Результати пошуку “Фролов В. П.” – Збірник науково-технічних статей https://journal.yuzhnoye.com Космічна техніка. Ракетне озброєння Fri, 21 Jun 2024 07:45:28 +0000 uk hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.2.2 https://journal.yuzhnoye.com/wp-content/uploads/2020/11/logo_1.svg Результати пошуку “Фролов В. П.” – Збірник науково-технічних статей https://journal.yuzhnoye.com 32 32 11.1.2018 Забезпечення тривалого ресурсу електрохімічних акумуляторів у складі систем електропостачання ракетно-космічної техніки https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2018_1-ua/annot_11_1_2018-ua/ Tue, 05 Sep 2023 06:50:56 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=29818
1 , Фролов В. 2 Організація: ДП “КБ “Південне” ім. Ключові слова: Список використаної літератури: Повний текст (PDF) || С., Фролов В. С., Фролов В. С., Фролов В. Missile armaments Том: 2018 Випуск: 2018 (1) Рік: 2018 Сторінки: 63—68.doi: https://doi.org/10.33136/stma2018.01.063 . С., Фролов В. Missile armaments Том: 2018 Випуск: 2018 (1) Рік: 2018 Сторінки: 63—68.doi: https://doi.org/10.33136/stma2018.01.063 . С., Фролов В. Missile armaments Том: 2018 Випуск: 2018 (1) Рік: 2018 Сторінки: 63—68.doi: https://doi.org/10.33136/stma2018.01.063 . С., Фролов В. Missile armaments Том: 2018 Випуск: 2018 (1) Рік: 2018 Сторінки: 63—68.doi: https://doi.org/10.33136/stma2018.01.063 . Інші формати цитати Гарвард Чикаго IEEE AIP ДСТУ 8302:2015 ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК) ISO 690:2010 BibTeX на сайт ДП «КБ «Південне»
]]>

11. Забезпечення тривалого ресурсу електрохімічних акумуляторів у складі систем електропостачання ракетно-космічної техніки

Організація:

ДП “КБ “Південне” ім. М. К. Янгеля”, Дніпро, Україна1; Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського М.Є. «ХАІ»2

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2018 (1); 63-68

DOI: https://doi.org/10.33136/stma2018.01.063

Мова: Російська

Анотація: Запропоновано кілька заходів, що забезпечують тривалий ресурс електрохімічних акумуляторів: оцінювання працездатності електрохімічних акумуляторів, дослідження теоретичних основ для вдосконалення та побудови експериментального стендового обладнання.

Ключові слова:

Список використаної літератури:
Завантажень статті: 31
Переглядів анотації: 
409
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Матаван; Балтімор; Плейно; Фінікс; Монро; Ашберн; Сіетл; Ашберн; Сіетл; Сіетл; Таппаханок; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Де-Мойн; Бордман; Бордман; Ашберн19
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур6
Україна Дніпро; Дніпро2
Unknown1
Фінляндія Гельсінкі1
Румунія Волонтарі1
Нідерланди Амстердам1
11.1.2018 Забезпечення тривалого ресурсу електрохімічних акумуляторів у складі систем електропостачання ракетно-космічної техніки
11.1.2018 Забезпечення тривалого ресурсу електрохімічних акумуляторів у складі систем електропостачання ракетно-космічної техніки
11.1.2018 Забезпечення тривалого ресурсу електрохімічних акумуляторів у складі систем електропостачання ракетно-космічної техніки
]]>
3.1.2017 Відпрацювання міцності модифікованої РКП «Антарес» https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2017_1-ua/annot_3_1_2017-ua/ Thu, 22 Jun 2023 12:48:29 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=29213
2 , Фролов В. 1 Організація: ДП “КБ “Південне” ім. Наведено дані про схеми навантаження випробовуваних складань, послідовність їх навантаження, способи реалізації навантажень та застосовуваного випробувного обладнання. Ключові слова: Список використаної літератури: Повний текст (PDF) || І., Фролов В. І., Фролов В. І., Фролов В. Missile armaments Том: 2017 Випуск: 2017 (1) Рік: 2017 Сторінки: 18—22.doi: . І., Фролов В. Missile armaments Том: 2017 Випуск: 2017 (1) Рік: 2017 Сторінки: 18—22.doi: . І., Фролов В. Missile armaments Том: 2017 Випуск: 2017 (1) Рік: 2017 Сторінки: 18—22.doi: . І., Фролов В. Missile armaments Том: 2017 Випуск: 2017 (1) Рік: 2017 Сторінки: 18—22.doi: . Інші формати цитати Гарвард Чикаго IEEE AIP ДСТУ 8302:2015 ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК) ISO 690:2010 BibTeX на сайт ДП «КБ «Південне»
]]>

3. Відпрацювання міцності модифікованої РКП «Антарес»

Організація:

ДП “КБ “Південне” ім. М. К. Янгеля”, Дніпро, Україна1; ДПГЗ-ДКАУ, Дніпро, Україна2

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2017 (1); 18-22

Мова: Російська

Анотація: Подано методологію та результати експериментального відпрацювання міцності модифікованого відсіку та стику корпусу РКП «Антарес». Наведено дані про схеми навантаження випробовуваних складань, послідовність їх навантаження, способи реалізації навантажень та застосовуваного випробувного обладнання.

Ключові слова:

Список використаної літератури:
Завантажень статті: 35
Переглядів анотації: 
257
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Бордман; Матаван; Фінікс; Монро; Ашберн; Сіетл; Колумбус; Ашберн; Бордман; Сіетл; Сіетл; Таппаханок; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Де-Мойн; Бордман; Ашберн; Бордман20
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур10
Україна Дніпро; Дніпро2
Unknown Мельбурн1
Фінляндія Гельсінкі1
Румунія Волонтарі1
3.1.2017 Відпрацювання міцності модифікованої РКП «Антарес»
3.1.2017 Відпрацювання міцності модифікованої РКП «Антарес»
3.1.2017 Відпрацювання міцності модифікованої РКП «Антарес»
]]>
7.2.2016 Аналіз режимів роботи та вибір хімічного джерела струму зі складу систем автономного електропостачання самохідної пускової установки https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2016_2-ua/annot_7_2_2016-ua/ Tue, 06 Jun 2023 11:54:33 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=28750
1 , Фролов В. 2 Організація: ДП “КБ “Південне” ім. Ключові слова: Список використаної літератури: Повний текст (PDF) || С., Фролов В. (2016) "Аналіз режимів роботи та вибір хімічного джерела струму зі складу систем автономного електропостачання самохідної пускової установки" Космическая техника. С., Фролов В. С., Фролов В. Missile armaments Том: 2016 Випуск: 2016 (2) Рік: 2016 Сторінки: 52—56.doi: . С., Фролов В. Missile armaments Том: 2016 Випуск: 2016 (2) Рік: 2016 Сторінки: 52—56.doi: . С., Фролов В. Missile armaments Том: 2016 Випуск: 2016 (2) Рік: 2016 Сторінки: 52—56.doi: . С., Фролов В. Missile armaments Том: 2016 Випуск: 2016 (2) Рік: 2016 Сторінки: 52—56.doi: . Інші формати цитати Гарвард Чикаго IEEE AIP ДСТУ 8302:2015 ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК) ISO 690:2010 BibTeX на сайт ДП «КБ «Південне»
]]>

7. Аналіз режимів роботи та вибір хімічного джерела струму зі складу систем автономного електропостачання самохідної пускової установки

Організація:

ДП “КБ “Південне” ім. М. К. Янгеля”, Дніпро, Україна1; Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського М.Є. «ХАІ»2

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2016 (2); 52-56

Мова: Російська

Анотація: Наведено узагальнену структуру математичної моделі, за допомогою якої можна вибрати конкретний тип хімічного джерела струму для системи автономного електропостачання самохідної пускової установки.

Ключові слова:

Список використаної літератури:
Завантажень статті: 28
Переглядів анотації: 
217
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Бордман; Матаван; Балтімор; Бойдтон; Плейно; Колумбус; Фінікс; Монро; Ашберн; Колумбус; Ашберн; Сіетл; Портленд; Де-Мойн; Де-Мойн; Бордман; Ашберн; Бордман18
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур6
Україна Дніпро; Дніпро2
Фінляндія Гельсінкі1
Румунія Волонтарі1
7.2.2016 Аналіз режимів роботи та вибір хімічного джерела струму зі складу систем автономного електропостачання самохідної пускової установки
7.2.2016 Аналіз режимів роботи та вибір хімічного джерела струму зі складу систем автономного електропостачання самохідної пускової установки
7.2.2016 Аналіз режимів роботи та вибір хімічного джерела струму зі складу систем автономного електропостачання самохідної пускової установки
]]>
9.1.2019 Моделювання акустичного випромінення струменя ракети “Циклон-4М” об’ємним джерелом https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2019_1-ua/annot_9_1_2019-ua/ Thu, 25 May 2023 12:09:50 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=27950
Дані розрахунків подано графічно. Волновой параметр как критерий в основе метода исследования акустических источников при старте ракет /Г. Фролов, В. Missile armaments Том: 2019 Випуск: 2019, (1) Рік: 2019 Сторінки: 64—71.doi: https://doi.org/10.33136/stma2019.01.064 . Missile armaments Том: 2019 Випуск: 2019, (1) Рік: 2019 Сторінки: 64—71.doi: https://doi.org/10.33136/stma2019.01.064 . Missile armaments Том: 2019 Випуск: 2019, (1) Рік: 2019 Сторінки: 64—71.doi: https://doi.org/10.33136/stma2019.01.064 . Missile armaments Том: 2019 Випуск: 2019, (1) Рік: 2019 Сторінки: 64—71.doi: https://doi.org/10.33136/stma2019.01.064 .
]]>

9. Моделювання акустичного випромінення струменя ракети "Циклон-4М" об'ємним джерелом

Організація:

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

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2019, (1); 64-71

DOI: https://doi.org/10.33136/stma2019.01.064

Мова: Російська

Анотація: Під час старту ракет космічного призначення струмінь рушійної установки генерує акустичне поле. При цьому можуть створюватися навантаження, критичні для стартового устаткування, корпусу самої ракети і особливо для космічних апаратів, які розташовані під обтічником. Для урахування впливу на ці елементи необхідно визначити характеристики акустичного поля, яке генерується. Розроблено метод, що дозволяє виконати моделювання акустичних полів під час старту ракети космічного призначення на основі визначення виду акустичних джерел. Зокрема, проведено моделювання акустичного випромінювання струменя РКП «Циклон-4М» об’ємним джерелом. Це дало змогу розрахувати амплітуди акустичного тиску в середовищі, що оточує РКП, й оцінити акустичні впливи на корпус ракети в певних точках. Метод передбачає використання для досліджень хвильового параметра kR. Моделювання акустичного поля струменя рушійної установки ракети космічного призначення як об’ємного джерела випромінювання проведено на відрізку польоту ракети, коли висота підйому РКП перевищує ~25 м. При цьому слід спиратися на значення граничної частоти fгр = 150 Гц, яка розділяє два види акустичного поля: fгр 150 Гц ‒ фронт акустичної хвилі плоского типу. Розроблено алгоритм і програму розрахунку рівнів звукового тиску на мові JAVA. Розраховано характеристики рівнів звукового тиску акустичних полів залежно від частоти випромінювання з урахуванням температури навколишнього середовища. Максимальний рівень звукового тиску на частоті 150 Гц становив у зонах: корисного вантажу зовні обтічника ‒ 155 дБ, приладового відсіку ‒ 157 дБ, міжбакового відсіку ‒ 172 дБ, хвостового відсіку ‒ 182 дБ. На частотах, менших ніж 150 Гц, рівні звукового тиску становлять менші значення. Дані розрахунків подано графічно.

Ключові слова: ракета космічного призначення, акустичне поле, звуковий тиск

Список використаної літератури:

1. Дементьев В. К. О максимальных акустических нагрузках на ракету при старте /В. К. Дементьев, Г. Е. Думнов, В. В. Комаров, Д.А. Мельников // Космонавтика и ракетостроение. – 2000. – Вып. 19. – С. 44-55.
2. Tsutsumi S., Ishii T., Ut K., Tokudone S., Chuuouku Y., Wado K. Acoustic Design of Launch Pad for Epsilon Launch Vehicle//Proceedings of AJCPP2014 . Asian Joint Conference on Propulsion and Power, March 5-8, 2014, Jeju Island, Korea. AJCPP2014-090.
3. Panda J., Mosher R., Porter D.J. Identification of Noise Sources during Rocket Engine Test Firings and a Rocket Launch a Microphone Phased-Array // NASA / TM2013-216625, December 2013. – P. 1-20.
4. Cокол Г. И. Метод определения вида источников акустического излучения в первые секунды старта ракет космического назначения / Г. И. Сокол // Системне проектування та аналіз характеристик аерокосмічної техніки: Зб. наук. пр. – 2018. –XXIV. –Дніпро: Ліра, 2018. –С. 91-101.
5. Cокол Г. И. Волновой параметр как критерий в основе метода исследования акустических источников при старте ракет /Г. И. Сокол, В. П. Фролов, В. Ю. Котлов //Авиационно-космическая техника и технология. – 2018. – 3 (147), май-июнь 2018. – Харьков: ХАИ, 2018. – С. 4-13.
DОІ:http://doi.org /10.20535/0203- 3771332017119600.
6. Ржевкин С. Н. Курс лекций по теории звука / С. Н. Ржевкин. – М.: МГУ, 1960. – 261с.
7. Тюлин В. Н. Введение в теорию излучения и рассеяния звука / В. Н. Тюлин. – М.:Наука, 1976. – 253 с.
8. Сапожков М. А. Электроакустика /М. А. Сапожков. – М.: Связь, 1978. – 272 с.
9. ГрінченкоВ.Т. Основи акустики / В. Т.Грінченко, В. В. Вовк, В. Т. Маципура. – Київ: Наук. думка, 2007. – 640 с.
10. Ультразвук: Малая энциклопедия. – М.: Наука, 1983. – 400 с.
11. Волков К. Н. Турбулентные струи – статические модели и моделирование крупных вихрей / К. Н. Волков, В. Н. Емельянов, В. А. Зазимко. – М.: Физматлит, 2013. – 960 с.
12. Шилдт Г. Java 8. Полное руководство. – 9-е изд. – М.: Вильямс, 2015. – 137 с.

Завантажень статті: 29
Переглядів анотації: 
352
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Бордман; Матаван; Балтімор; Плейно; Дублін; Детроїт; Фінікс; Монро; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Таппаханок; Бойдтон; Портленд; Сан-Матео; Де-Мойн; Бордман; Бордман; Ашберн19
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур6
Фінляндія Гельсінкі1
Румунія Волонтарі1
Нідерланди Амстердам1
Україна Дніпро1
9.1.2019 Моделювання акустичного випромінення струменя ракети “Циклон-4М” об’ємним джерелом
9.1.2019 Моделювання акустичного випромінення струменя ракети “Циклон-4М” об’ємним джерелом
9.1.2019 Моделювання акустичного випромінення струменя ракети “Циклон-4М” об’ємним джерелом

Хмара тегів

]]>