Результати пошуку “Пустовгаров А. А.” – Збірник науково-технічних статей https://journal.yuzhnoye.com Космічна техніка. Ракетне озброєння Wed, 10 Jun 2026 12:59:04 +0000 uk hourly 1 https://journal.yuzhnoye.com/wp-content/uploads/2020/11/logo_1.svg Результати пошуку “Пустовгаров А. А.” – 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
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 Автори: Пустовгаров А. ORCID авторів: Пустовгаров А. 5 Україна Київ; Одеса; Дніпро; Кременчук 4 Франція Париж; Париж; Париж 3 Німеччина Лімбург-ан-дер-Лан; Фалькенштайн 2 В'єтнам 1 Бразилія 1 Кувейт Ель-Кувейт 1 Албанія Тирана 1 Іран Тегеран 1 Польща Познань 1 Індія Делі 1 Завантажень, переглядів по всіх статтях Статей, завантажень, переглядів по всіх авторах Статей по всіх підприємствах Географія завантаженнь Пустовгаров А. Пустовгаров А. Пустовгаров А. Пустовгаров А. Пустовгаров А. Пустовгаров А. Пустовгаров А. Пустовгаров А. Пустовгаров А. Пустовгаров А. Пустовгаров А. Пустовгаров А. Пустовгаров А. Пустовгаров А.
]]>

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: 80
Переглядів анотації: 
1025
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; Ашберн; Ашберн;; Ашберн; Портленд; Клінтонвіль; 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; Ньюарк45
Unknown Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг;;8
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур6
Китай; Пекін;;;5
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

]]>
6.2.2025 Пускове судно морського ракетно-космічного комплексу https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2025_2-ua/annot_6_2_2025-ua/ Tue, 27 Jan 2026 08:37:10 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=35771
Пускове судно морського ракетно-космічного комплексу Дата надходження статті до видання: 07.12.2025 Дата прийняття статті до друку після рецензування: 22.12.2025 Дата публікації: 27.01.2026 ISSN: 2617-5525 e-ISSN: 2617-5533 Автори: Пустовгаров А. ORCID авторів: Пустовгаров А. Пустовгаров А. Пустовгаров А. Пустовгаров А. Пустовгаров А. Пустовгаров А. Пустовгаров А. Пустовгаров А. Пустовгаров А. Пустовгаров А. Пустовгаров А. Пустовгаров А. Пустовгаров А. Пустовгаров А.
]]>

6. Пускове судно морського ракетно-космічного комплексу

Дата надходження статті до видання: 07.12.2025

Дата прийняття статті до друку після рецензування: 22.12.2025

Дата публікації: 27.01.2026

ISSN: 2617-5525

e-ISSN: 2617-5533

ORCID авторів:

Пустовгаров А. А. ORCID

Організація:

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

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2025, (2); 58-66

DOI: https://doi.org/10.33136/stma2025.02.058

Мова: Українська

Анотація: Одним з напрямів еволюції ракетно-космічних комплексів є перенесення точок старту ракет космічного призначення в різні райони Світового океану. По-перше, це дає можливість отримати власний доступ до космічних послуг тим країнам, які мають складнощі з вибором місць розташування космодрому на суходолі. По-друге, це дозволяє збільшити кількість азимутів пуску ракет. По-третє, допомагає підвищити енергетичні можливості ракет у випадках наближення точок пуску до екватора. Коротко розглянуто сучасний стан робіт у світі з використання пускових суден у складі морських ракетно-космічних комплексів. Показано, що все більше країн світу приділяють увагу розробленню та створенню морських ракетно-космічних комплексів. ДП «КБ «Південне», як одне з провідних підприємств ракетно-космічної галузі, проводить відповідні розроблення, у результаті яких створено концептуальний проєкт такого комплексу для ракети космічного призначення легкого класу «Циклон-1К». Засобом запуску для неї було обрано спеціальне, відповідним чином споряджене, морське судно. Наведено вихідні дані, які було обрано для проєктування комплексу в цілому та пускового судна зокрема. Під час пророблень було використано сучасні програмні комплекси для 3D-моделювання та кінцево-елементних розрахунків. Подано концептуальний вигляд пускового судна та його основні характеристики, отримані в результаті проєктування. Описано основні суднові системи. Показано особливості розміщення технологічного обладнання, яке забезпечує підготовку пуску ракети та його проведення, а також вплив цього розміщення на вигляд і внутрішню будову пускового судна. Зазначено, що результати роботи матимуть цінність при переході до практичної реалізації проєкту морського ракетно-космічного комплексу. При цьому пускове судно є найважливішим елементом комплексу, тому що на ньому зосереджено все необхідне для запуску з поверхні моря. Завдяки універсальності пускового судна з’являється можливість сформувати його вигляд і характеристики залежно від стратегії на ринку пускових послуг.

Ключові слова: морський старт, морський ракетно-космічний комплекс, ракета космічного призначення, пускове судно

Список використаної літератури:

1. Jeff Foust, February 14, 2023. SpaceX drops plans to convert oil rigs into launch platforms. URL: https://spacenews.com/ spacex-drops-plans-to-covert-oil-rigs-into-launch-platforms (data zvernennia 25.09.2025).
2. A Spaceport for Germany. The driver for a strong business and aerospace location. URL: https://www.offshore-spaceport.de/en (data zvernennia 25.09.2025).
3. Andrew Jones, December 9, 2022. China launches 14 satellites with new solid rocket from mobile sea platform. URL: https://spacenews.com/china-launches-14-satellites-with-new-solid-rocket-from-mobile-sea-platform (data zvernennia 25.09.2025).
4. Andrew Jones, January 13, 2025. Chinese sea launch sends 10 navigation enhancement satellites into orbit. URL: https://spacenews.com/chinese-sea-launch-sends-10-navigation-enhancement-satellites-into-orbit (data zvernennia 25.09.2025).
5. Andrew Jones, October 11, 2025. Huge commercial Chinese solid rocket launches 3 satellites from barge in the Yellow Sea. URL: https://spacenews.com/huge-commercial-chinese-solid-rocket-launches-3-satellites-from-barge-in-the-yellow-sea (data zvernennia 12.10.2025).
6. Larkin Yu. M., Onyshchenko A. F. Osoblyvosti proiektuvannia balkeriv. Visn. Odeskoho natsionalnoho morskoho universytetu. 2015. № 3 (45). S. 219 – 228.
7. Rehistr sudnoplavstva Ukrainy. Pravyla shchodo obladnannia morskykh suden. T. 2. Chastyny: ІІ «Korpus»; ІІІ «Prystroi, obladnannia i zabezpechennia»; ІV «Ostiinist»; V «Podil na vidsiky»; ХVІ «Konstruktsiia ta mitsnist korpusiv suden iz polimernykh kompozytsiinykh materialiv». Rehistr sudnoplavstva Ukrainy. 2020. 792 s.
8. Dontsov S. V. Osnovy teorii sudna. Odesa, 2020. 188 s.
9. Novikov A. I., Zinkovskii-Horbatenko V. H., Kot V. P. Vantazhna marka morskykh suden. Navch. posibn . Sevastopol, 2006. 160 s.
10. Hurs I. F. Praktychni rozrakhunki morekhidnykh yakostei sudna. Izmailskyi morskyi trenazhernyi tsentr. Izmail, 2001. 29 s.
11. Eyres D. J., Bruce G. J. Ship construction. 7th edition. Elsevier ltd, 2012. 388 p. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097239-8.00036-2
12. Syzov V. H. Teoriia korablia: Navch. posibn. Odeska nats. mor. akad. Odesa: FENIKS, 2003. 284 s.
13. Presentatsiia rushiiv Azipod® serii VI. Buklet firmy ABB Oy, Marine. 2010. 36 s.
14. WST-24R Retractable Thruster. Buklet firmy Wärtsilä Corporation. 2017. 2 s.

Завантажень статті: 85
Переглядів анотації: 
868
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 27.07.2026 21:50)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Ашберн; Вільмінгтон; Купертіно;; Молін; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Ашберн; Портленд; Портленд;; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Маунтін-В'ю; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Олбані; Окленд41
Китай Шицзячжуан; Шицзячжуан; Яочен; Яочен; Нанкін; Нанкін; Шеньчжень; Пекін; Нанкін; Шанхай10
Unknown; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг5
В'єтнам; Вунгтау; Хошимін;B?n Tre; Нячанг5
Франція Париж; Париж; Париж; Рубі;5
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур3
Бангладеш Дакка;2
Україна Дніпро; Кременчук2
Іспанія; Мадрид2
Мексика Сан-Хосе Ітурбіде; Пуебла-де-Сарагоса2
Великобританія Бат1
Німеччина Фалькенштайн1
Іран Тегеран1
Бразилія1
Пакистан Карачі1
ІракSulaymaniyah1
Індія Делі1
Швейцарія Кур1
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

]]>
5.1.2025 Дослідження процесу посадки багаторазового першого ступеня ракети космічного призначення «Циклон-5» на морську посадочну платформу https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2025_1-ua/annot_5_1_2025-ua/ Wed, 27 Aug 2025 14:09:06 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=35500
, Пустовгаров А. І., Пустовгаров А. І., Пустовгаров А. І., Пустовгаров А. І., Пустовгаров А. І., Пустовгаров А. І., Пустовгаров А. І., Пустовгаров А. І., Пустовгаров А. І., Пустовгаров А. І., Пустовгаров А. І., Пустовгаров А. І., Пустовгаров А. І., Пустовгаров А. І., Пустовгаров А.
]]>

5. Дослідження процесу посадки багаторазового першого ступеня ракети космічного призначення «Циклон-5» на морську посадочну платформу

ISSN: 2617-5525

e-ISSN: 2617-5533

Автори: Бердник О. І., Пустовгаров А. А., Снегірьов М. Г

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

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2025, (1); 34-44

DOI: https://doi.org/10.33136/stma2025.01.034

Мова: Українська

Анотація: Логічним етапом еволюції сучасної ракетно-космічної техніки стає створення ракет-носіїв багаторазового використання, у конструкції яких передбачено рятування їхніх складових частин (зокрема першого ступеня). ДП «КБ «Південне», як одне з провідних підприємств ракетно-космічної галузі, проводить відповідні розроблення. Наприклад, створено концептуальний проєкт ракети космічного призначення «Циклон-5» з багаторазовим першим ступенем. Способом його рятування було обрано ракетно-динамічну посадку з використанням маршових двигунів і спеціальних опор. Зважаючи на кладнощі з вибором місць посадки ступеня, доцільним є винесення району посадки в море, при цьому як посадочну площадку буде використано морську платформу. Її може бути заздалегідь виведено в призначену точку, а після посадки на неї першого ступеня ракети застосовано в ролі транспорту, який здатен доставити ступінь якомога ближче до космічного центру, де відбудеться підготування до наступного пуску. Показано, яку конструкцію може мати перший ступінь багаторазового використання ракети космічного призначення, який вигляд може мати морська посадочна платформа. Зазначено, які технічні характеристики морської посадочної платформи та зовнішні (природні) фактори потрібно враховувати під час дослідження процесу посадки першого ступеня. Описано методологію проведення досліджень, змодельовано деякі характерні випадки спільного руху першого ступеня та посадочної платформи. У результаті проведеного аналізу динаміки посадки одержано значення та співвідношення різних параметрів, виведено певні залежності. Зазначено, що результати роботи матимуть цінність у разі переходу до практичної реалізації проєкту ракетно-космічного комплексу з багаторазовим першим ступенем.

Ключові слова: Рятування першого ступеня, умови в точці посадки, параметри хитання, моделювання процесу посадки, спільний рух ступеня та платформи, аналіз динаміки посадки

Список використаної літератури:

1. Атлас океанов. Атлантический и Индийский океаны. Главное управление навигации и океанографии Министерства обороны Союза ССР. 1977. 306 с.
2. Ашик В. В. Проектирование судов: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. Л.: Судостроение, 1985. 320 с., ил.
3. Новиков А. И. Оценка посадки, остойчивости и прочности судна в процессе эксплуатации: учебное пособие. Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2003. 136 с., ил. https://doi.org/10.2307/40158123
4. Бородай И. К., Нецветаев Ю. А. Мореходность судов. Л.: Судостроение, 1982. 288 с.
5. Семёнов-Тян-Шанский В. В., Благовещенский С. Н., Холодилин А. Н. Качка корабля. Л.: Судостроение, 1969. 392 с.

Завантажень статті: 129
Переглядів анотації: 
987
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 21:39)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США; Лас-Вегас; Ешберн; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Х'юстон; Ашберн; Ашберн; Сан-Хосе; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Оремо; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч;; Нейплс; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Дієго; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Олбані; Олбані; Ньюарк; Сіетл; Сіетл58
Китай Гуанчжоу;; Нанкін; Шеньчжень; Пекін; Пекін; Нанкін; Нанкін; Пекін;; Пекін11
В'єтнам Може Тхо;; Ханой; Хошимін; Хайфон; Хайфон; Ханой; Куанг Нам;Thanh H?a; Хошимін;11
Україна; Київ; Дніпро; Київ; Кременчук; Київ; Одеса7
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур6
Unknown Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг4
Франція Париж; Париж; Париж3
Індія Мумбаї; Коттаям; Мумбаї3
Італія Брешія;; Августа3
Мексика Сан-Луїс-Потосі; Халапа2
Німеччина Фалькенштайн;2
Бразилія Серопедика; Бразилія2
Пакистан Карачі1
Болгарія Софія1
Іран Тегеран1
Румунія1
Азербайджан Баку1
Північна Македонія Штип1
Швейцарія1
Еквадор Кіто1
Венесуела Маракайбо1
Великобританія Лондон1
Швеція Стокгольм1
ПАР Стелленбос1
Чилі Вальпараїсо1
Уругвай Монтевідео1
Латвія Рига1
Бангладеш Дакка1
Фінляндія Туусула1
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
Пустовгаров А.
]]>

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: 134
Переглядів анотації: 
1804
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; 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; Брендон68
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
Китай Пекін;; Нанкін; Пекін;;6
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур5
Великобританія;;3
Бразилія Itaquaquecetuba; Сан-Роке; Жабоатан-дус-Гуарарапіс3
Франція Париж; Париж2
Словаччина Братислава;2
Польща Познань;2
Іспанія Мадрид1
Перу Арекіпа1
Іран Тегеран1
Японія Токіо1
Італія Монтеварки1
Канада Маркем1
Румунія1
Колумбія Ібазі1
Венесуела Маракай1
Мексика1
Аргентина Авельянеда1
Нідерланди Амстердам1
Держава Палестина Рамала1
Уругвай1
Марокко Тетуан1
Німеччина Фалькенштайн1
Нігерія Лагос1
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.
]]>
9.1.2023 Методологія вибору проектних параметрів маршових двигунів на твердому паливі. Математичне та програмне забезпечення https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2023_1-ua/annot_9_1_2023-ua/ Fri, 12 May 2023 16:11:14 +0000 https://test8.yuzhnoye.com/?page_id=26912
, Пустовгарова О. С., Пустовгарова Е. И., Пустовгарова Е. И., Пустовгарова Е. І., Пустовгарова О. І., Пустовгарова О. І., Пустовгарова О. І., Пустовгарова О. І., Пустовгарова О. І., Пустовгарова О. І., Пустовгарова О. І., Пустовгарова О. І., Пустовгарова О. І., Пустовгарова О. І., Пустовгарова О. І., Пустовгарова О. І., Пустовгарова О. І., Пустовгарова О.
]]>

9. Методологія вибору проектних параметрів маршових двигунів на твердому паливі. Математичне та програмне забезпечення

ISSN: 2617-5525

e-ISSN: 2617-5533

Автори: Єнотов В. Г., Кушнір Б. І., Пустовгарова О. В., Чубаров А. М.

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

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2023 (1); 77-87

DOI: https://doi.org/10.33136/stma2023.01.077

Мова: Українська

Анотація: Розглянуто методологію проектного розроблення маршових двигунів на твердому паливі на етапах робіт, що передують випуску конструкторської документації, виготовленню та випробуванням маршових двигунів. Ці етапи є найважливішими під час створення маршових двигунів, на них визначають конструктивні особливості та проектні параметри двигуна. У статті подано перелік і методологія вибору цих параметрів, величини яких повинні забезпечувати максимальну ефективність ракетного комплексу, тобто мати оптимальні значення. Метою оптимізації є знаходження екстремального значення цільової функції (критерію) від шуканих (тих, що оптимізуються) параметрів. Розглянуто різні види критеріїв, у тому числі найбільш застосовувані в практичній діяльності. Показано, що під час оптимізації проектних параметрів окрім основного в тій чи іншій мірі ураховуються й інші параметри. Великий обсяг розрахункових робіт під час вибору основних характеристик та оптимальних проектних параметрів викликає гостру технічну необхідність розроблення методик, що дозволяють в обмежений строк, без залучення широкого кола вузьких спеціалістів і з достатньою точністю визначити характеристики маршових двигунів та поставити їх на автоматизований розрахунок. На ДП «КБ «Південне» такі методики були створені у період з 2005 по 2019 рр. для різного класу маршових двигунів. У статті подано стислий опис цих методик із зазначенням діапазону параметрів, у якому вони були апробовані. Пошук оптимальної сукупності великої кількості проектних параметрів маршових двигунів і ракети, що визначена обраним критерієм ефективності, може бути здійснено за допомогою, наприклад, генетичного алгоритму, реалізованого в комп’ютерному додатку Optimization toolbox з пакета MATLAB. Для розв’язання цієї задачі крім програми з розрахунку маршового двигуна й алгоритму оптимізації необхідна програма автоматизованого розрахунку характеристик ракети, сполучна з програмою автоматизованого зовнішньобалістичного розрахунку критерію ефективності ракетної системи (наприклад, дальність стрільби). Ці програми повинні бути об’єднані в одну, якою повинен користуватися один спеціаліст. Ураховуючи великий обсяг робіт і відсутність на цей час об’єднаної програми, у статті дано рекомендації щодо зменшення кількості розрахунків, а також щодо діапазонів варіювання під час пошуку їхнього оптимального значення. Окрім загальноприйнятих критеріїв ефективності маршових двигунів (розділ 3) розглянуто та проаналізовано й інші критерії ефективності, запропоновані авторами. Показано, що критерії ефективності маршових двигунів повинні бути тісно пов’язані з параметрами ракети, у якій їх застосовують.

Ключові слова: проектні параметри, критерії ефективності, маршовий двигун, ракета, тверде паливо

Список використаної літератури:

1. Павлюк Ю. С. Баллистическое проектирование ракет: учеб.-метод. пособие для вузов. УДК 623.451.8. Изд-во ЧГТУ, Челябинск, 1996. 92 с.
2. Николаев Ю. М., Соломонов Ю. С. Инженерное проектирование управляемых баллистических ракет с РДТТ. М., 1979. 240 с.
3. Енотов В. Г., Кириченко А. С., Пустовгарова Е. В. Особенности расчета и выбора расходной диаграммы двухрежимных маршевых РДТТ: учеб.-метод. Пособие. Под ред. академ. А. В. Дегтярева. Днепр, 2019. 68 с.
4. Енотов В. Г., Кушнир Б. И., Пустовгарова Е. В. Методика-программа проектной оценки характеристик маршевых двигателей на твердом топливе с корпусами из высокопрочных металлических материалов, стационарными соплами и постановка ее на автоматизированный расчет: учеб.-метод. пособие. Второе изд., переработ. и доп. Под ред. А. С. Кириченко. Днепр, 2019. 91 с.
5. Енотов В. Г., Кириченко А. С., Кушнир Б. И., Пустовгарова Е. В. Методика проектной оценки характеристик маршевых двигательных установок на твердом топливе с поворотными управляющими соплами, пластиковыми цельномотанными корпусами и постановка ее на автоматизированный расчет: учеб.-метод. пособие. Второе изд., переработ. и доп. Под ред. академ. А. В. Дегтярева. Днепр. 2019. 149 с.
6. Алемасов В. Е., Дрегалин А. Ф., Тишин А. П. Теория ракетных двигателей. М., 1980. 55 с.
7. Расчетные материалы для подготовки и выдачи исходных данных на разработку узлов маршевых двигательных установок на твердом топливе. Расчет ИД методом автоматизированного проектирования оперативно-тактических ракет: инженерн. записка 553-376 ИЗ. ГП «КБ «Южное». Днепропетровск, 2017. 30 с.
8. Методика автоматизированного проектирования оперативно-тактических ракет: науч.-техн. отчет ОЗ-453/32 НТО. ГП «КБ «Южное». Днепропетровск, 2010. 127 с.

Завантажень статті: 157
Переглядів анотації: 
1727
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 16.07.2026 13:46)
0 цитувань у базі джерел OpenCitations (станом на 16.07.2026 13:58)
0 цитувань у базі джерел Crossref (станом на 16.07.2026 14:15)
0 цитувань у базі джерел Google Scholar (станом на 16.07.2026 14:30)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Вашингтон;;;; Фресно; Лос Анджелес;;;; Ашберн; Ашберн; Колумбус; Дублін; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Ашберн; Ашберн;; Ашберн; Ашберн; Маунтін-В'ю; Портленд; Портленд; 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; Грейсон; 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; Олбані; Сіетл; Сіетл91
Unknown;;; Гонконг;; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг11
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур11
Китай Haidian; Haidian; Нанкін; Нанкін; Пекін; Пекін; Нанкін; Нанкін; Аньян; Пекін10
В'єтнам; Хошимін; Довгий Сюйен;;; Тан;7
Франція Париж; Париж; Париж; Париж; Париж5
Німеччина Фалькенштайн; Фалькенштайн; Мюнхен; Фалькенштайн4
Канада Торонто; Торонто; Торонто3
Україна Київ; Кременчук2
Бразилія Могі дас Крузес;2
Іран; Тегеран2
Нідерланди; Амстердам2
Республіка Корея Теджон1
Аргентина Генерал Родрігес1
Мексика Гвадалахара1
Ефіопія1
ГреціяP?trai1
Перу Чимботі1
Албанія Тирана1
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

]]>