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
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.
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
гироскопа с бесконтактным подвесом ротора
Принципы
построения. Конструктивные схемы и алгоритмы
гироприборов используют открытые в 70-х
годах информационные, компасные
свойства линии узлов и 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.
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.
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