Анализируется методология отработки технологии спекания лунного реголита с использованием солнечного концентратора. Исходя из условий окружающей среды на Луне, выбраны параметры главного параболического зеркала. Рассчитана мощность оптического блока. Предложена постановка задачи параметрической идентификации модели теплопереноса в установке для проведения экспериментов по спеканию в земных условиях.
Кочнев К.В., Ненарокомов А.В. Моделирование теплообмена в симуляторе лунного реголита. Постановка задачи // Тепловые процессы в технике. 2021. Т. 13. № 6. С. 242–252. DOI: 10.34759/tpt-2021-13-6-264-268
Schreiner, Samuel S., Dominguez, Jesus A., Sibille, Laurent, Hoffman, Jeffrey A. Thermophysical property models for lunar regolith. Advances in Space Research, vol. 57, iss. 5, 2016, pp. 1209–1222. DOI: 10.106/j.asr.2015.12.035
Heiken G.H., Vaniman D.T., French B.M. The Lunar source-book: A user’s guide to the Moon. Cambridge university press. Lunar and Planetary Institute, 1991, 736 p.
Stebbins J., Carmichael I., Moret L. (1984). Heat capacities and entropies of silicate liquids and glasses. Contributions to mineralogy and petrology, 1984, vol. 86 (2), pp. 131–148.
Chase M.W. Nist-Janaf Thermochemical tables Set, 4th edition, American Institute of Physics, 1998, 1952 p.
Кудрин О.И. Солнечные высокотемпературные космические энергодвигательные установки / под ред. В.П. Белякова. Москва, 1987. 248 с.
Nakamura T., Smith B. Solar thermal system for lunar ISRU applications: development and field operation at mauna kea, HI. 49th AIAA Aerospace Sciences Meeting Including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition, 2011, p. 433. DOI: 10.1117/12.892810
Meurisse A., Makaya A., Willsch C., Sperl M. Solar 3D printing of lunar regolith. Acta Astronautica, 2018, vol. 152, pp. 800–810. URL: https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2018. 06.063
mai.ru — информационный портал Московского авиационного института © МАИ, 2018-2024 |