Результати пошуку “випробування” – Збірник науково-технічних статей https://journal.yuzhnoye.com Космічна техніка. Ракетне озброєння Wed, 25 Mar 2026 19:54:53 +0000 uk hourly 1 https://journal.yuzhnoye.com/wp-content/uploads/2020/11/logo_1.svg Результати пошуку “випробування” – Збірник науково-технічних статей https://journal.yuzhnoye.com 32 32 9.2.2025 Аналіз якості виробів методами статистичного контролю результатів ремонту https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2025_2-ua/annot_9_2_2025-ua/ Tue, 27 Jan 2026 09:03:20 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=35783
Він дозволяє будувати план контролю у вигляді графіка з трьома зонами: зоною приймання, зоною бракування та проміжною зоною, у якій потрібні додаткові випробування.
]]>

9. Аналіз якості виробів методами статистичного контролю результатів ремонту

Дата надходження статті до видання: 24.11.2025

Дата прийняття статті до друку після рецензування: 08.12.2025

Дата публікації: 27.01.2026

ISSN: 2617-5525

e-ISSN: 2617-5533

ORCID авторів:

Ус Ю. М. ORCID

Організація:

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

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2025, (2); 79-84

DOI: https://doi.org/10.33136/stma2025.02.079

Мова: Українська

Анотація: Аналіз якості продукції є важливою складовою керування виробничими процесами та підвищенням надійності виробів. У сучасних умовах зростання складності технологічних процесів і розширення асортименту виробів виникає потреба в ефективних методах контролю якості, які дозволяють мінімізувати витрати часу та ресурсів при оцінюванні продукції. Одним з таких інструментів є статистичний контроль, який дозволяє приймати обґрунтовані рішення стосовно якості партій виробів на основі результатів вибіркових перевірок. Розглянуті два підходи до оцінювання якості виробів після ремонту: метод одноразової вибірки та метод послідовного аналізу. Метод одноразової вибірки дозволяє на основі вибірки визначити, чи відповідає вся партія виробів заданим критеріям якості. Для цього обчислюють оптимальний обсяг вибірки та приймальне число дефектів, ураховуючи допустимі рівні ризику Постачальника та Замовника. Перевагою методу є простота розрахунків і можливість прогнозувати ймовірність приймання або бракування партії. Метод послідовного аналізу, розроблений Вальдом, пропонує більш гнучкий підхід для великих партій продукції. Він дозволяє будувати план контролю у вигляді графіка з трьома зонами: зоною приймання, зоною бракування та проміжною зоною, у якій потрібні додаткові випробування. Цей метод економить ресурси, скорочує кількість необхідних випробувань і забезпечує оцінювання якості із заданими рівнями надійності та ризику. Для точнішої класифікації у проміжній зоні застосовують метод зрізування, що дозволяє визначити остаточне рішення про якість партії на основі додаткових даних. Наведено приклади обчислень за реальними даними ремонту виробів, що демонструють практичну ефективність обох методів. Показано, що застосування статистичного контролю дозволяє підвищити обґрунтованість прийнятих рішень, оптимізувати процес перевірки продукції та забезпечити високий рівень надійності виробів за заданих економічних і технічних умов. Результати дослідження можуть бути корисними для інженерів з контролю якості, фахівців з надійності та менеджерів виробничих підприємств для впровадження систем статистичного контролю у процесі ремонту та модернізації продукції.

Ключові слова: контроль якості, вибірка, послідовний аналіз, Вальд, надійність

Список використаної літератури:

1. Montgomery D. C. Introduction to Statistical Quality Control. 8th ed. Wiley, 2020. 754 p.
2. Chervonyi A. A. ta in. Nadiinist skladnykh system. Mashynobudivnytstvo, 1976.
3. Wald A. Sequential Analysis. Dover Publications, 2004. 212 p. (Reprint of 1947 edition).
4. Wetherill G. B., Brown D.W. Statistical Process Control: Theory and Practice. Chapman and Hall, 2017. 296 p.
5. Stephens K. S. The Handbook of Applied Acceptance Sampling: Plans, Procedures and Principles. ASQ Quality Press, 2021. 388 p.
6. Venttsel O. S. Teoriia ymovirnostei. Nauka, 1964. 572 s.
7. ISO 2859-1:2020. Sampling procedures for inspection by attributes. Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lotby-lot inspection. Geneva: ISO, 2020.

Завантажень статті: 79
Переглядів анотації: 
738
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 06:52)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Ашберн; Купертіно; Ашберн; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Помона; Ашберн; Ашберн; Ашберн;; Ешберн; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Волтон; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Олбані; Олбані39
Китай; Нанкін; Нанкін; Шеньчжень;; Пекін6
В'єтнам; Ханой; Хюе; Ханой; Хун Єн5
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур5
Франція Париж; Гравлін; Париж3
Unknown Гонконг; Гонконг; Гонконг3
Україна Дніпро; Кременчук2
Йорданія Амман1
Ірландія1
Іспанія Мадрид1
Іран Тегеран1
Канада Три пагорби1
Туніс Гафса1
Італія1
Данія Холстебро1
Кенія1
Мексика Тлалтізапан1
Ізраїль Єхуд1
Німеччина Фалькенштайн1
Камбоджа Пномпень1
Індія Мумбаї1
Бангладеш Дакка1
Румунія1
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

]]>
1.2.2025 Методологія дослідження міцності конструкцій ракетної техніки https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2025_2-ua/annot_1_2_2025-ua/ Tue, 27 Jan 2026 01:13:55 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=35748
На третьому етапі у визначених критичних зонах конструкції встановлюють датчики деформації і проводять випробування конструкції на міцність неруйнівним навантаженням. Ключові слова: міцність , метод скінченних елементів , обчислювальний експеримент , випробування на міцність Список використаної літератури: 1. міцність , метод скінченних елементів , обчислювальний експеримент , випробування на міцність .
]]>

1. Методологія дослідження міцності конструкцій ракетної техніки

Дата надходження статті до видання: 31.10.2025

Дата прийняття статті до друку після рецензування: 14.11.2025

Дата публікації: 27.01.2026

ISSN: 2617-5525

e-ISSN: 2617-5533

ORCID авторів:

Дробенко Б. Д.1 ORCID, Клименко Д. В.1 ORCID, Кушнір Р. М.1 ORCID, Марчук М. В.1 ORCID, Сіренко В. М.2 ORCID, Харченко В. М.2 ORCID

Організація:

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України1, ДП “КБ “Південне” ім. М. К. Янгеля”, Дніпро, Україна2

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2025, (2); 3-11

DOI: https://doi.org/10.33136/stma2025.02.003

Мова: Українська

Анотація: Запропоновано методологію дослідження міцності конструкцій і визначення руйнівного навантаження шляхом комп’ютерного моделювання і неруйнівних експериментальних випробувань. В основу розроблення покладено загальні співвідношення пружнопластичності в приростах на основі Лагранжевого підходу із застосуванням принципу віртуальних переміщень з урахуванням геометрично нелінійного характеру деформування конструкції за інтенсивних силових навантажень. Основним методом числового моделювання обрано метод скінченних елементів. Методологія дослідження міцності конструкції має три етапи. На першому досліджують конструкцію у вигляді просторово двовимірної моделі оболонкового типу. За результатами обчислювального експерименту аналізують отримані значення параметрів напружено-деформованого стану моделі та визначають критичні зони конструкції, які мають максимальні значення цих параметрів. На другому етапі досліджень будують деталізовані тривимірні моделі критичних зон конструкції, які враховують геометричні (у т. ч. фактичні товщини елементів) і фізичні особливості конструкції. До побудованих моделей прикладають граничні умови, значення яких отримані за результатами числових експериментів повнорозмірної оболонкової моделі конструкції. За результатами числових експериментів аналізують уточнені значення параметрів напружено-деформованого стану тривимірних моделей і визначають мінімальне руйнівне навантаження. На третьому етапі у визначених критичних зонах конструкції встановлюють датчики деформації і проводять випробування конструкції на міцність неруйнівним навантаженням. Порівнюючи значення деформацій і переміщень, отримані за результатами випробувань і розрахункових експериментів, визначають прогнозне руйнівне навантаження. У рамках розробленої методології досліджено напружено-деформований стан бака окислювача першого ступеня за різних значень внутрішнього тиску, отримано кількісні оцінки його міцності, визначено руйнівне навантаження і локальні зони, з яких, імовірно, почнеться руйнування, показано, що результати оцінювання міцності бака за критерієм максимальних напружень найкраще узгоджуються з експериментальними даними.

Ключові слова: міцність, метод скінченних елементів, обчислювальний експеримент, випробування на міцність

Список використаної літератури:

1. Allen D.H., Heisler W. E. A theory for analysis of thermoplastic materials. Computers & Structures. 1981. Vol. 13. P. 129-135 https://doi.org/10.1016/0045-7949(81)90117-6
2. Bathe K.J. Finite Element Procedures Analysis. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1995. 1037 p.
3. Zienkiewicz O.C., Taylor R.L. Finite Element Method: Vol.1. The Basis. London: Butterworth Heinemann, 2000. 689 p.
4. Hachkevich O.P., Drobenko B.D. Modeliuvannia ta optymizatsiia v termomekhanitsi elektroprovidnykh neodnoridnykh til. Pid zah. red. Ya. Y. Buraka, R.M. Kushnira. T. 4: Termomekhanika namahnechuvanykh elektroprovidnykh termochutlyvykh til. Lviv: SPOLOM, 2010.256 s.
5. Kleiber M. Incremental Finite Element Modelling in Non-Linear Solid Mechanics. John Wiley & Sons, 1989. 187 p.
6. Computational Methods for Nonlinear Problems. Ed. by Taylor C., Owen D. R. J., Hinton E. Swansea: Pineridge Press, 1987. 384 p.
7. Marchuk M.V. Neliniine deformuvannia podatlyvykh transversalnym deformatsiiam zsuvu ta stysnennia plastyn i obolonok. Mashynoznavstvo. 2005. № 10. S. 9-14.

Завантажень статті: 109
Переглядів анотації: 
1479
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 06:40)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Ашберн;;; Купертіно; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Помона; Ашберн; Ашберн; Гай; Х'юстон; Маунтін-В'ю; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео;; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Помпано-Біч; Маунтін-В'ю; 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; Олбані53
Україна Дніпро; Дніпро; Дніпро; Дніпро; Київ; Київ; Дніпро; Дніпро; Дніпро; Кам'янське; Київ; Київ; Кременчук; Кременчук; Дніпро15
Китай Гуанчжоу; Шицзячжуан; Яочен; Яочен; Нанкін; Шеньчжень; Нанкін; Шеньчжень; Гуанчжоу;10
Unknown; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг6
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур6
Франція; Париж; Париж; Страсбург4
В'єтнам;; Ханой3
Німеччина Фалькенштайн; Мюнхен2
Нідерланди1
Іспанія Хаен1
Ірак Ербіль1
Гайана Джорджтаун1
Чилі Консепсьйон1
Малі1
Канада Маркем1
Іран Тегеран1
Пакистан Лахор1
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

]]>
4.1.2025 Експериментальне відпрацювання технології піролізу під час розмотування вуглекомпозиту для повторного використання наповнювача https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2025_1-ua/annot_4_1_2025-ua/ Wed, 27 Aug 2025 14:07:40 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=35456
З метою оцінення його властивостей, а також порівняння їх із характеристиками вуглецевого джгута у стані поставки проведено випробування на міцність, визначено втрату ваги та досліджено мікроструктуру.
]]>

4. Експериментальне відпрацювання технології піролізу під час розмотування вуглекомпозиту для повторного використання наповнювача

ISSN: 2617-5525

e-ISSN: 2617-5533

Автори: Роменська О. П., Деревянко І. І., Галаган П. О.

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

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2025, (1); 28-33

DOI: https://doi.org/10.33136/stma2025.01.028

Мова: Українська

Анотація: Вуглекомпозити широко застосовують у різних деталях сучасної техніки. Їх значне поширення призводить до накопичення відходів з них. Актуальним завданням сьогодення є розроблення методів утилізації вуглекомпозитів і створення технологій їх повторного використання. Для повторного використання наповнювача необхідно його відділити від вуглекомпозиту. Важливо отримати неперервний наповнювач з метою максимальної реалізації його первинних властивостей. У процесі відділення першочерговим завданням є розплавлення полімерної матриці – термопластичної або термореактивної смоли. Для вирішення такого завдання застосовують різні методи, наприклад, методи механічного відновлення, метод відновлення розчинником, метод рекуперації тепла тощо. Описано процес відділення вуглецевого джгута шляхом піролізу вуглекомпозиту на прикладі трубчастої конструкції, виготовленої методом «мокрого» намотування вуглецевого волокна типу Т800, просоченого епоксидною матрицею. Для піролізу мотаного вуглепластику під час експериментального відпрацювання використовували температурні режими від 350 до 850 °С. У результаті двадцятихвилинного впливу тепла відділено неперервний вуглецевий джгут. З метою оцінення його властивостей, а також порівняння їх із характеристиками вуглецевого джгута у стані поставки проведено випробування на міцність, визначено втрату ваги та досліджено мікроструктуру. У результаті порівняння властивостей установлено зменшення міцності вуглецевого джгута після використання в конструкції і піролізу в чотири рази, зменшення ваги – у два рази. Мікроструктурний аналіз показав наявність мікропор у вуглецевому джгуті після піролізу, що узгоджується зі зниженням його міцності та втратою ваги. Підтверджено можливість розмотування вуглекомпозиту за допомогою методу високотемпературного термічного розкладання – піролізу і відділення неперервного вуглецевого джгута.

Ключові слова: Вуглекомпозит, повторне використання, піроліз, міцність джгута, мікроструктура

Список використаної літератури:

1. Властивості вуглецевого волокна. Дата оновлення: 06.12.2024. URL: https://jinsuncarbon.com (дата звернення: 21.04.2025).
2. Ramesh M., Rajeshkumar L., Srinivasan N., Kumar D. and Balaji D. Infl uence of fi ller material on properties of fi ber-reinforced polymer composites: A review. e-Polymers. 2022. Vol. 22, № 1. P. 898–916.
3. Bondarenko O. & Tkachov Y. (2024). Improving the mass perfection of composite cylindrical shells of rocket fuel tanks. System Design and Analysis of Aerospace Technique Characteristics. 2024. Vol. 34, № 1. P. 38–48. https://doi.org/10.15421/472404.
4. Поточна ситуація переробки та утилізації композитів з вуглецевого волокна. Дата оновлення: 25.11.2022. URL: http://m.ua.lftlgf.com/info/material-recycle-81943533.html (дата звернення: 01.03.2025), https://doi.org/10.9790/0661-2101010103.
5. Pascoe R. D. Sorting of waste plastics for recycling. Rapra review reports. 2000, Vol. 11, № 4, 108 p.
6. Bibinger J., Eibl S. & Gudlant Hj. Infl uence of Low and Extreme Heat Fluxes on Thermal Degradation of Carbon Fibre-reinforced Polymer. Applied Composite Materials. 2022. Vol. 29, P. 1817-1840. https://doi.org/10.1007/s10443-022-10043-2.
7. Дроздов О. В., Волков Ю. М., Гусарова І. О., Потапов О. М., Самусенко О. А. Вплив температури на механічні властивості односпрямованого вуглепластика у поздовжньому та трансверсальному напрямках. Strenght of Materials. 2021. № 5. P. 41-48. DOI: 10.1007/s11223-021-00337-4.
8. Teijin Carbon. Дата оновлення: 04.03.2025. URL: https://www.teijincarbon.com/fileadmin/PDF/Datenbl%C3%A4tter_en/Product_Data_Sheet_TSG01en__EU_Filament_.pdf (дата звернення: 21.04.2025).
9. Antala specialty chemicals. Дата оновлення:14.02.2025. URL: https://www.antala.uk/wp-content/uploads/2018/12/Compositeresin-systems_2-page-view_03042018-1.pdf (дата звернення: 04.03.2025).
10. Вороняк В. В., Козенко О. В., Двилюк І. В. Методи дослідження якості води та охорона джерел водопостачання: навчальнометодичний посіб. Львів. ЛНУВМБ імені С. Х. Гжицького, 2020. 176 с.

Завантажень статті: 111
Переглядів анотації: 
1592
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 18:39)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Сан-Хосе; Ашберн;;; Дублін; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс;; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Помона; Гранд-Рапідс; Ашберн; Ашберн; Ашберн;; Портленд; Портленд; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Олбані56
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур9
В'єтнам Б'єн Хоа; Вінь; Вунгтау; Хайфон; Вінь; Ханой;; Ханой8
Україна Київ; Київ; Дніпро; Київ; Дніпро; Київ; Кременчук; Одеса8
Франція Гренобль; Париж; Париж; Париж; Париж5
Китай Нанкін; Нанкін; Пекін;4
Unknown Перт; Гонконг; Гонконг; Гонконг4
Аргентина Посадас;2
Бразилія Іпожука; Ріо-де-Жанейро2
Держава Палестина Газа1
Іран Тегеран1
Нідерланди Поелдайк1
Туніс1
Великобританія1
ПАР Стелленбос1
Чилі Сантьяго1
Мексика1
Таїланд Сонгкхла1
Литва Вільнюс1
Німеччина Фалькенштайн1
Бахрейн1
Парагвай Сьюдад-дель-Есте1
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

]]>
3.1.2025 Експериментальне дослідження працездатності роздільних діафрагм для систем зберігання та подавання палива в паливних баках РРД https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2025_1-ua/annot_3_1_2025-ua/ Wed, 27 Aug 2025 12:40:38 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=35450
З огляду на це особливу увагу приділено автономним стендовим випробуванням, які дають змогу оцінити основні експлуатаційні характеристики діафрагм до їх інтеграції у серійні вироби. Ключові слова: Міцнісні характеристики , авіаційна та ракетно-космічна техніка , проєктні параметри , математичне моделювання , паливний бак , роздільна діафрагма , автономні стендові випробування , критичний тиск Список використаної літератури: 1. Міцнісні характеристики , авіаційна та ракетно-космічна техніка , проєктні параметри , математичне моделювання , паливний бак , роздільна діафрагма , автономні стендові випробування , критичний тиск .
]]>

3. Експериментальне дослідження працездатності роздільних діафрагм для систем зберігання та подавання палива в паливних баках РРД

ISSN: 2617-5525

e-ISSN: 2617-5533

Автори: Шульга В. А., Підгайний А. І., Мудров Д. С.

Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна; НТУ «Дніпровська політехніка»

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2025, (1); 19-27

DOI: https://doi.org/10.33136/stma2025.01.019

Мова: Українська

Анотація: Подано результати комплексних досліджень працездатності роздільних діафрагм для систем зберігання та подавання палива в паливних баках РРД. Актуальність теми обумовлено необхідністюзабезпечення надійного розділення газової та рідинної фаз під часексплуатації виробів у змінних робочих умовах. З огляду на це особливу увагу приділено автономним стендовим випробуванням, які дають змогу оцінити основні експлуатаційні характеристики діафрагм до їх інтеграції у серійні вироби. Розглянуто процес формозміни сферичних діафрагм під дією зовнішнього навантаження, проведено аналітичний розрахунок початкового радіуса вивертання діафрагми та визначено критичні тиски, що викликають втрату стійкості. Розрахункові дані показали задовільну збіжність з експериментальними результатами, отриманими в ході випробувань. Описано методику проведення довідних випробувань, під час яких було випробувано п’ять варіантів діафрагм. З метою підвищення якості виробів реалізовано комплекс технологічних і конструктивних заходів: збільшення кількості переходів під час витягування з проміжним відпалом, зменшення товщини заготовки, збільшення нерозкочуваної полюсної зони. Доведено, що основним фактором, який впливає на бездефектне вивернення діафрагми, є зменшення кількості проходів обкатним роликом, що дає змогу уникнути надривів поверхневого шару металу. Результати випробувань діафрагм показали задовільні результати. Аналіз змін перепадів тиску на діафрагмах під час перекладання підтвердив відповідність отриманих значень вимогам технічного завдання. Зроблено висновок, що конструкція діафрагми, у якій враховано всі коригувальні заходи, забезпечує бездефектне вивертання за умови дотримання заданих характеристик перепаду тиску та рекомендована для подальших випробувань у складі штатних баків.

Ключові слова: Міцнісні характеристики, авіаційна та ракетно-космічна техніка, проєктні параметри, математичне моделювання, паливний бак, роздільна діафрагма, автономні стендові випробування, критичний тиск

Список використаної літератури:

1. Ballinger I. A., Lay W. D., Tam W. H. Review and History of PSI Elastomeric Diaphragm Tanks. 31st AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit. 10–12 July 1995, San Diego, CA, USA. DOI:https://doi.org/10.2514/6.1995-2534.
2. Hartwig J. W. A detailed historical review of propellant management devices for low gravity propellant acquisition. 52nd AIAA/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference, 25–27 July 2016, Salt Lake City, USA. Reston: American Institute of Aeronautics and Astronautics. DOI:https://doi.org/10.2514/6.2016-4772.
3. Lenahen B., Gangadharan S., Desai M.A Computational and Experimental Analysis of Spacecraft Propellant Tanks Implemented with Flexible Diaphragms. Proceedings of the 54th AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference. Boston, Massachusetts, USA: American Institute of Aeronautics and Astronautics. DOI:https://doi.org/10.2514/6.2013-1886.
4. Sabaghzadeh H., Shafaee M. Reversal modeling and optimal design of hyper-elastic diaphragm in space fuel tanks. SN Applied Sciences. 2021. Vol. 3, Article number:792.DOI: https://doi.org/10.1007/s42452-021-04785-0.
5. Conomos H. A., Alongi C. G., Moore J., Yager J., Goddard R., Salzler T., Fetes J., Burch K. Development of 10 inch Diameter Titanium Rolling Metal Diaphragm Tank for Green Propellant. AIAA Propellant Storage and Management II. DOI: https://doi.org/10.2514/6.2017-4915.
6. Jøraholmen T., Korsvold S., Sandvold P., Luktvasslimo Ø., Snilsberg K. E. Roadmap towards a qualifi ed aluminium green propellant diaphragm tank. Aerospace Europe Conference 2023 – 10ᵀᴴ EUCASS – 9ᵀᴴ CEAS, 9–13 July 2023, Lausanne, Switzerland. Lausanne:EUCASS. DOI: https://doi.org/10.13009/EUCASS2023-093.
7. Shen Y. A computational analysis of reversal behaviors of a spacecraft propellant management device. International Conference Optoelectronic Information and Optical Engineering (OIOE 2024), 2024, Wuhan, China. Bellingham: SPIE, 2025. (Proceedings of SPIE; Vol. 13513). DOI: https://doi.org/10.1117/12.3045569.
8. Windisch M., Beck R. Numerical Simulation and Optimisation of a Hemisсherical Metallic Membrane Designed for Positive Expulsion of a Propellant Tank (for Replacement of Conventional PMD). Spacecraft Structures, Materials and Mechanical Testing: Proceedings of a European Conference, 4–6 November 1998, Braunschweig, Germany. Paris: European Space Agency (ESA), 1999. Vol. 428. P. 45. ISBN 9290927127.
9. Мудров Д. С., Зіль В. В. Дослідження напружено-деформованого стану витискних діафрагм. Геотехнічна механіка: зб. наук. праць. / Ін-т геотехн. мех. ім. М.С. Полякова НАН України. Дніпро, 2016. Вип. 131. С. 173–182.
10. Можаровський М. С. Теорія пружності, пластичності і повзучості: підруч ник / М. С. Можаровський. К. : Вища школа, 2002. 308 с.
11. Libai A., Simmonds J.G. The Nonlinear Theory of Elastic Shells. 2nd ed. Cambridge:Cambridge University Press, 1998. 564 p. ISBN 978-0-521-01976-7.

Завантажень статті: 126
Переглядів анотації: 
1764
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)
1 цитувань у базі джерел Crossref (станом на 16.07.2026 14:25)
0 цитувань у базі джерел Google Scholar (станом на 26.07.2026 15:38)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Клівленд; Сан-Хосе; Індіанаполіс; Олександрівське місто; Чикаго; Сан-Хосе;; Ешберн; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Фінікс; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн;;; Маунтін-В'ю; Ашберн; Каунсіл-Блафс; Сан-Хосе; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Рочестер; Приозерний; 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; Олбані; Ньюарк; Сіетл67
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур;; Сінгапур; Сінгапур8
Китай Пекін; Нанкін; Пекін; Ханчжоу; Пекін;;7
Франція; Париж; Париж; Париж; Ангулем; Велізі-Вілакубле6
Unknown Ньюнем;; Гонконг; Гонконг;;6
Україна Київ; Київ; Київ; Київ; Київ; Кременчук6
Бразилія Брасополіс; Монте Мор; Ріо Кларо3
В'єтнам Нячанг; Ханой; Бакзянг3
Німеччина Фалькенштайн; Фалькенштайн;3
Ірландія Дублін; Дублін2
Великобританія; Лестер2
Іран Тегеран; Тегеран2
Латвія Рига1
Канада1
Італія1
Нова Зеландія Окленд1
Нідерланди Зволле1
Японія Токіо1
Аргентина Ла-Плата1
ПАР1
Еквадор Гуаякіль1
Індія Насік1
Бангладеш1
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

]]>
14.1.2024 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПІРОТЕХНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ СИСТЕМИ РОЗДІЛЕННЯ РАКЕТ-НОСІЇВ https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2024_1-ua/annot_14_1_2024-ua/ Mon, 17 Jun 2024 07:52:20 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=34943
Наведено методику дослідження, схему проведення експерименту, зокрема, опис об’єкта дослідження та схему замірів результатів випробування.
]]>

14. Експериментальне дослідження працездатності піротехнічних пристроїв системи розділення ракет-носіїв

ISSN: 2617-5525

e-ISSN: 2617-5533

Автори: Болюбаш Є. С.

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

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2024, (1); 121-128

DOI: https://doi.org/10.33136/stma2024.01.121

Мова: Українська

Анотація: Піротехнічні пристрої  є важливими елементами в ракетно-космічній техніці, які значною мірою визначають успішність польоту ракет-носіїв, оскільки дозволяють виконувати миттєві операції щодо відокремлення відпрацьованих ступенів, зміни конфігурації, забезпечення безпеки тощо. До піротехнічних пристроїв ставлять жорсткі вимоги щодо надійності, безпеки, збережуваності й ефективності. У статті розглянуто експериментальне дослідження працездатності лінійного кумулятивного заряду системи розділення ступенів ракет-носіїв. Цей тип лінійного кумулятивного заряду є одним з найпоширеніших типів лінійного кумулятивного заряду, що використовують у системах розділення ракет-носіїв, які розробляють в Україні. Однією із основних характеристик лінійного кумулятивного заряду, що визначає ефективність і надійність процесу розділення, є глибина проникнення кумулятивного струменя в перешкоду. У роботі досліджено дію кумулятивного струменя лінійного кумулятивного заряду з напівциліндричною кумулятивною частиною. Подано експериментальне підтвердження працездатності такого типу лінійного кумулятивного заряду , на прикладі лінійного кумулятивного заряду діаметром 5 мм, що діє на перешкоду з алюмінієвого сплаву марки 2219. Наведено методику дослідження, схему проведення експерименту, зокрема, опис об’єкта дослідження та схему замірів результатів випробування. Було проведено заміри глибини проникнення кумулятивного струменя в перешкоду в 60 точках по лінії різі досліджуваних зразків. Проведено статистичний аналіз результатів експерименту, зокрема визначено середню глибину проникнення. Запропоновано удосконалену формулу для практичного розрахунку глибини проникнення кумулятивного струменя для лінійного кумулятивного заряду з напівциліндричною кумулятивною частиною, що використовує додатковий коефіцієнт корекції. Зазначено, що на глибину проникнення кумулятивного струменя в перешкоду істотним чином впливають технологічні аспекти. З урахуванням такого впливу визначено нижню межу одностороннього толерантного інтервалу. Подано рекомендації, які спрямовані на вдосконалення майбутніх експериментальних процедур. На основі отриманих результатів було встановлено, що лінійні кумулятивні заряди, які досліджували, є працездатними та відповідають вимогам до лінійного кумулятивного заряду систем розділення ракет-носіїв.

Ключові слова: кумулятивний ефект, кумулятивний заряд, лінійний кумулятивний заряд, системи розділення, піротехнічні пристрої розділення, параметри лінійного кумулятивного заряду.

Список використаної літератури:
  1. Petushkov V. G. Pod red. B.Ye.Patona, Priminenie vzryva v svarochnoy technike, K.: Nauk. dumka, 2005, 754 s.
  2. Physika vzryva. Izd. tretie, t. ІІ. Pod red. L. P. Orlenko. Nauka, 2004, 644 s.
  3. Baum F. A., Stanyukovich K. P., Shekhter B. I. Physika vzryva. Gos. izd. FM lit. M. 1959, 800 s.
  4. Kolesnikov K. S., Kozlov V. I., Kokushkin V. V. Dynamika razdeleniya stupeney letatelnykh apparatov. M.: Mashinostroenie. 1977, 224 s.
  5. Kumulyativniy efect ta iogo vykorystannya dlya rozdilennya raketno-kosmichnykh elementiv za dopomogou pyrotechnichnykh prystroiv. Ye. S. Bolyubash. Materialy XVII naukovykh chytan’ «Dniprovska orbita – 2022» (26–28 zhovtnya). Dnipro, 2022. 263 s.
  6. ISO 16269-6:2003 Statistical interpretation of data – Part 6: Determination of statistical tolerance intervals (IDT).
  7. Kobzar A. N. Prikladnaya matematicheskaya statistika. Dlya inzhenerov i nauchnykh rabotnikov. M.: Phizmatlit, 2006, 816 s.
Завантажень статті: 214
Переглядів анотації: 
2195
1 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 16.07.2026 13:55)
Статті, які цитують цю роботу в OpenAlex:
0 цитувань у базі джерел OpenCitations (станом на 16.07.2026 14:07)
1 цитувань у базі джерел Crossref (станом на 16.07.2026 14:24)
0 цитувань у базі джерел Google Scholar (станом на 25.07.2026 12:31)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Ашберн; Ашберн; Вільмінгтон; Таузенд-Оукс; Буфало; Лос Анджелес; Фінікс;; Сан-Франциско;; Цинциннаті;;; Еванстон; Дублін; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Дублін; Сіетл; Нью-Хейвен; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс;; Бірмінгем; Лос Анджелес; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Помона; Буфало; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Х'юстон; Х'юстон; Ашберн; Норт-Чарлстон; Маунтін-В'ю; Маунтін-В'ю; Нью Йорк; Буфало; Ешберн; Портленд; Портленд; Портленд; Портленд; Вільмінгтон; Вільмінгтон; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Помпано-Біч;;; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Дієго; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Олбані; Сіетл; Сіетл108
Китай; Пекін; Нанкін; Нанкін; Нанкін;; Ханчжоу; Тяньцинь; Пекін; Чженчжоу; Шеньчжень; Пекін; Пекін;; Пекін; Ханчжоу;; Цзибо; Пекін19
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур13
Німеччина Фалькенштайн; Фалькенштайн;; Фалькенштайн; Дюсельдорф; Лімбург-ан-дер-Лан; Фалькенштайн; Золінген; Лейпциг; Лейпциг10
В'єтнам; Хошимін; Ханой; Ханой;; Нячанг; Ді Ан; Ханой8
Франція; Париж; Іврі-сюр-Сен; Париж; Париж; Париж; Париж;8
Україна Дніпро; Дніпро; Київ; Кременчук; Кременчук; Новомосковськ; Одеса7
Unknown; Сідней; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг;7
Канада Торонто; Торонто; Торонто; Торонто4
Республіка Корея;; Сеул3
Латвія Рига;; Рига3
Індія Чиплун;2
Аргентина; Федеральний2
Великобританія Лондон; Лестер2
Іран Бушир; Тегеран2
Бразилія Аракажу; Порту-Алегрі2
Казахстан Павлодар1
Ірландія Дублін1
Австрія Відень1
Єгипет Каїр1
Чехія Міст1
Мексика Мехіко1
Ірак Багдад1
Італія1
Португалія Порту1
Кенія Найробі1
Польща Варшава1
Грузія Тбілісі1
Румунія Бузеу1
Сирія1
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

]]>
15.1.2024 ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ АГРЕГАТІВ ПАЛИВНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ СПЕКОТНОГО КЛІМАТУ https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2024_1-ua/annot_15_1_2024-ua/ Mon, 17 Jun 2024 07:43:36 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=34947
Ключові слова: герметичність агрегатів , фторсилоксановий каучук , гума , температура спекотного клімату , фізико-механічні показники гуми , ресурсно-кліматичні випробування , пружно-еластичні властивості , гарантійний термін експлуатації. герметичність агрегатів , фторсилоксановий каучук , гума , температура спекотного клімату , фізико-механічні показники гуми , ресурсно-кліматичні випробування , пружно-еластичні властивості , гарантійний термін експлуатації.
]]>

15. Підвищення працездатності агрегатів паливних систем в умовах спекотного клімату

ISSN: 2617-5525

e-ISSN: 2617-5533

Організація:

ТОВ «УНДКТІ «ДІН-ТЕМ»1; ДП «ХМЗ «ФЕД»2

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2024, (1); 129-135

DOI: https://doi.org/10.33136/stma2024.01.129

Мова: Українська

Анотація: Розглянуто проблему збільшення довговічності гумотехнічних виробів (ГТВ), безпосередньо пов’язану з підвищенням опору гуми різним видам термічного старіння. Термостійкість під час стискання є найбільш важлива для гум, які використовують для ущільнювачів різних типів: кілець, манжет, армованих манжет, прокладок для авіації та ракетної техніки. Релаксація напруги та нагромадження відносної залишкової деформації гум, що зумовлені саме кінетичною перебудовою хімічних зв’язків, надзвичайно чутлива до впливу високих температур. Основна причина дефектів – це втрата пружно-еластичних властивостей ущільнювачів у результаті прискореного теплового старіння нітрильної групи в умовах довгострокової дії підвищенних температур у спекотному кліматі. Наведено результати прискорених кліматичних випробувань зразків ГТВ, а також результати ресурсно-кліматичних випробувань агрегатів на строк, що імітує 20-річний строк експлуатації, основні види дефектів, які призводять до втрати працездатності ГТВ: велика (до 100 %) залишкова деформація перетинів, розтріскування, втрата еластичності. Гарантійний термін експлуатації агрегатів паливних систем, укомплектованих ГТВ з нітрильної гуми ИРП-1078, не перевищує 12 років. Зміна існуючих гум на гуми, створені на основі більш тепломісних каучуків, є найбільш перспективним шляхом підвищення працездатності ГТВ за високих температур. Нова гума Д2301 створена на основі фторсилоксанового каучуку. Вона забезпечує високу термічну стійкість та, особливо, спроможність довготривало зберігати високі експлуатаційні властивості при одночасному впливі агресивних середовищ і високих температур. Результати ресурсно-кліматичних випробувань агрегатів паливної системи, укомплектовані ГТВ з гуми Д2301, дають підстави збільшити призначений строк експлуатації зазначених агрегатів з 12 років до 16 років. Рекомендовано ввести гуму Д2301 до чинної нормативної документації та продовжити дослідження з метою розширення номенклатури ГТВ з гуми Д2301 з метою надійності герметизації вузлів протягом терміну експлуатації 16 років і більше.

Ключові слова: герметичність агрегатів, фторсилоксановий каучук, гума, температура спекотного клімату, фізико-механічні показники гуми, ресурсно-кліматичні випробування, пружно-еластичні властивості, гарантійний термін експлуатації.

Список використаної літератури:
  • . Tsiklon-4M. URL: https://www. yuzhnoye.com.
  • . KRK «Tsiklon-4M». C4M YZH SPS 090 02 Technicheskoe zadanie na sostavnuyu chast’ OKR «Sistema termostatirovaniya rakety-nositelya i golovnogo bloka» GP «KB «Yuzhnoye». 78 s.
  • . KRK «Tsiklon-4M». C4M YZH SPS 119 02 Technicheskoe zadanie na sostavnuyu chast OKR «Transportnaya systema termostatirovaniya» GP «KB «Yuzhnoye». 2018. 40 s.
Завантажень статті: 208
Переглядів анотації: 
3654
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 16.07.2026 13:55)
0 цитувань у базі джерел OpenCitations (станом на 16.07.2026 14:08)
0 цитувань у базі джерел Crossref (станом на 16.07.2026 14:24)
0 цитувань у базі джерел Google Scholar (станом на 25.07.2026 00:29)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Ашберн; Ашберн; Вілметт; Маунтін-В'ю; Лос Анджелес; Атланта; Лас-Вегас; Буфало;; Сан-Хосе; Канзас-Сіті;; Сент-Луїс;; Лос Анджелес;; Купертіно; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ногалес;; Лос Анджелес; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Лос Анджелес; Чикаго; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Шайєнн; Ашберн; Сіетл; Оремо; Сіетл; Колумбус; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Ашберн;; Каунсіл-Блафс; Ашберн; Ашберн; Ашберн;; Каунсіл-Блафс; Маунтін-В'ю; Маунтін-В'ю; Портленд; Портленд; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Помпано-Біч; Приозерний; 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; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Сіетл; Сіетл113
Китай Haidian;; Пекін; Яочен; Сіань; Чанчжоу; Ханчжоу;; Нанкін; Тяньцинь; Пекін; Пекін; Яньтай; Шеньчжень;; Пекін;; Пекін18
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур13
Бразилія Браганса-Пауліста; Паулу-Афонсу; Гояс; Арсебурго;;; Реєстрація; Космополіс8
Німеччина Фалькенштайн; Фалькенштайн; Фалькенштайн; Дюсельдорф; Лімбург-ан-дер-Лан; Фалькенштайн; Лейпциг; Лейпциг8
Франція; Іврі-сюр-Сен; Париж; Париж; Париж; Велізі-Вілакубле6
Канада Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Торонто6
Індія Чиплун; Мумбаї; Мумбаї; Мумбаї;5
В'єтнам Шокчанг; Куанг Трі; Нячанг; Далат;5
Іран Бушир; Тегеран; Тегеран3
Республіка Корея;; Сеул3
Камбоджа Пномпень; Пномпень; Пномпень3
Unknown Перт; Гонконг; Гонконг3
Чилі Сантьяго; Сантьяго;3
Нідерланди; Амстердам2
Колумбія Ібазі1
Нова Зеландія Крайстчерч1
Латвія Рига1
Таїланд Сонгкхла1
Еквадор1
Монголія1
Ірландія Дублін1
Великобританія Лестер1
Україна Кременчук1
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

]]>
2.2.2019 Математичні моделі оцінювання безпеки в районі падіння елементів касетного бойового оснащення під час відпрацювання ракетного комплексу https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2019_2-ua/annot_2_2_2019-ua/ Sat, 16 Sep 2023 21:22:50 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=27230
Значне місце в процесі їх створення посідає натурне відпрацювання (льотні випробування). Подібні випробування розроблюваних в Україні тактичних і оперативнотактичних ракет, виходячи з можливостей наявних полігонів, передбачається здійснювати в акваторії Чорного моря, де головну небезпеку касетні бойові частини з некерованими осколковофугасними бойовими елементами (або їх еквівалентами) становитимуть для суден. Ключові слова: польотна безпека , льотні випробування , касетні бойові частини Список використаної літератури: 1. польотна безпека , льотні випробування , касетні бойові частини .
]]>

2. Математичні моделі оцінювання безпеки в районі падіння елементів касетного бойового оснащення під час відпрацювання ракетного комплексу

ISSN: 2617-5525

e-ISSN: 2617-5533

Автори: Гладкий Е. Г.

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

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2019 (2); 11-17

DOI: https://doi.org/10.33136/stma2019.02.011

Мова: Російська

Анотація: Одним з основних типів бойового оснащення сучасних тактичних і оперативно-тактичних ракет є касетні бойові частини на основі некерованих осколково-фугасних бойових елементів, які набули широкого застосування для ураження групових цілей. Значне місце в процесі їх створення посідає натурне відпрацювання (льотні випробування). У процесі проведення льотних випробувань тактичних і оперативно-тактичних ракет з касетними бойовими частинами актуальними є питання убезпечення. Подібні випробування розроблюваних в Україні тактичних і оперативнотактичних ракет, виходячи з можливостей наявних полігонів, передбачається здійснювати в акваторії Чорного моря, де головну небезпеку касетні бойові частини з некерованими осколковофугасними бойовими елементами (або їх еквівалентами) становитимуть для суден. У статті запропоновані дві математичні моделі оцінювання ймовірності ураження (ризику) судна, яке може перебувати в зоні падіння бойових елементів (еквівалентів бойових елементів) касетної бойової частини. Першу модель побудовано виходячи з припущення, що відомими є площа накриття касетної бойової частини та групове розсіювання бойових елементів. Така модель може бути використана для оцінювання безпеки на початкових стадіях розроблення касетних бойових частин. Друга модель передбачає, що конструктивно-компонувальна схема касетної бойової частини та схема кидання бойових елементів отримали своє остаточне завершення і відповідно до цього відомими вважаються номінальні точки падіння бойових елементів, а також їх групове й індивідуальне розсіювання. Практичне використання обох моделей вимагає застосування числових процедур.

Ключові слова: польотна безпека, льотні випробування, касетні бойові частини

Список використаної літератури:

1. Балаганский И. А., Мержиевский Л. А. Действие средств поражения и боеприпасов: учеб. Новосибирск, 2004. 408 с.
2. Градштейн И. С., Рыжик И. М. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений. М., 1963. 1100 с.

Завантажень статті: 187
Переглядів анотації: 
1925
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)
1 цитувань у базі джерел Google Scholar (станом на 16.07.2026 14:31)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Берк; Ашберн; Сан-Хосе; Ашберн; Цинциннаті; Цинциннаті; Цинциннаті;; Окленд; Матаван; Лос Анджелес; Балтімор;;;; Купертіно; Бойдтон; Плейно; Колумбус; Ашберн; Колумбус; Ашберн; Ашберн; Детроїт; Сан-Хосе; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс;; Лос Анджелес; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Сіетл; Ашберн; Ашберн;; Х'юстон; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Портленд; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Де-Мойн; Де-Мойн; Бордман; Ашберн; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Бордман; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Маунтін-В'ю; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Олбані; Олбані108
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур20
Unknown;; Перт;;; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг10
В'єтнам Хошимін; Хошимін; Хошимін; Хошимін; Ханой; Хошимін;; Дананг8
Китай Нанкін; Нанкін; Пекін; Фошань; Нанкін; Пекін;7
Канада Торонто; Торонто; Торонто; Монреаль; Монреаль5
Франція Париж; Париж; Париж; Париж; Париж5
Німеччина; Фалькенштайн; Фалькенштайн; Фалькенштайн4
Україна Київ; Дніпро; Кременчук; Дніпро4
Нідерланди; Амстердам; Амстердам3
Бангладеш Дакка;2
Бразилія Ріо-Гранде; Пальоса2
ПАР Йоганнесбург1
Фінляндія Гельсінкі1
Туніс Туніс1
Італія1
Індія Мумбаї1
Іран Тегеран1
Ямайка Кінгстон1
Румунія Волонтарі1
Узбекистан Ташкент1
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

]]>
9.1.2020 Експериментальне дослідження безлейнерного паливного бака з полімерних композиційних матеріалів https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2020_1-ua/annot_9_1_2020-ua/ Wed, 13 Sep 2023 10:43:08 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=30926
Перед визначенням кінцевого вигляду конфігурації було проаналізовано типи матеріалів, схеми армування та можливі шляхи забезпечення герметичності, а також проведено попередні випробування на фізико-механічні властивості тонкостінних зразків композиційних матеріалів і трубчастих конструкцій з різними схемами армування. Проведено випробування зразків вуглепластику за різних режимів затвердіння для визначення найефективнішого з погляду міцнісних характеристик, а також випробування на проникність методом мундштука. Випробування дослідного паливного бака показали, що розрахункові значення деформацій і переміщень від експериментальних відрізняються не більше ніж на 10 %.
]]>

9. Експериментальне дослідження безлейнерного паливного бака з полімерних композиційних матеріалів

ISSN: 2617-5525

e-ISSN: 2617-5533

Організація:

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

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2020, (1); 90-98

DOI: https://doi.org/10.33136/stma2020.01.090

Мова: Російська

Анотація: Наведено результати пошукових і експериментальних досліджень конструкції паливного бака з полімерних композиційних матеріалів для роботи у кріогенному середовищі за експлуатаційного тиску 7,5 кгс/см2 . Під час визначення конфігурації безлейнерного композиційного паливного бака основною вимогою було забезпечити його герметичність за умови внутрішнього надлишкового тиску та впливу кріогенної температури. Проаналізовано світовий досвід створення подібних конструкцій і визначено вимоги, які ставлять до конфігурації силових оболонок паливних баків. Перед визначенням кінцевого вигляду конфігурації було проаналізовано типи матеріалів, схеми армування та можливі шляхи забезпечення герметичності, а також проведено попередні випробування на фізико-механічні властивості тонкостінних зразків композиційних матеріалів і трубчастих конструкцій з різними схемами армування. Проведено випробування зразків вуглепластику за різних режимів затвердіння для визначення найефективнішого з погляду міцнісних характеристик, а також випробування на проникність методом мундштука. Випробування дослідного паливного бака показали, що розрахункові значення деформацій і переміщень від експериментальних відрізняються не більше ніж на 10 %. Використовуючи результати вимірювання параметрів під час випробувань на рідкому азоті, отримали емпіричні формули для розрахунку коефіцієнта лінійного теплового розширення пакета матеріалів силової оболонки. Побудовано емпіричні залежності відносних кільцевих деформацій у середньому перерізі силової оболонки залежно від тиску та температури. Випробовування підтвердили правильність прийнятих рішень для забезпечення міцності та герметичності силової оболонки паливного бака під час комплексного впливу внутрішнім надлишковим тиском і кріогенною температурою, у тому числі під час циклічних навантажень. Використовувані матеріали та технології виготовлення корпусу паливного бака забезпечують герметичність силової оболонки за експлуатаційного тиску 7,5 кгс/см2 рідкого азоту та міцність за надлишкового тиску 15 кгс/см2 і дозволяють апробувати перспективний ступінь ракети космічного призначення.

Ключові слова: силова оболонка, проникність, кріогенне паливо, відносні деформації, коефіцієнт лінійного теплового розширення

Список використаної літератури:
Завантажень статті: 195
Переглядів анотації: 
4316
1 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 16.07.2026 13:53)
Статті, які цитують цю роботу в OpenAlex:
1 цитувань у базі джерел OpenCitations (станом на 16.07.2026 14:05)
Роботи, які цитують цю статтю в OpenCitations:
1 цитувань у базі джерел Crossref (станом на 16.07.2026 14:22)
0 цитувань у базі джерел Google Scholar (станом на 22.07.2026 15:05)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Бордман; Ашберн; Ашберн; Колумбус; Матаван; Балтімор; Лос Анджелес; Спрінгфілд;;; Північний Берген; Дублін; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Детроїт; Сан-Хосе; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Сан-Франциско; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Ашберн; Сакраменто; Сіетл; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн;; Маунтін-В'ю; Х'юстон; Х'юстон; Ашберн; Норт-Чарлстон; Маунтін-В'ю; Ашберн; Маунтін-В'ю; Маунтін-В'ю; Сіетл; Сіетл; Таппаханок; Портленд; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Де-Мойн; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч;; 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; Сіетл112
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур19
Китай;; Пекін; Далянь; Нанкін; Нанкін; Шеньчжень;; Сіань9
Unknown;;; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг;;9
В'єтнам; Хошимін; Хошимін;; Ханой; Дананг6
Канада; Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Монреаль6
Україна Бердянськ; Київ; Вінниця; Дніпро; Одеса5
Бразилія; Барбалья; Осаску; Гараньюнс; Кампус-дус-Гойтаказіс5
Німеччина; Фалькенштайн; Фалькенштайн;; Фалькенштайн5
Ірландія Дублін; Дублін; Дублін3
Франція Париж; Париж2
Аргентина Дель Візо;2
Нідерланди Амстердам; Амстердам2
Туреччина Стамбул;2
Кенія Найробі1
Фінляндія Гельсінкі1
Чилі1
Малайзія Куала Лумпур1
Сирія1
Італія1
Іран Тегеран1
Румунія Волонтарі1
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

]]>
20.2.2018 Застосування спеціальних пристроїв під час експериментального відпрацювання пускового стола https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2018_2-ua/annot_20_2_2018-ua/ Thu, 07 Sep 2023 12:27:24 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=30688
Випробування пускового стола здійснюють після його виготовлення та після складання на місці експлуатації, а також (якщо є потреба) протягом усього періоду експлуатації. Такий пристрій дозволяє проводити статичні неруйнівні випробування пускового стола з метою перевірки його міцності після виготовлення та протягом усього періоду експлуатації.
]]>

20. Застосування спеціальних пристроїв під час експериментального відпрацювання пускового стола

ISSN: 2617-5525

e-ISSN: 2617-5533

Автори: Феденко Б. Р., Онищенко С. М., Єрофєєв С. І.

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

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2018 (2); 173-177

DOI: https://doi.org/10.33136/stma2018.02.173

Мова: Російська

Анотація: Одним із завдань етапу експериментального відпрацювання пускового стола є підтвердження його міцнісних характеристик. Випробування пускового стола здійснюють після його виготовлення та після складання на місці експлуатації, а також (якщо є потреба) протягом усього періоду експлуатації. Вибір способу навантаження здійснюють, ураховуючи вартісні фактори та можливість забезпечувати необхідні умови навантаження. Розглянуто два способи створення необхідного випробувального навантаження: за допомогою вантажів відповідної маси (імітаторів навантаження) або спеціальних (з меншою порівняно з імітаторами навантаження масою) пристроїв. Наведено описи, основні характеристики, переваги і недоліки набірних і наливних вантажів і пристрою навантаження стола. У цій статті розглянуто пристрій навантаження стола. Такий пристрій дозволяє проводити статичні неруйнівні випробування пускового стола з метою перевірки його міцності після виготовлення та протягом усього періоду експлуатації. Пристрій складається з силового каркаса, гідравлічної системи, елементів фіксації, системи керування та системи вимірювань. До переваг використання пристрою навантаження стола можна віднести: низьку матеріаломісткість, невисоку вартість порівняно з набірними вантажами (за великих значень навантаження), можливість забезпечувати необхідні режими прикладання (зняття) випробувального навантаження, можливість індивідуального контролю навантаження кожної опори пускового стола, високу мобільність, а також нетривалість проведення випробувань, можливість використовувати для випробувань пускових столів інших ракетних комплексів з меншим або таким самим значенням випробувального навантаження. Отже, пристрій навантаження стола дозволяє реалізувати необхідні значення випробувального навантаження за значно менших габаритів і маси порівняно з набірними вантажами і більших функціональних можливостей порівняно з наливними вантажами. Невеликі габаритні розміри та зручність експлуатації зменшують кількість необхідного персоналу й устаткування.

Ключові слова: вантаж для випробувань, випробувальне навантаження, пристрій навантаження

Список використаної літератури:
Завантажень статті: 186
Переглядів анотації: 
1679
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 16.07.2026 13:52)
0 цитувань у базі джерел OpenCitations (станом на 16.07.2026 14:05)
0 цитувань у базі джерел Crossref (станом на 16.07.2026 14:21)
0 цитувань у базі джерел Google Scholar (станом на 21.07.2026 09:03)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Бордман; Ашберн; Ашберн; Сан-Хосе; Semmes; Цинциннаті; Матаван; Лос Анджелес; Балтімор; Північний Берген; Купертіно; Бойдтон; Плейно; Майамі; Колумбус; Ашберн; Колумбус; Майамі; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Брукфілд;; Монро;;;; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Сіетл; Колумбус; Ашберн; Ашберн; Західний Хартфорд; Норт-Чарлстон; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Маунтін-В'ю; Маунтін-В'ю; Сіетл; Чикаго; Ешберн; Портленд; 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; Де-Мойн; Ашберн; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Лас-Вегас; Маунтін-В'ю; Вест Блумфілд; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Олбані; Олбані; Сіетл110
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур15
Unknown; Гонконг; Гонконг; Гонконг;; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг;11
В'єтнам;; Хошимін;;; Ханой; Тай-Нгуєн; Ханой8
Китай; Чжоукоу; Нанкін; Шеньчжень;;;; Шеньчжень8
Німеччина;; Фалькенштайн; Фалькенштайн;; Фалькенштайн6
Великобританія Аберістуєт; Лондон;; Шрусбері4
Канада Торонто; Торонто; Монреаль3
Нідерланди Амстердам; Амстердам2
Франція Париж; Париж2
Узбекистан Ташкент1
Румунія Волонтарі1
Грузія Тбілісі1
Монголія1
Болгарія Софія1
Іран Тегеран1
Ірак Багдад1
Італія1
Колумбія1
Бразилія Марінга1
Японія1
Фінляндія Гельсінкі1
Індія Канпур1
Філіппіни Тайтай1
Індонезія Джакарта1
Бангладеш Дакка1
Україна Дніпро1
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

]]>
19.2.2018 Контроль достовірності та оцінка точності результатів телеметричних вимірювань під час проведення натурних випробувань ракет-носіїв https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2018_2-ua/annot_19_2_2018-ua/ Thu, 07 Sep 2023 12:23:58 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=30682
Ключові слова: льотні випробування , датчик , похибка вимірювань , математична модель Список використаної літератури: Повний текст (PDF) || льотні випробування , датчик , похибка вимірювань , математична модель .
]]>

19. Контроль достовірності та оцінка точності результатів телеметричних вимірювань під час проведення натурних випробувань ракет-носіїв

ISSN: 2617-5525

e-ISSN: 2617-5533

Автори: Аксюта О. А., Біляєв О. А., Константинов Г. І., Сидорук В. О.

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

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2018 (2); 157-172

DOI: https://doi.org/10.33136/stma2018.02.157

Мова: Російська

Анотація: Сучасні тенденції розвитку ракетно-космічної техніки свідчать про зростання попиту на ракети легкого та надлегкого класів. Першим напрямком розвитку такої ракетної техніки є підвищення точності доставки вантажу в заданий район, другим – підвищення енергетичних характеристик і зниження собівартості виготовлення й експлуатації. Застосування закручування навколо поздовжньої осі симетрії може бути одним із способів удосконалення легкої та надлегкої ракетної техніки за цими напрямками. Закручування істотно підвищує стійкість рухомого об’єкта, що дозволяє частково нівелювати негативні впливи зовнішніх і внутрішніх збурювальних факторів (перекосів і ексцентриситетів рушійної установки й органів керування, вітру). Відмова від застосування систем, що забезпечують стабілізацію навколо поздовжньої осі симетрії, знижує масу апаратури системи керування, у такий спосіб підвищуючи енергетичну досконалість ракетної техніки. Отже, обертання ракети навколо поздовжньої осі може бути викликане як спеціально за допомогою органів закручування, так і збурювальними впливами, якщо немає керування в каналі крену. У цій статті розглянуто пропозиції щодо алгоритмічної реалізації методів керування ракетою легкого класу в умовах швидкого обертання навколо поздовжньої осі для будь-якого з наведених вище варіантів, запропоновано методи керування ракетою, що обертається навколо поздовжньої осі, які дозволяють забезпечити кутову стабілізацію, поліпшити якість перехідних процесів і визначити кут крену після програмного зупину обертання навколо поздовжньої осі.

Ключові слова: льотні випробування, датчик, похибка вимірювань, математична модель

Список використаної літератури:
Завантажень статті: 182
Переглядів анотації: 
2145
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 16.07.2026 13:52)
0 цитувань у базі джерел OpenCitations (станом на 16.07.2026 14:05)
0 цитувань у базі джерел Crossref (станом на 16.07.2026 14:21)
0 цитувань у базі джерел Google Scholar (станом на 21.07.2026 06:00)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Бордман; Ашберн;; Ашберн; Матаван; Лос Анджелес; Балтімор;; Північний Берген; Купертіно;; Бойдтон; Шарлотт; Плейно; Майамі; Колумбус; Детроїт; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Сан-Франциско; Монро;; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ріверсайд; Сіетл; Сіетл; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Маунтін-В'ю; Маунтін-В'ю; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Портленд; Портленд; Портленд; Портленд; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Ашберн; Де-Мойн; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Приозерний; 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;; Сіетл114
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур14
Китай Haidian; Шанхай;; Пекін; Шеньчжень; Шеньчжень; Даньдун;;;; Шеньчжень11
Іран; Кум; Тегеран;Maragheh4
Канада Торонто; Торонто; Торонто; Монреаль4
Франція Париж; Париж; Париж; Кліші4
Україна Київ; Київ; Дніпро; Одеса4
Unknown; Гонконг; Гонконг; Гонконг4
Німеччина Фалькенштайн; Фалькенштайн; Мюнхен; Фалькенштайн4
Великобританія Лондон; Лондон; Манчестер3
В'єтнам Шокчанг; Ханой; Хошимін3
Перу Ліма1
Колумбія Богота1
Індонезія Джакарта1
Бразилія Пірапора1
Аргентина Калета-Олівія1
Туніс1
Кенія Найробі1
Республіка Корея Сеул1
Італія1
Фінляндія Гельсінкі1
Японія1
Румунія Волонтарі1
Нідерланди Амстердам1
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

]]>