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191.
临近空间载人舱着陆动力学及影响因素分析 总被引:1,自引:0,他引:1
为满足临近空间载人舱着陆缓冲装置可重复使用以及多着陆工况下能提供较好缓冲性能的要求,提出一种以双腔油气缓冲器为主支柱,单腔油气缓冲器为辅助支柱的新型着陆缓冲系统。针对舱体着陆过程,建立了考虑地面弹塑性变形的联合仿真动力学模型;通过与单腿着陆冲击试验的对比分析验证了所建动力学模型的有效性。在此基础上,研究了水平着陆速度,着陆俯仰角以及地面摩擦系数三种初始着陆条件对临近空间载人舱着陆性能的影响。研究结果表明:降低水平着陆速度可有效减小舱体水平着陆过载及提高着陆稳定性能;水平或小俯仰角着陆可使主、辅支柱的受载分配更加合理;减小足垫与地面间摩擦力可降低舱体竖直过载并提高着陆稳定性能。 相似文献
192.
根据载人航天器人-机界面宜人设计的必要性,详细论述了人-机界面的发展趋势和未来的研究方向,在此基础上,提出宜人设计的具体措施,最后,形成几点看法以供讨论。 相似文献
193.
194.
195.
196.
密封舱漏热是载人飞船热控系统设计中必须考虑的一个关键因素,是影响飞船热平衡和舱内温度的一项重要参数。建立了求解密封舱漏热的热物理模型,分析了各种参数对密封舱漏热的影响。结果表明:(1) 在一定温度范围内,密封舱漏热与舱内空气温度近似呈线性关系;(2) 返回舱漏热高于轨道舱,主要原因是导热热阻的基数偏小;(3) 漏热随外热流增大而减小,返回舱漏热波动较大,调节其热控涂层的α_S和ε_h值将导致返回舱漏热和漏热波动出现相反变化,为同时减小漏热和漏热波动,推荐采用较低α_S和ε_h 值的热控涂层;(4) 返回舱漏热受舱内壁对流换热系数影响较大,特别在2W/(m^2·K)附近。
相似文献
相似文献
197.
文章主要根据俄罗斯航空出口商品广告说明书和专家讲课内容记录汇编而成。文中介绍了联盟号载人飞船降落伞系统的主要技术指标、组成、功能、工作程序;并对其技术特点进行分析研究,提出了个人的见解。 相似文献
198.
舱外航天服采用主被动相结合的热控方式控制内部的温度,但其外形复杂,影响外热流的因素很多,因此舱外航天服热试验存在着与传统航天器热试验完全不同的特点。文章根据舱外航天服热设计的特点,对舱外航天服的地面热试验方法进行了比较分析和研究,论证了采用等效外热流模拟方法,通过进行舱外航天服系统漏热和散热能力的测试来验证热设计方法的合理性及热试验方法的可行性。 相似文献
199.
A Coradini F. Capaccioni P. Drossart G. Arnold E. Ammannito F. Angrilli A. Barucci G. Bellucci J. Benkhoff G. Bianchini J. P. Bibring M. Blecka D. Bockelee-Morvan M. T. Capria R. Carlson U. Carsenty P. Cerroni L. Colangeli M. Combes M. Combi J. Crovisier M. C. Desanctis E. T. Encrenaz S. Erard C. Federico G. Filacchione U. Fink S. Fonti V. Formisano W. H. Ip R. Jaumann E. Kuehrt Y. Langevin G. Magni T. Mccord V. Mennella S. Mottola G. Neukum P. Palumbo G. Piccioni H. Rauer B. Saggin B. Schmitt D. Tiphene G. Tozzi 《Space Science Reviews》2007,128(1-4):529-559
The VIRTIS (Visual IR Thermal Imaging Spectrometer) experiment has been one of the most successful experiments built in Europe
for Planetary Exploration. VIRTIS, developed in cooperation among Italy, France and Germany, has been already selected as
a key experiment for 3 planetary missions: the ESA-Rosetta and Venus Express and NASA-Dawn. VIRTIS on board Rosetta and Venus
Express are already producing high quality data: as far as Rosetta is concerned, the Earth-Moon system has been successfully
observed during the Earth Swing-By manouver (March 2005) and furthermore, VIRTIS will collect data when Rosetta flies by Mars
in February 2007 at a distance of about 200 kilometres from the planet. Data from the Rosetta mission will result in a comparison
– using the same combination of sophisticated experiments – of targets that are poorly differentiated and are representative
of the composition of different environment of the primordial solar system. Comets and asteroids, in fact, are in close relationship
with the planetesimals, which formed from the solar nebula 4.6 billion years ago. The Rosetta mission payload is designed
to obtain this information combining in situ analysis of comet material, obtained by the small lander Philae, and by a long lasting and detailed remote sensing of the
comet, obtained by instrument on board the orbiting Spacecraft. The combination of remote sensing and in situ measurements will increase the scientific return of the mission. In fact, the “in situ” measurements will provide “ground-truth” for the remote sensing information, and, in turn, the locally collected data will
be interpreted in the appropriate context provided by the remote sensing investigation. VIRTIS is part of the scientific payload
of the Rosetta Orbiter and will detect and characterise the evolution of specific signatures – such as the typical spectral
bands of minerals and molecules – arising from surface components and from materials dispersed in the coma. The identification
of spectral features is a primary goal of the Rosetta mission as it will allow identification of the nature of the main constituent
of the comets. Moreover, the surface thermal evolution during comet approach to sun will be also studied. 相似文献
200.