Academic literature on the topic 'Космічний двигун'

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

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources 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.

Journal articles on the topic "Космічний двигун"

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
More sources

Dissertations / Theses on the topic "Космічний двигун"

1

Черненко, В. В., та М. А. Погорєлий. "Різновиди космічних двигунів". Thesis, Сумський державний університет, 2018. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67086.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Сухонос, Я. В. "Принцип роботи іонного двигуна". Thesis, Сумський державний університет, 2015. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44048.

Full text
Abstract:
Основною проблемою яка зупиняє активне дослідження космосу це низька швидкість космічних апаратів, другою складовою цього питання є те, що космічні двигуни споживають надто багато палива. Опираючись на сучасні досягнення корабель для мандрівки на Марс буде мати просто величезні розміри, і більшу його частину займатиме резервуар з паливом. Перспективним вирішенням цієї проблеми можуть стати іонні двигуни.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Назаренко, Сергій Олександрович, Світлана Іванівна Марусенко та Микола Анатолійович Ткачук. "Деякі основні розробки харківських політехників для авіаційних та ракетних двигунів". Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/49180.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Conference papers on the topic "Космічний двигун"

1

Калиниченко, Дмитро. "ВИЗНАЧЕННЯ КОНСТРУКТИВНОЇ СХЕМИ ТА МАТЕРІАЛІВ СИЛОВОЇ УСТАНОВКИ НА БАЗІ ПРЯМОТОЧНОГО ДВИГУНА БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ АВІАЦІЙНО-КОСМІЧНОЇ СИСТЕМИ". У XXVI International youth scientific and practical conference «Human and Space». О.М. Makarov National youth aerospace education center, 2024. http://dx.doi.org/10.62717/2221-4550-2024-1-138.

Full text
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!