Моделирование управления кинетическим моментом малых космических аппаратов с магнитной системой ориентации

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Рассматривается задача моделирования режимов управления кинетическим моментом малых космических аппаратов с использованием электромагнитных систем, взаимодействующих с магнитным полем Земли. Выполнено построение закона управления электромагнитных систем для различного состава измеряемых параметров. Сформирован комплекс масштабных коэффициентов для исследования режима управления кинетическим моментом динамически подобных моделей. На базе динамического стенда проведены экспериментальные исследования по моделированию динамики углового движения малых космических аппаратов с магнитной системой ориентации.

Об авторах

В. М. Кульков

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Автор, ответственный за переписку.
Email: vmk_1@mail.ru
Россия, 125993, г. Москва, Волоколамское ш., 4

Ю. Г. Егоров

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Email: vmk_1@mail.ru
Россия, 125993, г. Москва, Волоколамское ш., 4

С. О. Фирсюк

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Email: vmk_1@mail.ru
Россия, 125993, г. Москва, Волоколамское ш., 4

В. В. Терентьев

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Email: vmk_1@mail.ru
Россия, 125993, г. Москва, Волоколамское ш., 4

А. О. Шемяков

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Email: vmk_1@mail.ru
Россия, 125993, г. Москва, Волоколамское ш., 4

Список литературы

  1. Ovchinnikov M.Yu., Roldugin D.S., Penkov V.I. Three-Axis Active Magnetic Attitude Control Asymptotical Study // Acta Astronaut. 2015. V. 110. P. 279–286.
  2. Овчинников М.Ю., Родулгин Д.С., Карпенко С.О., Пеньков В.И. Исследование быстродействия алгоритма активного магнитного демпфирования // Косм. исслед. 2012. Т. 50. № 2. С. 176–183.
  3. Егоров Ю.Г., Кульков В.М., Терентьев В.В., Фирсюк С.О., Шемяков А.О. Исследование динамики углового движения и построение алгоритмов управления кинетическим моментом космических аппаратов с использованием магнитной системы ориентации // ДАН. 2016. Т. 471. № 2. С. 154–157.
  4. Egorov Yu.G., Kulkov V.M., Terentyev V.V., Firsyuk S.O., Shemyakov A.O. Investigation of the Dynamics of Angular Motion and Construction of Algorithms for Controlling the Angular Momentum of Spacecraft Using a Magnetic Attitude Control System // Doklady Physics. 2016. V. 61. № 11.
  5. Kulkov V.M., Medvedskii A.L., Terentyev V.V., Firsyuk S.O., Shemyakov A.O. Modeling the Angular Motion Dynamics of Spacecraft with a Magnetic Attitude Control System Based on Experimental Studies and Dynamic Similarity // Doklady Physics. 2017. V. 62. № 12. P. 543–546.
  6. Алифанов О.М., Егоров Ю.Г., Кульков В.М., Терентьев В.В., Фирсюк С.О. Подход к формированию проектного облика системы ориентации малого космического аппарата // Изв. вузов. Авиац. техника. 2015. № 4. С. 15–20.
  7. Alifanov O.M., Egorov Y.G., Kulkov V.M., Terent’ev V.V., Firsyuk S.O. An Approach to Forming the Design Performance of the Attitude Control System for Small Spacecraft // Russ. Aeronautics. 2015. V. 58. Iss. 4. P. 376–382.
  8. Кульков В.М., Медведский А.Л., Терентьев В.В., Фирсюк С.О., Шемяков А.О. Моделирование динамики углового движения космических аппаратов с магнитной системой ориентации на основе экспериментальных исследований и динамического подобия // ДАН. 2017. Т. 477. № 4. С. 421–424.
  9. Egorov Y.G., Kulkov V.M., Terent’ev V.V., Firsyuk S.O. Formation of Motion Modes and Development of Control Algorithms for Small Spacecraft with Geomagnetic System of Orientation and Stabilization // Appl. Math. Sci. 2016. V. 10. № 56. P. 2739–2747.
  10. Розин П.Е. Система ориентации и стабилизации малого космического аппарата дистанционного зондирования Земли «Аурига» // Тр. МАИ. 2016. № 90. http://mai.ru//upload/iblock/6a9/rozin_rus.pdf.
  11. Бардин Б.С., Савин А.А. Исследование орбитальной устойчивости плоских колебаний симметричного намагниченного спутника на круговой орбите // Тр. МАИ. 2016. № 85. http://mai.ru//upload/iblock/c80/bardin savin rus.pdf.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2019

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах