Результати пошуку “Попков В. М.” – 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 “Попков В. М.” – 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
1 , Михайлов М. 1 , Попков В. 2 Організація: ДП “КБ “Південнеім. Янгеля”, Дніпро, Україна 1 ; Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів, Шостка, Україна 2 Сторінка: Kosm. 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. Е., Михайлов М. С., Попков В. Е., Михайлов М. С., Попков В. Е., Михайлов М. С., Попков В. Missile armaments Том: 2016 Випуск: 2016 (2) Рік: 2016 Сторінки: 30—34.doi: . Е., Михайлов М. С., Попков В. Missile armaments Том: 2016 Випуск: 2016 (2) Рік: 2016 Сторінки: 30—34.doi: . Е., Михайлов М. С., Попков В. Missile armaments Том: 2016 Випуск: 2016 (2) Рік: 2016 Сторінки: 30—34.doi: . Е., Михайлов М. С., Попков В. Missile armaments Том: 2016 Випуск: 2016 (2) Рік: 2016 Сторінки: 30—34.doi: .
]]>

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: 107
Переглядів анотації: 
1184
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; 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; Ашберн; Помпано-Біч; Приозерний; Приозерний70
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур14
Німеччина; Фалькенштайн; Фалькенштайн; Гунценгаузен; Фалькенштайн5
Канада Торонто; Торонто; Торонто; Монреаль4
Unknown; Гонконг; Гонконг3
Бразилія Монте Мор; Сан-Паулу2
Україна Дніпро; Дніпро2
Нідерланди Амстердам; Амстердам2
Китай Пекін1
Фінляндія Гельсінкі1
Чилі Сантьяго1
Франція Париж1
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
, Михайлов М. Вахромов, А. Проектирование зенитных управляемых ракет. – М.:Изд-во МАН, 2001. Попков // Щербаков М. Применимость моделей турбулентности, реализованных в Ansys CFX для исследования газодинамики в щелевом канале ТНА ЖРД. Твердотопливная двигательная установка ориентации и стабилизации дискретного действия для управления космическими объектами// Вестн. Е., Михайлов М. Е., Михайлов М. Е., Михайлов М. Missile armaments Том: 2019 Випуск: 2019, (1) Рік: 2019 Сторінки: 114—121.doi: https://doi.org/10.33136/stma2019.01.114 . Е., Михайлов М. Missile armaments Том: 2019 Випуск: 2019, (1) Рік: 2019 Сторінки: 114—121.doi: https://doi.org/10.33136/stma2019.01.114 . Е., Михайлов М. Е., Михайлов М.
]]>

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: 110
Переглядів анотації: 
1187
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Ашберн;; 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; Сіетл71
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур17
Німеччина Фалькенштайн; Фалькенштайн; Карлсруе; Фалькенштайн4
Канада Торонто; Торонто; Монреаль3
Китай Шеньчжень; Тяньцинь2
Україна Київ; Дніпро2
Нідерланди Амстердам; Амстердам2
Бразилія Ріо-де-Жанейро1
Індія Колката1
В'єтнам1
Франція Париж1
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

]]>