Инженерный журнал: наука и инновацииЭЛЕКТРОННОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-53688 от 17 апреля 2013 г. ISSN 2308-6033. DOI 10.18698/2308-6033
  • Русский
  • Английский
Статья

Анализ динамических режимов работы системы вертикализации универсального стартового комплекса для перспективной ракеты космического назначения сверхтяжелого класса

Опубликовано: 17.08.2021

Авторы: Зотов В.Г., Никитин А.О., Языков А.В.

Опубликовано в выпуске: #8(116)/2021

DOI: 10.18698/2308-6033-2021-8-2103

Раздел: Авиационная и ракетно-космическая техника | Рубрика: Наземные комплексы, стартовое оборудование, эксплуатация летательных аппаратов

Представлены результаты анализа динамических процессов, протекающих на различных этапах работы установочного агрегата космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса для одного из вариантов комплектации ракеты космического назначения «Енисей», предназначенной как для реализации лунной программы, так и для освоения дальнего космоса. Вертикализация и установка рассматриваемой ракеты космического назначения на пусковой стол осуществляются подъемно-установочным агрегатом оригинальной конструкции. Основной особенностью данного агрегата является наличие двух осей кантования. Установочный агрегат рассмотренного типа ранее не применяли в отечественных ракетных комплексах. Несмотря на некоторое сходство такого агрегата с классическим установщиком с подъемной рамой, в процессе его функционирования возникают специфичные режимы работы с повышенным динамическим нагружением конструкции агрегата и поднимаемого изделия. Проведенные расчеты позволили предложить конструктивные решения, обеспечивающие снижение динамических нагрузок на ракету космического назначения в процессе операций вертикализации и установки на пусковой стол.


Литература
[1] НТС по космическому ракетному комплексу сверхтяжелого класса. URL: https://www.roscosmos.ru/27720/ (дата обращения: 21.01.2021).
[2] Дидковский А.А., Мухина Е.Д., Чернов А.К. Разработка транспортного дирижабля для доставки негабаритных грузов на космодром «Восточный». Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Аэрокосмическая техника, 2020, № 63, с. 23–29. DOI: 10.15593/2224-9982/2020.63.03
[3] Сутырина О.А., Языков А.В. Исследование вопросов движения платформы для вертикальной транспортировки перспективных РКН сверхтяжелого класса. XL Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти академика С.П. Королёва и других выдающихся отечественных ученых — пионеров освоения космического пространства: сборник тезисов, Москва, 26–29 января 2016 года. Москва, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2015, с. 242–243.
[4] Иванов А.Г., Игрицкий В.А. О возможностях применения гусеничных шасси для перевозки перспективных ракет космического назначения сверхтяжелого класса. XLIV Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти академика С.П. Королёва и других выдающихся отечественных ученых — пионеров освоения космического пространства: сборник тезисов, Москва, 28–31 января 2020 года. Москва, Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2020, с. 642–644.
[5] Удовик И.С., Золин А.В. Обоснование выбора точек подвеса транспортно-установочной тележки канатами механизма подъема на стартовых комплексах. Инженерный журнал: наука и инновации, 2020, № 7 (103), с. 7. DOI: 10.18698/2308-6033-2020-7-1998
[6] Игрицкий В.А. О численной оценке удобства обслуживания ракет космического назначения сверхтяжелого класса и их элементов при горизонтальном и вертикальном вариантах технологии их подготовки. XLIII Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти академика С.П. Королёва и других выдающихся отечественных ученых — пионеров освоения космического пространства: сборник тезисов. Москва, Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019, с. 329–330.
[7] Бармин И.В., ред. Технологические объекты наземной инфраструктуры ракетно-космической техники (Инженерное пособие). Книга 2. Москва, 2006.
[8] Бирюков Г.П., Манаенков Е.Н., Левин Б.К. Технологическое оборудование отечественных ракетно-космических комплексов. Фадеев А.С., Торпа-чев А.В., ред. Москва, Рестарт, 2011, 600 с.
[9] Абакумов В.С., Зверев В.А., Ломакин В.В., Чугунков В.В., Языков А.В. Методический аппарат для расчетного анализа прочности конструкций стартового комплекса ракет-носителей серии «Союз». Вестник Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение, 2008, спец. выпуск, с. 124–130.
[10] Зверев В.А., Ломакин В.В., Языков А.В. Расчет нагрузок на ферменные конструкции агрегатов стартового комплекса при газодинамическом и ветровом воздействии. Наука и образование: научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013, № 3, с. 179–190.