RU2457159C2 - Способ одноосной ориентации космического аппарата вытянутой формы - Google Patents

Способ одноосной ориентации космического аппарата вытянутой формы Download PDF

Info

Publication number
RU2457159C2
RU2457159C2 RU2010136341/11A RU2010136341A RU2457159C2 RU 2457159 C2 RU2457159 C2 RU 2457159C2 RU 2010136341/11 A RU2010136341/11 A RU 2010136341/11A RU 2010136341 A RU2010136341 A RU 2010136341A RU 2457159 C2 RU2457159 C2 RU 2457159C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
spacecraft
around
orientation
axis
inertia
Prior art date
Application number
RU2010136341/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010136341A (ru
Inventor
Евгений Вячеславович Бабкин (RU)
Евгений Вячеславович Бабкин
Михаил Юрьевич Беляев (RU)
Михаил Юрьевич Беляев
Николай Альбертович Брюханов (RU)
Николай Альбертович Брюханов
Виктор Васильевич Сазонов (RU)
Виктор Васильевич Сазонов
Татьяна Владимировна Матвеева (RU)
Татьяна Владимировна Матвеева
Вячеслав Владимирович Цветков (RU)
Вячеслав Владимирович Цветков
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" filed Critical Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева"
Priority to RU2010136341/11A priority Critical patent/RU2457159C2/ru
Publication of RU2010136341A publication Critical patent/RU2010136341A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2457159C2 publication Critical patent/RU2457159C2/ru

Links

Landscapes

  • Navigation (AREA)
  • Control Of Position, Course, Altitude, Or Attitude Of Moving Bodies (AREA)

Abstract

Изобретение относится к управлению ориентацией космического аппарата (КА) и может быть использовано при выполнении экспериментов и исследований на его борту. Способ включает гравитационную ориентацию КА, после которой производят закрутку КА вокруг выставленной на центр Земли оси КА. Закрутку осуществляют с угловой скоростью ωх=(Iyz/5·Iх0 до требуемого момента времени, где Iyz - среднее значение близких по величине моментов инерции КА вокруг поперечных осей OY и OZ; Ix - момент инерции КА вокруг продольной оси; ω0 - модуль абсолютной угловой скорости орбитальной системы координат. Техническим результатом изобретения является повышение точности одноосной ориентации КА и снижение уровня микроперегрузок, действующих на КА в полете.

Description

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для ориентации космического аппарата (КА) при выполнении экспериментов и исследований.
Известен способ ориентации КА, включающий выставку осей аппарата и поддержание углового положения с помощью двигателей ориентации [1].
Однако для использования данного способа необходимо расходовать рабочее тело, что приводит, кроме того, к загрязнению оптических поверхностей КА и вызывает микроускорения на борту КА.
Наиболее близким к предлагаемому, прототипом, является способ, включающий выставку оси КА, соответствующую минимальному моменту инерции, на центр Земли и орбитальное смещение аппарата [2]. Данный способ используется для КА, имеющих вытянутую форму, т.е. когда момент инерции относительно продольной оси значительно (в 7 и более раз) меньше момента инерции относительно поперечных осей.
В этом случае обеспечивается гравитационная ориентация КА вытянутой формы, которая не требует для поддержания расхода рабочего тела и, следовательно, при этом не загрязняются оптические поверхности КА и не вызывают ускорения из-за работы двигателей управления ориентацией.
Однако вследствие неточной выставки оси КА на центр Земли появляются угловые скорости вокруг всех осей аппарата. Наличие угловых скоростей вокруг поперечных осей КА приводит к отклонению продольной оси аппарата от направления к центру Земли. Вследствие этого ухудшается точность гравитационной ориентации КА и затем гравитационная ориентация КА нарушается, и аппарат переходит со временем в режим кувыркания. Это не позволяет проводить эксперименты, требующие наведения научной аппаратуры (НА) на Землю и низкого уровня микроускорений. Это является основным недостатком способа-прототипа.
Техническим результатом предлагаемого способа является повышение точности одноосной ориентации КА.
Технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе одноосной ориентации КА, основанном на выставке оси КА, соответствующей минимальному моменту инерции, на центр Земли и орбитальное смещение аппарата, в отличие от известного после выставки оси КА на центр Земли и орбитального смещения аппарата, закручивают КА вокруг выставленной на центр Земли оси КА с угловой скоростью ω≈0.1%.
Запишем уравнения вращательного движения КА.
КА считается твердым телом, геоцентрическое движение его центра масс - кеплеровым эллиптическим. Элементы этого движения находятся по данным радиоконтроля орбиты. Для записи уравнений введем две правые декартовы системы координат - орбитальную ОХ1Х2Х3Х и образованную главными центральными осями инерции КА Ox1 х2 х3. Точка О - центр масс КА, оси ОХ3 и ОХ1 направлены соответственно вдоль геоцентрического радиуса-вектора точки О и по трансверсали к орбите в этой точке. Упрощая модель, полагаем, что ось Ox1 направлена вдоль продольной оси КА в сторону агрегатного отсека, ось Ох2 перпендикулярна плоскости солнечных батарей, светочувствительная сторона которых обращена к полупространству х2>0.
Положение системы Ох1 х2 х3 относительно системы ОХ1Х2Х3 будем задавать углами γ, δ и β, которые введем следующим образом. Система ОХ1Х2Х3 может быть переведена в систему Ох1х2х3 тремя последовательными поворотами: 1) на угол δ+π/2 вокруг оси ОХ2, 2) на угол β вокруг новой оси ОХ3, 3) на угол γ вокруг новой оси OX1, совпадающей с осью Ox1. Матрицу перехода от системы Ox1X2x3 к системе ОХ1Х2Х3 обозначим ||αi||i3=1, где αl - косинус угла между осями OXi и Oxj. Элементы этой матрицы выражаются через введенные углы с помощью формул
α11=-sin δ cos β, α21 = sin β,
α12=cos δ sin γ+sin δ sin β cos γ, α22 = cos β cos γ,
α13=cos δ cos γ - sin δ sin β sin γ, α23= - cos β sin γ,
α31=-cost δ cos β,
α32=-sin δ sin γ + cos δ sin β cos γ,
α33=- sin δ cos γ - cos δ sin β sin γ.
В уравнениях вращательного движения КА учитываются гравитационный и восстанавливающий аэродинамический моменты. Эти уравнения имеют вид
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
Figure 00000006
Figure 00000007
Figure 00000008
Figure 00000009
Figure 00000010
Figure 00000011
Здесь точка означает дифференцирование по времени t, ωi (i=1,2,3) - компоненты абсолютной угловой скорости КА в системе Ox1 x2 x3, параметры рi характеризуют действующий на КА аэродинамический момент, ω0 - модуль абсолютной угловой скорости орбитальной системы координат, Ii - моменты инерции КА относительно осей Oxi, µi - гравитационный параметр Земли, τ -геоцентрическое расстояние точки О, ρα- плотность атмосферы в этой точке, Vi- компоненты скорости точки О относительно поверхности Земли в орбитальной системе координат, Е - масштабирующий множитель.
Полученные уравнения (1) позволяют оценить вращательные движения КА при различных начальных условиях.
Чтобы пояснить режим вращательного движения КА, предлагаемый для проведения космических экспериментов, рассмотрим этот режим в упрощенной ситуации. Орбита КА в свободном полете близка к круговой, аэродинамический момент влияет на вращательное движение КА существенно слабее гравитационного момента. В таком случае для анализа этого движения можно рассмотреть более простые уравнения, записанные в предположении, что орбита центра масс КА - круговая и неизменна в абсолютном пространстве и что на КА действует один лишь гравитационный момент. При µ=0 (осесимметричный КА: I2=I3) уравнения допускают два семейства частных решений, которые можно записать в виде
Figure 00000012
Figure 00000013
Здесь γ0 и Ω - произвольные постоянные, λ|Ω|<=ω0|4-3λ|. Одно семейство получается при δ=0, другое - при δ=π. В случае λ<1 решение (2) устойчиво по переменным δ, β, ω1, w22cosγ-ω3sinγ и w32sinγ+ω3cosγ [3, 4]. Величины w2, w3 представляют собой проекции абсолютной угловой скорости КА на оси Резаля, совпадающие с осями Ox2, Ox3 при γ=0. В решениях (2) w2=cosβ, w3=0.
При λ<<1 решения, близкие к (2), можно использовать для реализации длительного неуправляемого полета осесимметричного КА в режиме одноосной гравитационной ориентации.
Вследствие наличия из-за ошибок начальных условий угловых скоростей вокруг поперечных осей КА, продольная ось аппарата отклоняется при движении КА по орбите от направления на центр Земли. Поскольку угловые скорости вокруг поперечных осей не гасятся, уход продольной оси от центра Земли увеличивается, и гравитационная ориентация с течением времени нарушается, а аппарат переходит в режим неуправляемого трехосного вращения.
Закрутка КА вокруг продольной оси со скоростью ω≤0.1o/c «усредняет» действие угловых скоростей вокруг поперечных осей и не приводит к отклонению продольной оси от местной вертикали (угловые скорости вокруг поперечных осей отклоняют продольную ось КА от местной вертикали, а затем, за счет вращения КА вокруг продольной оси, наоборот уменьшают это отклонение и приводят продольную ось к ориентации на центр Земли). Вместе с тем, вращение КА с угловой скоростью ω≤0.1o/c вокруг продольной оси не приводит к гироскопической устойчивости этой оси в инерциальном пространстве, и аппарат продолжает движение по орбите, сохраняя одноосную гравитационную ориентацию. Это связано с тем, что КА, предназначенные для одноосной гравитационной ориентации (типа орбитальной станции «Салют», транспортного грузового корабля «Прогресс» и др.) имеют вытянутую форму конструкции и кинетический момент КА вокруг продольной оси на порядок меньше, чем вокруг поперечных осей. Этим объясняется возникающий в предлагаемом способе парадоксальный (на первый взгляд) положительный эффект, т.е. выполняя закрутку вокруг продольной оси с угловой скоростью ωх<0.1°/с, мы повышаем гравитационную устойчивость аппарата.
С учетом сделанных выше замечаний о соотношении моментов инерции КА вокруг продольной и поперечной осей и, имея в виду численное значение угловой скорости орбитальной системы координат, значение угловой скорости закрутки КА вокруг продольной оси определим соотношением
Figure 00000014
где Iyz - среднее значение близких по величине моментов инерции КА вокруг поперечных осей ОХ и OY; I - момент инерции КА вокруг продольной оси; ω0 - модуль абсолютной угловой скорости орбитальной системы координат.
В настоящее время технически все готово для реализации предложенного способа на грузовом корабле «Прогресс» при проведении экспериментов с гравитационно-чувствительной аппаратурой. Для выставки продольной оси КА, соответствующей минимальному моменту инерции, на центр Земли и орбитального смещения аппарата, могут использоваться штатные средства системы управления корабля «Прогресс» - штатные датчики угловой скорости (ДУС), система управления ориентацией корабля «Прогресс», двигатели ориентации. Для закрутки КА вокруг выставленной на центр Земли оси аппарата с угловой скоростью ω≈0.1o/c также могут использоваться штатные средства системы управления ориентацией корабля «Прогресс». Закрутка аппарата производится на время, необходимое для проведения экспериментов, и может достигать нескольких десятков витков.
Предлагаемый способ позволяет повысить точность одноосной ориентации КА и, тем самым, снизить также микроперегрузки на КА, возникающие при «раскачке» и переходе КА в режим неуправляемого вращения.
Список литературы
1. Алексеев К.Б., Бебенин Г.Г. «Управление космическими летательными аппаратами». М.: Машиностроение, 1974.
2. Беляев М.Ю. «Научные эксперименты на космических кораблях и орбитальных станциях». М.: Машиностроение, 1984.
3. Белецкий В.В. Движение искусственного спутника относительно центра масс. М., Наука, 1965.
4. Черноусько Ф.Л. Об устойчивости регулярной прецессии спутника. Прикладная математика и механика, 1963, т.28, вып.1, с.155-157.

Claims (1)

  1. Способ одноосной ориентации космического аппарата вытянутой формы, включающий гравитационную ориентацию космического аппарата, отличающийся тем, что после гравитационной ориентации космического аппарата производят закрутку космического аппарата вокруг выставленной на центр Земли оси космического аппарата до требуемого момента времени с угловой скоростью
    Figure 00000015

    где Iyz - среднее значение близких по величине моментов инерции космического аппарата вокруг поперечных осей ОХ и OZ; Ix - момент инерции космического аппарата вокруг продольной оси; ω0 - модуль абсолютной угловой скорости орбитальной системы координат.
RU2010136341/11A 2010-08-30 2010-08-30 Способ одноосной ориентации космического аппарата вытянутой формы RU2457159C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010136341/11A RU2457159C2 (ru) 2010-08-30 2010-08-30 Способ одноосной ориентации космического аппарата вытянутой формы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010136341/11A RU2457159C2 (ru) 2010-08-30 2010-08-30 Способ одноосной ориентации космического аппарата вытянутой формы

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010136341A RU2010136341A (ru) 2012-03-10
RU2457159C2 true RU2457159C2 (ru) 2012-07-27

Family

ID=46028767

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010136341/11A RU2457159C2 (ru) 2010-08-30 2010-08-30 Способ одноосной ориентации космического аппарата вытянутой формы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2457159C2 (ru)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2539068C2 (ru) * 2013-04-17 2015-01-10 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Способ управления ориентацией космического транспортного грузового корабля с неподвижными панелями солнечных батарей при проведении работ в условиях вращательного движения
RU2539266C2 (ru) * 2013-04-17 2015-01-20 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Способ управления ориентацией космического транспортного грузового корабля с неподвижными панелями солнечных батарей при проведении работ в условиях вращательного движения
RU2539271C2 (ru) * 2013-04-17 2015-01-20 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Способ управления ориентацией космического транспортного грузового корабля с неподвижными панелями солнечных батарей при проведении работ в условиях вращательного движения
RU2562904C1 (ru) * 2014-02-06 2015-09-10 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Способ управления ориентацией космического аппарата с неподвижными панелями солнечных батарей при выполнении экспериментов
RU2562903C1 (ru) * 2014-02-06 2015-09-10 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Способ управления ориентацией космического аппарата с неподвижными панелями солнечных батарей при выполнении экспериментов на орбитах с максимальной длительностью теневого участка
RU2581281C2 (ru) * 2014-04-01 2016-04-20 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Способ управления ориентацией космического аппарата при проведении экспериментов с научной аппаратурой по изучению конвекции
RU2594057C1 (ru) * 2015-02-02 2016-08-10 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Способ одноосной ориентации космического аппарата вытянутой формы
RU2594056C1 (ru) * 2015-02-02 2016-08-10 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Способ одноосной ориентации космического аппарата вытянутой формы
RU2594054C1 (ru) * 2015-02-02 2016-08-10 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Способ одноосной ориентации космического аппарата вытянутой формы
RU2764815C1 (ru) * 2020-09-14 2022-01-21 Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" Способ одноосной ориентации космического аппарата вытянутой формы

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3210026A (en) * 1963-03-08 1965-10-05 Westinghouse Electric Corp Orbiting space platform
US3301507A (en) * 1964-12-31 1967-01-31 Edward E Mayo Hypersonic reentry vehicle
RU2087387C1 (ru) * 1992-09-02 1997-08-20 Валерий Николаевич Ключников Искусственный спутник
US5669586A (en) * 1994-12-06 1997-09-23 Space Systems/Loral, Inc. Satellite gravity gradient compensation using on-orbit solar array reorientation
RU2128607C1 (ru) * 1995-09-19 1999-04-10 Государственный ракетный центр "КБ. имени академика В.П.Макеева" Способ трехосной гравитационной ориентации космического аппарата на орбите спутника земли

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3210026A (en) * 1963-03-08 1965-10-05 Westinghouse Electric Corp Orbiting space platform
US3301507A (en) * 1964-12-31 1967-01-31 Edward E Mayo Hypersonic reentry vehicle
RU2087387C1 (ru) * 1992-09-02 1997-08-20 Валерий Николаевич Ключников Искусственный спутник
US5669586A (en) * 1994-12-06 1997-09-23 Space Systems/Loral, Inc. Satellite gravity gradient compensation using on-orbit solar array reorientation
RU2128607C1 (ru) * 1995-09-19 1999-04-10 Государственный ракетный центр "КБ. имени академика В.П.Макеева" Способ трехосной гравитационной ориентации космического аппарата на орбите спутника земли

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2539068C2 (ru) * 2013-04-17 2015-01-10 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Способ управления ориентацией космического транспортного грузового корабля с неподвижными панелями солнечных батарей при проведении работ в условиях вращательного движения
RU2539266C2 (ru) * 2013-04-17 2015-01-20 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Способ управления ориентацией космического транспортного грузового корабля с неподвижными панелями солнечных батарей при проведении работ в условиях вращательного движения
RU2539271C2 (ru) * 2013-04-17 2015-01-20 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Способ управления ориентацией космического транспортного грузового корабля с неподвижными панелями солнечных батарей при проведении работ в условиях вращательного движения
RU2562904C1 (ru) * 2014-02-06 2015-09-10 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Способ управления ориентацией космического аппарата с неподвижными панелями солнечных батарей при выполнении экспериментов
RU2562903C1 (ru) * 2014-02-06 2015-09-10 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Способ управления ориентацией космического аппарата с неподвижными панелями солнечных батарей при выполнении экспериментов на орбитах с максимальной длительностью теневого участка
RU2581281C2 (ru) * 2014-04-01 2016-04-20 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Способ управления ориентацией космического аппарата при проведении экспериментов с научной аппаратурой по изучению конвекции
RU2594057C1 (ru) * 2015-02-02 2016-08-10 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Способ одноосной ориентации космического аппарата вытянутой формы
RU2594056C1 (ru) * 2015-02-02 2016-08-10 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Способ одноосной ориентации космического аппарата вытянутой формы
RU2594054C1 (ru) * 2015-02-02 2016-08-10 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Способ одноосной ориентации космического аппарата вытянутой формы
RU2764815C1 (ru) * 2020-09-14 2022-01-21 Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" Способ одноосной ориентации космического аппарата вытянутой формы

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010136341A (ru) 2012-03-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2457159C2 (ru) Способ одноосной ориентации космического аппарата вытянутой формы
CN1039301C (zh) 卫星姿态控制的测试设备及其应用
CN103630146B (zh) 一种离散解析与Kalman滤波结合的激光陀螺IMU标定方法
RU2457158C2 (ru) Способ управления ориентацией космического аппарата с неподвижными панелями солнечных батарей при выполнении экспериментов на орбитах с максимальной длительностью теневого участка
CN102788597B (zh) 基于空间稳定的旋转捷联惯导系统误差抑制方法
CN110803304B (zh) 一种卫星姿态控制系统
CN109269526A (zh) 基于阻尼网络的旋转式格网惯导水平阻尼方法
Li et al. Unmanned aerial vehicle position estimation augmentation using optical flow sensor
CN112945242B (zh) 一种卫星在轨自主规划任务最佳时间与姿态的方法
RU2423658C2 (ru) Способ управления и стабилизации подвижного носителя, интегрированная система, устройство приведения зеркала антенны в поворотное движение в двух взаимно перпендикулярных плоскостях и устройство приведения в действие дифференциальных аэродинамических рулей для его осуществления
CN104677356A (zh) 一种基于角增量和比力输出的划桨速度计算方法
Zha et al. A rotating inertial navigation system with the rotating axis error compensation consisting of fiber optic gyros
Du et al. A low-cost attitude estimation system for UAV application
Greenheck et al. Design and testing of a low-cost MEMS IMU cluster for smallsat applications
Tie et al. The impact of initial alignment on compensation for deflection of vertical in inertial navigation
US12014642B2 (en) Navigation based on earth centered earth fixed (ECEF) frame of reference
CN111649738B (zh) 微重力场下的加速度计初始姿态解算方法
Kaicheng et al. Simulation Model of Vehicle Inertial Sensor Based on Navigation Parameter Backtracking Algorithm
Sushchenko Features of control by two-axis gimbaled attitude and heading reference system
Wang et al. A new rotary scheme of the dual-axis rotary inertial navigation system
Scheeres et al. Controlled hovering motion at an asteroid
Choi et al. Single-axis hardware in the loop experiment verification of ADCS for low Earth orbit cube-satellite
RU2581281C2 (ru) Способ управления ориентацией космического аппарата при проведении экспериментов с научной аппаратурой по изучению конвекции
RU2659970C1 (ru) Способ управления бесплатформенной гировертикалью с радиальной коррекцией и бесплатформенная гировертикаль для его реализации
RU2594054C1 (ru) Способ одноосной ориентации космического аппарата вытянутой формы