О влиянии Солнца на

               катастрофы  ber1

Оглавление

О мытарствах  и мужестве

Циолковского Э.К.  htm

 

                   Приглашение к соавторству

                          НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ИНТЕРНЕТ-НИИ «РАГИЯНАВТИКА»

                                 *      http://www.ragianavtika.narod.ru/nov1.htm

                      

     УДК 629.735.054.07                                                                                      В.А. Агарёв  (НАУ, Украина)

 

Гиротехнологии с использованием

                                               космических факторов

В статье представлен краткий перечень проектов и направлений НИР и ОКР  по разработке и использованию  многоцелевых гироориентаторов на новых информационно-измерительных и конструктивно-технологических принципах. 

 1.Свободные гироскопы с перестраиваемым в полете подвесом  ротора

Принцип действия. При движении ЛА с ускорением в гироскопе используется газовый подвес ротора. При невесомости газовый подвес отключается и включается электрический подвес. На рис.1 показана схема гироскопа с бесконтактным подвесом ротора.

При перестроении подвесов газ вытекает из гироскопа через открытый клапан в космическое пространство.

Фото экспериментальной установки.Результаты. Исследованы характеристики газодинамического процесса и возмущающих моментов, действующих на ротор при истечении газа. На фото представлена установка для изучения процесса истечения газа из гироскопа в вакуумное пространство.

Разработаны конструктивные, технологические решения и алгоритмы для целого ряда многоцелевых  постоянно действующих гироскопических устройств.

                    

 

 

2. Гирокомпасы и хранители азимутальных  направлений  на базе

Рисунок гироориентатора на свободном гироскопе.гироскопа с  бесконтактным подвесом  ротора

 

 Принципы построения. Конструктивные схемы и алгоритмы гироприборов используют открытые  в 70-х годах  информационные, компасные свойства линии узлов и Рисунок. Принцип оптического съема информации с шарового ротора гироскопа.гироскопической оси Мира свободного гироскопа относительно плоскости географического меридиана.

 

 На рис.2 (слева)  показаны схемы гирокомпаса и хранителя азимутального направления, способные выполнять функции  ориентатора подвижных объектов, как  в условиях  Земли, так и при полетах в космосе.

 

 

На рис.3 (справа) показана схема оптического съема информации с ротора гироскопа.

 

В таблице 1 дана классификация гироориентаторов на свободных гироскопах с перестраиваемыми в полете подвесами ротора.

Результаты.

Разработки выполнены и оформлены на уровне изобретений. Подготовлена монография.

 

Таблица 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Разработка научных основ создания  космических гироскопов 

Цель разработки:  определение, хранение и передача на Землю и спутники информации о положении опорных осей мировой системы инерциальных координат космического пространства для оперативного решения  задач  навигации,  геофизики и астрономии.

Способ достижения цели. Гироскопы, доставляются ракетой в точки либрации планет Солнечной системы. После начальной выставки, являются постоянно действующими хранителями и источниками информации о положении звездной инерциальной системы координат.

 

Рисунок. Схема полета космического аппарата при многократных межорбитальных переходах.Наличие перестраиваемого в полете  подвеса ротора позволяет создать эффективную циклограмму работы системы управления и навигации космического аппарата при многократных межорбитальных переходах.  На рис.4 (справа) показано положение американского спутника «ИСЕ-С» в точке либрации системы Земля-Солнце и дальнейший его сложный путь к комете Джакобини-Циннера.

На рис.5 (слева)показан принцип лазерной локации космического гироскопа.

Космическая стабильность оси вращения ротора гироскопа в инерциальном пространстве превосходит стабильность  оси вращения Земли, так как  технологии создания этого типа гироскопов используют:

 

 

*   напряженность гравитационных  полей  в точках либрации планет, близкую к нулю;

*   молекулярный экран вокруг гироскопа, исключающий влияние на ротор газовых частиц;

*   постоянную освещенность и температуру;

*   оптические средства приема и передачи  информации.

Характерные черты и преимущества предлагаемых технологий

Принципы действия, технологические  решения наземных и космических гироскопических устройств и их эксплуатация основаны на таких космических факторах как: невесомость, сверхглубокий вакуум, постоянная освещенность, отсутствие гравитационных, радиационных и магнитных полей Земли.

Разработки  аналогов в мире не имеют

             Применение

    Разработки перспективны для модернизации существующих информационно-измерительных систем  наземных,  космических  и  морских объектов, а также при решении  задач прикладной астрономии и геодинамики в рамках международных программ и проектов ГЕОИК - 2, систем ГЛОНАС и GPS.

Характеристики

Гироскопы с бесконтактным подвесом, при создании космического вакуума в следящем корпусе, имеют неограниченный срок службы и постоянную готовность в режиме непрерывного вращения ротора.

При наземной эксплуатации гироскопа и его защите от внешних электромагнитных полей, дрейф оси  вращения  ротора гироскопа, может быть, сопоставим с дрейфом оси вращения Земли.  

В  точках либрации планет  космические гироскопы, после начальной выставки ротора, способны хранить и передавать  информацию о своем положении в инерциальном пространстве с точностью соответствующей оперативным задачам геодинамики и астрометрии.

               Доступность к разработкам

Сведения о результатах рассматриваемых НИР и ОКР  опубликованы в открытой печати и докладывались на  МНТК.

 Автор и научный руководитель проектов Агарёв В.А.  mailto:agarev2@mail.ru 

        

    Список литературы:

 

                   1.Р.Кеннон,  Специальный  гироскоп для измерения эффектов общей теории относительности

              на борту астрономического спутника. Требования и конструкция // Проблемы гироскопии,

              изд. «Мир», М.,1967, с. 129 – 143                                   

                   2. Бойков В.В. и др. Применение геодезических спутников для решения фундаментальных

                   и прикладных задач//Геодезия и картография.-1993- 11. – С.8-12.

                   3. Авдеев Ю.Ф. и др. Проблемы дислокации КА в окрестностях точек либрации системы

                    Земля – Луна, изд. Машиностроение, М.,1979.  

                   4. Глушков В.В. О точности орбитального метода космической геодезии с

                    измерениями между спутниками//Изв.Вузов.Сер.Геодезия  и  аэрофотосъемка.-

                   1997 – 2 – 3. С. 89 – 95 .

                         5. Агарев В.А. Напівнатурне моделювання роботи що перебудовується газоэлектрического

                        підвісу ротора вільного гіроскопа в умовах космічної лабораторії//  ВІСНИК  КМУЦА,

                         вип.  № 3 - 4 (7) , Київ, 2000, с.177-182

                       6.Агарев В.А. Космічні гіроскопи - хоронителі небесних систем инерциальных

                         координат - майбутнє гироастрометрии двадцать першого століття  // МНТК, Київ, КПИ, 2001

                        7.Агарев В.А., Тунік А.А. Використання інформаційних властивостей лінії вузлів і гіроскопічної

                        осі світу  вільного гіроскопа  для орієнтування об'єктів // МНТК, Київ, КПИ, 2001

 

        

                                                

     

                                                          Приглашение к сотрудничеству

                                                             http://www.ragianavtika.narod.ru/prigl.htm          

 

 

 

              О влиянии Солнца на

               катастрофы  ber1

Оглавление

О мытарствах  и мужестве

Циолковского Э.К.  htm

 

 

 

 



Хостинг от uCoz