کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1718108 | 1013829 | 2014 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Spin-stabilized solar sail for displaced solar orbits
ترجمه فارسی عنوان
بادبان خورشیدی ثبات یافته را برای مدارهای خورشیدی جابجا کرده است
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
بادبان خورشیدی، مدار متحرک، چرخش تثبیت شده همراه با
ترجمه چکیده
یک مدل نیروی اپتیکی برای بررسی ثبات یک بادبان صاف چرخشی در یک مدار خورشیدی جابجا شده استفاده می شود. بادبان خورشیدی را می توان با طراحی نرخ چرخش و ساختار بادبان در مدار تثبیت کرد. دینامیک مدار و نگرش به طور جداگانه مورد مطالعه قرار می گیرد. مدار آن پایدار است به طوری که رفتار بادبان با توجه به نور خورشید ثابت می شود، همانطور که در باد خورشیدی کاملا منعکس کننده است. این نگرش تا زمانی است که سرعت زاویهای چرخش خیلی بزرگتر از سرعت زاویهای مدار است. ثبات اجزای فردی نمی تواند ثبات کل سیستم را تضمین کند، زیرا مدار و نگرش با یکدیگر در ارتباط هستند. بنابراین، پویای همبستگی مدار و نگرش برای بررسی پایداری کلی استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که سیستم متصل نیز پایدار است. لازم به ذکر است که مدار و نگرش به طور بحرانی نسبتا پایدار نیستند. تجزیه و تحلیل تنها شرایط لازم برای ثبات را فراهم می کند، زیرا خطی سازی انجام می شود. برای بررسی عددی ثبات غیرخطی سیستم غیر خطی واقعی، معادلات دینامیک برای یک زمان که از زندگی ماموریت طولانی تر است شبیه سازی می شوند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
مهندسی هوافضا
چکیده انگلیسی
An optical force model is used to investigate the stability of a flat spinning solar sail in a displaced solar orbit. The solar sail can be stabilized in the orbit by design of the spinning rate and the sail structure. The orbital and attitude dynamics are studied separately. The orbit is stable as the sail attitude keeps fixed with respect to the sunlight, as does that of a perfectly reflecting solar sail. The attitude is stable as long as the spin angular velocity is much larger than the orbital angular velocity. The stability of the individual components cannot guarantee the stability of the entire system since the orbit and attitude interact with each other. Therefore, the coupled dynamics of the orbit and attitude are used to study the overall stability; the results show that the coupled system is also stable. It should be noted that the orbit and attitude are critically not asymptotically stable. The analysis only provides the necessary conditions for stability because a linearization is performed. To numerically verify the nonlinear stability of the true nonlinear system, the dynamical equations are simulated for a time that is longer than the mission life.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Aerospace Science and Technology - Volume 32, Issue 1, January 2014, Pages 188-199
Journal: Aerospace Science and Technology - Volume 32, Issue 1, January 2014, Pages 188-199
نویسندگان
Shengping Gong, Junfeng Li,