmeshheniya ploskix geometricheskix ob’’ektov. K.: Nauk. dumka, 1976. 249 s.

Завантажень статті: 87
Переглядів анотації: 
1087
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 16.07.2026 13:57)
0 цитувань у базі джерел OpenCitations (станом на 16.07.2026 14:09)
0 цитувань у базі джерел Crossref (станом на 16.07.2026 14:26)
0 цитувань у базі джерел Google Scholar (станом на 28.07.2026 03:52)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Купертіно; Х'юстон; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Помона; Помона; Ашберн; Ашберн; Х'юстон;; Ашберн; Портленд; Клінтонвіль; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Олбані; Олбані; Ньюарк48
Unknown Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг;;11
Китай; Пекін; Нанкін;;;6
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур6
Україна Київ; Одеса; Дніпро; Кременчук4
Франція Париж; Париж; Париж3
Німеччина Лімбург-ан-дер-Лан; Фалькенштайн2
В'єтнам1
Бразилія1
Кувейт Ель-Кувейт1
Албанія Тирана1
Іран Тегеран1
Польща Познань1
Індія Делі1
Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Google Scholar - Yuzhnoye State Design Office publications


OpenAlex - Yuzhnoye State Design Office publications


Zenodo - Yuzhnoye State Design Office publications


ROAR - Yuzhnoye State Design Office repository record


ROR - Yuzhnoye State Design Office organization ID


Open Archives - Validate Site


Хмара тегів

]]>
1.1.2025 Ініціатива Promomoon на честь доктора Олександра Дегтярьова для Moon Village Generation https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2025_1-ua/annot_1_1_2025-ua/ Sun, 25 Jan 2026 23:53:07 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=35435
, Осіновий Г. О., Осіновий Г. О., Осіновий Г. О., Осіновий Г. О., Осіновий Г. О., Осіновий Г. О., Осіновий Г. О., Осіновий Г. О., Осіновий Г. О., Осіновий Г. О., Осіновий Г. О., Осіновий Г. О., Осіновий Г. О., Осіновий Г. О., Осіновий Г.
]]>

1. Ініціатива Promomoon на честь доктора Олександра Дегтярьова для Moon Village Generation

ISSN: 2617-5525

e-ISSN: 2617-5533

Автори: Дегтярьов М. О., Гусарова І. О., Осіновий Г. Г.

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

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2024, (1); 3-10

DOI: https://doi.org/10.33136/stma2025.01.003

Мова: Англійська

Анотація: Асоціація місячного поселення спільно з ДП «КБ «Південне» створили й реалізували Менторську програму «Ініціатива PromoMoon для покоління Moon Village на честь Олександра Дегтярева», головна мета якої – нарощування потенціалу нових учасників космічного ринку. Менторська програма дає можливість переможцям конкурсу отримати оцінку експертів за допомогою онлайн В2В менторських сесій, яку надають члени асоціації та спеціалісти ДП «КБ «Південне». Цього року проведено вже IV Ініціативу PromoMoon. Представлено 19 проєктів, що подали учасники з 16 країн. Більшість проєктів присвячено створенню інфраструктури місячної бази та технологіям видобування корисних ресурсів на Місяці. Основну увагу в проєктах приділено використанню місцевих ресурсів та економічності й надійності запропонованих розробок. Сім проєктів присвячено створенню житлових модулів різного дизайну: з надувною камерою та високоміцними оболонками; з використанням невеликих 3D-друкованих панелей та складанням їх у модулі; модульні житла, які створюють та обслуговують автономні мікророботи; модулі, в яких використано біоміметичні принципи адаптації природних систем Землі. Модулі створюють із земних матеріалів, з місячного реголіту, а також із будівельного матеріалу на основі грибів, які поглинають радіацію, і навіть з матеріалу PotatoCrete з картопляної сировини. Місячну станцію сонячної енергії з передаванням енергії із супутника мікрохвилями розробила команда Lunar Energizers, а також сховище теплової енергії на базі реголіту для створення місячного поселення в однойменному проєкті. Систему Tochtli для виймання та обробляння реголіту запропонувала команда Torres Orbital Mining, систему RegOne для вилучення та транспортування реголіту – команда MoonAixperts e.V. Аноди для прямого електролізу розплаву реголіту розробили українські вчені. Команда Sand to Green розробила систему місячного агролісівництва. Запропоновано також два стартових комплекси, місячну електростатичну станцію для видалення пилу, місячні рятувальні сани та централізовану хмарну платформу з відкритим доступом для зберігання, аналізування даних місячних місій та обміну ними.

Ключові слова: місячні модулі, місцеві ресурси, видобуток корисних ресурсів

Список використаної літератури:

1. Project Oxygen Space. URL: https://moonvillageassociation.org/announcement4th-promomoon-intiative.
2. Project Moon Arc / M.S.C.A.P.E.URL: https://moonvillageassociation.org/announcement-4th-promomoon-intiative.
3. Project Lunar Metropolis: 3D-Printed Modular Habitat. URL: https://moonvillageassociation.org/announcement4th-promomoon-intiative.
4. Project Pine fl ex lunar biome. URL: https://moonvillageassociation.org/announcement4th-promomoon-intiative.
5. Project Lunar-based Solar Power Station with Microwave Power Transmission Satellite Orbiter. URL: https://moonvillageassociation.org/announcement-4th-promomoon-intiative.
6. Project TOM’s Tochtli and Lunar regolith excavation. URL: https://moonvillageassociation.org/announcement4th-promomoon-intiative.
7. RegONE Project. URL: https://moonvillageasso ciation.org/announcement4th-promomoon-intiative.
8. O. N. Grigoriev, I. P. Neshpor, T. V. Mosina, V. B. Vinokurov, A. V. Koroteev, O. V. Buriachek, D. V. Vedel, A. N. Stepanchuk, L. Silvestroni, Behavior of Ultrahigh Temperature ZrB2
-Based Ceramics in Oxidation. Powder Metallurgy and Metal Ceramics. 2018. № 56.P. 573–580. DOI: https://doi.org/10.1007/s11106-018-9930.
9. D. Vedel, O. Grigoriev, P. Mazur, A. Osipov, M. Brodnikovskyi, L. Silvestroni, Eff ect of Mo2C addition on the mechanical properties and oxidation resistance of ZrB2-SiC
ceramics. Journal of Alloys and Compounds. 2021. Vol. 879. P. 160398 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.160398.
10. Gusarova I. O., Lysenko Yu. O., Osinovyy G. G., Future projects of lunar exploration implemented by Yuzhnoye SDO. Space technology. Missile armaments, 2024, № 1 (121). P. 19–28. https://doi.org/10.33136/stma2024.01.019.

Завантажень статті: 127
Переглядів анотації: 
1406
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 16.07.2026 13:56)
0 цитувань у базі джерел OpenCitations (станом на 16.07.2026 14:08)
0 цитувань у базі джерел Crossref (станом на 16.07.2026 14:25)
0 цитувань у базі джерел Google Scholar (станом на 26.07.2026 09:36)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Ашберн; Каунсіл-Блафс;; Оремо; Ашберн; Ашберн; Дублін; Ашберн; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс;;; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Шайєнн; Ашберн;; Портленд; Портленд; Сан-Хосе; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Себрінг; Дуглас; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Олбані; Олбані65
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур9
Unknown Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг;;9
Китай; Шеньчжень; Нанкін; Шеньчжень; Нанкін;;;; Пекін9
В'єтнам Тай-Нгуєн; Тейнінь; Ханой; Ханой;; Ханой6
Україна Київ; Київ; Київ; Кременчук; Дніпро5
Німеччина Фалькенштайн;;3
Польща Kozieglowy; Познань2
Марокко Танжер; Рабат2
Індія Кальян; Делі2
Бразилія Дукі-ді-Кашіас; Ресіфі2
Оман; Маскат2
Франція Париж; Ватрело2
Словаччина1
Латвія Рига1
Єгипет Каїр1
Фінляндія1
Ірак Багдад1
Іран Тегеран1
Нідерланди Амстердам1
Колумбія1
Канада Лондон1
Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Google Scholar - Yuzhnoye State Design Office publications


OpenAlex - Yuzhnoye State Design Office publications


Zenodo - Yuzhnoye State Design Office publications


ROAR - Yuzhnoye State Design Office repository record


ROR - Yuzhnoye State Design Office organization ID


Open Archives - Validate Site


Хмара тегів

]]>
6.1.2025 Видобуток корисних копалин на Місяці https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2025_1-ua/annot_6_1_2025-ua/ Wed, 27 Aug 2025 13:43:20 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=35459
, Осіновий Г. В., Осіновий Г. В., Осіновий Г. В., Осіновий Г. В., Осіновий Г. В., Осіновий Г. В., Осіновий Г. В., Осіновий Г. В., Осіновий Г. В., Осіновий Г. В., Осіновий Г. В., Осіновий Г. В., Осіновий Г. В., Осіновий Г. В., Осіновий Г.
]]>

6. Видобуток корисних копалин на Місяці

ISSN: 2617-5525

e-ISSN: 2617-5533

Автори: Гусарова І. О., Козіс К. В., Осіновий Г. Г.

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

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2025, (1); 45-51

DOI: https://doi.org/10.33136/stma2025.01.045

Мова: Англійська

Анотація: Сучасні дослідження технологій видобутку корисних копалин на Місяці виявили ряд серйозних обмежень, пов’язаних із залежністю від земних ресурсів і високими технологічними вимогами. Хімічне та карботермічне відновлення місячного реголіту, хоча й теоретично можливе, потребує постійного постачання відновлювачів, таких як водень або вуглець, із Землі. Це істотно збільшує вартість місій та ускладнює логістику, роблячи такі методи малопридатними для масштабного застосування. Піроліз, який передбачає нагрівання реголіту до вкрай високих температур, також не є оптимальним рішенням через необхідність використання складного та енергозатратного обладнання, що перевищує можливості сучасних космічних технологій. Електроліз з використанням розплавлених фтористих солей або хлориду кальцію (CaCl2 ) пропонують як альтернативу, проте його ефективність обмежено необхідністю доставляння флюсів із Землі. Це знижує автономність процесу та робить його менш економічно вигідним у довгостроковій перспективі. У світлі цих обмежень найбільш перспективною технологією виявився прямий електроліз розплаву реголіту, який відрізняється простотою та незалежністю від земних матеріалів. Цей метод передбачає розплавлення місцевої сировини з подальшим електролітичним розділенням на корисні компоненти, такі як кисень, металеві сплави та інші матеріали. Проте ключовою проблемою, яку необхідно подолати для впровадження цієї технології, є розроблення жаростійких струмопровідних матеріалів для анодів, здатних витримувати екстремальні умови високих температур й агресивного кисневого середовища. Існуючі матеріали швидко руйнуються під впливом цих факторів, що призводить до зниження ефективності та збільшення витрат на обслуговування. Крім того, необхідно створити надійні захисні покриття для обладнання, які запобігатимуть його корозії та механічному зносу. Вирішення цих технічних завдань дасть змогу розробити автономну систему видобутку ресурсів на Місяці, що є критично важливим для майбутніх місячних баз і подальшого освоєння космосу. Така система могла б забезпечити астронавтів киснем, водою та будівельними матеріалами без необхідності постійних поставок із Землі, що суттєво знизить вартість космічних місій. Отже, незважаючи на існуючі технологічні виклики, прямий електроліз залишається найбільш реальним варіантом для промислового використання місцевих ресурсів Місяця. Подальші дослідження мають бути спрямовані на оптимізацію матеріалів, методів їх застосування та розроблення енергоефективних рішень, щоб забезпечити стабільність та економічну доцільність місячної гірничої промисловості. Це відкриє нові можливості для постійної присутності людини на Місяці та стане важливим кроком у дослідженні далекого космосу.

Ключові слова: Електрохімічне відновлення розплавів, інертні аноди, електроліз, піроліз

Список використаної літератури:

1. NEEP602 Course Notes (Fall 1996) Resources from Space. URL: https://fti.neep. wisc.edu/fti.neep.wisc.edu/neep602/lecture12.html.
2. Lunarpedia. Ilmenite Reduction. URL:https://lunarpedia.org/w/Ilmenite_Reduction.
3. S. J. Barber et al. ProSPA: Analysis of Lunar Polar Volatiles and ISRU Demonstration on the Moon. 49th Lunar and Planetary Science Conference 2018 (LPI Contrib. No. 2083). URL: https://www.cosmos.esa.int/documents/1568476/1766000/RD5_2018_LPSC_ PROSPECT_ProSPA_Poster_Abstract2172.pdf
4. Oxygen on the Moon. Oxygen production in the Moon extended summary. URL: https://www.ou.edu/class/che-design/a-design/projects-2004/Oxygen-Production-in-theMoonExtended-Summary.pdf.
5. The Moon’s top layer alone has enough oxygen to sustain 8 billion people for 100,000 years. URL: https://theconversation-com./themoons-top-layer-alone-has-enough oxygen-tosustain-8-billion-people-for-100-000-years.
6. From lunar regolith to oxygen and structural materials: an integrated conceptual design. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s12567-022-00465-w.
7. Proving the viability of an electrochemical process for the simultaneous extraction of oxygen and production of metal alloys from lunar regolith. URL: https://pure.hw.ac.uk/ws/portalfi les/portal. Lomax, BA, Conti, M, Khan, N, Bennett, NS, Ganin, AY & Symes, MD 2019. Proving the viability of an electrochemical process for the simultaneous extraction of oxygen and production of metal alloys from lunar regolith, Planetary and Space Science. https://doi.org/10.1016/j.pss. 2019.104748.
8. L. Glaze, Moon’s South Pole in NASA’s Landing Sites, NASA. (2019). URL: https://www.nasa.gov/feature/moon-s-south-pole-innasa-s-landing-sites.
9. Feasibility Analysis of Liquefying Oxygen Generated from Water Electrolysis Units on Lunar Surface. URL: https://ntrs.nasa.gov/citations/20100020908, Feasibility Analysis of Liquefying Oxygen Generated from Water Electrolysis Units on Lunar Surface.
10. Moon oxygen startup stumbles on ‘green’iron production-method. URL: https://www.israelhayom.com/2022/07/17/moon-oxygenstartup-stumbles-on-green-iron productionmethod.
11. Eric Berger. Machine to melt Moon rocks and derive metals may launch in 2024. URL: https://arstechnica.com/science/2022/01/machine-to-melt-moon-rocks-and derivemetals-may-launch-in-2024.
12. Hydrogen-oxygen proton-exchange membrane fuel cells and electrolyzers. URL: https://www.science.gov/topicpages/e/electrolyzer+component+development.

Завантажень статті: 125
Переглядів анотації: 
1059
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 16.07.2026 13:56)
0 цитувань у базі джерел OpenCitations (станом на 16.07.2026 14:08)
0 цитувань у базі джерел Crossref (станом на 16.07.2026 14:25)
0 цитувань у базі джерел Google Scholar (станом на 27.07.2026 00:39)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Лас-Вегас;; Нью Йорк; Ашберн; Ашберн; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс;; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Помона; Ашберн; Ашберн; Маунтін-В'ю; Портленд; Портленд; Сан-Хосе; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Маунтін-В'ю; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Олбані; Олбані62
В'єтнам Хошимін; Хайфон; Хайфон; Може Тхо;; Ханой; Ханой;; Дананг; Тхань Пхо Туйен Куанг10
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур9
Китай; Нанкін; Пекін; Нанкін;; Пекін6
Unknown Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг5
Франція Париж; Париж; Париж3
Бразилія Алміранті-Тамандарі; Ріо-де-Жанейро; Кампо Магро3
Німеччина Фалькенштайн; Франкфурт на Майні;3
Україна Дніпро; Кам'янське; Кременчук3
Колумбія Богота; Богота2
Польща Kozieglowy; Познань2
Пакистан Карачі; Карачі2
Іран Тегеран1
Швеція1
Ізраїль Тель-Авів1
Узбекистан Ташкент1
Бангладеш1
Перу1
Чилі Сантьяго1
Аргентина Генерал Піко1
Коста-Ріка Алахуела1
Камбоджа Пномпень1
Малайзія1
Еквадор1
Іспанія Сан-Себастіан-де-лос-Рейєс1
Марокко Касабланка1
Болгарія1
Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Google Scholar - Yuzhnoye State Design Office publications


OpenAlex - Yuzhnoye State Design Office publications


Zenodo - Yuzhnoye State Design Office publications


ROAR - Yuzhnoye State Design Office repository record


ROR - Yuzhnoye State Design Office organization ID


Open Archives - Validate Site


Хмара тегів

]]>
2.1.2025 Обґрунтування параметрів вертикального шнека для транспортування місячного реголіту https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2025_1-ua/annot_2_1_2025-ua/ Wed, 27 Aug 2025 12:20:10 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=35448
А., Осіновий Г.
]]>

2. Обґрунтування параметрів вертикального шнека для транспортування місячного реголіту

ISSN: 2617-5525

e-ISSN: 2617-5533

Організація:

Інституту геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України2; ДП “КБ “Південне” ім. М. К. Янгеля”, Дніпро, Україна1

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2025, (1); 11-18

DOI: https://doi.org/10.33136/stma2025.01.011

Мова: Українська

Анотація: Мета статті полягає в розробленні науково обґрунтованого методу визначення основних технічних показників вертикального шнекового транспорту, таких як продуктивність і потужність електродвигуна, що її забезпечує, які залежать від густини та пористості транспортованого матеріалу, геометричних характеристик шнека й особливостей гравітаційних полів у місці транспортування, та в дослідженні можливих обмежень його параметрів під час транспортування місячного реголіту. Для досягнення мети було використано вже відомі залежності для розрахування параметрів шнекатранспортера та фундаментальні закономірності механіки сипкого середовища, основні рівняння електродинаміки асинхронних двигунів, а також особливості поведінки сипких середовищ під час переміщення вертикальним шнеком, що експериментально дослідили автори. Це дало змогу вперше для умов Місяця запропонувати методику розрахування технічних показників шнека-транспортера за відомими геометричними характеристиками шнека, ступенем його наповненості та параметрами обраного електродвигуна. Вдалося дослідити вплив на основні параметри вертикального шнека-транспортера ступеня його наповненості та встановити можливі обмеження геометричних параметрів, які зумовлені властивостями й особливостями використовуваного електродвигуна. Визначено допустимі значення відстані транспортування, діаметра шнека-транспортера та інших його геометричних параметрів, а також ступеня наповненості шнека, які можливі за параметрів обраного електродвигуна. Обґрунтовано, що найбільш перспективними для використання в умовах Місяця для транспортування розсипу місячного реголіту будуть технологічні рішення на основі вертикального шнекового транспорту, оскільки шнеки малогабаритні та гнучкі, можуть розміщатися в трубах і розташовуватися нижче рівня поверхні Місяця, забезпечують безперебійний процес транспортування, можуть автономно використовуватися, живитися від сонячних батарей.

Ключові слова: Місяць, реголіт, шнек, електродвигун, витрата, потужність

Список використаної літератури:

1. Семененко Е. В., Осадчая Н. В. Традиционные и нетрадиционные виды энергии, а также космические полезные ископаемые в околоземном пространстве. Научнопрактическая конференция «Современные расчетно-экспериментальные методы определения характеристик ракетно-космической техники». м. Дніпро, 10–12 грудня 2019 р. С. 62 – 63. https://doi.org/10.1016/j.repl.2019.01.038
2. Jolliff B. L., Wieczorek M. A., Shearer C. K., Neal C. R. New Views of the Moon. Reviews in mineralogy and geochemistry. 2006. Vol. 60. 721 p. DOI: 10.2138/rmg.2006.60.
3. Robert E. Grimm. Geophysical constaints on the lunar Procellarum KREEP Terrane. Journal of Geophysical Research: Planets. 2013. Vol. 118, Issue 4. P. 768-778. URL: https://agupubs-onlinelibrary-wiley-com.translate.goog/doi/10.1029/2012JE004114?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc https://doi.org/10.1029/2012JE004114.
4. Moon Village Association. URL: https://moon-villageassociation.org/about/.
5. GLOBAL MOON VILLAGE. URL: https://space-architect.org/portfolio-item/global-moon-village.
6. Пустовгаров А. А., Осіновий Г. Г. Концепція шлюзового модуля місячної бази. ХХV Міжнародна молодіжна науковопрактична конференція «Людина і космос». Збірник тез, НЦАОМ, Дніпро, 2023. С. 86–87.
7. Бердник А. И., Каляпин М. Д., Лысенко Ю. А., Бугаенко Т. К. Многоразовый лунный лендер. Космічна наука і технологія. 2019. Т. 25. № 5. С. 3–10.
8. Семененко П. В. , Грошелев Д. Г., Осиновый Г. Г., Семененко Е. В., Осадчая Н. В. Способы транспортировки полезных ископаемых от места их добычи к месту переработки в лунных условиях. XVII конференція молодих вчених «Геотехнічні проблеми розробки родовищ». м. Дніпро, 24 жовтня 2019 р. С. 7.
9. Komatsu побудує екскаватор для роботи на Місяці. URL: https://www.autocentre.ua/ua/ news/concept/komatsu-postroit-ekskavatordlya-raboty-na-lune-1380272.html.
10. Help NASA Design a Robot to Dig on the Moon. URL: https://www.nasa.gov/directorates/ stmd/help-nasa-design-a-robot-todig-on-the-moon/.
11. Семененко Є. В., Семененко П. В., Грошелев Д. Г. Технологічні параметри шнека для транспортування місячного реголіту. Збірка тез ХХVІ Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Людина і космос», Дніпро, 17–19 квітня, 2024. С. 132–133.
12. Семененко Є. В., Біляєв М. М., Семененко П. В. Розрахунок параметрів системи транспортування місячного реголіту. Space Technology. Missile Armaments. Зб. наук.-техн. ст. 2024. Вип. 1. Дніпро: ДП «КБ «Південне». С. 93 – 101.
13. Bezruchko K. A. Review of potential sources for obtaining energy carriers and mineral raw materials in outer space. Геотехнічна механіка. 2022. № 163. С. 140–154.
https://doi.org/10.15407/geotm2022.163.140.
14. Nouman Khan, Muhammad Kaleem Sarwar, Muhammad Rashid, Hafi z Kamran Jalil Abbasi, Saif Haider, Muhammad Atiq Ur Rehman Tariq, Abdullah Nadeem, Muhammad Ahmad Zulfi qar, Ali Salem, Nadhir AlAnsari, Abdelaziz M. Okasha, Ahmed Z. Dewidar&Mohamed A. Mattar. Development of a sustainable portable Archimedes screw turbine for hydropower generation. Scientifi c Reports. 2025. Vol. 15. Issue 1. DOI: 10.1038/s41598-025-90634-8.
15. Kumar Thakur N., Thakur R., Kashyap K., Goel B. Effi ciency enhancement in Archimedes screw turbine by varying diff erent input parameters – An experimental study. Materials Today: Proceedings. 2022. Vol. 52, Part 3. P. 1161–1167.
16. Kozyn A., Lubitz W. D. A power loss model for Archimedes screw generators. Renewable Energy. 2017, Vol. 108. P. 260–273.
17. Куликівський В. Л., Палійчук В. К., Боровський В. М. Дослідження травмування зерна гвинтовим конвеєром. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. 2016. Вип. 46. С. 160–165.
18. Любін М. В., Токарчук О. А., Яропуд В. М. Особливості роботи крутопохилених гвинтових транспортерів при переміщенні зернової продукції. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 216. № 3 (95). С. 235–240.
19. Булгаков Б. М., Адамчук В. В., Надикто В. Т., Троханяк О. М. Теоретичне обґрунтування параметрів гнучкого гвинтового конвеєра для транспортування зернових матеріалів. Вісник аграрної науки. 2023. № 4 (841). С. 59 – 66.
20. Семененко Е. В. Научные основы технологий гидромеханизации открытой разработки титан-цирконовых россыпей. Киев: Наукова думка, 2011. 232 с.

Завантажень статті: 141
Переглядів анотації: 
1858
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 16.07.2026 13:56)
0 цитувань у базі джерел OpenCitations (станом на 16.07.2026 14:08)
0 цитувань у базі джерел Crossref (станом на 16.07.2026 14:25)
0 цитувань у базі джерел Google Scholar (станом на 26.07.2026 12:38)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Ашберн; Лос Анджелес; Ньюпорт-Ньюс;;; Колумбус; Сіетл; Детроїт; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс;; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Ашберн;;; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч;; Юма; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Олбані; Олбані; Брендон71
В'єтнам;;; Б'єн Хоа;; Хошимін;; Хошимін; Хюе; Ханой; Ханой11
Unknown; Райд; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг7
Україна Київ; Кам'янське; Київ; Київ; Кременчук; Кременчук; Кременчук7
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур6
Китай Пекін;; Нанкін; Пекін;;6
Бразилія Itaquaquecetuba; Сан-Роке;; Жабоатан-дус-Гуарарапіс4
Великобританія;;3
Франція Париж; Париж2
Колумбія Кукута; Ібазі2
Словаччина Братислава;2
Польща Познань;2
Іспанія Мадрид1
Перу Арекіпа1
Іран Тегеран1
Японія Токіо1
Італія Монтеварки1
Канада Маркем1
Нідерланди Амстердам1
Венесуела Маракай1
Мексика1
Аргентина Авельянеда1
Румунія1
Держава Палестина Рамала1
Уругвай1
Марокко Тетуан1
Німеччина Фалькенштайн1
Нігерія Лагос1
Бангладеш1
Латвія Рига1
Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Google Scholar - Yuzhnoye State Design Office publications


OpenAlex - Yuzhnoye State Design Office publications


Zenodo - Yuzhnoye State Design Office publications


ROAR - Yuzhnoye State Design Office repository record


ROR - Yuzhnoye State Design Office organization ID


Open Archives - Validate Site


Хмара тегів

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.
]]>
3.1.2024 РЕАЛІЗАЦІЯ МАЙБУТНІХ ПРОЄКТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЯЦЯ НА ДП «КБ «ПІВДЕННЕ» https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2024_1-ua/annot_3_1_2024-ua/ Wed, 12 Jun 2024 15:28:59 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=34870
, Осіновий Г. О., Осіновий Г.Г. О., Осіновий Г.Г., & О., Осіновий Г.Г. О., Осіновий Г.Г.. & О., Осіновий Г.Г.. О., Осіновий Г.Г., ( О., Осіновий Г.Г., & О., Осіновий Г.Г., Реалізація майбутніх проєктів дослідження Місяця на ДП «КБ «Південне», Космическая техника. О., Осіновий Г.Г.. О., Осіновий Г.Г.. О., Осіновий Г.Г. О., Осіновий Г.Г.. О., Осіновий Г.Г.. О., Осіновий Г.Г..
]]>

3. Реалізація майбутніх проєктів дослідження Місяця на ДП «КБ «Південне»

ISSN: 2617-5525

e-ISSN: 2617-5533

Автори: Гусарова І. О., Лисенко Ю. О., Осіновий Г. Г.

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

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2024, (1); 19-28

DOI: https://doi.org/10.33136/stma2024.01.019

Мова: Англійська

Анотація: Останніми роками провідні космічні держави повертаються до ідеї експедицій на Місяць, активно проєктують і створюють складові елементи населених місячних баз. ДП «КБ «Південне» має власну концепцію місячної бази і, безумовно, не може стояти осторонь вирішення науково-технічних проблем щодо освоєння Місяця. Спеціалісти ДП «КБ «Південне» виконали концептуальне опрацювання значного спектра необхідних для освоєння Місяця технологій: космічної транспортної системи для виконання місячних експедицій; лендерів, що забезпечують доставку корисного вантажу на поверхню Місяця, а також призначених для транспортування дослідної апаратури; мобільних лабораторій; ровера-розвідника для забезпечення розвідувальних місій на поверхні Місяця; транспортних засобів для забезпечення підйомно-транспортних, монтажно-будівельних, виробничо-технологічних і ґрунто-виймальних робіт на поверхні Місяця; населених модулів та інших елементів місячної інфраструктури. Ураховуючі високі витрати на дослідження Місяця, зрозуміло, що міжнародна кооперація – найбільш реалістичний для ДП «КБ «Південне» сценарій участі в його освоєнні. Місячна програма США є найпривабливішою. Партнерами КБ «Південне» можуть стати приватні компанії, які НАСА долучає до місячних програм. Для забезпечення участі ДП «КБ «Південне» в міжнародних програмах проведено аналіз сучасного стану технологій для дослідження й освоєння Місяця у світі та на його основі визначено можливості просування розробок українських фахівців на міжнародному ринку космічних технологій. Уперше запропоновано, ураховуючи високий рівень розробок потенційних партнерів, вважати за доцільне просування технологій ДП «КБ «Південне», які вже успішно випробувано і мають рівень TRL 6-9, та інноваційних розробок підприємства, що не мають аналогів у світі або перевершують за своїми технічними й економічними показниками світовий рівень. На основі аналізу розробок концептуального проєкту місячної промислово-дослідної бази до таких технологій можна віднести ракетні двигуни, агрегати та вузли РРД (TRL 6-9), а також перспективні розробки: водневий акумулятор енергії й інертні аноди з ультрависокотемпературної кераміки для електролізу розплавів реголіту.

Ключові слова: ракетні двигуни, водневий акумулятор енергії, інертні аноди

Список використаної літератури:
  1. Rosiya vtratyla “Lunu-25”, India uspishno zavershyla misiu. Chomu krainy ponovyly gonku za resursy Misyatsa? 23 serpnya 2023. https://www.epravda.com.ua/publications/2023/08/23/703510 (Russia lost Luna-25, India successfully completed the mission. Why have countries renewed the race for lunar resources? August 23, 2023. In Ukrainian)
  2. Creech S, Guidi J, Elburn D. Artemis: An overview of NASA’s activities to return humans to the Moon. Paper presented at: 2022 IEEE Aerospace Conference (AERO); 2022 Mar 05–12; Big Sky, Montana.
  3. In-Situ Resource Utilization (ISRU) Demonstration Mission, 2019. https://exploration.esa.int/web/moon/-/60127-in-situ-resource-utilisation-demonstration-mission.
  4. Peng Zhang, Wei Dai, Ran Niu, Guang Zhang, +12 authors. Overview of the Lunar In Situ Resource Utilization Techniques for Future Lunar Missions. Journal Space: Science & Technology. 2023, Vol. 3, Р. 1-18. Article ID: 0037. DOI: 10.34133/space.0037
  5. Lin XU, Hui LI, Pei Z, Zou Y, Wang C. A brief introduction to the International Lunar Research Station Program and the Interstellar Express Mission. Chinese J Space Sci. 2022;42(4):511–513.
  6. Li C, Wang C, Wei Y, Lin Y. China’s present and future lunar exploration program. Science. 2019;365(6450):238–239.
  7. Ukrinform, 09 sichnya 2024, https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3804665-aponskij-zond-uvijsov-do-orbiti-misaca-pered-posadkou.html (Ukrinform, January 9, 2024. In Ukrainian).
  8. Nimechina priednalasya do programmy vyvchennya Misyatsa Artemis, 15.09.2023, https://www.dw.com/uk/nimeccina-priednalas-do-programi-vivcenna-misaca-artemis/a-66826693 (Germany joined the Artemis moon exploration program, September 15, 2023. In Ukrainian).
  9. Grigoriev O. N., Frolov G. A., Evdokimenko Yu. I., Kisel’ V. M., Panasyuk A. D., Melakh L. M., Kotenko V. A., Koroteev A. V. Ultravysokotemperaturnaya keramika dlya aviatsionno-kosmicheskoy techniki, Aviatsionno-kosmicheskaya technika i technologiya, 2012, No 8 (95), st.119-128 (O.N. Grigoriev, G.A. Frolov, Yu.I. Evdokimenko, V.M. Kisel, A.D. Panasyuk, L.M. Melakh, V.A. Kotenko, A.V. Koroteev. Ultra-high-temperature ceramics for aerospace engineering, Aerospace engineering and technology, 2012, No. 8 (95), Р. 119-128. In Russian).
  10. Grigoriev O. N. et al. Oxidation of ZrB2–SiC–ZrSi2 ceramics in oxygen. Journal of the European Ceramic Society 30 (2010). 2397–2405.
Завантажень статті: 231
Переглядів анотації: 
1799
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 16.07.2026 13:54)
0 цитувань у базі джерел OpenCitations (станом на 16.07.2026 14:07)
0 цитувань у базі джерел Crossref (станом на 16.07.2026 14:23)
0 цитувань у базі джерел Google Scholar (станом на 24.07.2026 18:26)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Маунтін-В'ю; Маунтін-В'ю; Сан-Хосе; Клермор; Буфало; Буфало;; Лонг-Біч;;; Фресно;; Оремо; Північний Берген; Вашингтон; Буфало; Буфало; Лос Анджелес; Ашберн; Ашберн; Колумбус; Колумбус; Ашберн; Буфало; Буфало; Буфало; Лос Анджелес; Ешберн; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Ешберн;;;; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Помона; Ашберн; Таузенд-Оукс; Лос Анджелес; Буфало; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Ашберн;; Квінтон; Каунсіл-Блафс; Х'юстон; Х'юстон; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Маунтін-В'ю; Ашберн; Каунсіл-Блафс; Маунтін-В'ю; Ешберн; Портленд; Портленд; Портленд; Лас-Вегас; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Помпано-Біч; Філадельфія; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Олбані; Олбані124
Китай Пекін; Шеньчжень; Пекін; Нанкін; Нанкін; Шеньчжень; Наннін; Ханчжоу; Путянь; Пекін; Цзінань; Пекін; Шаньтоу; Цзінань;; Наньчун; Ханчжоу; Шеньчжень; Пекін;;; Пекін;; Пекін; Пекін25
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур13
Німеччина Фалькенштайн; Фалькенштайн;;; Фалькенштайн; Фалькенштайн; Мюнхен; Дюсельдорф; Лімбург-ан-дер-Лан; Фалькенштайн; Лейпциг11
В'єтнам; Може Тхо; Хошимін; Вунгтау;;; Дананг; Хошимін; Ханой;10
Unknown;;; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг7
Україна Київ; Київ; Київ; Кременчук; Кременчук; Дніпро6
Канада; Торонто; Торонто; Торонто; Торонто5
Франція; Іврі-сюр-Сен; Париж; Париж; Париж5
Індія; Чиплун; Мумбаї; Мумбаї4
Великобританія Барнстапл; Лестер; Брідженд3
Республіка Корея;; Сеул3
Ірландія Дублін; Дублін2
Іран Бушир; Тегеран2
Бразилія Фос-ду-Ігуасу;2
Нідерланди Амстердам; Амстердам2
Індонезія Бекасі; Бенкулу2
Мексика Сакатекас1
Латвія Рига1
Польща Познань1
Бангладеш Нараянгандж1
Бельгія1
Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Google Scholar - Yuzhnoye State Design Office publications


OpenAlex - Yuzhnoye State Design Office publications


Zenodo - Yuzhnoye State Design Office publications


ROAR - Yuzhnoye State Design Office repository record


ROR - Yuzhnoye State Design Office organization ID


Open Archives - Validate Site


Хмара тегів

]]>