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
- Циолковский К.Э. Монизм вселенной. Калуга: 1-я Государственная типолитография, 1925, 33 с.
- Циолковский К.Э. Исследование мировых пространств реактивными приборами. Калуга, 1926.
- Циолковский К.Э. Будущее Земли и человечества. Калуга: Гублит, 1928. 28 с.
- Циолковский К.Э. Цели звездоплавания. Калуга: Типография ОСНХ, 1929. 40 с.
- Циолковский К.Э. Растение будущего и животное космоса. Калуга, 1929. 32 с.
- Улубеков А.Т. Богатства внеземных ресурсов. М.: Знание, 1984. 256 с.
- Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. М.: Наука, 2001. 376 с.
- Яздовский В.И. Искусственная биосфера. М.: Наука, 1976. 221 с.
- Аллен Дж., Нельсон М. Космические биосферы. М.: Прогресс, 1991. 128с.
- Международный центр замкнутых экологических систем. URL: http://www.ibp.ru/labs/mc.php
- Конюхов Г.В., Коротеев А.А. Капельные холодильники-излучатели космических энергетических установок нового поколения. URL: http://knts.tsniimash.ru/ru/src/mat/kaplia3.pdf
- Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере // Успехи современной биологии. 1944. № 18. Вып. 2. С. 113–120.
- Циолковский К.Э. Вне земли // Природа и люди. 1918. № 2–12.
- Oberth H. Die Rakete zu den Planeten räumen. München. 1 Auflage, 1923.
- Oberth H. Wege zur Raumschiffahrt. München, 1929.
- Noordnung H. Das Problem der Befahrung des Weltraums. Leipzig, 1929.
- von Braun W. Across the Space Frontier (with J. Kaplan et. al.) ed. E. Ryan. New York: Viking Press, 1952. 147 p.
- 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. С. 85–105.
- Bernal J.D. The World, the Flesh & the Devil: An Enquiry into the Future of the Three Enemies of the Rational Soul. 1929.
- Циолковский К.Э. Альбом космических путешествий. 1933. Архив РАН. Опись 1. Док. 84. URL: http://www.RAS.RU./ktsiolkovskyarchive/1.aspx (дата обращения 7.04.2019).
- Johansen H.O. Now they’re planning a City in Space // Popular Science. 1956. Vol. 168. No. 5. P. 92–100.
- O’Neill G.K. The High Frontier: Human Colonies in Space. New York: William Morrow & Company, 1977.
- Space Settlements: A Design Study, NASA, SP-413, Scientific and Technical. Eds. R.D. Johnson, C. Holbrow. 1975. URL: http://settlement.arc.nasa.gov/75SummerStudy/s.s.doc.htm
- Покровский Г.И. Два возможных объекта поисков высокоразвитых цивилизаций // Природа. 1973. № 6. С. 97–98.
- Кафтанов А. Архитектор Галина Балашова — Акварели для космоса // Поект Россия. 2000. № 15. С. 13–24.
- SATC. URL: http://www.spacearchitect.org
- Out of This World: the new field of space architecture. Eds. S. Howe, B. Sherwood. AIAA, 2009, September 30.
- SICSA. URL: http://www.uh.edu/sicsa
- Umbilical Design. URL: http://www.umbilicaldesign.se
- Голованов Я.К. Архитектура невесомости. Приглашение к размышлению. 2-е изд. М.: Машиностроение, 1985. 144 с.
- Творческое наследие Сергея Павловича Королёва. Избранные труды и документы. М.: Наука, 1980. 591 с.
- Российский сегмент МКС. Справочник пользователя. URL: http://knts.tsniimash.ru/ru/src/CenterInfRes/iss_rs_guide.pdf (дата обращения 17.01.2019).
- Пилотируемая орбитальная станция «Мир». URL: http://ursa-tm.ru/forum/index.php?/topic/4300-pilotiruemaia-orbitalnaia-stantciia-mir/ (дата обращения 17.01.2019).
- 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).
- 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.
- 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).
- Безопасность космических полетов / Г.Т. Береговой, А.А. Тищенко, Г.Д. Шибанов, В.Я. Ярополов. М.: Машиностроение, 1977. 263 с.
- 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.
- 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.
- Принципиальные черты программы «Скайлэб». URL: http://epizodsspace.no-ip.org/bibl/skylab/03.html (дата обращения 17.01.2019).
- Пугаченко С.Е. Проектирование орбитальных станций: учебное пособие. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. 93 с.
- 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.
- 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)
- 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).
- 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).
- Baker D. NASA Space Shuttle Owners’ Workshop Manual. Minneapolis: Zenith Press, 2011. 160 p.
- Automated Transfer Vehicle. URL: http://spaceflight101.com/spacecraft/atv/ (дата обращения 17.01.2019).
- HTV-1 Mission Press Kit. URL: http://www.nasa.gov/pdf/384523main_htv_press_kit.pdf (дата обращения 17.01.2019).
- Kibo Exposed Facility User Handbook. URL: http://iss.jaxa.jp/kibo/library/fact/data/JFE_HDBK_all_E.pdf (дата обращения 17.01.2019).
- Новые космические корабли США и России. URL: http://pahapct.livejournal.com/20096.html (дата обращения 17.01.2019).
- Компания SpaceX осуществляет успешный запуск ракеты Falcon 9 и выводит на орбиту космический корабль Dragon // Военное обозрение. URL: https://topwar.ru (дата обращения 17.0
- Dragon. SpaceX. URL: http://www.spacex.com/dragon (дата обращения 17.01.2019).
- Orbital ATK. URL: http://www.orbitalatk.com/space-systems/human-spaceadvanced-systems/commercial-resupply-services/ (дата обращения 17.01.2019).
- New Private Space Freighter Has Solid Backing. URL: http://www.space.com/8046-private-space-freighter-solid-backing.html
- Карпенко А.В. Перспективный пилотируемый космический корабль «Федерация» («Русь») // ВТС «Невский бастион». URL: http://nevskii-bastion.ru/rus-ka/ (дата обращения 17.01.2019).
- Orion spacecraft. URL: http://www.lockheedmartin.com/us/ssc/orion-eft1.html (дата обращения 17.01.2019)
- 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.
- 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.
- When Space Makes You Dizzy. NASA. URL: http://science.nasa.gov/headlines/y2002/25mar_dizzy.htm (дата обращения 15.01.2019).
- 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.
- 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.
- Рожнов В.Ф. Космические системы жизнеобеспечения: учебное пособие. М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2009. 344 с.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Мир психологии. Изоляция. URL: http://www.persev.ru/izolyaciya (дата обращения 15.01.2019).
- Мир психологии. Космическая психология. URL: http://www.persev.ru/kosmicheskaya-psihologiya (дата обращения 15.01.2019).
- Соловьёв В.А. Психологическое воздействие факторов космического полета на деятельность космонавта и руководителя полета // Новости космонавтики. 2013. № 1 (360). С. 14–18.
- Мир психологии. Стресс. URL: http://www.persev.ru/stress (дата обращения 15.01.2019).
- 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.
- 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.
- Пугаченко С.Б. Развитие технологии материалов в условиях космоса // Научно-технические разработки ОКБ-23 – КБ «Салют». М.: Воздушный транспорт, 2006. С. 105–113.
- 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.
- 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.
- Вибрационные воздействия и их влияние на человека // Вибрации в технике / под ред. К.В. Фролова. М.: Машиностроение, 1981. Т. 6. 456 с.
- 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.
- Справочник по безопасности космических полетов / Г.Т. Береговой, В.Я. Ярополов, И.И. Баранецкий, и др. М.: Машиностроение, 1989. 336 с.
- Новиков Л.С. Основы экологии околоземного космического пространства: учебное пособие. М.: Университетская книга, 2006. 84 с.
- Смирнов Н.Н. Эволюция «космического мусора» в околоземном космическом пространстве // Успехи механики. 2002. Т. 1. № 2. С. 37–104.
- Космический мусор. Кн. 1: Методы наблюдения и модели космического мусора / под ред. Г.Г. Райкунова. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014. 244 с.
- Раушенбах Б.В. Пристрастие. М.: АГРАФ, 2011. 484 с.
- Органопроекция // Священник Павел Флоренский. Сочинения в 4 т. Т. 3 (1). М.: Мысль, 2000. С. 402–421.
- Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М.: Айрис-Пресс, 2009. 576 с.
- Павлов Н.Л. Алтарь. Ступа. Храм. Архаическое мироздание в архитектуре индоевропейцев. М.: Олма-Пресс, 2001. 368 с.
- Грин Б. Элегантная вселенная. М.: УРСС, 2005. 286 с.
- Циолковский К.Э. Философия космической эпохи. М.: Академический проект; Трикста, 2014. 239 с.
- Большая Советская Энциклопедия. 3-е издание. В 30 томах. Том 2. Ангола — Барзас. М.: Советская энциклопедия, 1970. 632 с.
- Larousse. Всемирная иллюстрированная энциклопедия. М.: АСТ, 2010. 1232 с.
- Накорчевский А.А. Синто. СПб.: Азбука-классика, 2003. 448 с.
- Ткаченко Г.А. Избранные труды. Китайская космология и антропология. М.: ООО «РАО Говорящая книга», 2008. 362 c.
- Семёнов В.Н. Благоустройство городов. М.: Типография П.П. Рябушинского, 1912. 184 с.
- Гордиенко Н.И. Космонавтика. Иллюстрированная энциклопедия. М.: ЭКСМО; Наше слово, 2011. 256 с.
- 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.
- Смысл закона золотого сечения // Священник Павел Флоренский. Сочинения в 4 т. Т. 3 (1). М.: Мысль, 2000. С. 482–486.
- Очинский В.В. К концепции золотой пропорции в естествознании // Метафизика век XXI. Сб. трудов. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. С. 256–284.
- Гинзбург М.Я. «Жилище». Опыт пятилетней работы над проблемой жилища. М.: Госстройиздат, 1934. 192 с.
- Павлов Н.Л. Архитектура. Введение в профессию. М.: Архитектура-С, 2018. 472 с.
- Барроу Дж. Новые теории всего. В поисках окончательного объяснения. Минск: Попурри, 2012. 368 с.
- Барышев Ю., Теерикорпи П. Фрактальная структура вселенной. Очерк развития космологии. САО РАН. Нижний Архыз, 2005. 396 с.
- Моисеев Н.Н. Расставание с простотой. М.: АГРАФ, 1998. 480 с.
- Чижевский А.Л. Космический пульс жизни: Земля в объятиях Солнца. Гелиотараксия. М.: Мысль, 1995. 768 с.
- Налимов В.В. Облик науки. СПб.; М.: Издательство МБА, 2010. 368 с.
- 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).
- De Chiara G. «MOL». The «Blue suit» space station. URL: http://www.thespacereview.com/article/2121/1 (дата обращения 25.06.2017).
- Out of this World: The New Field of Space Architecture / Ed. Howe A.S., Sherwood B. AIAA, 2009. 421 p.
- Орбитальные технологии. URL: http://orbitaltechnologies.ru/index.php?lang=ru (дата обращения 25.06.2017).
- 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).
- 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).
- Сапрыкин О.А. Открытые системы на орбите // Пилотируемые полеты в космос. 2013. № 1 (6). С. 15–28.
- Атлас Аэроспейс. URL: http://www.atlasaerospace.net/eng/spacehotel.htm (дата обращения 25.06.2017).
- Лопота В.А. Космическая миссия поколений XXI века // Полет. 2010. № 7. С. 3–12.
- Galactic suite group. URL: http://www.galacticsuitegroup.com/vision-eng/ (дата обращения 25.06.2017).
- Lindroos M. Space Ops Center-82 // Encyclopedia Astronautica. URL: http://www.astronautix.com/craft/spaenter.htm (дата обращения 25.06.2017).
- 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).
- 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).
- TIER I: Environmental impact statement for space station freedom Final Report. NASA-TM-109734. 170 p.
- Space Station Freedom _WP3 Attached Payload Accommodations Equipment User Handbook NASA-CR-195717. General Electric Company. Astro-Space Division, 1989. 45 p.
- 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).
- 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).
- Lindroos M. Spacedock // Encyclopedia Astronautica. URL: www.astronautix.com/craft/spaedock.htm (дата обращения 25.06.2017).
- 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).
- 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).
- Grahn S. The Almaz Space Station Program. URL: http://www.svengrahn.pp.se/histind/Almprog/almprog.htm (дата обращения 10.07.2017).
- Феоктистов К.П. Научный орбитальный комплекс. Новое в жизни науке и технике. Сер. Космонавтика, астрономия. М.: Знание, 1980. № 3. 64 с.
- Состояние и перспективы РС МКС // Через тернии к звездам. URL: http://murmolka.com/post/114490/Sostoyanie-i-perspektivyi-RS-MKS-MLM-UMNEMseredina-2013-PO- (дата обращения 10.07.2017).
- Технология сборки и испытаний космических аппаратов / под общ. ред. И.Т. Белякова, И.А. Зернова. М.: Машиностроение, 1990. 352 с.
- 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).
- Семенов Ю., Горшков Л. Станция «Салют 6»: дом, лаборатория, машина // Наука и жизнь. 1981. № 4. С. 14–22.
- 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).
- 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.
- Львов Б.Г., Шувалов А.С. Современные сверхвысоковакуумные уплотнения. М.: Высшая школа, 1984. 71 с.
- 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.
- Симоньянц Р.П., Шумилов И.М. Элементы конструкции летательных аппаратов. Альбом чертежей. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1977. 34 с.
- 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).
- 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.
- Taylor T.C. Expandable spacecraft. Patent US 4562979. 1986. URL: https://www.google.com/patents/US4562979 (дата обращения 10.07.2017).
- 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).
- Патон Б.Е., Лобанов Л.М., Волков В.С. Конструкции преобразуемого объема (Обзор) // Автоматическая сварка. 2011. № 12. С. 30–39.
- Лобанов Л.М., Волков В.С. Разработка технологии изготовления двухстенчатой сварной конструкции преобразуемого объема // Автоматическая сварка. 2012. № 10. С. 37–42.
- 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.
- Kresling B. Plant «design»: mechanical simulations of growth patterns and bionics // Biomimetics. 1995. No. 3 (3). P. 105–222.
- 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.
- 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.
- 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).
- 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.
- 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).
- 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).
- 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).
- 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.
- Пневматические строительные конструкции. / В.В. Ермолов, У.У. Бэрд, Э. Бубнер и др.; под ред. В.В. Ермолова. М.: Стройиздат, 1983. 439 с.
- Катанский В.В. Проектирование баллонно-такелажных конструкций и оборудования оболочек воздушных судов. ОНТИ, 1936. 374 с.
- 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).
- 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).
- 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).
- 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).
- 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).
- 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).
- Bigelow Aerospace. URL: http://bigelowaerospace.com/ (дата обращения 10.07.2017)
- The Bigelow Expandable Activity Module (BEAM). URL: http://bigelowaerospace.com/beam/ (дата обращения 10.03.2016).
- 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.
- 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).
- 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).
- 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).
- Cadogan D., Grahne M., Mikulas M. Inflatable space structures: A new paradigmfor space structure design // 49th International Astronautical Congress Proceedings, (IAF98-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).
- Russian Segment Specification International Space Station Program Revision H 4. 2001. SSP 41163H. URL: SSP-41163H.pdf (дата обращения 20.07.2017).
- Сыромятников В.С. Стыковочные устройства космических аппаратов. М.: Машиностроение, 1984. 216 с.
- 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).
- International Docking System Standard (IDSS). Interface Definition Document. Revision C. 2013. URL:http://internationaldockingstandard.com/ (дата обращения 20.07.2017).
- 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).
- 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.
- 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).
- 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).
- 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).
- 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.
- 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).
- 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).
- 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).
- Robot arm’s payload acquiring sequence. URL: http://iss.jaxa.jp/iss/3a/orb_rms2_e.html (дата обращения 20.07.2017).
- 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).
- 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).
- 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).
- 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).
- The Hoytether. A Space-Survivable Tether Structure. URL: http://www.tethers.com/hoytether.html (дата обращения 20.07.2017).
- 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).
- 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).
- 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).
- 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).
- 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).
- 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).
- 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).
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Ketsdever A., Schonig J.A. Constant momentum exchange to maintain spacecraft formations // J. Spacecr. Rockets. 2012. Vol. 49 (1). P. 69–75.
- Беглов Р.И. Проектная история создания Международной космической станции. Проекты и проектанты. Королёв: РКК Энергия. 2025. 315 с.
- Горшков Л.А. Космические проектанты. Воспоминания. М.: РТСофт. 2026. 424 с.
- Hall T.W. The architecture of artificial gravity: archetypes and transformations of terrestrial design. University of Michigan. 1993. URL: www.artificial-gravity.com/SSI-1993-Hall.pdf (дата обращения 10.05.2015).
- Hall T.W. Artificial Gravity. URL: http://www.artificial-gravity.com/ (дата обращения 10.05.2017).
- 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).
- 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.
- 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.
- 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).
- 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.
- 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).
- 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/NASAJSC-EX-02-50.pdf (дата обращения 10.05.2017).
- Kurzhals P.R., Adams J.J. Dynamics and Stabilization of the Rotating Space Station // Astronautics, 1962. Vol. 7. No. 9. P. 11–24.
- Сыромятников В.С. 100 рассказов о стыковке. М.: Логос, 2003. 568 с.
- Artificial Gravity Space Station // Future Expansion. URL: http://nassp.sourceforge.net/wiki/Future_Expansion (дата обращения 30.11.2017).
- 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.
- 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).
- 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).
- 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).
- 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.
- Clеment G., Bukley A. Artificial Gravity. New York, Springer, 2007. 356 p.
- 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.
- Mulenburg G.M., Vernikos J. Human powered centrifuge. Patent US 5616104. 1995. URL: https://www.google.com/patents/US5616104 (дата обращения 30.11.2017).
- 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).
- Biddlecom C.A. System and method of providing artificial gravity. Patent US 9359091. URL: www.google.ch/patents/US9359091 (дата обращения 10.05.2017).
- 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.
- Haeuplik-Meusburger S. Architecture for Astronauts. An Activity-based Approach. Wien.: Springer, 2011. 316 p.
- 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).
- 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).
- Соловьев Н.К. Художественное формообразование интерьера (Принципы, факторы, средства). М.: МГХПУ, 1996. 270 с.
- Мойзер Ф. Галина Балашова. Архитектор советской космической программы. Berlin: DOM publishers, 2018. 192 с.
- 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).
- NASA Man-systems integration standards. Vol. I. Sec. 8. Architecture. URL: http://msis.jsc.nasa.gov/sections/section08.htm (дата обращения 04.02.2019).
- 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).
- 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.
- Леонов А.В., Беляев Р.И. Оптимизация параметров внутреннего освещения орбитальных космических станций // Светотехника. 2007. № 4. С. 41–44.
- 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).
- 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).
- 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.
- Горжалцан Ю. Одежда космонавта. URL:http://rosgeroika.ru/podvigi-vnasledstvo/2016/march/odezhda-kosmonavta (дата обращения 04.02.2019).
- 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).
- Орбитальная станция «Мир». Космическая биология и медицина: в 2 т. Т. 1. Медицинское обеспечение длительных полетов. М.: Изд-во ООО «Аником», 2001. 661 с.
- 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).
- 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).
- Красильников А. Бегущая дорожка БД-2 для МКС // Новости космонавтики. 2013. № 6 (365). С. 24–25
- 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.
- 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).
- Федеральное государственное унитарное предприятие Специальное конструкторское технологическое бюро «Биофизприбор» Федерального медико-биологического агентства России. URL: http://biofizpribor.ru (дата обращения 08.07. 2016).
- 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.
- 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).
- ISS utilization: WORF (Window Observational Research Facility). URL: https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/i/iss-worf (дата обращения 04.02.2019).
- 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.
- Александров А.П., Гречка В.Д., Кобрин В.Н., Цыганков О.С. Сборочно-монтажные и ремонтно-восстановительные работы в космическом пространстве: учебное пособие для вузов. Харьков: ХАИ, 1990. 248 с.
- 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).
- Алексеев С.М. Космические скафандры вчера, сегодня, завтра // Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Космонавтика, астрономия». № 2. М.: Знание, 1987. 64 с.
- Баррон Д.Мак., Витсетт Ч., Северин Г.И., Абрамов И.П. Индивидуальные системы жизнеобеспечения космонавтов. Обеспечение внекорабельной деятельности // Космическая биология и медицина: в 5 т. Т. 2. Обитаемость космических летательных аппаратов. М.: Наука, 1994. С. 389–460.
- Космические скафандры России / И.П. Абрамов и др. М.: ОАО Науч.-произв. предприятие «Звезда», 2005. 356 с.
- 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).
- Конструкция и системы орбитальной станции «Скайлэб». URL: http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/skylab/04.html (дата обращения 10.09.2018).
- Орбитальные станции. URL: https://helpiks.org/1-122893.html (дата обращения 14.06.2018).
- 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 обращения 10.09.2018).
- Шлюзовая камера «Quest». URL: http://www.gctc.ru/main.php?id=327 (Дата обращения 20.07.2019).
- Российский сегмент МКС. Справочник пользователя. URL: http://knts. tsniimash.ru/ru/src/CenterInfRes/iss_rs_guide.pdf (дата обращения 17.01.2019).
- Александров А.П. Обеспечение безопасности внекорабельной деятельности экипажами Международной космической станции // Полет, 2001. № 8. С 3–9.
- Легостаев В.П., Марков А.В., Сорокин И.В. Целевое использование российского сегмента МКС: значимые научные результаты и перспективы // Космическая техника и технологии. 2013. № 2. C. 3–18.
- Цыганков О.С. Пятидесятилетие внекорабельной деятельности // Космическая техника и технологии, 2013. № 1. С. 3–16.
- Цыганков О.С. Страховочное устройство для условий невесомости. Патент RU 2528504. 2012. URL: http://www.findpatent.ru/patent/252/2528504.html (дата обращения 10.09.2018).
- Цыганков О.С. Трудовая деятельность в безопорном пространстве. URL: http://www.mosoblpress.ru/mass_media/3/112/item98865/ (дата обращения 10.09.2018).
- Индивидуальная установка для перемещения космонавта в скафандре в открытом космосе / Г.И. Северин и др. Патент SU 1759732. 1990. URL: http://www. findpatent.ru/patent/175/1759732.html (дата обращения 10.09.2018).
- Александров А.П., Павлов В.Н., Ульянов В.С. Модернизация грузовой стрелы российского сегмента МКС в полете // Полет. 2009. № 7. С. 5–24.
- Устройство для перемещения грузов, преимущественно за пределами находящегося 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).
- 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).
- ExPRESS_Logistics_Carrier. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/ExPRESS_Logistics_Carrier (дата обращения 20.03.2018).
- 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-AOClimate-Change.pdf (дата обращения 10.09.2018).
- External stowage platform. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/External_stowage_platform (дата обращения 20.03.2018).
- Управление космическими полетами: учеб. пособие: в 2 ч./ В.А. Соловьев, Л.Н. Лысенко, В.Е. Любинский; под ред. Л.Н. Лысенко. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009.
- Попович П.Р., Губинский А.И., Колесников Г.М. Эргономическое обеспечение деятельности космонавтов. М.: Маш., 1985. 272 с.
- Феоктистов К.П. Научный орбитальный комплекс. М.: Знание, 1980. 64 с.
- Орбитальные станции. URL: http://helpiks.org/1-122893.html (дата обращения 10.09.2018).
- Транспортный корабль снабжения ТКС. URL: http://kosmo-apparaty.ru/ka/transportnyiy-korabl-snabzheniya-tks.htm (дата обращения 10.09.2018).
- 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 10.09.2018).
- 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-AOClimate-Change.pdf (дата обращения 10.09.2018).
- 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).
- Поле зрения оператора // Учебно-методический комплекс «Охрана труда». URL: http://bgd.alpud.ru/_private/ERGONOM/glava3/pole_sren.htm (дата обращения 10.09.2018).
- 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).
- Справочник по инженерной психологии / под. ред. Б.Ф. Ломова. М.: Маш., 1982. 368 с.
- Классификация средств воспроизведения и отображения информации. URL: http://www.ie.tusur.ru/books/COI/page_19.htm (дата обращения 10.09.2018).
- Тяпченко Ю.А. Анализ и синтез подсистем СОИ ПКА. URL: http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/publications/analiz.pdf (дата обращения 10.09.2018).
- Тяпченко Ю.А. Системы отображения информации типа «Сириус» космических аппаратов «Союз-7К», «Союз-А8», «Союз-М», станций «ДОС-17К». URL: http://astronaut.ru/bookcase/article/ar152.htm (дата обращения 10.09.2018).
- 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).
- Тяпченко Ю.А. Системы отображения информации типа «Нептун» космических аппаратов «Союз-Т», «Союз-ТМ». URL: http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/publications/neptun_1.pdf (дата обращения 10.09.2018).
- Корвяков В.П. Разработка прототипа планшетного интерфейса «человек–машина» для транспортного пилотируемого корабля «Союз-МС» // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Приборостроение. 2017. № 6. С. 93–114.
- Тяпченко Ю.А. Системы отображения информации комплекса «Алмаз». URL: http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/publications/tg_almaz.pdf (дата обращения 10.09.2018)
- Russian Toru Space Station Docking System. URL: http://www.hightechscience.org/toru.htm (дата обращения 10.09.2018).
- Малоземов В.В., Рожнов В.Ф., Правецкий В.Н. Системы жизнеобеспечения экипажей летательных аппаратов: учебник для втузов. М.: Машиностроение, 1986. 584 с.
- Рожнов В.Ф. Космические системы жизнеобеспечения: учебное пособие. М.: МАИ ПРИНТ, 2009. 344 с.
- 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/regeneratsionnyesistemy-zhizneobespecheniya-dlitelnykh-kosmicheskikh-poletov/ (дата обращения 20.03.2018).
- Космонавтика. Энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1985. 526 с.
- 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).
- Система «Электрон-ВМ». URL: https://www.niichimmash.ru/projects/elektron-vm/ (дата обращения 20.07.2019).
- Системы жизнеобеспечения космических аппаратов. URL: http://zrenielib.ru/docs/index-11039.html (дата обращения 20.03.2018).
- Кислородное питание экипажа космического корабля. URL: http://www.physiologynorma.ru/chelovek-na-kosmicheskoj-orbite/kislorodnoe-pitanie-ekipazhakosmicheskogo-korablya/ (дата обращения 20.03.2018).
- Федотов В.К., Цихоцкий В.М., Куликов Ю.Б. Система вентиляции служебного модуля орбитальной станции. Патент RU 2148539. 2000. URL: http://www.freepatent.ru/patents/2148539 (дата обращения 20.03.2018).
- Система очистки атмосферы от микропримесей. URL: http://www.niichimmash.ru/projects/sbmp/ (дата обращения 20.03.2018).
- 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).
- Создание комплекса средств жизнеобеспечения на базе уже существующих систем. Часть I. URL: unnatural.ru/mb-lv (дата обращения 8.10.2017).
- Бобе Л.С., Раков В.В., Аракчеев Д.В., Канаев П.А. Влияние неконденсирующихся газов на процесс тепломассообмена в центробежном дистилляторе системы регенерации воды из урины // «Труды МАИ». 2012. Выпуск № 52. URL: http://trudymai.ru/published.php?ID=29453 (дата обращения 10.10.2017).
- Шибанов Г.П. Обитаемость космоса и безопасность пребывания в нем человека. М.: Машиностроение, 2007. 547 с.
- 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.
- 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.
- Богатова Р.Н., Аллен К.С., Крутина И.В., Гудман Дж.Р. Микроклимат, акустическая обстановка, освещенность // Космическая биология и медицина: в 5 т. Т. 5. Российско-американское сотрудничество в области космической биологии и медицины. М.: Наука, 2009. С. 355–374.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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).
- Попов В.В., Назаров Н.М. Изоляция и удаление отходов // Космическая биология и медицина: в 5 т. Т. 2. Обитаемость космических летательных аппаратов. М.: Наука, 1994. С. 374–388.
- Волошина О.Е., Михеев В.М., Черненко В.Е. Контейнер для твердых отходов, преимущественно для ассенизационно-санитарных устройств пилотируемых космических аппаратов. Патент RU2161110. 2000. URL: http://www.findpatent.ru/patent/216/2161110.html (дата обращения 20.03.2018).
- Микрин Е.А., Мелихов В.П. Анализ нештатных ситуаций и критичности программного обеспечения в проекте Международной космической станции // Надежность и техническая диагностика. 2003. № 4. С. 52–54.
- Золотов А.А., Оделевский В.К., Радченко В.В., Уерников А.И. Прикладные методы и алгоритмы обеспечения надежности и безопасности технических систем на этапе их разработки и эксплуатации. М.: Изд-во МАИ, 2013. 352 с.
- Мельников И.В. Основные особенности обеспечения надежности и безопасности эксплуатации модулей космических станций // Актуальные проблемы Российской 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.
- Справочник по безопасности космических полетов / Г.Т. Береговой, В.И. Ярополов и др. М.: Маш., 1989. 336 с.
- Степанова С.И., Нестеров В.Ф., Сараев И.Ф., Сметанин А.В., Нечаев А.П., Галичий В.А. Организация труда и отдыха // Орбитальная станция «Мир». Т. 1 Медицинское обеспечение длительных полетов. М.: ООО «Аником», 2001. C. 334–365.
- Волков О.В., Горбенко А.В., Шевченко И.В. Защита Российских модулей Международной космической станции от техногенных частиц // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Т. 14. № 1 (2). С. 480–482.
- 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).
- Кононенко М.М., Малкин А.И., Шумихин Т.А. Устройство для защиты космических 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).
- Кононенко М.М., Малкин А.И., Шумихин Т.А. Устройство для защиты космических 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).
- 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).
- Шуршаков В.А. Защита материалов эскизного проекта «Укладка «ШторкаЗащитная» (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).
- Космические аппараты / под общ. ред. К.П. Феоктистова. М.: Воениздат, 1983. 319 с.
- Петров В.М. Рассмотрение итогов выполнения СЧ ОКР «Разработка пояснительной 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).
- Обеспечение радиационной безопасности пилотируемых полетов на орбитальной станции Мир / В.М. Петров и др. // Орбитальная станция «Мир». Т. 1 Медицинское обеспечение длительных полетов. М.: ООО «Аником», 2001. C. 187–230.
- 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).
- Новиков Л.С. Космическое материаловедение: учебное пособие. М.: МАКС Пресс, 2014. 448 с.
- Кузнецов Н.В. Радиационная опасность на околоземных орбитах и межпланетных траекториях космических аппаратов // Ядерная физика в Интернете. URL: http://nuclphys.sinp.msu.ru/crd/index.html (дата обращения 10.08.2018).
- Шуршаков В.А. Комплекс индивидуального дозиметрического контроля перспективной пилотируемой транспортной системы. Презентация доклада на заседании № 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).
- Кузнецов Н.В., Ныммик Р.А., Панасюк М.И., Сосновец Э.Н., Тельцов М.В. Регистрация и прогнозирование поглощенных доз радиации от потоков солнечных протонов на борту орбитальных станций // Космические исследования. 2004. Т. 42. № 3. С. 211–218.
- Космическая радиационная защита. URL: http://bolshoyforum.com/wiki/Космическая_радиационная_защита (дата обращения 10.08.2018).
- Радиация. Мероприятия по обеспечению безопасности пилотируемых полетов. URL: http://revolutiy.narod.ru/Otkritiy/tainy_istoriy/radiaziy.htm (дата обращения 10.08.2016).
- Славин С. Невидимый враг космических путешественников // Техника молодежи. 2007. № 6. С. 6–8.
- Космические скафандры России / И.П. Абрамов и др. М.: ОАО НПП «Звезда», 2005. 360 с.
- Рабинович Б.А. Безопасность космонавта при посадочном ударе спускаемого аппарата о грунт. М., 2014. 278 с.
- Кресло амортизационное «КАЗБЕК – УМ» // ОАО НПП «Звезда». URL: http://www.zvezda-npp.ru/ru/node/113 (дата обращения 20.07.2019).
- Основные доработки корабля «Союз ТМА». URL: http://www.energia.ru/ru/ iss/soyuz-tma/soyuz-tma_02.html (дата обращения 10.08.2018).
- 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).
- Разработчики нового российского пилотируемого корабля объяснили отказ от реактивной посадки. URL: http://maxpark.com/community/5255/content/3318357 (дата обращения 10.08.2018).
- Boeing CST-100 Starliner. URL: http://www.boeing.com/space/starliner/ (дата обращения 10.08.2018).
- Спасательный скафандр «Стриж» и катапультное кресло К-36РБ. URL: http://y-v-g.ru/Tur/html/34.html (дата обращения 10.08.2016).
- Катапультирование экипажа // Энциклопедия крылатого космоса. URL: http://www.buran.ru/htm/katapu.htm (дата обращения 10.08.2016).
- 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).
- 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).
- Махнович С.В., Визняк Е.А. Сравнительный анализ систем аварийного спасения экипажа космического корабля // Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 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).
- 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).
- Александров А.П. Безопасность пилотируемых космических полетов // Полет. 2010. № 4. С. 3–9.
- Шибанов Г.П. Обитаемость космоса и безопасность пребывания в нем человека. М.: Маш., 2007. 547 с.
- Романов C.Ю., Семенов А.В., Андреева Т.В. Системы и средства обеспечения пожарной безопасности российского сегмента МКС // Каталог «Пожарная безопасность»-2004. URL: http://www.secuteck.ru/articles2/firesec/sistemi_i_sredstva_obesp_poj_bezop (дата обращения 20.03.2018).
- HL-20. American manned spaceplane. URL: http://www.astronautix.com/h/hl-20.html (дата обращения 10.08.2018).