Проект эксперимента TECSAS с роботом-манипулятором на автономном космическом аппарате В.М. Линкин, В.Г. Родин, О.Ф. Прилуцкий, В.М. Готлиб, О.Н Андреев,

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Искусственные Спутники Земли Пономарёв Михаил 9 В.
Advertisements

Эксперимент Парус-МГТУ parus.bmstu.ru. Принцип действия солнечного паруса 2 Wikisource: Radiometer Author: Nevit.
Искусственные Спутники Земли. Искусственный спутник Земли (ИСЗ) космический аппарат, вращающийся вокруг Земли по геоцентрической орбите. И С З.
Пуском первого в мире космического пилотируемого корабля руководил Главный конструктор Сергей Павлович Королев.
Цель урока: Выяснить при каких условиях тело может стать искусственным спутником Земли. Рассчитать скорость, которую необходимо сообщить телу, чтобы оно.
С.Трофимов (МФТИ) Д.Иванов (МФТИ, ИПМ им. Келдыша РАН) Д.Биндель (ZARM, Бремен) Алгоритм определения относительного положения и ориентации макетов наноспутников.
Специальное конструкторское бюро ИКИ РАН (г. Таруса) Московский авиационный институт ГУДП КБ «Полёт» (г. Омск) АНАЛИЗ МИРОВОГО ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОСПУТНИКОВ.
Искусственный спутник Земли (ИСЗ) космический летательный аппарат, вращающийся вокруг Земли по геоцентрической орбите.
Для полета первого человека в космос были использованы трехступенчатая ракета- носитель (модификация баллистической ракеты Р-7) и космический корабль серии.
Ракета и компьютер – два величайших достижения техники XX века, ставших его символами. Причем компьютеры и математические методы играют важнейшую роль.
Развитие Космонавтики. Введение Космонавтика Космонавтика теория и практика навигации за пределами атмосферы Земли для исследования космического пространства.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТОЧНЫХ ПРИБОРОВ Влияние кривизны Земли на пространственное разрешение космических снимков Мышляев В. А. тел. (495) 231.
LOGO ученика 4-в класса МОУ СОШ 1 Зинченко Александра.
Этапы освоения космоса…. 4 октября 1957 г. в Советском Союзе впервые в истории человечества был запущен искусственный спутник Земли.
Они погибли ещё до Гагарина 15 мая 1960 г. - запущенный в космос корабль из-за неисправности системы ориентации не спустился на Землю и летает на орбите.
Аппаратура МИРАЖ-М Эксперименты на КА Фотон-1М Институт космического приборостроения Руководитель Сёмкин Н. Д.
История ракетно-космической техники СССР и России.
Искусственный спутник Земли (ИСЗ). История ИСЗ запускались более чем 70 различными странами (а также отдельными компаниями) с помощью как собственных.
Прикладные космические технологии *****************************************************************************************************************************************************
Космические исследования Соколова Ирина. 4 октября 1957 первый ИСЗ (СССР).
Транксрипт:

Проект эксперимента TECSAS с роботом-манипулятором на автономном космическом аппарате В.М. Линкин, В.Г. Родин, О.Ф. Прилуцкий, В.М. Готлиб, О.Н Андреев, А.Н. Липатов Институт космических исследований РАН Г.Н. Роговский, А.В. Лукьянченко, В.П. Долгополов НИЦ им. Г.Н. Бабакина Ю.Н. Зыбин МГТУ им. Н.Э. Баумана

Организации-участники проекта Институт космических исследований РАН НИЦ им. Г.Н. Бабакина МГТУ им. Н.Э. Баумана Институт робототехники и механотроники (ДЛР, Германия) Астриум, Германия

Задачи эксперимента Проведение работ с роботом- манипулятором на автономном активном космическом аппарате, сближающимся с космическим-аппаратом-мишенью Проведение совместного полета двух космических аппаратов с управлением относительным положением и ориентацией

Предварительная история проекта в Германии 1993 год - эксперимент ROTEX на расположенной на транспортном космическом корабле «ШАТТЛ» орбитальной лаборатории «Спейслэб-Д-2» 1998 год - эксперимент GETEX на японских спутниках ETS-VII

Эксперимент ROTEX Апрель 1993 г. Полет STS-55 - Spacelab-D2

Эксперимент ROTEX Робот-манипулятор с 6 шарнирами. Установлен в отдельном отсеке орбитальной лаборатории. Снабжен радом датчиков - лазерными измерителями расстояний, телевизионными стереокамерами, датчиками. Управление производилось в нескольких режимах: с пульта управления, с наземного пункта с использованием прогнозируемой графики, при помощи компьютера по сигналам датчиков.

Эксперимент GETEX на японском спутнике ETS-VII Работа с роботом-манипулятором со специальной наземной станции телеуправляемого робота

Управление производилось через спутник- ретранслятор TDRSS

Робот на спутнике ETS-VII (в сложенном состоянии)

Предварительная история проекта в России 2001 год - проработка проекта эксперимента со сближением, захватом и удалением с орбиты неуправляемого спутника годы - проработка проекта эксперимента с двумя ориентируемыми спутниками, на одном из которых расположен робот-манипулятор

Проект эксперимента по сближению с неуправляемым космическим аппаратом (задачи эксперимента) Вывод управляемого космического аппарата на орбиту, близкую к орбите неуправляемого спутника. Сближение с неуправляемым спутником. Захват неуправляемого спутника. Удаление сборки управляемого и неуправляемого спутников с орбиты.

Прототип управляемого спутника КА «Полет» разработки ЦКБМ Первые полеты г.г. 18 полетов в г.г. Масса КА кг Размеры х 4365 мм Масса топлива кг Тяга двигателя кг До 50 включений Изменение скорости - до 1400 м/с Ресурс ДУ может быть продлен до 2008 года Носитель - Стрела (на базе РС-18)

Схема ДУ управляемого спутника

Задачи эксперимента Проведение работ с роботом- манипулятором на автономном активном космическом аппарате, сближающимся с космическим-аппаратом-мишенью Проведение совместного полета двух космических аппаратов с управлением относительным положением и ориентацией

Этапы полета Выведение двух спутников на ракетах-носителях «Волна» (на базе РСМ-52) Перевод на промежуточную орбиту (400 х 500 км) Перевод на рабочую орбиту высотой 500 км. Коррекция орбиты для вывода в исходное положение сближения.(на расстояние в несколько сотен метров вдоль орбиты с поперечным отклонением в десятки метров). Сближение до рабочего положения (на расстояние в 1 метр при относительной скорости менее нескольких миллиметров в секунду). Работа с манипулятором (в прямой видимости наземного пункта связи). Отведение на безопасное расстояние (несколько десятков метров).

Ракета-носитель «Волна»

Выведение на орбиту

Сближение на орбите Аналогично осуществленным ранее двум сотням полетов в пилотируемых программах (Джемини, Союз, Аполлон, Прогресс, ТКС, Шаттл) и двум десяткам полетов автоматических аппаратов. Основные отличия - использование данных навигационной системы GPS, современных телекамер и бортовых вычислительных машин.

Датчики, используемые для сближения Система GPS (точность по координатам 50 м, по скорости 3 см/с) - дальнее сближение. Радиолокатор (радиус действия - несколько километров, точность - несколько процентов).- средний участок. Телевизионная камера, работающая по ярким световым меткам на спутнике-мишени (разрешение 1024 х 768 пикселов, ширина поля зрения 60 градусов) - ближнее сближение.

Схема активного спутника (без робота-манипулятора)

Узлы активного спутника с роботом-манипулятором

Активный спутник в сложенном виде

Активный спутник со сложенным и развернутым роботом-манипулятором

Спутник-мишень