يعرض 1 - 20 نتائج من 215 نتيجة بحث عن '"РАКЕТА-НОСИТЕЛЬ"', وقت الاستعلام: 0.50s تنقيح النتائج
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal
  3. 3
    Academic Journal
  4. 4
    Academic Journal

    المؤلفون: Lazareva, J., Tkachov, Y., Lazarev, I.

    المصدر: Journal of Rocket-Space Technology; Vol. 28 No. 4 (2020): Journal of Rocket-Space Technology; 82-87 ; Вісник Дніпровського університету імені Олеся Гончара. Серія: Ракетно-космічна техніка; Том 28 № 4 (2020): Вісник Дніпровського університету імені Олеся Гончара. Серія: Ракетно-космічна техніка; 82-87 ; 2409-4056 ; 10.15421/4520280101

    وصف الملف: application/pdf

  5. 5
    Academic Journal
  6. 6
    Academic Journal
  7. 7
    Academic Journal

    المؤلفون: Chepel G.A., Chizhov A.A.

    المصدر: Proceedings of young scientists and specialists of the Samara University; No 1 (14) (2019); 23-29 ; Вестник молодых учёных и специалистов Самарского университета; No 1 (14) (2019); 23-29 ; 2782-2982 ; 2311-4576

  8. 8
    Academic Journal
  9. 9
    Academic Journal

    المساهمون: Уральский федеральный университет, АО "НПО автоматики"

    المصدر: Computer Technologies, Automatic Control, Radioelectronics; Том 19, № 2 (2019); 29-37 ; Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника; Том 19, № 2 (2019); 29-37 ; 2409-6571 ; 1991-976X

    وصف الملف: application/pdf

  10. 10
    Academic Journal
  11. 11
    Academic Journal

    المصدر: Journal of Rocket-Space Technology; Vol. 26 No. 4 (2018): Journal of Rocket-Space Technology; 20-23 ; Вісник Дніпровського університету імені Олеся Гончара. Серія: Ракетно-космічна техніка; Том 26 № 4 (2018): Вісник Дніпровського університету імені Олеся Гончара. Серія: Ракетно-космічна техніка; 20-23 ; 2409-4056 ; 10.15421/4518260101

    وصف الملف: application/pdf

  12. 12
    Academic Journal

    المساهمون: Lomonosov Moscow State University, Dyadkin Anatoly Alexandrovich, МГУ имени М.В. Ломоносова, Дядькин Анатолий Александрович

    المصدر: Civil Aviation High Technologies; Том 21, № 1 (2018); 22-29 ; Научный вестник МГТУ ГА; Том 21, № 1 (2018); 22-29 ; 2542-0119 ; 2079-0619 ; 10.26467/2079-0619-2018-21-1

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/1180/1037; Особенности аэродинамики тонкостенных конструкций / Дядькин А.А. [и др.] // Космическая техника и технологии. 2016. № 3 (14). С. 15–25.; Xuechang Z., Xiaojing Y., Yan H. Aerodynamic Characteristics of Fairing Separation at Initial Opening Angle // Proceedings of the 1st International Conference on Mechanical Engineering and Material Science. Atlantis Press, 2012. pp. 259–262. DOI:10.2991/mems.2012.160; Separation dynamics of large-scale fairing section: a fluid-structure interaction study / Yanjie Liu [et al.] // Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering. 2013. Vol. 227, No. 11. pp. 1767–1779. DOI:10.1177/0954410012462317; Aerodynamic Effects on Spacecraft During Head Fairing Jettisoning in Dense Atmosphere Layers / Beloshitsky A. [et al.] // Fourth Symposium on Aerothermodynamics for Space Vehicles. 2002. Vol. 487. Pp. 299–306.; Возможности применения открытого пакета OpenFOAM для численного моде-лирования отрывных течений при до- и сверхзвуковых скоростях обтекания летательных аппаратов / Калугин В.Т. [и др.] // Научный Вестник МГТУ ГА. 2014. № 199 (1). С. 23–30. DOI:10.26467/2079-0619-2014-0-199-23-30; Аэродинамика / под ред. В.Т. Калугина. 2-е изд. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. 608 с.; Дядькин А.А., Луценко А.Ю., Назарова Д.К. Математическое моделирование обтекания тонкостенных конструкций в до- и трансзвуковом диапазоне скоростей // Научный Вестник МГТУ ГА. 2016. № 223 (1). С. 45–50. DOI:10.26467/2079-0619-2016-223-45-50; Menter F.R., Kuntz M., Langtry R. Ten years of industrial experience with the SST turbulence model // Turbulence, heat and mass transfer. 2003. Vol. 4, No. 1.; Near-wall behavior of RANS turbulence models and implications for wall functions / Kalitzin G. [et al.] // Journal of Computational Physics. 2005. Vol. 204, No. 1. pp.265–291. DOI:10.1016/j.jcp.2004.10.018; Knopp T. On grid-independence of RANS predictions for aerodynamic flows using model-consistent universal wall-functions // ECCOMAS CFD 2006: Proceedings of the European Conference on Computational Fluid Dynamics. Egmond aan Zee, The Netherlands. 2006. pp. 1–20.; https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/1180

  13. 13
    Academic Journal
  14. 14
    Academic Journal

    المصدر: Alternative Energy and Ecology (ISJAEE); № 1-3 (2017); 61-72 ; Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE); № 1-3 (2017); 61-72 ; 1608-8298

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.isjaee.com/jour/article/view/938/837; Экологические проблемы и риски воздействий РКТ на окружающую природную среду. Справочное пособие. Группа авторов; Под общ. ред. чл.корр. РАН В.В. Адушкина. – М.: Изд-во «Анкил», 2000.; Сотников, Е.Е. Газохроматографическое определение несимметричного диметилгидразина в воде / Е.Е. Сотников, А.С. Московкин // Журнал аналитической химии. – 2006. – № 2. – С. 139–142.; Методика оценки последствий аварий на пожаро-взрывоопасных объектах / отв. ред. и сост. О.В. Бодриков, А.П. Елохин, Б.В. Рязанцев, В.С. Рыжиков. – М.: ВНИИ ГОЧС, 1994.; Васильков, А.Д. Руководящий материал по ликвидации аварийных больших проливов окислителя АТ (АК) и горючего НДМГ / А.Д. Васильков. – Л.: ГИПХ, 1981. – 172 с.; Портола, В.А. Расчет процессов горения и взрыва / В.А. Портола, Н.Ю. Луговцова, Е.С. Тарасян. – Томск: Томский политехнический университет (Национальный исследовательский университет), 2012.; Теория и практика эксплуатации объектов космической инфраструктуры. Объекты космической инфраструктуры. – С.-Пб.: БХВПетербург, 2008. – 400 с.; Хоряк, Н.В. Анализ устойчивости многоконтурной динамической системы “ЖРД–корпус РН” по спектру матрицы: методические основы и приложение / Н.В. Хоряк // Авиационно-космическая техника и технология. – 2007. – № 9 (45). – С. 87 – 91.; Космический ракетный комплекс «Союз-2» на космодроме «Восточный». Пояснительная записка. Материалы по оценке воздействия на окружающую среду КРК «Союз-2» при создании и эксплуатации на космодроме «Восточный» Союз – Восток.0000-0 ПЗ-2.(Эскизный проект): – ФГУП «ЦНИИМаш», ГНПРКЦ «ЦСКБ – Прогресс», 2012.; Единые правила безопасности при взрывных работах / ПБ 13-407-01: утв. Госгортехнадзор России от 30.01.01. – М.: НПО ОБТ, 2002 г. – 238 с.; Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте: РД 52.04.253 – 90. – С.Пб.: Интеграл, 2000. – 36 с.; Галанов, М.В. Опасность загрязнения окружающей среды гептилом и продуктами его превращения при разливе ракетного топлива / М.В. Галанов, И.С. Мисоченко // Промышленная экология: сб. науч. тр. Москва: МГУ им. М.В. Ломоносова. 2009. – С. 17–26.; Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий: ОНД–86, утв. Госкомгидромет 04.08.86. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 76 с.; Оценка современного состояния и прогноз воздействия на окружающую среду космодрома «Свободный», ОКР «Свободный». / Аналитический Центр Геологического института, отв. ред. и сост. А.Е. Макаров. – М.: АЦГИ РАН, 1997.; Зрелов, В.Н. Жидкие ракетные топлива / В.Н. Зрелов, Е. Серегин. – М.: Химия, 1975. – 320 с.; ГОСТ Р 52985-2008 Экологическая безопасность ракетно-космической техники. Общие технические требования. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http.://yandex.ru/search/?tex (12.11.2016).; Киреев А.А. Экологические свойства химических элементов и их соединений: Учебное пособие. – М.: ВА РВСН им. Петра Великого, 1998. – 120 с.; Экологическая безопасность России: Материалы Всероссийской конференции по экологической безопасности / Министерство природных ресурсов Российской Федерации; отв. ред. и сост. В.В. Куценко, А.В. Яблокова. – М.: МПР РФ, 2002. – 202 с.; Александров, Е.С. Основы эксплуатации космических средств // Е.С. Александров, Л.Т. Баранов, А.И. Вайнтрауб, В.И. Гарюнов, В.Л. Гузенко, В.С. Жигилей. – Санкт-Петербург: Изд-во ВИКУ имени А.Ф. Можайского, 2000.; Галеев, А.Г. Испытательные комплексы и экспериментальная отработка ЖРД / А.Г. Галеев, К.П. Денисов, В.И. Ищенко и др.; Под ред. Н.Ф. Моисеева. – М.: Машиностроение / Машиностроение-Полет, 2012. – 368 с.: ил.; Золотов, А.А. Обеспечение надежности транспортных аппаратов космических систем / А.А. Золотов. Титов М.И. – М.: Машиностроение. 1988.; Сысо, А.И. Закономерности распределения химических элементов в почвообразующих породах Западной Сибири / А.И. Сысо. – Новосибирск: Издательство СО РАН, 2007. – 277 с.; Бирюков, Г.П. Элементы теории проектирования ракетно-космических комплексов / Г.П. Бирюков, В.И. Смирнов. – М.: Изд-во МАИ, 2003. – 288 с.; https://www.isjaee.com/jour/article/view/938

  15. 15
    Academic Journal

    المصدر: Aerospace Scientific Journal; Том 1, № 01 (2015); 18-30 ; Аэрокосмический научный журнал; Том 1, № 01 (2015); 18-30 ; 2413-0982

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://aerospace.elpub.ru/jour/article/view/57/46; Соловьев В.А., Лысенко Л.Н., Любинский В.М. Управление космическими полетами. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. В 2 ч. Ч. 2. 430 с.; Дмитриевский А.А., Лысенко Л.Н. Внешняя баллистика: учебник для вузов. М.: Машиностроение, 2005. 608 с.; Хлупнов А.И., Галактионов А.Ю. Численный расчет нестационарных аэродинамических характеристик цилиндрических моделей в условиях сверхзвукового ламинарного обтекания // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2015. № 3. С. -; Галактионов А.Ю., Антипова М.С. Использование возможностей пакетов программного обеспечения NUMECA для расчета нестационарных аэродинамических характеристик цилиндрических моделей в рамках гипотезы искривленных тел //Вестник МГУЛ. 2015. №4. (подано в печать).; Гуджиенко Г.А. Метод искривленных моделей и применение его к изучению криволинейного полёта воздушных кораблей // Труды ЦАГИ. 1934. № 182. С. -; Лебедев А.А. Чернобровкин Л.С. Динамика полета летательных аппаратов: учебное пособие для вузов / под общей ред. А.А. Лебедева. М.: Машиностроение, 1973. 616 с.; Лунев В.В. Метод искривленных тел в задачах нестационарного гиперзвукового обтекания тонких тел // Известия АН СССР, Механика жидкости и газа. 1968. № 5. С. 64-75.; Кудрявцева Н.А., Табачников В.Г., Фурсов М.К. Атлас стационарных и нестационарных аэродинамических характеристик крыльев различной формы в плане со сверхзвуковыми кромками / под общей ред. С.М. Белоцерковского. М.: ЦАГИ, 1965. 350 с.; Петров К.П. Аэродинамика тел простейшей формы. М.: Факториал, 1998. 432 с.; Антонец А.В. Определение нестационарных аэродинамических характеристик путем расчетов стационарного обтекания летательных аппаратов с видоизмененной формой поперечных сечений. М.: Известия академии наук. Механика жидкости и газа, 2003. C. 23 – 28.; Галактионов А.Ю. Численный расчет продольного демпфирования тела вращения малого удлинения при сверхзвуковом обтекании // Вестник МГУЛ. № 3. 2015. С. -; Липницкий Ю.М., Галактионов А.Ю. Численное моделирование нестационарных аэродинамических характеристик затупленного конуса в рамках полных уравнний Навье-Стокса // Космонавтика и ракетостроение. 2006. № 3. С.23-28.; https://aerospace.elpub.ru/jour/article/view/57

  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
    Academic Journal

    المساهمون: Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках выполнения Государственного задания (проект 2760)

    المصدر: VESTNIK of Samara University. Aerospace and Mechanical Engineering; Vol 15, No 4 (2016); 33-46 ; Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение; Vol 15, No 4 (2016); 33-46 ; 2541-7533 ; 2542-0453

    وصف الملف: application/pdf

  20. 20
    Academic Journal

    المصدر: Civil Aviation High Technologies; № 223 (2016); 45-50 ; Научный вестник МГТУ ГА; № 223 (2016); 45-50 ; 2542-0119 ; 2079-0619 ; undefined

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/250/176; Петров К.П. Аэродинамика ракет - М.: Машиностроение. 1977. - 136 с.; Никитин Н.Д. Разработка метода расчета и исследования аэродинамических характеристик створок головных обтекателей ракет-носителей: дисс. на соискание уч. степ. канд. физ.-мат. наук. - М. 1998. - 161 с.; Алабова Н. П., Брюханов Н.А., Дядькин А.А., Крылов А.Н., Симакова Т.В. Роль компьютерного моделирования и физического эксперимента в исследованиях аэрогазодинамики ракетно-космических систем в процессе проектирования // Космическая техника и технологии. 2014. № 3(6). С. 14 - 21.; Gavriliouk V.N., Lipatnikov A.V., Kozlyaev A.N. et cet. Computation Modelling of the Combastion Problems with the use of "Aeroshape3D" // Numerical Technique, ISTS.94-d-27, 1994.; Beloshitsky A.V., Gerasimov Yu.I, Dyadkin A.A. et cet. The flight measurements of aerodynamics influencies to "Рrogress-M" spacecraft at the jettisoning of "Soyuz" launcher head fairings // Proc. 4th Europ Symp. Aerothermodynamics for Space Applications, 15-18 Oct. 2001. Сарua. Italy. ESA SP487. March 2002.; Jasak H., Jemcov A., Tukovic Z. ОреnFoam: A C++ Library for Complex Physics Simulations // International Workshop on Coupled Method in Numerical Dynamics, 19-21 Sep. 2007. Dubrovnic, Croatia.; Weller H. G., Tabor G., Jasak H., Fureby C. A tensorial approach to computational continuum mechanics using object oriented techniques // Computers in Physics, 1998. vol.12, № 6. pp. 620-631.; Калугин В.Т., Голубев А.Г., Епихин А.С., Мичкин А.А. Возможности применения открытого пакета OpenFOAM для численного моделирования отрывных течений при до- и сверхзвуковых скоростях обтекания летательных аппаратов // Научный вестник МГТУ ГА. 2014. № 199(1). С. 23 - 30.; Marcantoni L.F.G., Tamagno J.P., Elaskar S.A. High speed flow simulation using OpenFoam // Mecánica Computacional Vol. XXXI, 2012. págs. 2939-2959.; https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/250; undefined