Результати пошуку “power” – Збірник науково-технічних статей https://journal.yuzhnoye.com Космічна техніка. Ракетне озброєння Mon, 16 Mar 2026 00:07:19 +0000 uk hourly 1 https://journal.yuzhnoye.com/wp-content/uploads/2020/11/logo_1.svg Результати пошуку “power” – Збірник науково-технічних статей https://journal.yuzhnoye.com 32 32 2.2.2025 Розрахунки й підтвердження робочих характеристик детонаційного прямотічного повітряно-реактивного двигуна, що працює на однокомпонентному ракетному паливі https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2025_2-ua/annot_2_2_2025-ua/ Tue, 27 Jan 2026 08:06:29 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=35755
Development of a liquid-propellant rocket powered by a rotating detonation engine. Journal of Propulsion and Power. Journal of Propulsion and Power. Journal of Propulsion and Power.
]]>

2. Розрахунки й підтвердження робочих характеристик детонаційного прямотічного повітряно-реактивного двигуна, що працює на однокомпонентному ракетному паливі

Дата надходження статті до видання: 15.10.2025

Дата прийняття статті до друку після рецензування: 29.10.2025

Дата публікації: 27.01.2026

ISSN: 2617-5525

e-ISSN: 2617-5533

ORCID авторів:

Столярчук В. В. ORCID, Тертишник С. В. ORCID

Організація:

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

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2025, (2); 12-23

DOI: https://doi.org/10.33136/stma2025.02.012

Мова: Англійська

Анотація: Дедалі більша актуальність альтернативних рушійних систем зумовлює необхідність детального вивчення потенціалу детонаційних двигунів на монопаливі для компактного й ефективного застосування в аерокосмічній техніці. Метою цього дослідження був аналіз параметрів роботи та характеристик ефективності прямоточної повітряної детонаційної установки, яка працює на екологічно безпечному монопаливі. У роботі використано комплекс експериментальних методів і чисельне моделювання з використанням валідації термохімічних моделей. Подано результати серії випробувань з модифікованою геометрією камери за змінних умов температури й тиску на вході, з акцентом на досягнення стабільного фронту детонації та аналіз його параметрів поширення. Детальне порівняння експериментальних даних тиску з чисельними прогнозами показало розбіжність менше ніж 6,5 %, що підтверджує надійність моделі для практичного застосування. Також досліджено вплив довжини камери згоряння та конфігурації інжекторів, виявлено, що геометрична оптимізація відіграє ключову роль у забезпеченні стабільності детонації в різних температурних режимах. Визначено критичні параметри потоку для успішного займання та підтримання детонації без зовнішнього окисника, а також охарактеризовано ефективність двох перспективних за складом видів монопалива, зокрема модифікованого на основі проніту. Отримані результати сприяють оптимізації тепловиділення та приросту тиску в камері, що є важливими для створення легких і енергоефективних двигунів нового покоління. Практична цінність дослідження полягає в можливості використання його результатів для проєктування сучасних аерокосмічних рушійних установок з високою компактністю та екологічною безпекою.

Ключові слова: детонаційне згоряння, стабільність хвилі, експериментальне моделюван- ня, теплова динаміка, геометрична оптимізація

Список використаної літератури:

1. Zhang H., Jiang L., Liu W. D. & Liu S. J. Characteristic of rotating detonation wave in an H2/Air hollow chamber with Laval nozzle. International Journal of Hydrogen Energy. 2021. 46 (24). 13389–13401. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.01.143
2. Xue S., Ying Z., Hu M., & Zhou C. Experimental study on the rotating detonation engine based on a gas mixture. Frontiers in Energy Research. 2023. 11. 1136156. https://doi.org/10.3389/fenrg.2023.1136156
3. Xue S., Ying Z., Ma H., & Zhou C. Experimental investigation on two-phase rotating detonation fueled by kerosene in a hollow directed combustor. Frontiers in Energy Research. 2022. 10, 951177. https://doi.org/10.3389/fenrg.2022.951177
4. Kawalec M., Wolanski P., Perkowski W., & Bilar A. Development of a liquid-propellant rocket powered by a rotating detonation engine. Journal of Propulsion and Power. 2023. 39(4). 554–561. https://doi.org/10.2514/1.B38771
5. Zolotko O. Y., Zolotko O. V., Aksyonov O. S., Stoliarchuk V. V., & Cherniavskyi O. S. Analysis of the characteristics of the ejector regime of the impulse-detonation engine of the combined cycle of acceleration. Aerospace technic and technology. 2024. 6 (200). 52–59. https://doi.org/10.32620/aktt.2024.6.05
6. Camacho, R. G., & Huang, C. Component-based reduced order modelling of two-dimensional rotating detonation engine with non-uniform injection. AIAA SCITECH 2025 Forum.
https://doi.org/10.2514/6.2025-1397
7. Feng W., Zhang Q., Xiao Q., Meng H., Han X., Cao Q., Huang H., Wu B., Xu H., & Weng C. Effects of cavity length on operating characteristics of a ramjet rotating detonation enjine fueled by liquid kerosene. Fuel. 2023. 332. 126129. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2022.126129
8. Bennewitz J. W., Bigler B. R., Ross M. C., Danczyk S. A., Hargus W. A. Jr. & Smith R. D. Performance of a rotating detonation rocket engine with various convergent nozzles and chamber lengths. Energies. 2021. 14(8). 2037. https://doi.org/10.3390/en14082037
9. Curran D., Wheatley V. & Smart M. High Mach number operation of accelerator scramjet engine. Journal of Spacecraft and Rockets. 2023. 60(3). https://doi.org/10.2514/1.A35511
10. Sun D., Dai Q., Chai W. S., Fang W. & Meng H. Experimental studies on parametric effects and reaction mechanisms in electrolytic decomposition and ignition of HAN solutions. ACS Omega. 2022. 7(22). 18521–18530. https://doi.org/10.1021/acsomega.2c01183
11. Stoliarchuk V. V. Validation of efficiency enhancement methods for detonation jet engines. Aerospace technic and technology. 2024. 4(1). 82–88. https://doi.org/10.32620/aktt.2024.4sup1.12
12. Wang J., Liu Y., Huang W., Zhang Y. & Qiu H. Direct numerical simulation of inflow boundary-layer turbulence effects on cavity flame stabilisation in a model scramjet combustor. Aerospace Science and Technology. 2025. 165. 110463. https://doi.org/10.1016/j.ast.2025.110463
13. Li W., Oh H. & Ladeinde F. Comparison of flamelet and transported species-based modeling of rotating detonation engines. AIAA SCITECH 2024 Forum. https://doi.org/10.2514/6.2024-2599.
14. Chen Y., Liu S., Peng H., Zhong S., Zhang H., Yuan X., Fan W. & Liu W. Propagation and heat release characteristics of rotating detonation in a ramjet engine with a divergent combustor. Physics of Fluids, 2025 37(2), 026132. https://doi.org/10.1063/5.0254419
15. Kailasanath K. Review of propulsion applications of detonation waves. AIAA Journal. 2000. 38(9). 1698–1708. https://doi.org/ 10.2514/2.1156
16. Heiser W. H., & Pratt D. T. Thermodynamic cycle analysis of pulse detonation engines. Journal of Propulsion and Power. 2002. 18(1), 68–76. https://doi.org/10.2514/2.5899
17. Munipalli R., Shankar V., Wilson D. R., Kim H., Lu F. K. & Liston G. Performance assessment of ejector-augmented pulsed detonation rockets. In 39th Aerospace Sciences Meeting and Exhibit (Paper 2001-0830). Reno: AIAA. https://doi.org/10.2514/6.2001-830
18. Lu F. K. & Braun E. M. Rotating detonation wave propulsion: Experimental challenges, modeling, and engine concepts. Journal of Propulsion and Power. 2014. 30(5). 1125–1142. https://doi.org/10.2514/1.B34802
19. Armbruster W. et al. Design and testing of a hydrogen–oxygen pre-detonator for RDEs. CEAS Space Journal. 2025. 17. 969-979.
https://doi.org/10.1007/s12567-025-00605-y

Завантажень статті: 239
Переглядів анотації: 
1121
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 09:45)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Сан-Хосе;;; Маскегон;;;;;; Лос Анджелес; Лос Анджелес; Лексінгтон; Купертіно; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Лос Анджелес; Лос Анджелес; Лос Анджелес; Лос Анджелес; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Дублін;; Фінікс; Сан-Франциско; Джексонвілл;; Чикаго; Чикаго; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте;; Сан-Хосе; Сан-Антоніо; Сан-Антоніо; Сан-Антоніо; Сан-Антоніо; Сан-Антоніо; Сан-Антоніо; Сан-Антоніо; Сан-Антоніо; Сан-Антоніо; Сан-Антоніо; Сан-Антоніо; Сан-Антоніо; Сан-Антоніо; Ашберн; Ашберн; Х'юстон; Норт-Чарлстон; Норт-Чарлстон; Чикаго; Чикаго;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Де-Мойн; Портленд; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе;; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Маунтін-В'ю;; Clute; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Дієго; Сан-Дієго; Сан-Дієго; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Олбані; Олбані; Олбані; Олбані; Олбані; Олбані; Олбані;; Ньюарк; Снеллвілл; Сіетл177
Україна Дніпро; Київ; Київ; Київ; Дніпро; Дніпро; Кам'янське; Ізмаїл; Кременчук9
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур7
Франція Париж;; Париж; Париж; Париж; Париж; Страсбург7
Unknown;;; Гонконг; Гонконг; Сідней6
Китай Шицзячжуан; Нанкін; Нанкін; Нанкін;;6
Великобританія;; Лондон; запитати4
Німеччина Фалькенштайн;; Франкфурт на Майні3
Нідерланди Делфт;2
Ірландія; Дублін2
Бразилія Сан-Паулу; Гуаружа2
Іран Тегеран1
Латвія1
Польща1
Ямайка Кінгстон1
ПАР Йоганнесбург1
Індія Вадодара1
Ірак Багдад1
Вірменія1
Парагвай Ітаугуа1
Румунія1
Туніс1
Еквадор Гуаякіль1
В'єтнам Ханой1
Туреччина Стамбул1
Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Google Scholar - Yuzhnoye State Design Office publications


OpenAlex - Yuzhnoye State Design Office publications


Zenodo - Yuzhnoye State Design Office publications


ROAR - Yuzhnoye State Design Office repository record


ROR - Yuzhnoye State Design Office organization ID


Open Archives - Validate Site


Хмара тегів

]]>
1.1.2025 Ініціатива Promomoon на честь доктора Олександра Дегтярьова для Moon Village Generation https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2025_1-ua/annot_1_1_2025-ua/ Sun, 25 Jan 2026 23:53:07 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=35435
Project Lunar-based Solar Power Station with Microwave Power Transmission Satellite Orbiter.
]]>

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

ISSN: 2617-5525

e-ISSN: 2617-5533

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

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

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

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

Мова: Англійська

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

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

Список використаної літератури:

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

Завантажень статті: 120
Переглядів анотації: 
1337
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 16.07.2026 13:56)
0 цитувань у базі джерел OpenCitations (станом на 16.07.2026 14:08)
0 цитувань у базі джерел Crossref (станом на 16.07.2026 14:25)
0 цитувань у базі джерел Google Scholar (станом на 26.07.2026 09:36)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Ашберн;; Оремо; Ашберн; Ашберн; Дублін; Ашберн; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс;;; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Шайєнн; Ашберн;; Портленд; Сан-Хосе; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Себрінг; Дуглас; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Олбані; Олбані61
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур9
Китай; Шеньчжень; Нанкін; Шеньчжень; Нанкін;;;; Пекін9
Unknown Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг;;7
В'єтнам Тай-Нгуєн; Тейнінь; Ханой; Ханой;; Ханой6
Україна Київ; Київ; Київ; Кременчук; Дніпро5
Німеччина Фалькенштайн;;3
Марокко Танжер; Рабат2
Індія Кальян; Делі2
Бразилія Дукі-ді-Кашіас; Ресіфі2
Франція Париж; Ватрело2
Польща Kozieglowy; Познань2
Словаччина1
Латвія Рига1
Єгипет Каїр1
Фінляндія1
Ірак Багдад1
Іран Тегеран1
Оман Маскат1
Нідерланди Амстердам1
Колумбія1
Канада Лондон1
Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Google Scholar - Yuzhnoye State Design Office publications


OpenAlex - Yuzhnoye State Design Office publications


Zenodo - Yuzhnoye State Design Office publications


ROAR - Yuzhnoye State Design Office repository record


ROR - Yuzhnoye State Design Office organization ID


Open Archives - Validate Site


Хмара тегів

]]>
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
Development of a sustainable portable Archimedes screw turbine for hydropower generation. A power loss model for Archimedes screw generators.
]]>

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: 
1795
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.
]]>
9.1.2019 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
Asian Joint Conference on Propulsion and Power, March 5-8, 2014, Jeju Island, Korea.
]]>

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

ISSN: 2617-5525

e-ISSN: 2617-5533

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: 197
Переглядів анотації: 
1880
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 16.07.2026 13:48)
0 цитувань у базі джерел OpenCitations (станом на 16.07.2026 14:00)
0 цитувань у базі джерел Crossref (станом на 16.07.2026 14:17)
2 цитувань у базі джерел Google Scholar (станом на 16.07.2026 14:33)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Бордман; Ашберн; Ашберн; Спрінгфілд;;; Матаван; Балтімор; Ролі;; Плейно; Майамі; Майамі; Дублін; Дублін; Колумбус; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Детроїт; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Маунтін-В'ю;; Х'юстон; Х'юстон; Х'юстон; Х'юстон; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Таппаханок; Бойдтон; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Оремо; Ашберн; Де-Мойн; Бордман; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Ланхем; 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; Сіетл; Сіетл112
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур18
Китай Гуанчжоу;;; Шеньчжень; Нанкін; Нанкін;; Шеньчжень; Шеньчжень; Пекін;; Гуанчжоу; Нанкін; Чженчжоу; Шеньчжень15
Канада Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Монреаль8
Бразилія Патросиніу; Мескіта;; Сан-Паулу; Гояна;;7
В'єтнам;; Може Тхо; Може Тхо; Ха Нам; Ханой6
Франція Париж; Париж; Париж; Париж; Париж; Гравлін6
Німеччина Фалькенштайн; Фалькенштайн;; Фалькенштайн; Мюнхен5
Unknown Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг;5
Україна Теофіполь; Дніпро2
Нідерланди Амстердам; Амстердам2
Японія;2
Індонезія Сураба1
Італія1
Еквадор1
Іран Тегеран1
Фінляндія Гельсінкі1
Польща Познань1
Великобританія1
Румунія Волонтарі1
Колумбія Богота1
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

]]>