ВЛИЯНИЕ ИМПУЛЬСА РЕАКТИВНОЙ ТЯГИ НА ГЛУБИНУ ПРОНИКАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЗОНДА В ГРУНТ ПЛАНЕТЫ
Рассмотрена возможность увеличения глубины проникания высокоскоростных исследовательских зондов в грунтовые преграды за счет сообщения им дополнительного импульса реактивной тяги в процессе проникания. В предположении мгновенности действия реактивного импульса и с использованием эмпирического закона сопротивления преграды получено аналитическое решение задачи о движении недеформируемого ударника в сопротивляющейся среде.
В рамках данной задачи определены оптимальные моменты времени сообщения реактивного импульса и числа Циолковского, при которых обеспечивается максимальное увеличение глубины проникания.
Авторы
Тэги
Тематические рубрики
Предметные рубрики
В этом же номере:
Резюме по документу**
УДК 523.36; 531.58
ВЛИЯНИЕ ИМПУЛЬСА РЕАКТИВНОЙ ТЯГИ НА ГЛУБИНУ
ПРОНИКАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЗОНДА В ГРУНТ ПЛАНЕТЫ <...> Н.Э. Баумана, Москва, Россия
e-mail: sm4-2009@mail.ru
Рассмотрена возможность увеличения глубины проникания высокоскоростных
исследовательских зондов в грунтовые преграды за счет сообщения им дополнительного
импульса реактивной тяги в процессе проникания. <...> В предположении
мгновенности действия реактивного импульса и с использованием
эмпирического закона сопротивления преграды получено аналитическое решение
задачи о движении недеформируемого ударника в сопротивляющейся среде. <...> В рамках данной задачи определены оптимальные моменты времени сообщения
реактивного импульса и числа Циолковского, при которых обеспечивается
максимальное увеличение глубины проникания. <...> Такие модули, проникая за
счет сообщаемой им высокой скорости в грунт планеты, могут передавать
информацию о свойствах пород, слагающих верхний слой
коры планеты. <...> При этом установка сейсмических датчиков в
поверхностном слое грунта для регистрации генерируемых взрывом
волн может проводиться также с помощью проникающих модулей. <...> Динамика движения недеформируемого ударника с реактивным
двигателем в грунтовой преграде (рис. <...> 1) определяется действующей
на него силой сопротивления среды Fs и силой тяги реактивного двигателя
Fr (во время его работы), зависящей от скорости истечения
газовой струи u и массового расхода газа μ. <...> Сила сопротивления Fs зависит от распределения нормальных (σn)
и касательных (τn) механических напряжений, действующих на поверхности
головной части ударника, контактирующей с преградой. <...> Вид этой функции (закон
сопротивления) был выбран следующим [2]:
σn = Av2
n + C, <...> Для ударников с конической формой головной
части (2γ — угол раствора конуса, см. рис. <...> Интегрирование данного соотношения с учетом (1) и (2) по поверхности
контакта конической головной части с преградой в предположении,
что проникание происходит по нормали <...>
** - вычисляется автоматически, возможны погрешности
Похожие документы: