Расчет параметров стационарных орбит КА — КиберПедия 

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Расчет параметров стационарных орбит КА

2021-06-30 51
Расчет параметров стационарных орбит КА 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Используя формулы (2.3)-(2.5) вычислим скорость вращения КА и высоту орбитальной станции для каждой из планет земной группы. Данные для вычисления параметров и результаты вычислений указаны в таблице 2.2.

 

Таблица 2.2

Параметры стационарной орбиты КА для планет земной группы

   Название Экваториальный радиус, км   Масса, кг Период обращения вокруг Солнца, сут Период обращения вокруг своей оси, сут Орбитальная скорость, т.е. средняя скорость вращения округ Солнца, км/с Высота на которой движется КА, км Скорость вращения КА, км/ч
Меркурий 2439 3,301·1023 87,96843362 58 47,87 238606 1088
Венера 3026 4,886·1024 224,6954354 243 35,02 1535081 1657
Земля 6371 5,972·1024 365,24218985 1 29,79 35871 11053
Марс 3393 6,417·1023 686,92970957 1,03 24,13 17084 5205

 

Сравнительный анализ полученных результатов показал, что параметры орбиты космического аппарата для планет земной группы отличаются.

На рис.2.2 показано время полета КА от Земли к планетам солнечной системы.

 

Рис.2.2. Время полета КА от Земли к планетам солнечной системы

 

На рис.2.3 указана сравнительная таблица параметров планет солнечной системы.

 

 

Рис.2.3. Сравнительная таблица параметров планет солнечной системы

 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОМУ РАЗДЕЛУ:

1. Предложен алгоритм расчета параметров геостационарной орбиты для КА.

2. Выполнен расчет параметров стационарной орбиты космических аппаратов: скорость вращения КА и высота орбитальной станции для каждой из планет земной группы.

3. Сравнительный анализ полученных результатов показал, что параметры орбиты космического аппарата для планет земной группы отличаются.

 

Заключение

Суммарный космический опыт человечества на текущий момент составил 60 солнечных лет и привел к гораздо лучшему пониманию того, как человеческое тело адаптируется к космическому пространству. В будущем индустриализация космоса и исследование внутренних и внешних планет потребуют от людей намного более длительного пребывания в космосе. Большинство текущих данных поступает из краткосрочных миссий, поэтому некоторые долгосрочные физиологические эффекты жизни в космосе до сих пор неизвестны. По оценкам ученых, путешествие на Марс с использованием современных технологий займет не менее 18 месяцев в пути. Знание того, как человеческое тело реагирует на такие долгие периоды времени в космосе, является жизненно важной частью подготовки к таким путешествиям. Особые требования возникнут к бортовому медицинскому оборудованию. Оно должно позволять справиться с любым типом травмы или неотложной помощи, а также содержать огромное количество диагностических и медицинских инструментов для поддержания здоровья экипажа в течение длительного периода времени. Ведь этот набор будет единственным на борту космического корабля средством борьбы не только с болезнями, но и с адаптивными реакциями человеческого тела в космосе.

На данный момент только тщательно протестированные люди испытали условия космоса. Интересен тот факт, что 29 октября 1998 года Джон Гленн, один из участников ранней миссии Меркурий 7, вернулся в космос в возрасте 77 лет. Его космический полет, который длился 9 дней, предоставил НАСА важную информацию о влиянии космического полета на пожилых людей.

Если когда-нибудь начнется инопланетная колонизация, люди разных возрастов будут подвержены опасностям космоса, и последствия для очень молодых космонавтов пока совершенно неизвестны. Важное значение приобретут такие факторы, как потребности в питании и физическая среда, которые до сих пор не были изучены.

В целом данных о разнообразных последствиях жизни в космосе мало, и это затрудняет попытки снизить риски во время длительного космического проживания. В настоящее время для исследования некоторых из этих рисков используются испытательные стенды, такие как Международная Космическая Станция (МКС). Окружающая среда в космосе все еще в значительной степени не изучена, и, вероятно, будут еще неизвестные опасности. Между тем, будущие технологии, такие как искусственная гравитация и более сложные биорегенеративные системы жизнеобеспечения, когда-нибудь смогут снизить некоторые риски.


 

 


Поделиться с друзьями:

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.028 с.