Top.Mail.Ru
Основы компоновки бортового оборудования пилотируемых космических аппаратов / Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана

Основы компоновки бортового оборудования пилотируемых космических аппаратов

Под редакцией:
Авторы:
А. В. Туманов, В. В. Зеленцов, Н. Л. Павлов, Г. А. Щеглов
Бумажная
Электронная
  • Формат: 70x100/16
  • Переплёт: твёрдый
  • Год издания: 2020 г.
  • Объём: 760 стр.
  • Объём: 61.75 п.л.
  • Номер издания: 1
  • Вес: 1290 г.
  • ISBN: 978-5-7038-5134-0
  • Формат: PDF
  • Объём: 760 стр.
  • Год издания: 2020 г.
  • Номер издания: 1
  • ISBN: 978-5-7038-5134-0

О книге

Приведены основные сведения и изложены исходные данные, необходимые для проведения компоновки бортового оборудования пилотируемых космических аппаратов. Большое внимание уделено вопросам пространственной организации пилотируемых аппаратов в контексте человеческой культуры, приведены основные сведения о компоновке транспортных кораблей и орбитальных станций. Указаны критерии внешней и внутренней компоновки бортового оборудования, необходимого для осуществления космического полета. Приведены основные критерии качества выполненной компоновки и обширный справочный материал по целевому оборудованию и обеспечивающим системам.

Содержание учебного пособия соответствует учебной программе и курсу лекций, которые авторы читают в МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 24.05.01 «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов».
Список литературы
  1. Творческое наследие Сергея Павловича Королёва. Избранные труды и документы. М.: Наука, 1980. 591 с
  2. Российский сегмент МКС. Справочник пользователя. URL: http://knts.tsniimash.ru/ru/src/CenterInfRes/iss_rs_guide.pdf (дата обращения 17.01.2019).
  3. Пилотируемая орбитальная станция «Мир». URL: http://ursa-tm.ru/forum/index.php?/topic/4300-pilotiruemaia-orbitalnaia-stantciia-mir/ (дата обращения 17.01.2019).
  4. Корунов С.С., Белова Г.Н., Гудкова Г.И. Проблемы и перспективы коммерциализации российского сегмента международной космической станции (МКС) // Труды МАИ. 2011. № 43. 11 c. URL: http://trudymai.ru/published.php?ID=24738 (дата обращения 17.01.2019).
  5. Соловьев В.А., Любинский В.Е., Жук Е.И. Текущее состояние и перспективы развития системы управления полетами космических аппаратов // Пилотируемые полеты в космос. 2011. №1 (1). С. 27–37.
  6. Соловьев В.А. Проведение научных исследований на космических кораблях и орбитальных станциях. URL: http://mfk.msu.ru/attachment/114/lection7.pdf (дата обращения 17.01.2019).
  7. Безопасность космических полетов / Г.Т. Береговой, А.А. Тищенко, Г.Д. Шибанов, В.Я. Ярополов. М.: Машиностроение, 1977. 263 с.
  8. Соловьев В.А., Лысенко Л.Н., Любинский В.Е. Управление космическими полетами: учебное пособие. Ч. 1. М.: Из-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. 476 с.
  9. Обеспечение заданных характеристик и совершенствование конструкции функционально-грузового блока «Заря» в процессе полета в составе Международной космической станции / А.Ф. Вагонов, А.А. Горбань и др. // Научно-технические разработки КБ «Салют». М.: Машиностроение, 2010. 398 с.
  10. Принципиальные черты программы «Скайлэб». URL: http://epizodsspace.no-ip.org/ bibl/skylab/03.html (дата обращения 17.01.2019).
  11. Пугаченко С.Е. Проектирование орбитальных станций: учебное пособие. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. 93 с.
  12. Практические результаты внедрения интерактивной мультиагентной системы построения программы полета, грузопотока и расчета ресурсов Российского сегмента МКС / А.Г. Бидеев, Н.В. Горбова, В.В. Кузьмин, Г.Н. Капорцева и др. //Космическая техника и технологии. 2016. № 2 (13) С. 5–13.
  13. International Space Station Evolution Data Book. Vol. I. Rev. 1 / Editor С.A. Jorgensen NASA/SP-2000-6109. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.32.4499&rep=rep1&type=pdf (дата обращения 17.01.2019).
  14. Транспортный пилотируемый корабль новой серии «Союз ТМА-М». Общие сведения. URL: http://www.energia.ru/ru/iss/soyuz-tma-m/soyuz-tma-m.html (дата обращения 17.01.2019)
  15. Reference guide to the space station ISS. Utilization edition 2015. URL: http://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/np-2015-05-022-jsc_iss_utilization_guide_2015-508c.pdf (дата обращения 17.01.2019).
  16. Baker D. NASA Space Shuttle Owners’ Workshop Manual. Minneapolis: Zenith Press, 2011. 160 p.
  17. Automated Transfer Vehicle. URL: http://spaceflight101.com/spacecraft/atv/ (дата обращения 17.01.2019)
  18. HTV-1 Mission Press Kit. URL: http://www.nasa.gov/pdf/384523main_htv_press_kit.pdf (дата обращения 17.01.2019).
  19. Kibo Exposed Facility User Handbook. URL: http://iss.jaxa.jp/kibo/library/fact/data/JFE_HDBK_all_E.pdf (дата обращения 17.01.2019).
  20. Новые космические корабли США и России. URL: http://pahapct.livejournal.com/20096.html (дата обращения 17.01.2019).
  21. Компания SpaceX осуществляет успешный запуск ракеты Falcon 9 и выводит на орбиту космический корабль Dragon // Военное обозрение. URL: https://topwar.ru (дата обращения 17.01.2019).
  22. Dragon. SpaceX. URL: http://www.spacex.com/dragon (дата обращения 17.01.2019).
  23. Orbital ATK. URL: http://www.orbitalatk.com/space-systems/human-space-advanced-systems/commercial-resupply-services/ (дата обращения 17.01.2019).
  24. New Private Space Freighter Has Solid Backing. URL: http://www.space.com/ 8046-private-space-freighter-solid-backing.html
  25. Карпенко А.В. Перспективный пилотируемый космический корабль «Федерация» («Русь») // ВТС «Невский бастион». URL: http://nevskii-bastion.ru/rus-ka/ (дата обращения 17.01.2019).
  26. Orion spacecraft. URL: http://www.lockheedmartin.com/us/ssc/orion-eft1.html (дата обращения 17.01.2019).
  27. Радченко Э.Т., Пугаченко С.Е. Орбитальные станции: использование опыта проектирования и эксплуатации при математическом моделировании перспективных космических систем // Научно-технические разработки ОКБ-23 – КБ – «Салют». М.: Воздушный транспорт, 2006. 720 с.
  28. Пернер К.Д., Лендгок В.А. Планировка и оформление обитаемых помещений // Космическая биология и медицина: в 5 т. Т. 2. Обитаемость космических летательных аппаратов. М.: Наука, 1994. С. 208–238.
  29. When Space Makes You Dizzy. NASA. URL: http://science.nasa.gov/headlines/y2002/25mar_dizzy.htm (дата обращения 15.01.2019).
  30. Оганнов В.С., Шнайдер В.С. Микрогравитационные механизмы и модели // Космическая биология и медицина: в 5 т. Т. 3. Кн.1. Человек в космическом полете. М.: Наука, 1997. С. 421–459.
  31. Попов И.Г., Бычков В.Б. Питание космонавтов // Космическая биология и медицина: в 5 т. Т. 2. Обитаемость космических летательных аппаратов. М.: Наука, 1994. С. 313–336.
  32. Рожнов В.Ф. Космические системы жизнеобеспечения: учебное пособие. М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2009. 344 с.
  33. Джеймс Дж.Т., Коулман М.Е. Токсическое действие газообразных примесей и аэрозолей // Космическая биология и медицина: в 5 т. Т. 2. Обитаемость космических летательных аппаратов. М.: Наука, 1994. С. 66–99.
  34. Гончаров И.Б., Ковачевич И.В., Жернавков А.Ф. Анализ заболеваемости в космическом полете // Космическая биология и медицина: в 5 т. Т. 4. Здоровье, работоспособность, безопасность космических экипажей. М.: Наука, 2001. С. 145–164.
  35. Григорьев А.И., Козловская И.Б., Дитлайн Л.Ф., Соуин Ч.Ф. Профилактические мероприятия в кратковременных и длительных полетах // Космическая биология и медицина: в 5 т. Т. 4. Здоровье, работоспособность, безопасность космических экипажей. М.: Наука, 2001. С. 252–309
  36. Гузенберг А.С., Романов С.Ю., Телегин А.А., Юргин А.В. Разработка международного стандарта по системам обеспечения жизнедеятельности в космическом полете // Космическая техника и технология. 2013. № 1. С. 68–80.
  37. Мир психологии. Изоляция. URL: http://www.persev.ru/izolyaciya (дата обращения 15.01.2019).
  38. Мир психологии. Космическая психология. URL: http://www.persev.ru/kosmicheskaya-psihologiya (дата обращения 15.01.2019)
  39. Соловьёв В.А. Психологическое воздействие факторов космического полета на деятельность космонавта и руководителя полета // Новости космонавтики. 2013. № 1 (360). С. 14–18
  40. Мир психологии. Стресс. URL: http://www.persev.ru/stress (дата обращения 15.01.2019).
  41. Малкин В.Б. Барометрическое давление, газовый состав // Космическая биология и медицина: в 5 т. Т. 2. Обитаемость космических летательных аппаратов. М.: Наука, 1994. С. 9–65.
  42. Валигора Дж. Тепловой баланс человека в космическом полете // Космическая биология и медицина: в 5 т. Т. 2. Обитаемость космических летательных аппаратов. М.: Наука, 1994. С. 100–126.
  43. Пугаченко С.Б. Развитие технологии материалов в условиях космоса // Научно-технические разработки ОКБ-23 – КБ «Салют». М.: Воздушный транспорт, 2006. С. 105–113.
  44. Решке М.Ф., Корнилова Л.Н., Харм Д.Л., Блумберг Дж.Дж., Элоски В.Х. Нейросенсорные и сенсомоторные функции // Космическая биология и медицина: в 5 т. Т. 3. Кн. 1. Человек в космическом полете. М.: Наука, 1997. С. 233–327.
  45. Видрайт Ч.Д., Ленгл Р.К. мл., Корос А.С. Шум, Вибрация, освещенность // Космическая биология и медицина: в 5 т. Т. 2. Обитаемость космических летательных аппаратов. М.: Наука, 1994. С. 152–184.
  46. Вибрационные воздействия и их влияние на человека // Вибрации в технике / под ред. К.В. Фролова. М.: Машиностроение, 1981. Т. 6. 456 с.
  47. Гузенберг А.С. Обеспечение теплового режима // Космическая биология и медицина: в 5 т. Т. 2. Обитаемость космических летательных аппаратов. М.: Наука, 1994. С. 296–312.
  48. Справочник по безопасности космических полетов / Г.Т. Береговой, В.Я. Ярополов, И.И. Баранецкий, и др. М.: Машиностроение, 1989. 336 с
  49. Новиков Л.С. Основы экологии околоземного космического пространства: учебное пособие. М.: Университетская книга, 2006. 84 с
  50. Смирнов Н.Н. Эволюция «космического мусора» в околоземном космическом пространстве // Успехи механики. 2002. Т. 1. № 2. С. 37–104.
  51. Космический мусор. Кн. 1: Методы наблюдения и модели космического мусора / под ред. Г.Г. Райкунова. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014. 244 с.
  52. Раушенбах Б.В. Пристрастие. М.: АГРАФ, 2011. 484 с.
  53. Органопроекция // Священник Павел Флоренский. Сочинения в 4 т. Т. 3 (1). М.: Мысль, 2000. С. 402–421.
  54. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М.: Айрис-Пресс, 2009. 576 с.
  55. Павлов Н.Л. Алтарь. Ступа. Храм. Архаическое мироздание в архитектуре индоевропейцев. М.: Олма-Пресс, 2001. 368 с
  56. Грин Б. Элегантная вселенная. М.: УРСС, 2005. 286 с.
  57. Циолковский К.Э. Философия космической эпохи. М.: Академический проект; Трикста, 2014. 239 с.
  58. Большая Советская Энциклопедия. 3-е издание. В 30 томах. Том 2. Ангола — Барзас. М.: Советская энциклопедия, 1970. 632 с.
  59. Larousse. Всемирная иллюстрированная энциклопедия. М.: АСТ, 2010. 1232 с.
  60. Накорчевский А.А. Синто. СПб.: Азбука-классика, 2003. 448 с.
  61. Ткаченко Г.А. Избранные труды. Китайская космология и антропология. М.: ООО «РАО Говорящая книга», 2008. 362 c
  62. Семёнов В.Н. Благоустройство городов. М.: Типография П.П. Рябушинского, 1912. 184 с.
  63. Гордиенко Н.И. Космонавтика. Иллюстрированная энциклопедия. М.: ЭКСМО; Наше слово, 2011. 256 с.
  64. Туманов А.В., Зеленцов В.В., Щеглов Г.А. Основы компоновки бортового оборудования космических аппаратов: учебное пособие. 3-е изд. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018. 576 с.
  65. Смысл закона золотого сечения // Священник Павел Флоренский. Сочинения в 4 т. Т. 3 (1). М.: Мысль, 2000. С. 482–486.
  66. Очинский В.В. К концепции золотой пропорции в естествознании // Метафизика век XXI. Сб. трудов. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. С. 256–284.
  67. Гинзбург М.Я. «Жилище». Опыт пятилетней работы над проблемой жилища. М.: Госстройиздат, 1934. 192 с.
  68. Павлов Н.Л. Архитектура. Введение в профессию. М.: Архитектура-С, 2018. 472 с
  69. Барроу Дж. Новые теории всего. В поисках окончательного объяснения. Минск: Попурри, 2012. 368 с.
  70. Барышев Ю., Теерикорпи П. Фрактальная структура вселенной. Очерк развития космологии. САО РАН. Нижний Архыз, 2005. 396 с.
  71. Моисеев Н.Н. Расставание с простотой. М.: АГРАФ, 1998. 480 с.
  72. Чижевский А.Л. Космический пульс жизни: Земля в объятиях Солнца. Гелиотараксия. М.: Мысль, 1995. 768 с.
  73. Налимов В.В. Облик науки. СПб.; М.: Издательство МБА, 2010. 368 с.
  74. Goodman J.R. Design/Development of Spacecraft & Module Crew Compartments. URL: https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20100031059.pdf (дата обращения 25.06.2017).
  75. De Chiara G. «MOL». The «Blue suit» space station. URL: http://www.thespacereview.com/article/2121/1 (дата обращения 25.06.2017).
  76. Out of this World: The New Field of Space Architecture / Ed. Howe A.S., Sherwood B. AIAA, 2009. 421 p.
  77. Орбитальные технологии. URL: http://orbitaltechnologies.ru/index.php?lang=ru (дата обращения 25.06.2017).
  78. Schneider W.C. Skylab as applicable to a large space station // NASA technical memorandum NASA TM x-73073 Report On Period 1967–1974. Washington, D. C. NASA. 1976. URL: https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19760022256.pdf (дата обращения 25.06.2017).
  79. Langley R.D. The Apollo 14 Docking Anomaly // Proc. of the 7th Aerospace Mechanisms Symposium. 1972. P. 191–201. URL: https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19730010139.pdf (дата обращения 25.06.2017).
  80. Сапрыкин О.А. Открытые системы на орбите // Пилотируемые полеты в космос. 2013. № 1 (6). С. 15–28.
  81. Атлас Аэроспейс. URL: http://www.atlasaerospace.net/eng/spacehotel.htm (дата обращения 25.06.2017)
  82. Лопота В.А. Космическая миссия поколений XXI века // Полет. 2010. № 7. С. 3–12.
  83. Galactic suite group. URL: http://www.galacticsuitegroup.com/vision-eng/ (дата обращения 25.06.2017).
  84. Lindroos M. Space Ops Center-82 // Encyclopedia Astronautica. URL: http://www.astronautix.com/craft/spaenter.htm (дата обращения 25.06.2017).
  85. Cohen M.M. Space station architecture, module, berthing hub, shell assembly, berthing mechanism and utility connection channel. US Patent 4,728,060. 1988. URL: https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20080004088.pdf (дата обращения 25.06.2017).
  86. Space station Freedom design, development, assembly, and operation (Tier 1): environmental impact statement. 1991. URL: https://catalog.hathitrust.org/Record/100986134 (дата обращения 25.06.2017).
  87. TIER I: Environmental impact statement for space station freedom Final Report. NASA-TM-109734. 170 p
  88. Space Station Freedom _WP3 Attached Payload Accommodations Equipment User Handbook NASA-CR-195717. General Electric Company. Astro-Space Division, 1989. 45 p
  89. Space Station Reference Configuration Description. NASA-TM-87493. 1984. URL: https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19850022833.pdf (дата обращения 25.06.2017).
  90. Space Station Automation Study Final Report. Vol. II. Technical Report Autonomous Systems and Assembly NASA-CR-176092. 1984. URL: https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19850024862.pdf (дата обращения 25.06.2017).
  91. Lindroos M. Spacedock // Encyclopedia Astronautica. URL: www.astronautix.com/craft/spaedock.htm (дата обращения 25.06.2017).
  92. Космический аппарат / Б.Е. Патон, Ю.П. Семенов, О.В. Кириленко, С.А. Дяченко и др. Патент RU 2072951. 1997. URL: http://www.findpatent.ru/patent/207/2072951.html (дата обращения 25.06.2017).
  93. David M., Kompella R. Space station and assembly method // Space Habitability Integrating Human Factors into the Design Process to Enhance Habitability in Long Duration Missions. Berlin, 2012. 156 p. URL: www.extreme-design.eu/doc/2012-PhD-Schlacht.pdf (дата обращения 25.06.2017).
  94. Grahn S. The Almaz Space Station Program. URL: http://www.svengrahn.pp.se/histind/Almprog/almprog.htm (дата обращения 10.07.2017).
  95. Феоктистов К.П. Научный орбитальный комплекс. Новое в жизни науке и технике. Сер. Космонавтика, астрономия. М.: Знание, 1980. № 3. 64 с.
  96. Состояние и перспективы РС МКС // Через тернии к звездам. URL: http://murmolka.com/post/114490/Sostoyanie-i-perspektivyi-RS-MKS-MLM-UM-NEMseredina-2013-PO- (дата обращения 10.07.2017).
  97. Технология сборки и испытаний космических аппаратов / под общ. ред. И.Т. Белякова, И.А. Зернова. М.: Машиностроение, 1990. 352 с
  98. Zipay J.J., Bernstein K.S., Bruno E.E., Patin R., Deloo P. Structural Verification of the First Orbital Wonder of the World – The Structural Testing and Analysis of the International Space Station (ISS). NASA report JSC-CN-23255. URL: https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20110013394.pdf (дата обращения 10.07.2017).
  99. Семенов Ю., Горшков Л. Станция «Салют 6»: дом, лаборатория, машина // Наука и жизнь. 1981. № 4. С. 14–22.
  100. Владимиров А. «Заря» на орбите // Новости космонавтики. 1999. № 1. С. 2–7. URL: http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/nk/1999/1/1999-1.html (дата обращения 10.07.2017).
  101. Бидеев А.Г., Семин А.Ю., Кузнецов А.В., Ахмедов М.Р. Проектирование системы энергоснабжения научно-энергетического модуля для российского сегмента международной космической станции // Космическая техника и технологии. 2015. № 2 (9). С. 64–74.
  102. Львов Б.Г., Шувалов А.С. Современные сверхвысоковакуумные уплотнения. М.: Высшая школа, 1984. 71 с.
  103. Влияние высокоскоростных ударов метеороидов и частиц космического мусора на прочность стекол иллюминаторов модулей Международной космической станции / Ю.А. Воробьев, Р.М. Магжанов, В.И. Семенов, В.В. Устинов и др. // Космическая техника и технологии. 2015. № 1 (8). С. 53–66.
  104. Симоньянц Р.П., Шумилов И.М. Элементы конструкции летательных аппаратов. Альбом чертежей. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1977. 34 с.
  105. Johnson G. Worldwide Spacecraft Crew Hatch History. NASA Technical Report: JSC-CN-21016; JS-2010-001. 2009. URL: http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/ 20100033406_2010036532.pdf (дата обращения 10.07.2017).
  106. Главацкий Л.А. Повышение безопасности и надежности функционирования люков выхода космонавтов в открытый космос // Научно-технические разработки КБ «Салют». М.: Машиностроение, 2010. C. 525–527
  107. Taylor T.C. Expandable spacecraft. Patent US 4562979. 1986. URL: https://www.google.com/patents/US4562979 (дата обращения 10.07.2017).
  108. Barker D.C., Mody S., Kanver C., Whalen D. The Life and Biological Sciences (LaBS) Facility: An Evolution in Space Station Design// Proc. Space 2004 Conference and Exhibit 28–30 September 2004, San Diego, California AIAA 2004-5979. URL: https://arc.aiaa.org/ doi/abs/10.2514/6.2004-5979 (дата обращения 10.07.2017).
  109. Патон Б.Е., Лобанов Л.М., Волков В.С. Конструкции преобразуемого объема (Обзор) // Автоматическая сварка. 2011. № 12. С. 30–39.
  110. Лобанов Л.М., Волков В.С. Разработка технологии изготовления двухстенчатой сварной конструкции преобразуемого объема // Автоматическая сварка. 2012. № 10. С. 37–42.
  111. Hunt G.W., Ario I. Twist buckling and the fold able cylinder: an exercise in origami // International Journal of Non-Linear Mechanics. 2005. Vol. 40. Iss. 6. P. 833–843.
  112. Kresling B. Plant «design»: mechanical simulations of growth patterns and bionics // Biomimetics. 1995. No. 3 (3). P. 105–222.
  113. Журавлев Е.И. Принципы создания трансформируемых отсеков космических аппаратов // Ракетно-космическая техника: фундаментальные и прикладные проблемы: труды 2-й Межд. конф. (18–21 ноября 2003 г.). М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. Ч. III. С. 147–148.
  114. Guest S.D., Pellegrino S. The folding of triangulated cylinders // ASME Journal of Applied Mechanics. 1994. Part I. Vol. 61. P. 773–777; 1994. Part II. Vol. 61. P. 778–783; 1996. Part III. Vol. 63. P. 77–83
  115. Kane N.R. Mathematically optimized family of ultra-low distortion bellow fold patterns. US Patent 6054194. 2000. URL: https://www.google.com/patents/US6054194 (дата обращения 10.07.2017).
  116. Nojima T. Modelling of Folding Patterns in Flat Membranes and Cylinders by Origami // JSME International Journal. Series C. 2002. Vol. 45 (1). P. 364–370.
  117. Miura K. Method of packaging and deployment of large membranes in space. Tech. Report 618. The Institute of Space and Astronautical Science. 1985. URL: https://repository.exst.jaxa.jp/dspace/bitstream/a-is/7293/1/SA0035000.pdf (дата обращения 10.07.2017).
  118. You Z., Cole N. Self-Locking Bi-Stable Deployable Booms // Proc. of 47th AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference. Newport, Rhode Island, 2006. URL:https://arc.aiaa.org/doi/abs/10.2514/6.2006-1685 (дата обращения 10.07.2017).
  119. Dorfman B.F. Inflatable Structure. U.S. Patent Application 61497032. 2011. URL: http://www.ingentaconnect.com/content/ben/rptst/2012/00000002/00000002/art00002?crawler=true (дата обращения 10.07.2017).
  120. Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений. Расчетно-теоретический / под ред. А.А. Уманского. М.: Гос. Изд-во лит. по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1960. 1040 c.
  121. Пневматические строительные конструкции. / В.В. Ермолов, У.У. Бэрд, Э. Бубнер и др.; под ред. В.В. Ермолова. М.: Стройиздат, 1983. 439 с
  122. Катанский В.В. Проектирование баллонно-такелажных конструкций и оборудования оболочек воздушных судов. ОНТИ, 1936. 374 с.
  123. Годовой отчет открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» за 2012 год. URL: https://www.energia.ru/ru/disclose/areports/areports_2012.pdf (дата обращения 10.07.2017).
  124. Carrera E. Application and Simulation of Inflatable Structures for Manned and Unmanned Space Vehicles. Plenary Lectures // Proc. of Structural Membrane 2011, V International Conference on Textile Composites and Inflatable Structures. CIMNE Barcelona 5–7 October 2011. URL: http://porto.polito.it/id/eprint/2443778 (дата обращения 10.07.2017).
  125. Vogler A. Modular Inflatable Space Habitats // First European Workshop on Inflatable Space Structures. 21–22 May 2002, ESA/ESTEC, Noordwijk, Netherlands. URL: http://spacearchitect.org/pubs/ESA-WPP-200.pdf (дата обращения 10.07.2017).
  126. Bell L. Part I: Space structures and support // SICSA space architecture seminar lecture series. Sasakawa International Center For Space Architecture (SICSA). URL: www.sicsa.uh.edu (дата обращения 10.07.2017).
  127. Schneider W.C. Advanced structural and inflatable hybrid spacecraft module. Patent US 6231010. 2001. URL: https://www.google.com/patents/US6231010 (дата обращения 10.07.2017).
  128. Bigelow R.T. Inflatable satellite bus. Patent US 6962310. 2005. URL: http://www.patentbuddy.com/Patent/6962310#sthash.lsHxDlzK.dpuf (дата обращения 10.07.2017).
  129. Bigelow Aerospace. URL: http://bigelowaerospace.com/ (дата обращения 10.07.2017).
  130. The Bigelow Expandable Activity Module (BEAM). URL: http://bigelowaerospace. com/beam/ (дата обращения 10.03.2016).
  131. Трансформируемые крупногабаритные конструкции для перспективных пилотируемых комплексов / И.И. Хамиц, И.М. Филиппов, Л.С. Бурылов, Н.Г. Медведев и др. // Космическая техника и технологии. 2016. № 2 (13). С. 23–33.39
  132. Хамиц И.И., Бурылов Л.С., Чернецова А.А. Космический трансформируемый модуль. Патент RU 2561888. 2015. URL: https://findpatent.ru/patent/256/2561888.html (дата обращения 10.03.2018)
  133. Schneider W.C., Lardizabal E.E. Spacecraft window assembly. Patent US 6938858. 2005. URL: https://www.google.com/patents/US6938858 (дата обращения 10.07.2017).
  134. Mezits J., Common R.J., Rusi J.A. Apparatus for sealing and restraining the flexible pressure boundary of an inflatable spacecraft. Patent US 6974109. 2005. URL: https://www.google.ch/patents/US6974109 (дата обращения 10.07.2017).
  135. Cadogan D., Grahne M., Mikulas M. Inflatable space structures: A new paradigm for space structure design // 49th International Astronautical Congress Proceedings, (IAF-98-I.1.02). 1998. URL: https://www.tib.eu/de/suchen/id/BLCP%3ACN028607268/Inflatable-Space-Structures-A-New-Paradigm-for/ (дата обращения 10.07.2017).
  136. Russian Segment Specification International Space Station Program Revision H 4. 2001. SSP 41163H. URL: SSP-41163H.pdf (дата обращения 20.07.2017).
  137. Сыромятников В.С. Стыковочные устройства космических аппаратов. М.: Машиностроение, 1984. 216 с.
  138. Cook J., Aksamentov V., Hoffman T., Bruner W. ISS Interface Mechanisms and their Heritage // NASA Report JSC-CN-23389, JSC-CN-24225. 2011. URL: https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20110010964.pdf (дата обращения 20.07.2017)
  139. International Docking System Standard (IDSS). Interface Definition Document. Revision C. 2013. URL:http://internationaldockingstandard.com/ (дата обращения 20.07.2017).
  140. Androgynous, Reconfigurable Closed Loop Feedback Controlled Low Impact Docking System With Load Sensing Electromagnetic Capture Ring / J.L. Lewis, M.B. Carroll, T.D. Le, R.H. Morales. Patent US 6354540. 2007. URL: www.patents.com/us-6354540.html (дата обращения 20.07.2017).
  141. Foster R.M., Cook J.G., Smudde P.R., Henry M.A. Space Station Berthing Mechanisms, Attaching Large Structures On-Orbit that were Never Mated on the Ground // Proc. of a 37th Aerospace Mechanisms Symposium. P. 301–314
  142. Katell G. Design and Verification of Space Station EVA-Operated Truss Attachment System // Proc. of a 35th Aerospace Mechanisms Symposium. NASA 2001. P. 199–212. URL: https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20010071164.pdf (дата обращения 20.07.2017).
  143. Bolton V.J. Reliability and Fault Tolerance in ISS Thermofoil Spaceflight Heaters // Proc. of a 38th Aerospace Mechanisms Symposium NASA, 2006. P. 129. URL: https://ntrs.nasa.gov/ archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20060028221.pdf (дата обращения 20.07.2017).
  144. Queijo M.J., Buttorfleld A.J., Cuddihy W.F., King C.B., Garn P.A. An Advanced Technology Space Station for the Year 2025, Study and Concepts. The Bionetics Corporation. Hampton, VA. 23666 Contract NA61-18267. 1987. URL: https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19870010907.pdf (дата обращения 20.07.2017).
  145. Кравченко Ю.Д., Лихачев В.А., Разов А.И., Трусов С.Н., Чернявский А.Г. Опыт применения сплавов с эффектом памяти формы при сооружении крупногабаритных конструкций в открытом космосе // ЖТФ. 1996. Т. 66. № 11. С. 153–161
  146. Кравченко Ю.Д., Корнеев В.Ю., Капустин В.Л., Хабарова Т.Д. Ферменная приводная конструкция. Патент RU 2105703. 1998. URL: http://www.findpatent.ru/patent/210/2105703.html (дата обращения 20.07.2017).
  147. Cohen M.M. Space station architecture, module, berthing hub, shell assembly, berthing mechanism and utility connection channel. Patent US 4728060. 1988. URL: https://www.google.com/patents/US4728060 (дата обращения 20.07.2017).
  148. International Space Station Robotics: A Comparative Study of ERA, JEMRMS and MSS / L. Patten, L. Evans, L. Oshinowo, M. Ochisor at all // Proc. of a 7th ESA Workshop on Advanced Space Technologies for Robotics and Automation (ASTRA 2002). ESTEC, Noordwijk, Netherlands, November 19–21, 2002. URL: http://robotics.estec.esa.int/ASTRA/Astra2002/Papers/astra2002_1.3-1.pdf (дата обращения 20.07.2017)
  149. Robot arm’s payload acquiring sequence. URL: http://iss.jaxa.jp/iss/3a/orb_rms2_e.html (дата обращения 20.07.2017).
  150. Mobile Servicing System to User (Generic) Interface Control Document. SSP 42004. Part 2. Revision A. 1997. URL: http://spacecraft.ssl.umd.edu/design_lib/42004.mss.user.ICD.2.pdf (дата обращения 20.07.2017).
  151. Callen P. Robotic Transfer and Interfaces for External ISS Payloads // Proc. of a 3rd Annual ISS Research and Development Conference, 2014. URL: https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20140008717.pdf (дата обращения 20.07.2017).
  152. Space Station Automation Study Final Report. Vol. II. Technical Report Autonomous Systems and Assembly. NASA-CR-176092. 1984. URL:https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19850024862.pdf (дата обращения 20.07.2017).
  153. The roles of tethers on space station / Ed. by G. von Tiesenhausen. NASA Technical Memorandum NASA-TM-86519. 1985. URL: https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19850025841.pdf (дата обращения 20.07.2017).
  154. The Hoytether. A Space-Survivable Tether Structure. URL: http://www.tethers.com/hoytether.html (дата обращения 20.07.2017).
  155. Tethers in Space Handbook / Ed. by M.L. Cosmo, E.C. Lorenzini // Grant NAG8-1160. Third Edition. 1997. URL:https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19980018321.pdf (дата обращения 20.07.2017).
  156. Applications of Tethers in Space / W.A. Baracat, Compiler. NASA Workshop Proceedings. 1985. Vol.1. Conference Publication 2422. URL: https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19860018935.pdf (дата обращения 20.07.2017).
  157. Bents D.J. Tethered Nuclear Power for the Space Station. NASA Technical Memorandum NASA-TM-97023. 1985. URL: https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19850018601.pdf (дата обращения 20.07.2017)
  158. Синявский В.В., Масленников А.А. Обитаемая орбитальная станция. Патент RU 1828632. 1996. URL: http://www.findpatent.ru/patent/182/1828632.html (дата обращения 20.07.2017).
  159. Осипов В.Г., Шошунов Н.Л. Космические тросовые системы: история и перспективы // Земля и Вселенная. 1998. № 4. С. 19–29. URL: http://epizodsspace.no-ip.org/bibl/ziv/1998/4/kos-tros-sis.html (дата обращения 20.07.2017).
  160. Долговременный пилотируемый орбитальный тросовый комплекс / Т.К. Веселова, Ю.И. Григорьев, Е.А. Демина, Н.И. Зеленщиков и др. Патент RU 2088491. 1997. URL: http://www.findpatent.ru/patent/208/2088491.html (дата обращения 20.07.2017)
  161. Годовой отчет Открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» за 2014 год. URL: https://www.energia.ru/ru/disclose/areports/areports_2014.pdf (дата обращения 20.07.2017).
  162. Зараменских И.Е., Овчинников М.Ю. Использование давления солнечной радиации для компенсации влияния полярного сжатия Земли на относительное движение формации спутников // Препринт ИПМ им. М.В. Келдыша РАН. 2009. № 5. 23 c.
  163. Bae Y.K. A Contamination free ultrahigh precision formation flying method for micro-, nano-, and pico- satellites with nanometer accuracy // AIP Conf. Proc., 2006. No. 813. P. 1213–1223.
  164. Challenges and prospects of coulomb spacecraft formation control of the astronautical sciences / H. Schaub et al // J. Astronaut. Sci. 2004. Vol. 52. P. 169–193
  165. Шестаков С.А., Иванов Д.С. Оптимизационные задачи при управлении групповым полетом спутников с помощью переброса массы // Препринт ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, 2014. No. 69. 25 c.
  166. Ketsdever A., Schonig J.A. Constant momentum exchange to maintain spacecraft formations // J. Spacecr. Rockets. 2012. Vol. 49 (1). P. 69–75.
  167. Hall T.W. The architecture of artificial gravity: archetypes and transformations of terres-trial design. University of Michigan. 1993. URL: www.artificial-gravity.com/SSI-1993-Hall.pdf (дата обращения 10.05.2017).
  168. Hall T.W. Artificial Gravity. URL: http://www.artificial-gravity.com/ (дата обращения 10.05.2017).
  169. Программа для моделирования поведения частиц в поле искусственной силы тяжести SpinDoctor. URL: http://www.artificial-gravity.com/sw/SpinDoctor/SpinDoctor.htm (дата обращения 10.05.2017).
  170. Hall T.W. Artificial gravity visualization, empathy and design // Proc. of Space 2006. 19–21 September 2006, San Jose, California. AIAA 2006–7321. 22 p.
  171. Котовская А.Р., Шипов А.А., Виль-Вильямс И.Ф. Медико-биологические аспекты проблемы создания искусственной силы тяжести. М.: Издательская фирма «Слово», 1996. 204 с.
  172. Hall T.W. Architectural Considerations for a Minimum Mass, Minimum Energy, Artificial Gravity Environment // Proc. of 32nd International Conference on Environmental Systems (ICES), San Antonio, TX, 15–18 July 2002. SAE 2002-01-2431. URL: http:// www.arch.cuhk.edu.hk/~hall/ag/SAE-2002-01-2431.pdf (дата обращения 10.05.2017).
  173. Berglund R.A. Space-station research configurations //Report on the research and technological problems of manned rotating spacecraft. NASA Technical note D-1504. 1962. P. 9–20.
  174. Preliminary technical data for Earth orbiting space station. NASA Report. Vol.II. Configuration, integration and weights. 1966. URL: http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19670018324_1967018324.pdf (дата обращения 10.05.2017).
  175. Kent J.B. Preliminary Assessment of Artificial Gravity Impacts to Deep-Space Vehicle Design. NASA JSC-EX-02-50. 2002. 31p. URL: http://www.artificial-gravity.com/NASA-JSC-EX-02-50.pdf (дата обращения 10.05.2017).
  176. Kurzhals P.R., Adams J.J. Dynamics and Stabilization of the Rotating Space Station // Astronautics, 1962. Vol. 7. No. 9. P. 11–24.
  177. Сыромятников В.С. 100 рассказов о стыковке. М.: Логос, 2003. 568 с.
  178. Artificial Gravity Space Station // Future Expansion. URL: http://nassp.sourceforge.net/wiki/Future_Expansion (дата обращения 30.11.2017).
  179. Kramer S.B., Byers R.A. A Modular Concept for a Multi-Manned Space Station // Proc. of the Manned Space Station Symposium. Institute of the Aeronautical Sciences, April 20–22. 1960. P. 36–72
  180. Queijo M.J., Buttorfleld A.J., Cuddihy W.F., King C.B., Garn P.A. An Advanced Technology Space Station for the Year 2025, Study and Concepts. The Bionetics Corporation. Contract NA61-18267. 1987. URL: https://trove.nla.gov.au/work/18664229?selectedversion=NBD5923066 (дата обращения 30.11.2018).
  181. Sullivan T.A. Artificial G Facility for Bioastronautics, Human Exploration Science & HEDS Technology Demo Missions. NASA. 2003. URL: http://www.artificial-gravity.com/NASA-JSC-Sullivan-20030807.pdf (дата обращения 10.05.2017).
  182. Hines G.D. RING: Rotationally-INduced Gravity vehicle with elliptical pressurized modules. Sasakawa International Center for Space Architecture Report. URL: http:// www.uh.edu/sicsa/library/media/publications/RING (дата обращения 10.05.2017).
  183. Григорьев А.И., Ильин Е.А., Холин С.Ф., Ивановский Ю.Р., Правецкий Н.В. Цели и задачи проекта медицинской лаборатории «Medilab» в космосе // Космическая биология и авиакосмическая медицина. 1989. № 23 (3). С. 7–21.
  184. Clеment G., Bukley A. Artificial Gravity. New York, Springer, 2007. 356 p.
  185. Hypergravity exercise against bed rest induced changes in cardiac autonomic control / K. Iwasaki, T. Shiozawa, A. Kamiya, D. Michikami at all // European Journal of Applied Physiology. 2005. Vol. 94. Iss. 3. P. 91–285
  186. Mulenburg G.M., Vernikos J. Human powered centrifuge. Patent US 5616104. 1995. URL: https://www.google.com/patents/US5616104 (дата обращения 30.11.2017)
  187. Pinni M. Space-BEE: Space Biomedical Exercise Environment. A Personal Centrifuge within an Inflatable Structure. NASA report 2005-01-3049. 2005. URL: http://sicsa.egr.uh.edu/sites/sicsa/files/files/publications/spacebee.pdf (дата обращения 30.11.2018).
  188. Biddlecom C.A. System and method of providing artificial gravity. Patent US 9359091. URL: www.google.ch/patents/US9359091 (дата обращения 10.05.2017).
  189. Ярополов В.И. Внутренний объем обитаемого пространства пилотируемого космического аппарата, необходимый для выполнения полета определенной длительности // Пилотируемые полеты в космос. 2012. № 1 (3) С. 87–98.
  190. Haeuplik-Meusburger S. Architecture for Astronauts. An Activity-based Approach. Wien.: Springer, 2011. 316 p
  191. Simon M., Whitmire A., Otto C.D. Neubek Factors Impacting Habitable Volume Requirements: Results from the 2011 Habitable Volume Workshop // NASA Report NASA/TM-2011-217352. URL: https://ston.jsc.nasa.gov/collections/trs/_techrep/TM-2011-217352.pdf (дата обращения 20.07.2019)
  192. Rucker M.A., Thompson S. Developing a habitat for long duration, deep space missions // Proc. of Global Space Exploration Conference (GLEX-2012). 22-24 May 2012. Washington, DC. Paper GLEX-2012.05.3.8x12222. 10 p. URL: http://www.csc.caltech.edu/references/RuckerThompson_DeepSpaceHab.pdf (дата обращения 20.07.2019).
  193. Соловьев Н.К. Художественное формообразование интерьера (Принципы, факторы, средства). М.: МГХПУ, 1996. 270 с.
  194. Мойзер Ф. Галина Балашова. Архитектор советской космической программы. Berlin: DOM publishers, 2018. 192 с.
  195. Результаты конкурса «Дизайн рабочей, бытовой и предметной среды пилотируемых космических аппаратов». URL: http://www.designet.ru/competition/russian/?id=43990 (дата обращения 20.07.2019).
  196. NASA Man-systems integration standards. Vol. I. Sec. 8. Architecture. URL: http://msis.jsc.nasa.gov/sections/section08.htm (дата обращения 04.02.2019).
  197. NASA Man-systems integration standards. Vol. I. Sec. 11. Hardware and equipment URL: http://msis.jsc.nasa.gov/sections/section11.htm (дата обращения 04.02.2019).
  198. Нечаев А.П., Астахов А.В., Исаев Г.Ф., Трофимов В.Н. Психофизиологические требования к рабочему месту, органам управления, индикации и сигнализации // Космическая биология и медицина: в 5 т. Т. 4. Здоровье, работоспособность, безопасность космических экипажей. М.: Наука, 2001. С. 325–353
  199. Леонов А.В., Беляев Р.И. Оптимизация параметров внутреннего освещения орбитальных космических станций // Светотехника. 2007. № 4. С. 41–44
  200. International Space Station Familiarization. Mission Operations Directorate Space Flight Training Division. NASA TD9702A, 1998. URL: http://er.jsc.nasa.gov/seh/td9702.pdf (дата обращения 20.07.2019)
  201. Space food and nutrition. An Educator’s Guide With Activities in Science and Mathematics. NASA EG-1999-02-115-HQ. URL: http://www.nasa.gov/pdf/143163main_Space.Food.and.Nutrition.pdf (дата обращения 20.07.2019).
  202. Ажаев А.Н., Берлин А.А., Шумилина А.Г., Виллареал Дж. Д., Гроундс Ф. Одежда и личная гигиена космонавтов // Космическая биология и медицина: в 5 т. Т. 2. Обитаемость космических летательных аппаратов. М.: Наука, 1994. С. 185–207.
  203. Горжалцан Ю. Одежда космонавта. URL:http://rosgeroika.ru/podvigi-v-nasledstvo/2016/march/odezhda-kosmonavta (дата обращения 04.02.2019).
  204. Егоров А.Д. Теория и методологии медицинского контроля в длительных космических полетах. ИМБП РАН, 2001. URL: http://www.imbp.ru/webpages/win1251/Science/UchSov/Docl/2001/Egorov_actsp.html (дата обращения 04.02.2019)
  205. Орбитальная станция «Мир». Космическая биология и медицина: в 2 т. Т. 1. Медицинское обеспечение длительных полетов. М.: Изд-во ООО «Аником», 2001. 661 с
  206. Мишаков В.В. Состояние разработки велотренажера ВБ-3М. Готовность ВБ-3М к доставке на борт МКС в первой половине 2009 года. URL: http://nts.imbp.ru/doc/2008/09/VB-3M.ppt (дата обращения 04.02.2019)
  207. Ярманова Е.Н. Степень готовности российского тренажерного оборудования к обеспечению физических тренировок при увеличении экипажа МКС до 6 человек. URL: http://nts.imbp.ru/doc/2008/09/tren.ppt (дата обращения 04.02.2019)
  208. Красильников А. Бегущая дорожка БД-2 для МКС // Новости космонавтики. 2013. № 6 (365). С. 24–25
  209. Григорьев А.И., Козловская И.Б., Дитлайн Л.Ф., Соуин Ч.Ф. Профилактические мероприятия в кратковременных и длительных полетах // Космическая биология и медицина: в 5 т. Т.4. Здоровье, работоспособность, безопасность космических экипажей. М.: Наука, 2001. С. 252–309.
  210. Бортовое медицинское оборудование российского сегмента Международной космической станции (РСМКС). URL: http://www.imbp.ru/WebPages/WIN1251/Articles/2000/Noskin0300_r.html (дата обращения 08.07. 2016)
  211. Федеральное государственное унитарное предприятие Специальное конструкторское технологическое бюро «Биофизприбор» Федерального медико-биологического агентства России. URL: http://biofizpribor.ru (дата обращения 08.07. 2016)
  212. Григорьев А.И., Ильин Е.А., Холин С.Ф., Ивановский Ю.Р., Правецский Н.В. Цели и задачи проекта медицинской лаборатории «Medilab» в космосе // Космическая биология и авиакосмическая медицина. 1989. № 23 (3). С. 7–21.
  213. International Space Station Evolution Data Book Vol. I. Rev. 1 / Editor С.A. Jorgensen NASA/SP-2000-6109. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.32.4499&rep=rep1&type=pdf (дата обращения 17.01.2019).
  214. ISS utilization: WORF (Window Observational Research Facility). URL: https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/i/iss-worf (дата обращения 04.02.2019).
  215. Пацсон Д.Л., Мак Дженнис М.П., Викторов А.Н. Микробиологическая обсемененность // Космическая биология и медицина: в 5 т. Т. 2. Обитаемость космических летательных аппаратов. М.: Наука, 1994. С. 127–151.
  216. Александров А.П., Гречка В.Д., Кобрин В.Н., Цыганков О.С. Сборочно-монтаж-ные и ремонтно-восстановительные работы в космическом пространстве: учебное пособие для вузов. Харьков: ХАИ, 1990. 248 с.
  217. Справка по выходу экипажа МКС в открытый космос 27 января 2014 г. URL: http://www.mcc.rsa.ru/out270114_center.htm (дата обращения 20.03.2018).
  218. Алексеев С.М. Космические скафандры вчера, сегодня, завтра // Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Космонавтика, астрономия». № 2. М.: Знание, 1987. 64 с.
  219. Баррон Д.Мак., Витсетт Ч., Северин Г.И., Абрамов И.П. Индивидуальные си-стемы жизнеобеспечения космонавтов. Обеспечение внекорабельной деятельности // Космическая биология и медицина: в 5 т. Т. 2. Обитаемость космических летательных аппаратов. М.: Наука, 1994. С. 389–460.
  220. Космические скафандры России / И.П. Абрамов и др. М.: ОАО Науч.-произв. предприятие «Звезда», 2005. 356 с.
  221. NASA Man-systems integration standards. Vol. I. Sec. 14. Extravehicular activity (EVA) URL: http://msis.jsc.nasa.gov/sections/section14.htm (дата обращения 10.09.2018)
  222. Конструкция и системы орбитальной станции «Скайлэб». URL: http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/skylab/04.html (дата обращения 10.09.2018)
  223. Орбитальные станции. URL: https://helpiks.org/1-122893.html (дата обращения 14.06.2018).
  224. EVA Tools and Equipment Reference Book. NASA TM-109350. NASA, 1993. URL: https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19940017339.pdf (дата обраще-ния 10.09.2018).
  225. Шлюзовая камера «Quest». URL: http://www.gctc.ru/main.php?id=327 (Дата обращения 20.07.2019).
  226. Александров А.П. Обеспечение безопасности внекорабельной деятельности экипажами Международной космической станции // Полет, 2001. № 8. С 3–9.
  227. Легостаев В.П., Марков А.В., Сорокин И.В. Целевое использование россий-ского сегмента МКС: значимые научные результаты и перспективы // Космическая техника и технологии. 2013. № 2. C. 3–18.
  228. Цыганков О.С. Пятидесятилетие внекорабельной деятельности // Космическая техника и технологии, 2013. № 1. С. 3–16.
  229. Цыганков О.С. Страховочное устройство для условий невесомости. Патент RU 2528504. 2012. URL: http://www.findpatent.ru/patent/252/2528504.html (дата обра-щения 10.09.2018).
  230. Цыганков О.С. Трудовая деятельность в безопорном пространстве. URL: http://www.mosoblpress.ru/mass_media/3/112/item98865/ (дата обращения 10.09.2018).
  231. Индивидуальная установка для перемещения космонавта в скафандре в от-крытом космосе / Г.И. Северин и др. Патент SU 1759732. 1990. URL: http://www.findpatent.ru/patent/175/1759732.html (дата обращения 10.09.2018)
  232. Александров А.П., Павлов В.Н., Ульянов В.С. Модернизация грузовой стрелы российского сегмента МКС в полете // Полет. 2009. № 7. С. 5–24.
  233. Устройство для перемещения грузов, преимущественно за пределами нахо-дящегося на орбите космического корабля / Сыромятников В.С. и др. Патент RU 2167083. 2001. URL: http://www.findpatent.ru/patent/216/2167083.html (дата обращения 10.09.2018).
  234. Overview of Attached Payload Accommodations and Environments on the International Space Station. NASA/TP–2007–214768. URL: https://www.nasa.gov/pdf/190373main_TP-2007-214768.pdf (дата обращения 10.09.2018).
  235. ExPRESS_Logistics_Carrier. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/ExPRESS_Logistics_Carrier (дата обращения 20.03.2018).
  236. Research Announcement for ISS Experiments relevant to study Global Climate Change. Annex 1: Additional technical Information on ISS capabilities and background information. URL: http://wsn.spaceflight.esa.int/docs/201107/Annex1-ESA-ISS-CC-AO-Climate-Change.pdf (дата обращения 10.09.2018).
  237. External stowage platform. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/External_stowage_platform (дата обращения 20.03.2018).
  238. Управление космическими полетами: учеб. пособие: в 2 ч./ В.А. Соловьев, Л.Н. Лы- сенко, В.Е. Любинский; под ред. Л.Н. Лысенко. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009
  239. Попович П.Р., Губинский А.И., Колесников Г.М. Эргономическое обеспечение деятельности космонавтов. М.: Маш., 1985. 272 с.
  240. Феоктистов К.П. Научный орбитальный комплекс. М.: Знание, 1980. 64 с.
  241. Орбитальные станции. URL: http://helpiks.org/1-122893.html (дата обращения 10.09.2018).
  242. Транспортный корабль снабжения ТКС. URL: http://kosmo-apparaty.ru/ka/transportnyiy-korabl-snabzheniya-tks.htm (дата обращения 10.09.2018).
  243. Goodman J.R. Design/Development of Spacecraft & Module Crew Compartments. URL: https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20100031059.pdf (дата обраще-ния 10.09.2018)
  244. Research Announcement for ISS Experiments relevant to study Global Cli-mate Change. Annex 1: Additional technical Information on ISS capabilities and background information. URL: http://wsn.spaceflight.esa.int/docs/201107/Annex1-ESA-ISS-CC-AO-Climate-Change.pdf (дата обращения 10.09.2018)
  245. International Space Station Evolution Data Book. Vol. I. Baseline Design Rev. A / Editor С.A. Jorgensen NASA/SP-2000-6109. URL: http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20000120038.pdf (дата обращения 17.01.2019)
  246. Поле зрения оператора // Учебно-методический комплекс «Охрана труда». URL: http://bgd.alpud.ru/_private/ERGONOM/glava3/pole_sren.htm (дата обращения 10.09.2018).
  247. Тяпченко Ю.А. Интегрированная СОИ космического корабля «Союз-ТМА» и пульт ручного контура управления Российского сегмента МКС «Альфа». URL: http://astronaut.ru/bookcase/article/ar151.htm (дата обращения 10.09.2018).
  248. Справочник по инженерной психологии / под. ред. Б.Ф. Ломова. М.: Маш., 1982. 368 с.
  249. Классификация средств воспроизведения и отображения информации. URL: http://www.ie.tusur.ru/books/COI/page_19.htm (дата обращения 10.09.2018).
  250. Тяпченко Ю.А. Анализ и синтез подсистем СОИ ПКА. URL: http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/publications/analiz.pdf (дата обращения 10.09.2018)
  251. Тяпченко Ю.А. Системы отображения информации типа «Сириус» космиче-ских аппаратов «Союз-7К», «Союз-А8», «Союз-М», станций «ДОС-17К». URL: http://astronaut.ru/bookcase/article/ar152.htm (дата обращения 10.09.2018).
  252. Тяпченко Ю.А., Тюленева Г.Ф. Средства отображения информации и органы управления СОИ пилотируемых космических кораблей // Человеческий фактор: Проблемы психологии и эргономики. 2001. № 2. Ч. 1. С. 39–42. URL: http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/publications/pr_tver.pdf (дата обращения 10.09.2018)
  253. Тяпченко Ю.А. Системы отображения информации типа «Нептун» космиче-ских аппаратов «Союз-Т», «Союз-ТМ». URL: http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/publications/neptun_1.pdf (дата обращения 10.09.2018).
  254. Корвяков В.П. Разработка прототипа планшетного интерфейса «человек–ма-шина» для транспортного пилотируемого корабля «Союз-МС» // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Приборостроение. 2017. № 6. С. 93–114
  255. Тяпченко Ю.А. Системы отображения информации комплекса «Алмаз». URL: http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/publications/tg_almaz.pdf (дата обращения 10.09.2018
  256. Russian Toru Space Station Docking System. URL: http://www.hightechscience.org/toru.htm (дата обращения 10.09.2018).
  257. Малоземов В.В., Рожнов В.Ф., Правецкий В.Н. Системы жизнеобеспечения эки-пажей летательных аппаратов: учебник для втузов. М.: Машиностроение, 1986. 584 с.
  258. Рожнов В.Ф. Космические системы жизнеобеспечения: учебное пособие. М.: МАИ ПРИНТ, 2009. 344 с
  259. Самсонов Н.М., Томашпольский М.Ю., Бобе Л.С., Гаврилов Л.И. Регенерационные системы жизнеобеспечения длительных космических полетов // Российский космос. 2006. № 7. C. 11–20. URL: https://niichimmash.ru/press/publications/regeneratsionnye-sistemy-zhizneobespecheniya-dlitelnykh-kosmicheskikh-poletov/ (дата обращения 20.03.2018)
  260. Космонавтика. Энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1985. 526 с
  261. Living Together in Space: The Design and Operation of the Life Support Systems on the International Space Station. NASA Report NASA/TM—98–206956. Vol.1. URL: https://spacecraft.ssl.umd.edu/academics/697S09/docs/NASA-TM-98-206956.pdf (дата обращения 20.03.2018).
  262. Малкин В.Б. Барометрическое давление, газовый состав // Космическая био-логия и медицина: в 5 т. Т. 2. Обитаемость космических летательных аппаратов. М.: Наука, 1994. С. 9–65.
  263. Система «Электрон-ВМ». URL: https://www.niichimmash.ru/projects/elektron-vm/ (дата обращения 20.07.2019).
  264. Системы жизнеобеспечения космических аппаратов. URL: http://zrenielib.ru/docs/index-11039.html (дата обращения 20.03.2018).
  265. Кислородное питание экипажа космического корабля. URL: http:// www.physiologynorma.ru/chelovek-na-kosmicheskoj-orbite/kislorodnoe-pitanie-ekipazha-kosmicheskogo-korablya/ (дата обращения 20.03.2018).
  266. Федотов В.К., Цихоцкий В.М., Куликов Ю.Б. Система вентиляции служебно-го модуля орбитальной станции. Патент RU 2148539. 2000. URL: http://www.freepatent.ru/patents/2148539 (дата обращения 20.03.2018)
  267. Джеймс Дж.Т., Коулман М.Е. Токсическое действие газообразных примесей и аэрозолей // Космическая биология и медицина: в 5 т. Т. 2. Обитаемость космиче-ских летательных аппаратов. М.: Наука, 1994. С. 66–99
  268. Система очистки атмосферы от микропримесей. URL: http://www.niichimmash.ru/ projects/sbmp/ (дата обращения 20.03.2018).
  269. International Space Station Familiarization. Mission Operations Direc-torate Space Flight Training Division. NASA TD9702A, 1998. URL: http://er.jsc.nasa.gov/seh/td9702.pdf (дата обращения 20.07.2019).
  270. Создание комплекса средств жизнеобеспечения на базе уже существующих систем. Часть I. URL: unnatural.ru/mb-lv (дата обращения 8.10.2017)
  271. Бобе Л.С., Раков В.В., Аракчеев Д.В., Канаев П.А. Влияние неконденсирую-щихся газов на процесс тепломассообмена в центробежном дистилляторе системы ре-генерации воды из урины // «Труды МАИ». 2012. Выпуск № 52. URL: http://trudymai.ru/ published.php?ID=29453 (дата обращения 10.10.2017).
  272. Шибанов Г.П. Обитаемость космоса и безопасность пребывания в нем чело-века. М.: Машиностроение, 2007. 547 с.
  273. Основы теплопередачи в авиационной и ракетно-космической технике. Учебник для авиационных специальностей вузов / Под общ. ред. В.С. Авдуевского, В.К. Кошкина. 2-е изд. М.: Машиностроение, 1992. 528 с
  274. Туманов А.В., Зеленцов В.В., Щеглов Г.А. Основы компоновки бортового обо-рудования космических аппаратов: учебное пособие. 3-е изд. М.: Изд-во МГТУ им Н.Э. Баумана, 2018. 576 с
  275. Богатова Р.Н., Аллен К.С., Крутина И.В., Гудман Дж.Р. Микроклимат, аку-стическая обстановка, освещенность // Космическая биология и медицина: в 5 т. Т. 5. Российско-американское сотрудничество в области космической биологии и меди-цины. М.: Наука, 2009. С. 355–374.
  276. Шумилина Г.А. Личная гигиена космонавта // Орбитальная станция «Мир». Космическая биология и медицина: в 2 т. Т. 1. Медицинское обеспечение длительных полетов. М.: изд-во ООО «Аником», 2001. С. 104–114.
  277. Haeuplik-Meusburger S. Architecture for Astronauts. An Activity-based Approach. Wien.: Springer, 2011. 316 p.
  278. Шумилина Г.А., Виллареал Дж.Л. Система личной гигиены // Космическая биология и медицина: в 5 т. Т. 5. Российско-американское сотрудничество в области космической биологии и медицины. М.: Наука, 2009. С. 499–507.
  279. Ажаев А.Н., Берлин А.А., Шумилина А.Г., Виллареал Дж.Д., Гроундс Ф. Одежда и личная гигиена космонавтов // Космическая биология и медицина: в 5 т. Т. 2. Обитаемость космических летательных аппаратов. М.: Наука, 1994. С. 185–207
  280. Non-Recoverable Cargo (Trash/Waste) Management Plan. International Space Station Program SSP50481 RSA, NASA, 2000. URL: http://spaceref.com/iss/ops/SSP50481.nonrec.cargo.plan.pdf (дата обращения 20.03.2018).
  281. Попов В.В., Назаров Н.М. Изоляция и удаление отходов // Космическая био-логия и медицина: в 5 т. Т. 2. Обитаемость космических летательных аппаратов. М.: Наука, 1994. С. 374–388.
  282. Волошина О.Е., Михеев В.М., Черненко В.Е. Контейнер для твердых отходов, преимущественно для ассенизационно-санитарных устройств пилотируемых косми-ческих аппаратов. Патент RU2161110. 2000. URL: http://www.findpatent.ru/patent/ 216/2161110.html (дата обращения 20.03.2018).
  283. Микрин Е.А., Мелихов В.П. Анализ нештатных ситуаций и критичности про-граммного обеспечения в проекте Международной космической станции // Надеж-ность и техническая диагностика. 2003. № 4. С. 52–54.
  284. Золотов А.А., Оделевский В.К., Радченко В.В., Уерников А.И. Прикладные ме-тоды и алгоритмы обеспечения надежности и безопасности технических систем на этапе их разработки и эксплуатации. М.: Изд-во МАИ, 2013. 352 с
  285. Мельников И.В. Основные особенности обеспечения надежности и безопас-ности эксплуатации модулей космических станций // Актуальные проблемы Россий-ской космонавтики. Труды XXXVIII академических чтений по космонавтике / под ред. А.К. Медведевой. Комиссия РАН по разработке научного наследия пионеров освоения космического пространства. Москва, 2014. С. 35.
  286. Справочник по безопасности космических полетов / Г.Т. Береговой, В.И. Ярополов и др. М.: Маш., 1989. 336 с.
  287. Степанова С.И., Нестеров В.Ф., Сараев И.Ф., Сметанин А.В., Нечаев А.П., Га-личий В.А. Организация труда и отдыха // Орбитальная станция «Мир». Т. 1 Меди-цинское обеспечение длительных полетов. М.: ООО «Аником», 2001. C. 334–365.
  288. Волков О.В., Горбенко А.В., Шевченко И.В. Защита Российских модулей Меж-дународной космической станции от техногенных частиц // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Т. 14. № 1 (2). С. 480–482.
  289. Destefanis R., Amerio E., Briccarello M., Belluco M., Faraud M., Tracino E., Lobascio C. Space Environment Characterisation of Kevlar®: Good for Bullets, Debris and Radiation too // Proceedings of the 11th International Symposium on Materials in a Space Environment, 15–18 September 2009. Aix-en-Provence. France. 9 p. URL: http://esmat.esa.int/materials_news/isme09/pdf/3-Ground/S3%20-%20Destefanis.pdf (дата обращения 20.03.2016)
  290. Кононенко М.М., Малкин А.И., Шумихин Т.А. Устройство для защиты косми-ческих аппаратов и станций от высокоскоростного ударного воздействия частиц космической среды. Патент РФ RU №2299838. URL: http://www.freepatent.ru/images/patents/169/2299838/patent-2299838.pdf (дата обращения 10.08.2018).
  291. Кононенко М.М., Малкин А.И., Шумихин Т.А. Устройство для защиты косми-ческих аппаратов и станций от высокоскоростного ударного воздействия частиц космической среды. Патент РФ RU №2299839. URL: http://www.freepatent.ru/images/patents/169/2299839/patent-2299839.pdf (дата обращения 10.08.2018).
  292. Шафиркин А.В., Бенгин В.В. Особенности действия космической радиации на биологические объекты и радиационный риск длительных космических полетов // Ядерная физика в Интернете. URL: http://nuclphys.sinp.msu.ru/cosmrad/cosmrad1.htm (дата обращения 10.08.2018).
  293. Шуршаков В.А. Защита материалов эскизного проекта «Укладка «Шторка- Защитная» (КЭ «МАТРЕШКА-Р»). Презентация доклада на заседании № 10 НТС ГНЦ РФ-ИМБП РАН от 28.04.2009 г. URL: http://nts.imbp.ru/doc/2009/10/10.ppt (дата обращения 10.08.2018).
  294. Космические аппараты / под общ. ред. К.П. Феоктистова. М.: Воениздат, 1983. 319 с.
  295. Петров В.М. Рассмотрение итогов выполнения СЧ ОКР «Разработка пояс-нительной записки эскизного проекта НЭМ «Радиационная безопасность экипажа». Презентация доклада на заседании № 20 НТС ГНЦ РФ-ИМБП РАН от 20.06.2013 г. URL: http://nts.imbp.ru/doc/2013/20/texproject%20NEM%202013.pptx (дата обращения 10.08.2018).
  296. Обеспечение радиационной безопасности пилотируемых полетов на орби-тальной станции Мир / В.М. Петров и др. // Орбитальная станция «Мир». Т. 1 Ме-дицинское обеспечение длительных полетов. М.: ООО «Аником», 2001. C. 187–230.
  297. Тимме Е.А., Петров В.М. Эргономический риск в длительном космическом полете: понятийный аппарат // Теория и практика прикладных и экстремальных видов спорта. 2012. № 2 (24). С. 10–14. URL: http://sportlib.info/Press/TPPEVS/2012N2/p10-14.htm (дата обращения 10.08.2018).
  298. Новиков Л.С. Космическое материаловедение: учебное пособие. М.: МАКС Пресс, 2014. 448 с
  299. Кузнецов Н.В. Радиационная опасность на околоземных орбитах и межпла-нетных траекториях космических аппаратов // Ядерная физика в Интернете. URL: http://nuclphys.sinp.msu.ru/crd/index.html (дата обращения 10.08.2018).
  300. Шуршаков В.А. Комплекс индивидуального дозиметрического контроля пер-спективной пилотируемой транспортной системы. Презентация доклада на заседа-нии № 18 НТС ГНЦ РФ-ИМБП РАН от 22.11.2012 г. URL: nts.imbp.ru/doc/2012/18/shurshakov.ppt (дата обращения 10.08.2018)
  301. Кузнецов Н.В., Ныммик Р.А., Панасюк М.И., Сосновец Э.Н., Тельцов М.В. Ре-гистрация и прогнозирование поглощенных доз радиации от потоков солнечных протонов на борту орбитальных станций // Космические исследования. 2004. Т. 42. № 3. С. 211–218.
  302. Космическая радиационная защита. URL: http://bolshoyforum.com/wiki/ Космическая_радиационная_защита (дата обращения 10.08.2018).
  303. Радиация. Мероприятия по обеспечению безопасности пилотируемых поле-тов. URL: http://revolutiy.narod.ru/Otkritiy/tainy_istoriy/radiaziy.htm (дата обращения 10.08.2016).
  304. Славин С. Невидимый враг космических путешественников // Техника мо-лодежи. 2007. № 6. С. 6–8.
  305. Космические скафандры России / И.П. Абрамов и др. М.: ОАО НПП «Звез-да», 2005. 360 с.
  306. Рабинович Б.А. Безопасность космонавта при посадочном ударе спускаемого аппарата о грунт. М., 2014. 278 с.
  307. Кресло амортизационное «КАЗБЕК – УМ» // ОАО НПП «Звезда». URL: http://www.zvezda-npp.ru/ru/node/113 (дата обращения 20.07.2019)
  308. Основные доработки корабля «Союз ТМА». URL: http://www.energia.ru/ru/iss/soyuz-tma/soyuz-tma_02.html (дата обращения 10.08.2018).
  309. Кострова Н. Кто на Луне главный? Астроном Владимир Сурдин о лунной гонке 1960-х, космическом туризме и забытых на Луне автомобилях. URL: https://www.colta.ru/articles/specials/10950 (дата обращения 10.08.2018).
  310. Разработчики нового российского пилотируемого корабля объяснили отказ от реактивной посадки. URL: http://maxpark.com/community/5255/content/3318357 (дата обращения 10.08.2018)
  311. Boeing CST-100 Starliner. URL: http://www.boeing.com/space/starliner/ (дата обращения 10.08.2018).
  312. Спасательный скафандр «Стриж» и катапультное кресло К-36РБ. URL: http://y-v-g.ru/Tur/html/34.html (дата обращения 10.08.2016)
  313. Катапультирование экипажа // Энциклопедия крылатого космоса. URL: http://www.buran.ru/htm/katapu.htm (дата обращения 10.08.2016)
  314. Жердев М. «Клипер»: многоразовый преемник «Союзов»? URL: http:// www.telenir.net/transport_i_aviacija/vzlyot_2005_08_09/p27.php (дата обращения 10.08.2018).
  315. Dragon V2 успешно прошел тестирование системы спасения экипажа. URL: http://cosmic.ucoz.ua/news/dragon_v2_uspeshno_proshel_testirovanie_sistemy_spasenija_ehkipazha/2015-05-06-70 (дата обращения 10.08.2016)
  316. Махнович С.В., Визняк Е.А. Сравнительный анализ систем аварийного спасе-ния экипажа космического корабля // Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной кон-ференции Секции технических наук. 2014. С. 54–60. URL: http://dspace.susu.ru/xmlui/bitstream/handle/0001.74/4298/6.pdf?sequence=1 (дата обращения 10.08.2018).
  317. Living Together in Space: The Design and Operation of the Life Support Systems on the International Space Station. NASA Report NASA/TM—98–206956. Vol. 1. URL: https://spacecraft.ssl.umd.edu/academics/697S09/docs/NASA-TM-98-206956.pdf (дата обращения 20.03.2018).
  318. Александров А.П. Безопасность пилотируемых космических полетов // Полет. 2010. № 4. С. 3–9.
  319. Шибанов Г.П. Обитаемость космоса и безопасность пребывания в нем чело-века. М.: Маш., 2007. 547 с.
  320. Романов C.Ю., Семенов А.В., Андреева Т.В. Системы и средства обеспечения пожарной безопасности российского сегмента МКС // Каталог «Пожарная безопас-ность»-2004. URL: http://www.secuteck.ru/articles2/firesec/sistemi_i_sredstva_obesp_poj_bezop (дата обращения 20.03.2018).
  321. HL-20. American manned spaceplane. URL: http://www.astronautix.com/h/hl-20.html (дата обращения 10.08.2018)
Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу с сайтом.
Установите актуальную версию вашего браузера или одну из современных альтернатив.