To see the other types of publications on this topic, follow the link: Космічний двигун.

Journal articles on the topic 'Космічний двигун'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 18 journal articles for your research on the topic 'Космічний двигун.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Баранов, М. В., та С. В. Губін. "КОСМІЧНИЙ БУКСИР З ВОДНЕВО-КИСНЕВОЮ ЕНЕРГОРУШІЙНОЮ УСТАНОВКОЮ". Journal of Rocket-Space Technology 33, № 4 (2024): 173–76. https://doi.org/10.15421/452440.

Full text
Abstract:
Анотація. Розглянуто космічний апарат, що містить гібридні енергетичну та рушійну установки на основі сонячної батареї і електрохімічного акумулятора, реверсивного паливного елемента з ємністю води у якості робочого тіла, які у комплексі забезпечують живленням усі бортові системи та живлять два типи двигунів – маршового газового ракетного та маневрового електроракетного.Сонячна батарея генерує енергію для живлення основних систем, підключених до центральної шини. Системи включають: електрохімічний накопичувач енергії, спеціалізовані бортові споживачі, реверсивний паливний генератор, газову авт
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Журиленко, Борис. "ПРИНЦИП РОБОТИ МЕХАНІЧНОГО ІНЕРЦІЙНОГО ІМПУЛЬСНОГО РУШІЯ". Science-based technologies 64, № 4 (2025): 521–28. https://doi.org/10.18372/2310-5461.63.19762.

Full text
Abstract:
Для переміщень космічних апаратів з космонавтами у космічному просторі на великі відстані необхідні ефективні системи двигунів та рушіїв для розгону апарату до потрібних швидкостей. Це, відповідно, зменшить час перебування космонавтів в умовах де є радіація та інші шкідливі впливи для їхнього здоров'я, і зменшить час перельоту. Багаторазові повітряно-космічні системи давно здаються перспективною заміною ракет. Однак, поки що неможливо створити корабель і організувати пілотовані міжзоряні польоти взагалі. На даний момент є безліч невирішених проблем, одна з яких це проблема вибору двигуна. Існу
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Grebenkina, O., та A. Kulabukhov. "ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ КЕРУВАННЯ КУТОВИМ ПОЛОЖЕННЯМ МАЛИХ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ". Journal of Rocket-Space Technology 30, № 4 (2023): 66–80. http://dx.doi.org/10.15421/452210.

Full text
Abstract:

 
 
 Багато уваги приділяється зниженню маси космічних апаратів (КА) та ширшому використанню космічних апаратів класу мікросупутник та наноосупутник. Це пов'язано з новими розробками в галузі створення малогабаритної радіоелектронної апаратури, а також із значними витратами на пускові послуги. Зменшення габаритів зазвичай тягне й обмеження на енергетичні можливості КА, що потребує створення чи вдосконалення енергоефективних методів керування. Мета роботи – розробка мало витратних методів кутового керування малих космічних апаратів. До таких методів належать пасивні методи к
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Зелений, В. П., Т. В. Носова та С. І. Мамчур. "ГРАФЕН ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ РАКЕТНОГО ДВИГУНА, ТЕПЛОЗАХИСТУ ГОЛОВНОГО ОБТІЧНИКА". Journal of Rocket-Space Technology 33, № 4 (2024): 59–62. https://doi.org/10.15421/452425.

Full text
Abstract:
Анотація. Температура в камерах згоряння ракетних двигунів досягає 3000К, тому системи охолодження відіграють суттєву роль. Температура головного обтічника досягає 800 К, тому важливо забезпечити захист алюмінієвого корпусу за мінімальною вагою захисту. У даній роботі запропоновано напрямки використання графену для охолодження ракетних двигунів, теплозахисту головного обтічника.Метою роботи є обгрунтування пропозиції використання графену для виробництва сопла ракетного рідинного двигуна, використання графенових пластин для виробництва камер згоряння ракетних рідинних двигунів, Виробництво тепл
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Бондаренко, О. Є., та Ю. В. Ткачов. "ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ СИЛОВИХ РАМ РІДИННИХ РАКЕТНИХ ДВИГУНІВ МАЛОЇ ТЯГИ". Математичне моделювання, № 1(50) (17 червня 2024): 194–201. http://dx.doi.org/10.31319/2519-8106.1(50)2024.305937.

Full text
Abstract:
Сьогодні космічна індустрія переживає період значного техногологічного розвитку. Неперервний прогрес у сфері адитивних технологій та використання сучасних матеріалів для 3D-друку вносить значний вклад у цей процес. Цей напрямок розвитку призвів до посилення конкуренції між різними космічними компаніями — як державними, так і приватними. Кожна з них прагне представити щось дійсно нове й унікальне. FlightControl Propulsion — одна з цих приватних космічних компаній в Україні. У роботі досліджено конструкцію силової рами рідинно ракетного двигуна малої тяги. Силова рама в основних конструкціях рак
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Ракушев, Михайло Юрійович, та Олексій Іванович Богун. "Методика апроксимації змін елементів орбіти космічного апарата за каталогом космічних об’єктів united states space command". Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони 52, № 1 (2025): 137–52. https://doi.org/10.33099/2311-7249/2025-52-1-137-152.

Full text
Abstract:
Тенденція збільшення кількості космічних апаратів у навколоземному космічному просторі, наростаючі темпи його мілітаризації висуває все більш суворі вимоги до забезпечення високого рівня космічної ситуаційної обізнаності, достовірності та своєчасності інформації, яка надається. Виявлення маневрів космічних апаратів військового призначення, мети їх здійснення є важливою складовою космічної ситуаційної обізнаності. Під час проведення дослідження розглянуто способи виявлення маневрів космічних апаратів, які базуються на роботі з даними відкритого каталогу параметрів руху космічних об’єктів United
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Добродомов, О. О., та Ю. В. Ткачов. "ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБКИ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ДВИГУНІВ З НЕМЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЛЕГКИХ РАКЕТ". Journal of Rocket-Space Technology 31, № 4 (2023): 67–75. http://dx.doi.org/10.15421/452309.

Full text
Abstract:

 
 
 Анотація. Актуальна потреба в проектуванні легких ракетних запусків для ефективного виведення нано- та мікросупутників на орбіту вимагає активного розвитку нових технологій, зокрема двигунів. Одним із можливих напрямів є створення неохолоджуваних камер згоряння з неметалевих матеріалів, таких як: керамічні матричні композити, вуглець-вуглецеві композиційні матеріали, конструкційні матеріали на основі вуглецю, матричні композиційні матеріали на основі металу, полімерні композиційні матеріали, аерогелі. Використання таких матеріалів має потенціал для значного зменшення
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Shevchenko, K. S., та A. T. Tsapenko. "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІАПАЗОНІВ СТАЛОЇ РОБОТИ КАТОДІВ-КОМПЕНСАТОРІВ ДЛЯ СТАЦІОНАРНИХ ПЛАЗМОВИХ ДВИГУНІВ". Journal of Rocket-Space Technology 30, № 4 (2023): 37–44. http://dx.doi.org/10.15421/452206.

Full text
Abstract:

 
 
 В умовах розвитку дослідження космосу зростають потреби до більш досконалих рухових установок космічних апаратів. Електрореактивні рухові установки (ЕРРУ) є найперспективнішими для систем орієнтації та корекції. Стаціонарний плазмовий двигун (СПД) - один з найбільш ефективних та перспективних двигунів ЕРРУ. Катод-компенсатор (далі – катод) – один з основних елементів СПД. Від катода залежить ресурс і стабільність роботи ЕРРУ. Раніше обмежувалися дослідженням роботи катода на кількох режимах. Це дозволяло визначити оптимальний режим роботи. Випробування більшій кіль
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Kozin, V. S. "ПРОБЛЕМИ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ГОРІННЯ В РДТП ЗАДОПОМОГОЮ ЗВУКОВИХ КОЛИВАНЬ". Journal of Rocket-Space Technology 33, № 4 (2024): 3–10. http://dx.doi.org/10.15421/452401.

Full text
Abstract:
Дана стаття відноситься до ракетно-космічної техніки, а саме до ракетних двигунів твердого палива. Проблема керування роботою ракетного двигуна твердого палива і сьогодні є актуальною. В статті розглядається питання управління процесом горіння в каналі заряду твердопаливного ракетного двигуна за допомогою ультразвуку. Активний вплив ультразвуку на фізичні процеси, що впливає на їх перебіг, обумовлено здебільшого нелінійними ефектами у звуковому полі і для цього використовуються саме поперечні хвилі. Розглянуто вплив повздовжніх та поперечних ультразвукових коливань у камері згоряння РДТП. Повз
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Пилипенко, О., С. Долгополов, О. Ніколаєв, Н. Хоряк, Ю. Кваша та І. Башлій. "ВИЗНАЧЕННЯ РОЗКИДУ ТЯГИ БАГАТОДВИГУННОЇ УСТАНОВКИ I СТУПЕНЯ РАКЕТИ-НОСІЯ «ЦИКЛОН-4М» ПРИ ЇЇ ЗАПУСКУ". Science and Innovation 18, № 6 (2022): 97–112. http://dx.doi.org/10.15407/scine18.06.097.

Full text
Abstract:
Вступ. Важливим напрямком роботи космічної галузі України є розробка космічного ракетного комплексу «Циклон-4М». Для зниження вартості, термінів розробки й виробництва рідинних ракетних двигунів (РРД) для І ступеня ракети-носія (РН) «Циклон-4М» ДП «КБ «Південне» використало в якості маршової двигунної установи І ступеня РН зв'язку декількох РРД, прототипи яких раніше були відпрацьовані.Проблематика. У багатодвигунній установці запуск окремих двигунів за рахунок внутрішніх і зовнішніх факторів відбувається неодночасно. Це може призвести до небезпечних розкидів тяги окремих РРД в період запуску
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
11

Grebenkina, Е., V. Larin та А. Kulabukhov. "МЕТОДИКА ВИБОРУ ДВИГУНІВ-МАХОВИКІВ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТЕРЕОЗЙОМКИ". Journal of Rocket-Space Technology 29, № 4 (2021): 152–57. http://dx.doi.org/10.15421/452117.

Full text
Abstract:
Розглядається задача визначення динамічних параметрів кутового руху КА ДЗЗ для забезпечення процесу проведення стереозйомки об'єктів на Землі на 1 витку і вибір вимог до двигунів-маховиків (ДМ). Процес стереозйомки об'єкта може здійснюватися за кілька витків, при цьому істотно знижується оперативність одержуваної інформації, а може відбуватися і протягом одного витка. При проведенні зйомки протягом одного витка і малих допустимих кутах розвороту КА в методиках не наводиться яким чином визначається час переорієнтації в залежності від орбіти КА. Припустимо також, що при підльоті до об'єкта КА зо
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
12

Zolotko, O. E., O. V. Zolotko, O. V. Sosnovska, O. S. Aksyonov, and I. S. Savchenko. "Tte stage deorbiting with a deceleration pulse detonation engine." Kosmìčna nauka ì tehnologìâ 27, no. 4 (2021): 32–41. http://dx.doi.org/10.15407/knit2021.04.032.

Full text
Abstract:
The article discusses the issues related to reducing the amount of space debris from rocket stages. The main ways to remove the separable part of a rocket from a space orbit are: the usе of a deceleration detonation propulsion system; gasification of fuel residues and the use of a gas-reactive deceleration pulse system; continuation of the work of the main propulsion system after the separation of stages; the use of a harpoon to capture the rocket stage and the use of sail for its further braking; the use of anti-missile or combat lasers to destroy a stage on the orbit followed by the stage fr
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
13

Bondarenko, O., та Y. Tkachov. "УДОСКОНАЛЕННЯ МАСОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИЛОВОГО КОРПУСУ НАСОСА ВИСОКОГО ТИСКУ". Journal of Rocket-Space Technology 33, № 4 (2024): 118–24. http://dx.doi.org/10.15421/452416.

Full text
Abstract:
На сьогоднішній день ракето-космічна галузь знаходиться на підйомі. Невпинний розвиток адитивних технологій та використання нових, сучасних матеріалів для 3Д-друку вносять в цьому неабиякий вклад. Цей розвиток почав ще більшу конкуренцію між космічними компаніями, як державними так і приватними. Кожна з них намагається презентувати щось дійсно нове та унікальне. В нашій країні теж є такі компанії, наприклад, Flight Control Propulsion. В цій роботі розглянуто конструкцію силового корпусу для турбонасосного агрегату рідинного ракетного двигуна. Цей агрегат має ключову роль у роботі двигунної уст
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
14

Пилипенко, О., С. Долгополов, О. Ніколаєв та Н. Хоряк. "МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ У СИСТЕМІ ЖИВЛЕННЯ МАРШОВОЇ РІДИННОЇ ДВИГУННОЇ УСТАНОВКИ ВЕРХНЬОГО СТУПЕНЯ РАКЕТИ-НОСІЯ «ЦИКЛОН-4М»". Science and Innovation 20, № 1 (2024): 49–67. http://dx.doi.org/10.15407/scine20.01.049.

Full text
Abstract:
Вступ. Розробка ДП «КБ «Південне» космічної ракети-носія (РН) «Циклон-4М» є важливим напрямом роботи космічної галузі України. Одним з інноваційних способів живлення є живлення рідинної реактивної системи (РРС) з паливних магістралей маршового двигуна (МД).Проблематика. Для реалізації зазначеного способу живлення РРС необхідно забезпечити стійкість роботи РРС при гідравлічних ударах та провалах тиску компонентів палива під час запуску й зупинки МД. Для цього виконують математичне моделювання перехідних процесів у маршовій двигунній установці при її запуску та зупинці.Мета. Розрахункове визначе
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
15

Лютий, Р. В. "КАФЕДРА ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА – ІЗ ІСТОРІЇ В МАЙБУТНЄ". Нові матеріали і технології в машинобудуванні (Праці Міжнародної науково-технічної конференції), № 6 (29 лютого 2016): 15–18. http://dx.doi.org/10.20535/2519-450x.6.2015.61308.

Full text
Abstract:
Лютий Р.В., Гнатуш В.А., Кочешков А.С., Косячков В.О.Кафедра ливарного виробництва НТУУ «КПІ» була створена в 1925 р. До цього року інженерів-ливарників випускали в порядку дипломного проектування на останньому курсі механічного і хімічного факультетів. Тоді кафедра мала назву «Ливарна справа». До Великої вітчизняної війни нею завідували в 1925…1930 рр. професор К.С. Калиненко, а в 1930…1941 р.р. – Є.П. Бабич.Доктор технічних наук, професор К.І. Ващенко (1900 – 1992) працював на кафедрі з 1930 по 1992 р. і 30 років (1944 – 1974 р.р.) її очолював. В 1944…1958 рр. він був деканом створеного ним
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
16

Yemets, Vitaly, Mykola Dron’, Lyudmila Dubovik та Anatoly Pashkov. "Оцінка можливості застосування автофажних двигунів в системах відводу космічних об’єктів". Aerospace technic and technology, № 4sup2 (22 серпня 2022). http://dx.doi.org/10.32620/aktt.2022.4sup1.01.

Full text
Abstract:
This article is devoted ascent depreciation in an earth orbit of space crafts for different functions that allow to solve many problems connected with space activity, in particular, maintenance of wider use of space resources and more effective clearing of a near space from space debris. The last is particularly true for bulky space objects of a technogenic origin which can be deorbit from earth orbits by using the special means for deorbiting injection into the target orbit by launch vehicles. As the ascent of such means for deorbiting by orbital launch vehicle demands significant financial e
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
17

Глуховцева, Катерина, та Ірина Глуховцева. "Етнокультурний код української афористики". Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, 12 грудня 2024. https://doi.org/10.1556/060.2024.00153.

Full text
Abstract:
Наявна наразі система афористичних висловів дозволяє констатувати, що в україністиці добре пред-ставленими є образні висловлення буттєвого культурного коду, експліковані концептами життя/ смерть, щастя/нещастя, доля та ін.; антропного, репрезентовані концептами краса/потворність, красивий/некрасивий, розумний/нерозумний та ін.; просторового, до якого зараховуємо концепти Україна, рідний край, батьківщина; часового, що може виражатися поняттями минуле, сучасне, май-бутнє та ін., морального (мужність/боягузтво, совість та ін.), духовного (мова, книга, пісня) та ін.У статті розглянуто лінгвістичн
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
18

Л., М. Куценко, Л. Запольський Л., О. Ковальов О., І. Кривошей Б. та М. Шевченко С. "МОДЕЛЮВАННЯ ДІЙ МАНІПУЛЯТОРА ТИПУ СХВАТА ДЛЯ ОБ'ЄКТІВ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ФОРМИ ПІД ЧАС АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ В УМОВАХ НЕВАГОМОСТІ". 19 листопада 2018. https://doi.org/10.5281/zenodo.2598083.

Full text
Abstract:
Запропоновано геометричну модель дії в умовах невагомості механічного маніпулятора типу схвата для захоплення та утримання просторових об’єктів циліндричної форми з викорис-танням стержневої конструкції, яка є подібною до чотирьохланкового маятника. Переміщення ланок конструкції відбуваються завдяки дії імпульсів піротехнічних двигунів на кінцеві точки ланок. Опис руху одержаного інерційного розкриття стержневої конструкції виконано за допо-могою рівняння Лагранжа другого роду, і, зважаючи на умови невагомості, побудованого з використанням лише кінетичної енергії системи. Актуальність те
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!