Проектирование деятельности космонавтов

Содержание

Слайд 2


Проблема: Отсутствие детального описания перспективных программ полёта к Луне.
Идея №1: Смоделировать

Проблема: Отсутствие детального описания перспективных программ полёта к Луне. Идея №1: Смоделировать
отдельные этапы лунной экспедиции с помощью компьютерного симулятора «Orbiter».
Идея №2: Составить инструкции деятельности экипажа.
Заказчик: РКК «Энергия», профильные образовательные учреждения.

Слайд 3

Цель проекта:

Моделирование перелёта с околоземной на лунную орбиту и мягкой посадки на

Цель проекта: Моделирование перелёта с околоземной на лунную орбиту и мягкой посадки
Луну с помощью компьютерного симулятора «Orbiter»;
Создание электронного журнала бортовой документации с описанием действий экипажа.

Слайд 4

Поставленные задачи проекта:

Знакомство с разделами небесной механики об орбитальных маневрах;
Знакомство с основами

Поставленные задачи проекта: Знакомство с разделами небесной механики об орбитальных маневрах; Знакомство
пилотирования космического корабля в компьютерном симуляторе «Orbiter»;
Выделение основных этапов «экспедиции»;
Определение действий экипажа на этапах «полёта»;
Моделирование оборудования для исследований планеты;
Создание полноценного электронного журнала бортовую документации, основываясь на полученном опыте.

Слайд 5

Задача 1: Знакомство с разделами небесной механики об орбитальных маневрах.
Решение:

Расчёт dV
Расчет точки

Задача 1: Знакомство с разделами небесной механики об орбитальных маневрах. Решение: Расчёт
включения двигателя при старте к Луне
Расчёт космических скоростей

Слайд 6

2) Расчёт точки включения двигателей при старте на Луну
Период обращения на орбите

2) Расчёт точки включения двигателей при старте на Луну Период обращения на
при перицентре равному около 647км, а апоцентру равному около 360000км, равен приблизительно 9,25 дням, значит полёт к Луне занимает около 4,625(9,25:2). Скорость Луны(средняя) равна 13,2 градусам, значит упреждение приблизительно равно: 4,625*13,2=61,05 градусам.

1) Расчёт dV

dV (Буксира с Федерацией) = 30000*Ln(98,9/27,4)=38506,986757м/с
I=30000м/с
М1=13т(буксир)+14,4т(КК“Федерация”) +71,5т(топливо)=98,9т
М2=13т(буксир)+14,4т(КК“Федерация”) =27,4т
dV (Буксира с ЛМ) = 30000*Ln(102,37/30,87)=35964,2658725м/с
I=30000м/с
М1=13т(буксир)+17,87т(ЛМ)+71,5т(топливо)=102,37т
М2=13т(буксир)+17,87т(ЛМ)=30,87т
dV (Федерации)= 2733,84022*Ln(14,4/12,8)=322м/с
I=2733,84022м/с
M1=14,4т
M2=12,8т

Слайд 7

3) Расчёт космических скоростей
GM-это постоянный коэффициент (для отдельно взятого тела). Для Земли

3) Расчёт космических скоростей GM-это постоянный коэффициент (для отдельно взятого тела). Для
она равна 398600,5, а для Луны-4902,79. Подставив остальные значения, я создал таблицу скоростей на разных орбитах:

Слайд 8

«Калькулятор скоростей»

«Калькулятор скоростей»

Слайд 9

Задача 2: Знакомство с основами пилотирования космического корабля в компьютерном симуляторе «Orbiter».
Решение:

Основы

Задача 2: Знакомство с основами пилотирования космического корабля в компьютерном симуляторе «Orbiter».
управления пилотируемого транспортного корабля «Федерация» (ПТК).

Основы управления межорбитальным буксиром при полете на лунную орбиту.

Знакомство с основами управления лунного модуля при посадке.

Слайд 11

Задача 3: Выделение основных этапов «экспедиции».
Решение:

Задача 3: Выделение основных этапов «экспедиции». Решение:

Слайд 12

Задача 4: Определение действий экипажа на этапах «полёта».
Решение:

Работа пилота и специалиста по

Задача 4: Определение действий экипажа на этапах «полёта». Решение: Работа пилота и специалиста по бортовой документации.
бортовой документации.

Слайд 13

Экономические расчеты

Экономические расчеты