Программная поддержка испытаний крупногабаритных трансформируемых антенн и оценка параметров функционирования системы компенсации весовой составляющей

Автор: Ковалев И.В., Баданина Ю.О.

Журнал: Сибирский аэрокосмический журнал @vestnik-sibsau

Рубрика: Авиационная и ракетно-космическая техника

Статья в выпуске: 1 т.18, 2017 года.

Бесплатный доступ

Современные тенденции в развитии космической отрасли направлены на стремительный рост рынка широкополосных услуг связи. Космические аппараты с крупногабаритными трансформируемыми антеннами создали новый виток в конкурентной борьбе за потребителя. Надёжность любого оборудования для применения в составе космических аппаратов определяющим образом зависит от качества их наземной экспериментальной отработки. Для обеспечения высокого качества наземной экспериментальной отработки требуется создание технологии, метрологического обеспечения, специализированного технологического оборудования - высокоточной активной автоматизированной многоканальной системы компенсации весовой составляющей. Разработана структура платформы автоматизации, соответствующая принятому технологическому процессу проведения испытаний. Выполнена постановка задачи и выделены основные функции подготовки и проведения испытаний, которые требуют программной поддержки. Для этого построена имитационная модель функционирования программного обеспечения системы компенсации весовой составляющей. Внедрены программные инструменты мониторинга, позволяющие проводить тестирование физических характеристик крупногабаритной трансформируемой антенны и анализ логики ее функционирования при постоянном контроле, представляющей информацию о реальном состоянии оборудования. Разработанное программное обеспечение внедрено в программно-аппаратный комплекс, предназначенный для выполнения испытаний крупногабаритной трансформируемой антенны на системе компенсации весовой составляющей. Использование программного обеспечения расширяет возможности исследования крупногабаритной трансформируемой антенны и повышает качество и надежность проводимых испытаний.

Еще

Космический аппарат, крупногабаритный рефлектор, автоматизация, система компенсации весовой составляющей, многоканальная система, программное обеспечение, человеко-машинный интерфейс

Короткий адрес: https://sciup.org/148177670

IDR: 148177670

Список литературы Программная поддержка испытаний крупногабаритных трансформируемых антенн и оценка параметров функционирования системы компенсации весовой составляющей

  • Суайнерд Г., Старк Д. Разработка систем космических аппаратов: пер. с англ./под ред. П. Фортескью. М.: Альпина Паблишер, 2015. 765 с.
  • Проектирование надежных спутников связи/В. Г. Афанасьев ; под ред. М. Ф. Решетнева. Томск: МГП «PACKO», 1993. 221 с. Сер. «Космическая связь».
  • Тестоедов Н. А. Экспериментальная отработка космических аппаратов на механические воздействия/Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева. Красноярск, 2008. 152 с.
  • Александровская Л. Н., Круглов В. И., Кузнецов А. Г. Теоретические основы испытаний и экспериментальная отработка сложных технических систем. М.: Логос, 2003. 736 с.
  • Гурьянов А. Дополнительные возможности в сквозной автоматизации//Control Engineering Россия. 2016. № 6(66). С. 30-35.
  • О динамике крупногабаритного разворачивающегося рефлектора/В. И. Гуляев //Прикладная механика. 2003. № 39. 9. С. 109-115.
  • Хеджепет Д. М. Конструкции для точных дистанционно раскрываемых антенн. Заключительный отчет/Подготовлено Национальным аэрокосмическим и исследовательским центром Langley по контракту № NASA-18567. 1989.
  • Ковалев И. В., Кикоть Ю. О. Мобильная система имитации невесомости для крупногабаритных космических аппаратов//Вестник СибГАУ. 2014. Вып. 4(56). С. 173-178.
  • Пат. 1828261 А 1 SU G 01 М 19/00. Устройство обезвешивания элементов/Ануприенко Г. Е., Карпачев Ю. А., Кухоцкий Л. М., Мишнеев А. А., Павлюк В. Н., Рудых Ю. Н., Савенко Ю. Н. (RU). 20.09.1996.
  • Пат. 5848899А. Method and device for simulating weightlessness/Howard Ian P. (US). 15.12.1998.
  • Пат. 233970 С 2 G 61 М 19/00 В 64 П 7/00. Устройство имитации невесомости механизмов с гибкой конструкцией элементов/Дроздов А. А., Агашкин С. В., Михнев М. М., Ушаков А. Р. (RU). 27.09.2008.
  • Голдобин Н. Н. Методика оценки формы радио-отражающей поверхности крупногабаритного трансформируемого рефлектора космического аппарата//Вестник СибГАУ. 2013. Вып. 1(47). С. 106-111.
  • Ковалев И. В., Баданина Ю. О. Платформа автоматизации системы компенсации весовой составляющей для крупногабаритных рефлекторов космических аппаратов//Вестник СибГАУ. 2016. Т. 17(1). С. 131-136.
  • Дебда Д. Е., Пятибратов Г. Я. Проблемы создания комбинированных систем компенсации силы тяжести объектов обезвешивания. Новочеркасск: ЮРГТУ, 2000. 32 c. Деп. в ВИНИТИ 16.02.2000, № 396-В00.
  • Подураев Ю. В. Мехатроника: основы, методы, применение. М.: Машиностроение, 2007. 256 с.
  • Платформа Mitsubishi Electric MELSEC System Q и её компоненты . URL: http//mitsubishielecric.ru (дата обращения: 01.02.2017).
  • Дорф Р., Бишоп Р. Современные системы управления/пер. с англ. Б. И. Копылова. М.: Лаборатория базовых знаний, 2002. 832 с.
  • Программное обеспечение GXIECDeveloper и МХ OPCServer . URL: http//mitsubishielecric.com (дата обращения: 01.02.2017).
  • Романов А. В., Тестоедов Н. А. Основы проектирования информационно-управляющих и механических систем космических аппаратов/под ред. д-ра техн. наук, проф. В. Д. Атамасова. СПб.: АНО ЛА «Профессионал», 2015. С. 240.
  • К расчету раскрытия крупногабаритных трансформируемых космических конструкций/В. Н. Зимин //Решетневские чтения: материалы XVII Междунар. науч. конф. (12-14 нояб. 2013, г. Красноярск). Красноярск, 2013. С. 68-69.
  • IEC 61131-3(2013). Микроконтроллеры программируемые. Ч. 3. Языки программирования. 2013. 224 с.
  • IEC-61499(2005). Распределенные системы управления и автоматизации. 2005. 244 с.
Еще
Статья научная