Алгоритмы математического моделирования трехмерных нестационарных температурных полей прецизионных приборов авиакосмического назначения

 
Код статьиS086858860001091-2-1
DOI10.31857/S086858860001091-2
Тип публикации Статья
Статус публикации Опубликовано
Авторы
Аффилиация: Институт проблем точной механики и управления РАН
Адрес: Российская Федерация, Саратов
Аффилиация: Институт проблем точной механики и управления РАН
Адрес:  Российская Федерация, Саратов
Аффилиация: Институт проблем точной механики и управления РАН
Адрес: Российская Федерация, Саратов
Аффилиация: Научно-производственное предприятие АНТАРЕС
Адрес: Российская Федерация, Саратов
Название журналаНаучное приборостроение
ВыпускТом 28 Номер 3
Страницы14-23
Аннотация

  Рассматриваются вопросы применения модифицированного метода тепловых балансов к моделированию трехмерных нестационарных температурных полей прецизионных приборов авиакосмического назначения. Построенные с использованием этого метода алгоритмы позволяют рассчитывать температурные поля прибора с учетом особенностей его конструкции и условий эксплуатации — высокочастотных вибраций, ударных нагрузок, вакуума, невесомости. Подобное моделирование позволяет решить еще на этапе проектирования ряд критически важных задач, таких как обеспечение допустимых условий для функционирования прецизионных приборов авиакосмического назначения с тепловой точки зрения. 

Ключевые словатепловые поля, численное моделирование, прецизионные приборы, гироскопические датчики, микроспутник
Получено01.10.2018
Дата публикации10.10.2018
Кол-во символов673
Цитировать   Скачать pdf Для скачивания PDF необходимо авторизоваться
Размещенный ниже текст является ознакомительной версией и может не соответствовать печатной.

всего просмотров: 1254

Оценка читателей: голосов 0

1. Джашитов В.Э., Панкратов В.М. Датчики, приборы и системы авиакосмического и морского приборостроения в условиях тепловых воздействий / Под общей редакцией акад. РАН В.Г. Пешехонова. СПб.: ГНЦ РФ ЦНИИ "Электроприбор", 2005. 404 с

2. Барулина М.А., Джашитов В.Э. Исследование температурного и технологического дрейфа микромеханического гироскопа камертонного типа на вибрирующем основании // Гироскопия и навигация. 2005. Т. 48, № 1. С. 93

3. Barulina M.A., Pankratov V.M., Efremov M.V. The temperature effect on fiber optic gyroscopes based on air-core photonic crystal fiber // 23rd Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems, ICINS 2016. Proceedings 23. 2016. С. 93–97.

4. Джашитов В.Э., Панкратов В.М., Барулина М.А., Голиков А.В. Волновой твердотельный датчик инерциальной информации в условиях температурных возмущений // Датчики и системы. 2010. № 5. С. 57–61.

5. Барулина М.А., Галкина С.А. Свидетельство № 2018610059 от 09.01.2018 Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации программ для ЭВМ.

6. Голиков А.В., Панкратов В.М., Пылаев Ю.К., Ефремов М.В. Свидетельство № 2018611517 от 02.02.2018 Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации программ для ЭВМ.

7. Джашитов В.Э., Панкратов В.М., Голиков А.В., Николаев С.Г., Колеватов А.П., Плотников А.Д., Коффер К.В. Иерархические тепловые модели бесплатформенной инерциальной навигационной системы с волоконно-оптическими гироскопами и акселерометрами // Гироскопия и навигация. 2013. Т. 80, № 1. С. 49–63.

8. Фомин Д.В., Струков Д.О., Герман А.С. Универсальная платформа полезной нагрузки для малых спутников стандарта CubeSat // Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2018. № 5.

Система Orphus

Загрузка...
Вверх