Результати пошуку “spring” – Збірник науково-технічних статей https://journal.yuzhnoye.com Космічна техніка. Ракетне озброєння Mon, 16 Mar 2026 00:17:09 +0000 uk hourly 1 https://journal.yuzhnoye.com/wp-content/uploads/2020/11/logo_1.svg Результати пошуку “spring” – Збірник науково-технічних статей https://journal.yuzhnoye.com 32 32 3.2.2025 Електричні реактивні двигуни на металевій плазмі https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2025_2-ua/annot_3_2_2025-ua/ Tue, 27 Jan 2026 08:12:56 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=35759
Springer Science Business Media.
]]>

3. Електричні реактивні двигуни на металевій плазмі

Дата надходження статті до видання: 24.10.2025

Дата прийняття статті до друку після рецензування: 07.11.2025

Дата публікації: 27.01.2026

ISSN: 2617-5525

e-ISSN: 2617-5533

ORCID авторів:

Спірін Є. В. ORCID, Надтока В. М. ORCID

Організація:

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

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2025, (2); 24-34

DOI: https://doi.org/10.33136/stma2025.02.024

Мова: Українська

Анотація: Наведено огляд сучасних досліджень, присвячених проблемі створення електричних реактивних двигунів на металевій плазмі. Електричні реактивні двигуни вже довгий час привертають увагу спеціалістів, які працюють у галузі створення космічної техніки. Одним із видів електричних ракетних двигунів є двигуни, у яких використовується потік металевої плазми. Ракетний двигун на металевій плазмі (Vacuum Arc Thruster, VAT) – це новий клас електричних рушійних установок, у яких метал переводиться в плазмовий стан за допомогою електричного розряду, і прискорений потік металевої плазми створює реактивну тягу. Для роботи двигуна на металевій плазмі не потрібні газове або рідке паливо, нейтралізатори, нагрівачі, високовольтна електроніка, сильні електричні або магнітні поля. У двигунах на металевій плазмі для створення потоку плазми використовують метал, тому їхня конструкція дуже компактна. Оскільки матеріал катода перебуває у твердій фазі, то не може бути втрат палива внаслідок витоку. Не потрібно використовувати гази, тому такі двигуни не загрожують космічному апарату можливим вибухом резервуара, що перебуває під тиском. Крім того, немає клапанів і датчиків витрат (компонентів, які підвищують складність і вартість системи). Метою цієї роботи є аналіз рівня розроблення вакуумно-дугових реактивних двигунів на металевій плазмі на основі узагальнення та систематизації публікацій. Особливу увагу приділено аналізу робіт, у яких розглянуто двигуни на металевій плазмі з рівнем тяги порядку міліньютонів. На основі аналізу зроблено висновки про актуальність розроблення вакуумно-дугових реактивних двигунів. У березні 2024 р. в США відбувся успішний запуск супутника, у якому було встановлено вакуумно-дуговий реактивний двигун Xantus X4 розроблення Alameda Applied Sciences Co. і Benchmark Space Systems. На цей час провідні фірми космічної галузі продовжують удосконалювати технологію ракетних двигунів на металевій плазмі з наголосом на надійність, збільшення тяги та ресурсу роботи. Статтю призначено для фахівців у галузі ракетного двигунобудування.

Ключові слова: електричний реактивний двигун, вакуумний дуговий розряд, металева плазма

Список використаної літератури:

1. Ethan Dale, Benjamin Jorns and Alec Gallimore. Future Directions for Electric Propulsion Research. Aerospace. 2020, 7, 120.
https://doi:10.3390/aerospace7090120.
2. Lev D., Myers R. M., Lemmer K. M., Kolbeck J., Koizumi H., Polzin K. The technological and commercial expansion of electric propulsion. Acta Astronautica. 2019. Vol.159. P. 213-227. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2019.03.058
3. O’Reilly D., Herdrich G., Kavanagh D.F. Electric Propulsion Methods for Small Satellites: A Review. Aerospace 2021. Vol. 8. Issue 1. 22.
https://doi.org/10.3390/aerospace8010022
4. Kolbeck J., Anders A., Beilis I.I., Keidar M. Micro-propulsion based on vacuum arcs. Journal of Appied Physics. 2019. Vol.125 Issue 22.
https://doi.org/10.1063/1.5081096.
5. Polk J. E., Sekerak M. J., Ziemer J. K., Schein J., and Anders A. A Theoretical analysis of vacuum arc thruster and vacuum arc ion thruster performance. IEEE Trans. Plasma Sci. 2008. Vol. 36, No. 5, P. 2167–2179.
https://doi.org/10.1109/TPS.2008.2004374
6. Schein J., Qi N., Binder R., Krishnan M., Anders A. Et al. Low mass vacuum arc thruster system for station keeping missions. IEPC-01-228: Pasadena, CA. USA. 2001.
7. Anders A. Cathodic Arcs. Springer Science Business Media. New York. 2008. 540 p. https://doi.org/10.1007/978-0-387-79108-1
8. Sanders D. M., Anders A. Review of Cathodic Arc Deposition Technology at the Start of the New Millennium. Surface and Coatings Technology. Vol. 133-134. 2000. P. 78-90. https://doi.org/10.1016/S0257-8972(00)00879-3
9. Liubimov H. A., Rakhovskyi V.I. Katodna pliama vakuumnoi duhy. UFN. 1978. T. 125, vyp. 4. S. 665-706. https://doi.org/10.3367/UFNr.0125.197808c.0665
10. Tanberg R. On the Cathode of an Arc Drawn in Vacuum. Physical Review. 1930. Vol. 35, No. 9. P. 1080-1089. https://doi.org/10.1103/PhysRev.35.1080
11. Anders A. and Yushkov G. Ion flux from vacuum arc cathode spots in the absence and presence of magnetic fields. Journal of Appied Physics . 2002.Vol. 91. No. 8. P. 4824. https://doi.org/10.1063/1.1459619
12. Lun J. Performance improvement of vacuum arc thrusters. A thesis submitted to the Faculty of Engineering and the Built Environment at the University of the Witwatersrand, Johannesburg, in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. 2015.
13. Dethlefsen R. Performance measure-ments on a pulsed vacuum arc thruster. AIAA Journal. 1968. 6(6). P. 1197–1199. https://doi.org/10.2514/3.4713
14. Gilmour A. & Lockwood D. Pulsed metallic-plasma generators, Proceedings of the IEEE. 1972. 60(8), P. 977–991. https://doi.org/10.1109/PROC.1972.8821
15. Qi N., Gensler S., Prasad R., Krishnan M., Vizir A. & Brown I. A vacuum arc ion thruster for space propulsion. Technical report, AASC. SBIR Phase-I Final Report F49620-97-C-0024, 31 MARCH 1998. https://doi.org/10.21236/ADA342818
16. Tang B., Idzkowski L. & Au M. Thrust improvement of the magnetically enhanced vacuum arc thruster (MVAT), in ‘29th International Electric Propulsion Conference’, Vol. IEPC-2005 304. 2005. Princeton University.
17. Polk J. E., Sekerak M. J., Ziemer J. K., Schein J., Niansheng Qi and Anders A. A Theoretical analysis of vacuum arc thruster and vacuum arc ion thruster performance. IEEE Trans. Plasma Sci. 2008. Vol. 36, No. 5, P. 2167–2179. https://doi.org/10.1109/TPS.2008.2004374
18. Rysanek F., Hartmann J. W., Schein J. and Binder R. MicroVacuum Arc Thruster Design for a CubeSat Class Satellite. In 16th Annual/USU Conference on Small Satellites. 2002.
19. Lun J. Development of a vacuum arc thruster for nanosatellite propulsion. Master’s thesis, Stellenbosch University. 2008.
20. Keidar M., Schein J., Wilson K., Gerhan A., Au M., Tang B., Idzkowski L., Krishnan M. and Beilis I. I. Magnetically enhanced vacuum arc thruster. Plasma Sources Sci. Technol. 2005. 14(4), 661–669. https://doi.org/10.1088/0963-0252/14/4/004
21. Schein J., Gerhan A., Woo R., Au M., Krishnan M. Vacuum arc plasma thrusters with inductive energy storage driver. US Patent App. 11/417,366. 2007.
22. Gilmour A. S. Concerning the Feasibility of a Vacuum-Arc Thruster. In AIAA 5th Electric Propulsion Conference, San Diego, CA. 1966. https://doi.org/10.2514/6.1966-202
23. Schein J., Qi N., Binder R., Krishnan M., Polk J., Ziemer J. and Shotwell R. Vacuum Arc Thruster for Small Satellite Applications. Final Contractor Report, NASA. NASA CR 2001 211323. 2001.
24. Pietzka M. Development and Characterization of a Propulsion System for CubeSats Based on Vacuum Arc Thrusters. Ph.D. Thesis, University of the Bundeswehr Munich, Munich, Germany, 2016. P. 177.
25. Zhuang T., Shashurin A., Brieda L., and Keidar M. Development of micro-vacuum arc thruster with extended lifetime. 31st International Electric Propulsion Conference, IEPC-2009-192. Ann Arbor, Michigan. 2009. https://doi.org/10.2514/6.2009-4820
26. Duppada G. S., Taploo A., Spinelli J., Keidar M. Toward achieving longevity of micro cathode thrusters. Journal of Applied Physics. 2025. 138 (2) . https://doi.org/10.1063/5.0273158.
27. Krishnan M., Velas K., and Leemans S. Metal Plasma Thruster for Small Satellites. AIAA Journal. 2020. Vol. 36, No. 4, P. 535-539.
https://doi.org/10.2514/1.B37603.
28. Frankovich K., Krishnan M. Metal plasma thruster (MPT): from garage to orbit in 4 years, presented at the 2024 3AF Space Propulsion Conference in Glasgow, Scotland, 20 – 23 MAY 2024.
29. Frankovich K., Krishnan M., Mackey J.A., Kamhawi H. Flight Metal Plasma Thruster (MPT) Development, Qualification, and Thrust Measurement Campaign. Nasa Technical Reports Server: Cleveland, OH, USA, 2024.
30. Saletes J., Kim M., Saddul K., Wittig A., Honda K., Katila P. Development of a Novel Cubesat De-Orbiting All Printed Propulsion System. Space Propulsion: Estoril, Portugal, 2022.
31. Kanda B. and Kim M. Operation of Vacuum Arc Thruster Arrays with Multiple Isolated Current Sources. Aerospace. 2025, 12(6), 549.
https://doi.org/10.3390/aerospace12060549
32. Anders A., Schein J. and Qi N. Pulsed vacuum-arc ion source operated with a ‘triggerless’ arc initiation method. Review of Scientific Instruments. 2000. 71(2), P. 827-829. https://doi.org/10.1063/1.1150305
33. Schein J., Qi N., Binder R., Krishnan M., Ziemer J. K., Polk J. E., & Anders A. Inductive Energy Storage Driven Vacuum Arc Thruster, Review of Scientific Instruments. 2022 . 73. P. 925-927.
https://doi.org/10.1063/1.1428784

Завантажень статті: 96
Переглядів анотації: 
941
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 16.07.2026 13:56)
0 цитувань у базі джерел OpenCitations (станом на 16.07.2026 14:09)
1 цитувань у базі джерел Crossref (станом на 16.07.2026 14:25)
0 цитувань у базі джерел Google Scholar (станом на 27.07.2026 12:48)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Сан-Хосе;; Купертіно; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Лас-Вегас; Маунтін-В'ю; 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; Ньюарк50
Unknown Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг;10
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур;; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур8
В'єтнам;; Тузаумот;;;6
Китай Нанкін; Нанкін; Нанкін;4
Франція Париж; Париж; Париж; Гравлін4
Україна Дніпро; Кременчук; Дніпро3
Німеччина Фалькенштайн;2
Іран; Тегеран2
Пакистан Квітта1
Бангладеш Дакка1
Іспанія Медіна-Сідонія1
Австрія Відень1
Бразилія1
Монголія1
Великобританія1
Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Google Scholar - Yuzhnoye State Design Office publications


OpenAlex - Yuzhnoye State Design Office publications


Zenodo - Yuzhnoye State Design Office publications


ROAR - Yuzhnoye State Design Office repository record


ROR - Yuzhnoye State Design Office organization ID


Open Archives - Validate Site


Хмара тегів

]]>
6.1.2025 Видобуток корисних копалин на Місяці https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2025_1-ua/annot_6_1_2025-ua/ Wed, 27 Aug 2025 13:43:20 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=35459
URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s12567-022-00465-w.
]]>

6. Видобуток корисних копалин на Місяці

ISSN: 2617-5525

e-ISSN: 2617-5533

Автори: Гусарова І. О., Козіс К. В., Осіновий Г. Г.

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

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2025, (1); 45-51

DOI: https://doi.org/10.33136/stma2025.01.045

Мова: Англійська

Анотація: Сучасні дослідження технологій видобутку корисних копалин на Місяці виявили ряд серйозних обмежень, пов’язаних із залежністю від земних ресурсів і високими технологічними вимогами. Хімічне та карботермічне відновлення місячного реголіту, хоча й теоретично можливе, потребує постійного постачання відновлювачів, таких як водень або вуглець, із Землі. Це істотно збільшує вартість місій та ускладнює логістику, роблячи такі методи малопридатними для масштабного застосування. Піроліз, який передбачає нагрівання реголіту до вкрай високих температур, також не є оптимальним рішенням через необхідність використання складного та енергозатратного обладнання, що перевищує можливості сучасних космічних технологій. Електроліз з використанням розплавлених фтористих солей або хлориду кальцію (CaCl2 ) пропонують як альтернативу, проте його ефективність обмежено необхідністю доставляння флюсів із Землі. Це знижує автономність процесу та робить його менш економічно вигідним у довгостроковій перспективі. У світлі цих обмежень найбільш перспективною технологією виявився прямий електроліз розплаву реголіту, який відрізняється простотою та незалежністю від земних матеріалів. Цей метод передбачає розплавлення місцевої сировини з подальшим електролітичним розділенням на корисні компоненти, такі як кисень, металеві сплави та інші матеріали. Проте ключовою проблемою, яку необхідно подолати для впровадження цієї технології, є розроблення жаростійких струмопровідних матеріалів для анодів, здатних витримувати екстремальні умови високих температур й агресивного кисневого середовища. Існуючі матеріали швидко руйнуються під впливом цих факторів, що призводить до зниження ефективності та збільшення витрат на обслуговування. Крім того, необхідно створити надійні захисні покриття для обладнання, які запобігатимуть його корозії та механічному зносу. Вирішення цих технічних завдань дасть змогу розробити автономну систему видобутку ресурсів на Місяці, що є критично важливим для майбутніх місячних баз і подальшого освоєння космосу. Така система могла б забезпечити астронавтів киснем, водою та будівельними матеріалами без необхідності постійних поставок із Землі, що суттєво знизить вартість космічних місій. Отже, незважаючи на існуючі технологічні виклики, прямий електроліз залишається найбільш реальним варіантом для промислового використання місцевих ресурсів Місяця. Подальші дослідження мають бути спрямовані на оптимізацію матеріалів, методів їх застосування та розроблення енергоефективних рішень, щоб забезпечити стабільність та економічну доцільність місячної гірничої промисловості. Це відкриє нові можливості для постійної присутності людини на Місяці та стане важливим кроком у дослідженні далекого космосу.

Ключові слова: Електрохімічне відновлення розплавів, інертні аноди, електроліз, піроліз

Список використаної літератури:

1. NEEP602 Course Notes (Fall 1996) Resources from Space. URL: https://fti.neep. wisc.edu/fti.neep.wisc.edu/neep602/lecture12.html.
2. Lunarpedia. Ilmenite Reduction. URL:https://lunarpedia.org/w/Ilmenite_Reduction.
3. S. J. Barber et al. ProSPA: Analysis of Lunar Polar Volatiles and ISRU Demonstration on the Moon. 49th Lunar and Planetary Science Conference 2018 (LPI Contrib. No. 2083). URL: https://www.cosmos.esa.int/documents/1568476/1766000/RD5_2018_LPSC_ PROSPECT_ProSPA_Poster_Abstract2172.pdf
4. Oxygen on the Moon. Oxygen production in the Moon extended summary. URL: https://www.ou.edu/class/che-design/a-design/projects-2004/Oxygen-Production-in-theMoonExtended-Summary.pdf.
5. The Moon’s top layer alone has enough oxygen to sustain 8 billion people for 100,000 years. URL: https://theconversation-com./themoons-top-layer-alone-has-enough oxygen-tosustain-8-billion-people-for-100-000-years.
6. From lunar regolith to oxygen and structural materials: an integrated conceptual design. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s12567-022-00465-w.
7. Proving the viability of an electrochemical process for the simultaneous extraction of oxygen and production of metal alloys from lunar regolith. URL: https://pure.hw.ac.uk/ws/portalfi les/portal. Lomax, BA, Conti, M, Khan, N, Bennett, NS, Ganin, AY & Symes, MD 2019. Proving the viability of an electrochemical process for the simultaneous extraction of oxygen and production of metal alloys from lunar regolith, Planetary and Space Science. https://doi.org/10.1016/j.pss. 2019.104748.
8. L. Glaze, Moon’s South Pole in NASA’s Landing Sites, NASA. (2019). URL: https://www.nasa.gov/feature/moon-s-south-pole-innasa-s-landing-sites.
9. Feasibility Analysis of Liquefying Oxygen Generated from Water Electrolysis Units on Lunar Surface. URL: https://ntrs.nasa.gov/citations/20100020908, Feasibility Analysis of Liquefying Oxygen Generated from Water Electrolysis Units on Lunar Surface.
10. Moon oxygen startup stumbles on ‘green’iron production-method. URL: https://www.israelhayom.com/2022/07/17/moon-oxygenstartup-stumbles-on-green-iron productionmethod.
11. Eric Berger. Machine to melt Moon rocks and derive metals may launch in 2024. URL: https://arstechnica.com/science/2022/01/machine-to-melt-moon-rocks-and derivemetals-may-launch-in-2024.
12. Hydrogen-oxygen proton-exchange membrane fuel cells and electrolyzers. URL: https://www.science.gov/topicpages/e/electrolyzer+component+development.

Завантажень статті: 120
Переглядів анотації: 
1015
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 00:39)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Лас-Вегас; Нью Йорк; Ашберн; Ашберн; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс;; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Помона; Ашберн; Маунтін-В'ю; Портленд; Портленд; Сан-Хосе; 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; Маунтін-В'ю; 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; Олбані58
В'єтнам Хошимін; Хайфон; Хайфон; Може Тхо;; Ханой; Ханой;; Дананг; Тхань Пхо Туйен Куанг10
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур9
Китай; Нанкін; Пекін; Нанкін;; Пекін6
Unknown Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг5
Бразилія Алміранті-Тамандарі; Ріо-де-Жанейро; Кампо Магро3
Німеччина Фалькенштайн; Франкфурт на Майні;3
Україна Дніпро; Кам'янське; Кременчук3
Франція Париж; Париж; Париж3
Колумбія Богота; Богота2
Пакистан Карачі; Карачі2
Польща Kozieglowy; Познань2
Бангладеш1
Швеція1
Іран Тегеран1
Ізраїль Тель-Авів1
Узбекистан Ташкент1
Перу1
Чилі Сантьяго1
Аргентина Генерал Піко1
Камбоджа Пномпень1
Малайзія1
Еквадор1
Іспанія Сан-Себастіан-де-лос-Рейєс1
Марокко Касабланка1
Болгарія1
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

]]>
13.1.2019 Прогноз часу вигоряння твердого палива у рушійній установці ракети-носія в польоті https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2019_1-ua/annot_13_1_2019-ua/ Wed, 24 May 2023 16:00:19 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=27954
– New York: Springer-Verlag New York, Inc., 2004.
]]>

13. Прогноз часу вигоряння твердого палива у рушійній установці ракети-носія в польоті

ISSN: 2617-5525

e-ISSN: 2617-5533

Автори: Голубек О. В., Філіпенко І. М., Татаревський К. Е.

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

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2019, (1); 87-94

DOI: https://doi.org/10.33136/stma2019.01.088

Мова: Російська

Анотація: Розглянуто задачу визначення часу вигоряння твердого палива в рушійній установці на позаатмосферній ділянці польоту ракети-носія за результатами вимірювання позірних прискорення та швидкості інерціальною навігаційною системою. Запропоновано прогнозувати час вигоряння палива з використанням кореляційного аналізу реалізованої та номінальної залежностей позірних прискорення та швидкості ракети-носія від відносного часу роботи рушійної установки. З метою підвищення точності прогнозу та зниження амплітуди й частоти коливань його результатів запропоновано разраховувати кількома каналами одночасно з наступними мажоритуванням за схемою два з трьох і цифровим фільтруванням. У результаті досліджень розроблено методику прогнозу часу вигоряння твердого палива рушійної установки ракети-носія в польоті. Працездатність запропонованої методики перевірена шляхом математичного моделювання польоту ракети-носія для двох відмінних від номінального режимів роботи рушійної установки. На підставі результатів статичного оброблення відхилень прогнозованого часу вигоряння палива рушійної установки відносно реалізованого визначено, що найбільшу точність при мінімальній кількості операцій має схема прогнозу з використанням результатів вимірювання позірного прискорення. Запропоновану методику легко реалізувати у вигляді багатокрокового адаптивного алгоритму, її можна використати в системі наведення твердопаливної ракети-носія на позаатмосферній ділянці польоту для числового прогнозу термінальних параметрів польоту, що досягаються для визначення командного вектора та вироблення відповідних команд керування вектором тяги.

Ключові слова: система наведення, кореляційний аналіз, методика, математичне моделювання

Список використаної літератури:

1. Основы теории автоматического управления ракетными двигательными установками / А. И. Бабкин,
С. И. Белов, Н. Б. Рутовский и др. – М.: Машиностроение, 1986. – 456 с.
2. Проектирование систем управления объектов ракетно-космической техники. Т. 1. Проектирование систем управления ракет-носителей: Учебник /Ю. С. Алексеев, Ю. Е. Балабей, Т. А. Барышникова и др.; Под общей ред. Ю. С. Алексеева, Ю. М. Златкина, В. С. Кривцова, А. С. Кулика, В. И. Чумаченко. – Х.: НАУ «ХАИ», НПП «Хартрон-Аркос», 2012. – 578 с.
3. Сихарулидзе Ю. Г. Баллистика летательных аппаратов. – М.: Наука, 1982. – 352 с.
4. Лысенко Л. Н. Наведение и навигация баллистических ракет: Учеб. пособие. – М.: Изд-во МГТУ
им. Н. Э. Баумана, 2007. – 672 с.
5. Системы управления летательными аппаратами (баллистическими ракетами и их головными частями): Учебник для вузов / Г. Н. Разоренов, Э. А. Бахрамов, Ю. Ф. Титов; Под ред. Г. Н. Разоренова. – М.: Машиностроение, 2003. – 584 с.
6. Siouris G. M. Missile guidance and control systems. – New York: Springer-Verlag New York, Inc., 2004. – 666 p.
7. Zarchan P. Tactical and Strategic missile guidance. – American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc., 2012. – 989 p.
8. Balakrishnan S. N. Advances in missile guidance, control, and estimation / S. N. Balakrishnan, A. Tsourdos,
B.A. White. – New York: CRC Press, Taylor & Francis Group. 2013. – 682 p.
9. Shneydor N. A. Missile guidance and pursuit: kinematics, dynamics and control. – Horwood Publishing Chichester, 1998. – 259 p.
10. Yanushevsky R. Modern missile guidance. – CRC Press, Taylor & Francis Group, 2008. – 226 p.

Завантажень статті: 192
Переглядів анотації: 
1646
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 16.07.2026 13:48)
0 цитувань у базі джерел OpenCitations (станом на 16.07.2026 14:01)
0 цитувань у базі джерел Crossref (станом на 16.07.2026 14:17)
0 цитувань у базі джерел Google Scholar (станом на 16.07.2026 14:34)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Бордман; Ашберн; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Матаван; Лос Анджелес; Північний Берген;; Плейно; Ашберн; Ашберн; Колумбус; Ашберн; Фінікс; Ашберн; 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; Брукфілд; Форт-Уерт; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Сіетл; Колумбус; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Х'юстон; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Норт-Чарлстон; Сіетл; Таппаханок; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Де-Мойн; Ашберн; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Олбані; Олбані112
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур19
В'єтнам;; Бакзянг; Хайфон; Хошимін;;;; Буон Ма Тхуот;10
Китай; Нанкін; Пекін; Нанкін; Нанкін;; Нінбо;8
Бразилія Арсебурго; Белу-Орізонті; Сорокаба; Ангра-дус-Рейс; Агуду;6
Unknown; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг5
Канада Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Монреаль5
Німеччина Фалькенштайн; Фалькенштайн; Нюрнберг; Франкфурт на Майні; Фалькенштайн5
Великобританія Лондон; Лондон; Лондон; Лондон4
Франція Париж; Париж; Париж; Париж4
Італія; Кальдерара ді Рено2
Нідерланди Амстердам; Амстердам2
Ізраїль Єрусалим1
Фінляндія Гельсінкі1
Аргентина Вілла Мерседес1
Ефіопія Аддіс-Абеба1
Іран Тегеран1
Індія Мумбаї1
Монголія1
Румунія Волонтарі1
Австрія Відень1
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

]]>