Бумажная
Электронная
  • Формат: 60x90/16
  • Переплёт: мягкий
  • Год издания: 2017 г.
  • Объём: 52 стр.
  • Объём: 3.25 п.л.
  • Номер издания: 2
  • Вес: 81 г.
  • ISBN: 978-5-7038-4667-4
  • Формат: PDF
  • Объём: 52 стр.
  • Год издания: 2017 г.
  • Номер издания: 2
  • ISBN: 978-5-7038-4667-4

О книге

Рассмотрены вопросы тепловых испытаний стержневых космических конструкций. Дано теоретическое обоснование условий испытаний.

Для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки специалистов "Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов" и направлениям подготовки магистров "Материаловедение и технология материалов" и "Ракетные комплексы и космонавтика".
Список литературы
  1. Материалы и покрытия в экстремальных условиях. Взгляд в будущее: в 3 т. Т. 1: Прогнозирование и анализ экстремальных воздействий / Ю.В. Полежаев, С.В. Резник, Э.Б. Василевский и др.; под ред. С.В. Резника. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. 224 с.
  2. Усюкин В.И. Строительная механика конструкций космической техники. M.: Машиностроение, 1988. 392 с.
  3. Физико-технические основы применения и создания космических аппаратов / Г.П. Дементьев, А.Г. Захаров, Ю.К. Казаров и др. М.: Машиностроение, 1987. 264 с.
  4. Большая космическая энциклопедия. http://kosmos.claw.ru/shared/025.html
  5. Hedgepeth J.M., Miller R.K. Structural Concepts for Large Solar Concentrations // Acta Astronaut. 1988. Vol. 17, no. 1. P. 79–89.
  6. Хеджепет Дж.М. Потенциальные возможности по точности изготовления больших космических рефлекторов с неуправляемой формой конструкции // АКТ. 1983. Т. 1, 3. С. 127–136.
  7. Методика проектирования формостабильных композитных трубчатых элементов / О.Н. Комиссар, А.В. Буш, П.А. Зиновьев, А.А. Смердов // Ракетно-космическая техника: фундаментальные и прикладные проблемы. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. Т. 1. С. 55–69.
  8. Dimensionally Stable Carbon Fibre Reinforced Plastic Tubes for Space Constructions. Theory and Production / A.G. Romashin, O.N. Komissar, P.A. Zinoviev, A.A. Smerdov // Proc. 19th Int. SAMPE Europe Conference of the Society for the Advancement of Material and Process Engineering. Paris (France), 1998. P. 529–539.
  9. Космический эксперимент по развертыванию пленочного бескаркасного отражателя диаметром 20 м («Знамя-2») / Ю.П. Семенов, В.М. Бранец, Ю.И. Григорьев и др. // Космические исследования. 1994. Т. 32, 4/5. С. 186–193.
  10. Терентьев Ю.К. Развертываемые космические конструкции на основе ВУТЭ // Крупногабаритные космические конструкции: тез. докл. науч.-техн. конф. Севастополь, 1990. С. 82–83.
  11. Упругие профили для компактных разворачиваемых конструкций / В.К. Шугаенко, В.Ф. Макаровский, А.Н. Подгорный и др. // Крупногабаритные космические конструкции: тез. докл. междунар. конф. Новгород, 1993. С. 22–23.
  12. Основы идентификации и проектирования тепловых процессов и систем: учеб. пособие / О.М. Алифанов, П.Н. Вабищевич, В.В. Михайлов и др. М.: Логос, 2001. 400 с.
  13. Tsuchiya K. Thermally Induced Nutation Body Motion of a Spinning Spacecraft with Flexible Appendages // AIAA J. 1975. Vol. 13, no. 2. P. 448–453.
  14. Tsuchiya K. Thermally Induced Vibrations of a Flexible Appendage Attached to a Spacecraft // AIAA J. 1977. Vol. 15, no. 2. P. 505–510.
  15. Шумилов И.М., Никитенко В.И. Возбуждение параметрических колебаний стержня тепловым потоком // Динамика систем и конструкций. М., 1986. С. 37–47. (Тр. МВТУ № 465).
  16. Конструкционные материалы: справ. / Б.Н. Арзамасов, В.А. Брострем, Н.А. Буше и др.; под ред. Б.Н. Арзамасова. М.: Машиностроение, 1990. 688 с.
  17. Резник С.В., Калинин Д.Ю. Моделирование тепловых режимов крупногабаритных космических конструкций. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. 51 с.
  18. Свойства конструкционных материалов на основе углерода: справ. / В.Г. Нагорный, А.С. Котосонов, В.С. Островский и др.; под ред. В.П. Соседова. М.: Металлургия, 1975. 336 с.
  19. Кожевников И.Г., Новицкий Л.А. Теплофизические свойства мате-риалов при низких температурах: справ. М.: Машиностроение, 1982. 328 с.
  20. Композиционные материалы: справ. / Л.Р. Вишняков, Т.В. Грудина, В.Х. Кадыров и др.; под ред. Д.М. Карпиноса. Киев: Наук. думка, 1985. 592 с.
  21. Fabrication of Composites (Handbook of Composites Series, Vol. 4.) / A. Kelly, S.T. Mileiko, ed. First Edition. Elsevier Science Ltd., 1983. 586 p.
  22. Материалы и покрытия в экстремальных условиях. Взгляд в будущее: в 3 т. Т. 2: Передовые технологии производства / В.В. Скороход, Н.А. Никифоров, С.В. Резник и др.; под ред. С.В. Резника. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. 296 с.
  23. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение: учеб. для втузов. М.: Машиностроение, 1990. 528 с.
  24. Назаров Т.И., Сушкин В.В. Теплостойкие пластмассы: справ. М.: Машиностроение, 1980. 528 с.
  25. Han L.S., Boyce W.P., Glower L. Direction Normal Conductivities of Graphite Epoxy Composites: 0/90 and 0/ 45/90 // AIAA Paper. 1985. No. 914. 8 p.
  26. Goetze C.G. High-Temperature Properties of Some Reinforced Phe-nolic Composites // High Temperature — High Pressure. 1997. Vol. 12. Р. 131–146.
  27. Танаева С.А., Домород Л.С., Евсеева Л.Е. Особенности теплопереноса в карбо- и стекловолокнитах при низких температурах // Инженерно-физический журнал. 1980. Т. 39, 6. С. 1061–1065.
  28. Композиционные материалы: справ. / В.В. Васильев, В.Д. Протасов, В.В. Болотин и др. М.: Машиностроение, 1990. 512 с.
  29. Исаев К.Б. Теплопроводность углепластиков при одностороннем радиационном нагреве // Теплофизика высоких температур. 1994. Т. 32, № 2. С. 310.
  30. Charnes A., Raynor S. Solar Heating of a Rotaring Cylindrical Space Vehicle // ARS Journal. 1960. Vol. 30, no. 5, P. 479–484.
  31. Olmstead W.E. Transient Radiation Heating of a Rotating Cylindrical Shell // AIAA Journal. 1963. Vol. 1, no. 9. P. 2166–2168.
  32. Паркус Г. Hеустановившиеся температурные напряжения. М.: Физматгиз, 1963. 252 с.
  33. Клейнер М.К. Температурное поле неограниченных полых цилиндров, нагреваемых несимметрично по периметру, при общих неоднородных граничных условиях // Инженерно-физический журнал. 1966. Т. 11, 3. С. 307–314.
  34. Хоббс-мл. Ф. Аналитическое представление распределения температуры в гравиметрических стержнях // Ракетная техника и космонавтика. 1968. Т. 6, 1. С. 119–123.
  35. Frisch H.P. Thermally Induced Vibrations of Long Thin-Walled Cy-linders of Open Section // J. Spacecraft and Rockets. 1970. Vol. 7, no. 8. P. 897–905.
  36. Edwards D.K. Anisotropic Conduction and Surface Radiation around a Hollow Cylinder // J. Heat Transfer. 1980. Vol. 102, no. 4. P. 706–708.
  37. Sakurai Y., Edwards D.K. Transient Temperature Distributions in a Radiantly Heated Hollow Cylinder // J. Spacecraft and Rockets. 1985. Vol. 22, no. 6. P. 665–667.
  38. Лутц Дж., Аллен Д., Хайслер У. Конечно-элементная модель для анализа термоупругости больших композитных космических конструкций // Аэрокосмическая техника. 1988. Т. 6. С. 57–65.
  39. Громов С.К. Некоторые вопросы температурных деформаций крупногабаритных космических конструкций // Преобразование солнечной энергии. М.: Наука, 1985. С. 84–99.
  40. Thornton E.A., Paul D.B. Thermal-Structural Analysis of Large Space Structures: an Assessment of Recent Advances // J. Spacecraft and Rockets. 1985. Vol. 22, No. 4. P. 385–393.
  41. Emery A.F., Mortazavi H.R., Nguyen M.N. Radiation Exchange in Large Space Structures and Frames // AIAA J. 1985. Vol. 23, no. 6. P. 947–952.
  42. Emery A.F., Johansson O., Abrous A. Radiation Heat Transfer Calcu-lations for Space Structures // AIAA Paper. 1987. no. 1522. 6 p.
  43. Chambers B.C., Jensen C.L., Coyner J.V. An Accurate and Efficient Method for Thermal-Thermo-Elastic Performance Analysis of Large Space Structures // AIAA Paper. 1981. No. 1178. 8 p.
  44. O'Neill R.F., Zich J.L. Space Structure Heating: a Numerical Procedure for Analysis of Shadowed Space Heating of Sparse Structures / T.E. Horton, ed. // Spacecraft Radiative Transfer and Temperature Control. Progress in Astronautics and Aeronautics (N.Y.). 1982. Vol. 83. P. 377–395.
  45. Thornton E.A., Dechaumphai P., Pandey A.K. Finite Element Ther-mal-Structural Analysis of a Cable-Stiffened Orbiting Antenna // Proc. 26th AIAA / ASME / ASCE / AHS Struct., Struct. Dynam. and Mater. Conf. Orlando (Fla.), 1985. No. 693. P. 308–315.
  46. Тамма К.К., Спиракос К.К., Лэмби М.А. Конечно-элементный анализ теплового состояния и динамики конструкций, основанный на применении метода интегральных преобразований // Аэрокосмическая техника. 1988. Т. 6, 1. С. 48–58.
  47. Моделирование тепловых режимов космического аппарата и окружающей его среды / Л.В. Козлов, М.Д. Нусинов, А.И. Акишин и др. М.: Машиностроение, 1971. 382 c.
  48. Фаворский О.Н., Канадер Я.С. Вопросы теплообмена в космосе. М.: Высш. шк., 1972. 280 с.
  49. Материалы и покрытия в экстремальных условиях. Взгляд в бу-дущее: в 3 т. Т. 3: Экспериментальные исследования / В.В. Скороход, Н.А. Никифоров, С.В. Резник и др.; под ред. Ю.В. Полежаева и С.В. Резника. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. 264 с.
  50. Статические испытания на прочность сверхзвуковых самолетов / А.Н. Баранов, А.Г. Белозеров, Ю.С. Ильин, В.Ф. Кутьинов. М.: Машиностроение, 1974. 343 с.
  51. Strauss E.L., Boensch F.D. Structural Testing of Ceramic Nose Cap and Leading Edge Components for a Reusable Entry Vehicle // AIAA Paper. 1973. 376. 7 р.
  52. Transpiration-Cold Thermal Protection for a Relatively Low Radia-tive Heating / H. Kubota, M. Mitsuda, T. Kurotaki, I. Ishii // Proc. 13th Int. Symp. on Space Technol. and Sci. Tokyo, 1982. P. 593–598.
  53. Зворыкин Д.Б., Александрова А.Т., Байкальцев Б.П. Отражательные печи инфракрасного нагрева. М.: Машиностроение, 1985. 176 с.
  54. Рохлин Г.Н. Газоразрядные источники света. М.-Л.: Энергия, 1966. 560 с.
  55. Андрейчук О.Б., Малахов Н.Н. Тепловые испытания космических аппаратов. М.: Машиностроение, 1982. 143 с.
  56. Matsevity Y.M., Lushpenko S.F. An Estimation of Thermal Properties by Means of Solving Internal Inverse Heat Transfer Problems // Preliminary Proc. 2nd Int. Conf. on Inverse Problems in Engineering: Theory and Practice. Le Croisic (France), 9–14 June 1996. N.Y., 1996. Vol. 2. P. 139–146.
  57. Uncertainty Estimation in the Determination of Thermal Conductivity of 304 Stainless Steel / B.F. Blackwell, W. Gill, K.J. Dowding, R.J. Easterling // Proc. Int. Mechanical Engineering Congress and Expositions 2000. Orlando (FL, U.S.A.), 2000. 10 р.
  58. Алифанов О.М. Идентификация процессов теплообмена летательных аппаратов. М.: Машиностроение. 1979. 216 с.
  59. Алифанов О.М., Артюхин Е.А., Румянцев С.В. Экстремальные методы решения некорректных задач. М.: Наука, 1988. 288 с.
  60. Алифанов О.М. Обратные задачи теплообмена. М.: Машиностроение, 1988. 280 с.
  61. Резник С.В. Современные проблемы моделирования и идентификации процессов радиационно-кондуктивного теплообмена // Тепломассообмен — ММФ-96. III Минск. междунар. форум. Минск, 1996. Т. II. Радиационный и комбинированный теплообмен. С. 141–149.
  62. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. М.: Наука, 1986. 288 с.
  63. Беркович Е.М., Будак Б.М., Голубева А.А. О применении градиентных методов минимизации к решению некоторых некорректных об-ратных задач для уравнения теплопроводности // Приближенные методы решения задач оптимального управления и некоторых некорректных обратных задач. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972. С. 112–124.
  64. Горячев А.А., Юдин В.М. Решение обратной коэффициентной задачи теплопроводности // Инженерно-физ. журн. 1982. Т. 43, 4. С. 641–648.
  65. Алифанов О.М. О методах решения некорректных обратных задач // Инженерно-физ. журн. 1983. Т. 35, 5. С. 742–752.
  66. Артюхин Е.А. Определение коэффициента температуропроводности по данным эксперимента // Инженерно-физ. журн. 1975. Т. 29, 1. С. 87–90.
  67. Самарский А.А. Теория разностных схем. М.: Наука, 1989. 616 с.
  68. Дульнев Г.Н., Парфенов В.Г., Сигалов А.В. Применение ЭВМ для решения задач теплообмена. М.: Высш. шк., 1990. 207 с.
  69. Зигель Р., Хауэлл Дж. Теплообмен излучением: пер. с англ. М.: Мир, 1975. 936 с.
  70. Спэрроу Э.М., Сесс Р.Д. Теплообмен излучением: пер. с англ. Л.: Энергия, 1971. 294 с.
  71. Денисов О.В., Калинин Д.Ю., Резник С.В. Моделирование температурного состояния элементов композитных стержневых космических конструкций // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. 2008. Спецвып. С. 183–192.
  72. Резник С.В., Денисов О.В. Постановка тепловых испытаний элементов композитных стержневых космических конструкций. Часть 2: Экспериментальные исследования. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. 44 с.
  73. Расчетно-экспериментальное определение теплопроводности углепластика в плоскости армирования на основе бесконтактного измерения температуры / С.В. Резник, П.В. Просунцов, О.В. Денисов и др. // Тепловые процессы в технике. 2016. Т. 8, № 12. С. 557–563.
  74. Дульнев Г.Н., Заричняк Ю.П. Теплопроводность смесей и композиционных материалов: справ. книга. Л.: Энергия, Ленингр. отд-ние, 1974. 264 с.
  75. Биль В.С., Автократова Н.Д. Температурные зависимости теплопроводности и температуропроводности некоторых ненаполненных полимеров // Теплофизика высоких температур. 1964. Т. 2, № 2. С. 192–198.
Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу с сайтом.
Установите актуальную версию вашего браузера или одну из современных альтернатив.