RU2001135496A - A spacecraft for descent in the atmosphere of the planet and a method for its descent in the atmosphere of the planet (options) - Google Patents

A spacecraft for descent in the atmosphere of the planet and a method for its descent in the atmosphere of the planet (options)

Info

Publication number
RU2001135496A
RU2001135496A RU2001135496/28A RU2001135496A RU2001135496A RU 2001135496 A RU2001135496 A RU 2001135496A RU 2001135496/28 A RU2001135496/28 A RU 2001135496/28A RU 2001135496 A RU2001135496 A RU 2001135496A RU 2001135496 A RU2001135496 A RU 2001135496A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
atmosphere
pitch
angles
spacecraft
roll
Prior art date
Application number
RU2001135496/28A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2213682C2 (en
Inventor
Юрий Павлович Семенов
Андрей Георгиевич Решетин
Виктор Александрович Болотин
Николай Альбертович Брюханов
Анатолий Александрович Дядькин
Олег Евгеньевич Макарьев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева"
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева" filed Critical Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева"
Priority to RU2001135496A priority Critical patent/RU2213682C2/en
Priority claimed from RU2001135496A external-priority patent/RU2213682C2/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2213682C2 publication Critical patent/RU2213682C2/en
Publication of RU2001135496A publication Critical patent/RU2001135496A/en

Links

Claims (3)

1. Космический аппарат для спуска в атмосфере планеты, содержащий несущий теплоизолированный корпус с затупленной носовой частью, донную защиту, газодинамические средства управления и стабилизации космического аппарата на атмосферном участке траектории полета, блок полезной нагрузки, комплекс средств обеспечения посадки, при этом корпус аппарата выполнен в виде соединенных верхней и нижней частей с донной защитой и снабжен кормовым разрезным по оси симметрии щитком, а нижняя часть корпуса выполнена в виде сферического сегмента, сопряженного с затупленной носовой частью и образованного радиусом с центром в точке, расположенной на линии пересечения продольной плоскости симметрии аппарата и поперечной плоскости, проведенной за центром масс аппарата по направлению к донной защите, а донная защита выполнена сферической формы, образованной радиусом с центром в точке, расположенной в поперечной плоскости, проведенной через центр масс аппарата, при этом кормовой разрезной щиток установлен шарнирно с возможностью управления аппаратом по каналам тангажа и крена, отличающийся тем, что аппарат дополнительно снабжен аэродинамическими средствами управления дальностью полета, управления и стабилизации по каналу рыскания, выполненными в виде, по крайней мере, двух боковых щитков, шарнирно установленных на боковой поверхности кормовой части аппарата и расположенных заподлицо с боковой поверхностью аппарата в исходном положении с возможностью поворота щитков в рабочее положение соответственно на одинаковые или различные углы относительно боковой поверхности, при этом оси поворота щитков лежат на боковой поверхности аппарата.1. A spacecraft for launching in the atmosphere of the planet, containing a thermally insulated body with a blunt nose, bottom protection, gas-dynamic control and stabilization of the spacecraft in the atmospheric section of the flight path, payload block, a set of landing support systems, while the body of the device is made in the form of the connected upper and lower parts with bottom protection and is equipped with a feed shield, split along the axis of symmetry, and the lower part of the body is made in the form of a spherical segment, mating connected with a blunt nose and formed by a radius with a center at a point located on the line of intersection of the longitudinal plane of symmetry of the apparatus and the transverse plane drawn behind the center of mass of the apparatus towards the bottom protection, and the bottom protection is made of a spherical shape formed by a radius centered at a point, located in the transverse plane drawn through the center of mass of the apparatus, while the aft split shield is mounted pivotally with the ability to control the apparatus along the pitch and roll channels, distinguishing the fact that the device is additionally equipped with aerodynamic means for controlling the flight range, control and stabilization along the yaw channel, made in the form of at least two side shields pivotally mounted on the side surface of the aft part of the device and located flush with the side surface of the device in the initial position with the possibility of turning the shields in the working position, respectively, at the same or different angles relative to the side surface, while the axis of rotation of the shields lie on the side the surface of the apparatus. 2. Способ спуска космического аппарата в атмосфере планеты, включающий ориентацию и торможение аппарата перед входом в атмосферу, стабилизацию его в атмосфере по каналам тангажа, рыскания и крена, ввод средств обеспечения посадки аппарата, в котором в интервале от гиперзвуковых до сверхзвуковых скоростей полета отклоняют кормовой щиток на программные углы по тангажу и крену и одновременно стабилизируют аппарат на балансировочном угле атаки при отклоненном кормовом щитке, при котором производят определение текущих координат и скоростей аппарата, сравнивают их с программными и в случае их расхождения вводят корректирующие поправки на программные углы отклонения кормового щитка по углам крена и тангажа, после чего вводят средства обеспечения посадки аппарата, отличающийся тем, что отклонение кормового разрезного щитка на программные углы по тангажу и крену осуществляют одновременно с отклонением боковых щитков на одинаковые углы относительно боковой поверхности аппарата, при этом обеспечивают стабилизацию и устойчивость по каналу рыскания отклонением только боковых щитков на одинаковые углы.2. A method of launching a spacecraft in the planet’s atmosphere, including orientation and braking of the spacecraft before entering the atmosphere, stabilizing it in the atmosphere through pitch, yaw and roll channels, introducing spacecraft landing support devices in which the stern is rejected in the interval from hypersonic to supersonic flight speeds flap for programmatic pitch and roll angles and at the same time stabilize the apparatus at the balancing angle of attack with the aft shield deflected, at which the current coordinates and speed are determined apparatus, compare them with the program and in the event of a discrepancy, they introduce corrective amendments to the program angles of deviation of the stern shield at the corners of the roll and pitch, after which they introduce means of ensuring the landing of the apparatus, characterized in that the deviation of the stern split shield at the program angles of pitch and roll is carried out at the same time as the side shields are deflected at the same angles with respect to the side surface of the apparatus, this ensures stabilization and stability along the yaw channel by deflecting only the side x guards at equal angles. 3. Способ спуска космического аппарата в атмосфере планеты, включающий ориентацию и торможение аппарата перед входом в атмосферу, стабилизацию его в атмосфере по каналам тангажа, рыскания и крена, ввод средств обеспечения посадки аппарата, в котором в интервале от гиперзвуковых до сверхзвуковых скоростей полета отклоняют кормовой щиток на программные углы по тангажу и крену и одновременно стабилизируют аппарат на балансировочном угле атаки при отклоненном кормовом щитке, при котором производят определение текущих координат и скоростей аппарата, сравнивают их с программными и в случае их расхождения вводят корректирующие поправки на программные углы отклонения кормового щитка по углам крена и тангажа, после чего вводят средства обеспечения посадки аппарата, отличающийся тем, что отклонение кормового разрезного щитка на программные углы по тангажу и крену осуществляют одновременно с отклонением боковых щитков на различные углы относительно боковой поверхности аппарата, при этом обеспечивают стабилизацию, устойчивость и балансировку по каналу рыскания отклонением боковых щитков на различные углы и разрезного кормового щитка одновременно.3. A method of launching a spacecraft in the planet’s atmosphere, including orientation and braking of the spacecraft before entering the atmosphere, stabilizing it in the atmosphere through pitch, yaw and roll channels, introducing spacecraft landing support devices in which the stern is rejected in the interval from hypersonic to supersonic flight speeds flap for programmatic pitch and roll angles and at the same time stabilize the apparatus at the balancing angle of attack with the aft shield deflected, at which the current coordinates and speed are determined apparatus, compare them with the program and in the event of a discrepancy, they introduce corrective amendments to the program angles of deviation of the stern shield at the corners of the roll and pitch, after which they introduce means of ensuring the landing of the apparatus, characterized in that the deviation of the stern split shield at the program angles of pitch and roll is carried out simultaneously with the deflection of the side shields at various angles relative to the side surface of the apparatus, while providing stabilization, stability and balancing along the yaw channel by deflection shackles guards at various angles and a split stern flap simultaneously.
RU2001135496A 2001-12-29 2001-12-29 Spacecraft for descent in atmosphere of planet and method of its descent (variants) RU2213682C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001135496A RU2213682C2 (en) 2001-12-29 2001-12-29 Spacecraft for descent in atmosphere of planet and method of its descent (variants)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001135496A RU2213682C2 (en) 2001-12-29 2001-12-29 Spacecraft for descent in atmosphere of planet and method of its descent (variants)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2213682C2 RU2213682C2 (en) 2003-10-10
RU2001135496A true RU2001135496A (en) 2003-10-10

Family

ID=31988632

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001135496A RU2213682C2 (en) 2001-12-29 2001-12-29 Spacecraft for descent in atmosphere of planet and method of its descent (variants)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2213682C2 (en)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2478535C1 (en) * 2011-11-16 2013-04-10 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро химавтоматики" Carrier rocket tail compartment bottom protection
RU2493059C1 (en) * 2012-03-06 2013-09-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП ЦНИИмаш) Method of control over spacecraft descent in atmosphere of planets
RU2537192C1 (en) * 2013-09-27 2014-12-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП ЦНИИмаш) Method of control over spacecraft descent in atmosphere of planets
RU2537193C1 (en) * 2013-09-27 2014-12-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП ЦНИИмаш) Method of control over spacecraft descent in atmosphere of planets
RU2559430C2 (en) * 2013-11-29 2015-08-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП ЦНИИмаш) Control over spacecraft descent from earth artificial satellite orbit
RU2590775C2 (en) * 2014-11-25 2016-07-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП ЦНИИмаш) Method of controlling spacecraft motion when landing in a given region of the planet surface
CN109131950A (en) * 2018-10-24 2019-01-04 中国航天空气动力技术研究院 A kind of body of revolution aircraft based on novel wing flap rudder face
RU2759358C1 (en) * 2020-07-28 2021-11-12 Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Suborbital spacecraft and the method for its braking in the atmosphere
US20220329736A1 (en) * 2021-04-12 2022-10-13 Raytheon Company Payload yaw rotation for focal plane cross-track columnar scan sampling

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0076271B1 (en) Directional control device for airborne or seaborne missiles
US5294076A (en) Airship and method for controlling its flight
US7410122B2 (en) VTOL UAV with lift fans in joined wings
JP2534666B2 (en) High mobility aircraft and their flight methods
US20070215751A1 (en) Asymmetrical VTOL UAV
RU2001135496A (en) A spacecraft for descent in the atmosphere of the planet and a method for its descent in the atmosphere of the planet (options)
US20140138476A1 (en) Method and means to control the position and attitude of an airborne vehicle at very low velocity
USRE35387E (en) Superfragile tactical fighter aircraft and method of flying it in supernormal flight
US10988235B2 (en) Hybrid type rotorcraft having a horizontal stabilizer and two fins arranged on the horizontal stabilizer
US5522470A (en) Trim compensation for a hovercraft
US5673873A (en) Rescue system for aircraft
JP2009257629A (en) Side thruster device
US4120468A (en) Remotely piloted vehicle
RU2213682C2 (en) Spacecraft for descent in atmosphere of planet and method of its descent (variants)
Ware et al. Aerodynamic Characteristics of the HL-20
RU94029351A (en) Space vehicle for descent in atmosphere of planet and method for descent of space vehicle in atmosphere of planet
US20020005459A1 (en) Apparatus for improving the installation moments of external loads on aircraft
US8561948B2 (en) Method for ensuring the safety of an aircraft flying horizontally at low speed
US5351898A (en) Apparatus and method for allowing a pilot to see outside an airplane
CN114153226A (en) Unmanned aerial vehicle view field keeping and guiding method and system assisted by dynamic sight line information
CN112327905A (en) Air refueling docking flight control method based on direct lift force
RU2224671C1 (en) Self-stabilizing wins-in-ground-effect craft
RU215859U1 (en) UNMANNED COLEOPTER
CN114030587B (en) Two-body omnidirectional aircraft with ducted power device hinged with disc-shaped body
WO2024004158A1 (en) Unmanned aircraft