ISSN 0021-3454 (печатная версия)
ISSN 2500-0381 (онлайн версия)
Меню

4
Содержание
том 67 / Апрель, 2024
СТАТЬЯ

DOI 10.17586/0021-3454-2021-64-1-71-76

УДК 53.091

ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ МАЧТА СОЛНЕЧНОГО ПАРУСА НА ОСНОВЕ ПРИВОДОВ ИЗ МАТЕРИАЛОВ С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ФОРМЫ

Папченко Б. П.
Университет ИТМО; старший научный сотрудник


Хегай Д. К.
Университет ИТМО, Санкт-Петербург, 197101, Российская Федерация; директор департамента


Сысоев В. К.
АО „НПО Лавочкина“, отдел научно-исследовательских работ и перспективных исследований; начальник отдела


Юдин А. Д.
АО „НПО Лавочкина“, отдел научно-исследовательских работ и перспективных исследований; инженер-конструктор


Прядко А. И.
ЦНИИ РТК; ведущий конструктор


Пульнев С. А.
Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН; ст. научный сотрудник


Читать статью полностью 

Аннотация. Представлен макет конструкции солнечного паруса, в котором применены монокристаллы Cu-Al-Ni со свойствами памяти формы для создания силовых элементов приводов, обеспечивающих раскрытие паруса. Рассмотрена конструкция мачты паруса и приведены физико-механические характеристики привода.
Ключевые слова: космический аппарат, солнечный парус, технология бестопливного движения, привод, материалы с эффектом памяти формы

Список литературы:
  1. Лукьянов А. В. Пленочные отражатели в космосе. М.: Изд-во МГУ, 1977. С. 68.
  2. Поляхова Е. Н. Космический полет с солнечным парусом. М.: Изд. гр. URSS, 2018.
  3. Конструкция солнечного паруса (Космос-1).
  4. Пичхадзе К. М., Сысоев В. К., Царев В. А., Чечин В. А. Пленочные астрофизические космические конструкции // Краткие сообщения по физике: ж-л ФИАН. 2000. № 12. С. 9—13.
  5.  Гусев Г. А., Ломоносов Б. Н., Пичхадзе К. М., Полухина Н. Г., Рябов В. А., Саито Т., Сысоев В. К., Фейнберг Е. Л., Царев В. А., Чечин В. А. Регистрация космических лучей и нейтриноультравысоких энергий радиометодом с использованием искусственных спутников Луны // Космические исследования. 2006. Т. 44, № 1. С. 22—42.
  6. Лихачев В. А., Кузьмин С. Л., Каменцева З. П. Эффект памяти формы. Л.: Изд-во ЛГУ, 1987. 218 с.
  7. Ооцука К., Симидзу К., Судзуки Ю. Сплавы с эффектом памяти формы / Пер. с японск.: Под ред. Х. Фунакубо. М.: Металлургия, 1990. 224 с.
  8. Материалы с эффектом памяти формы. Справочное изд. / Под ред. В. А. Лихачева. СПб: НИИХ СПбГУ, 1990. 356 с.
  9. Pulnev S. A., Nikolaev V. I., Malygin G. A., Kuzmin S. L., Shpeizman V. V., Nikanorov S. P. Generation and relaxation of reactive stresses in Cu-Al-Ni shape memory alloy // Tech. Phys. 2006. Vol. 51, N 8. P. 1004—1007.
  10. Pryadko A., Chikiryaka A., Pulnev S. Simulation of operating a cyclic actuator based on a circular force element made of shape memory material // Tech. Phys. 2019. Vol. 64, N 4. P. 1785—1789.
  11. Pryadko A., Chikiryaka A., Pulnev S. Simulation of operation of an actuator based on a flexural force element made of material with shape memory effect // Tech. Phys. 2019. Vol. 64, N 4. P. 506—511.
  12. Pulnev S., Pryadko A., Yastrebov S., Nikolaev V. Shape memory effects in Cu-Al-Ni single crystals and linear and rotary engines on their basis // Tech. Phys. 2018. Vol. 63, N 6. P. 817—823.
  13. Pulnev S., Nikolaev V., Priadko A., Rogov A., Viahhi I. Actuators and drives based on Cu-Al-Ni shape memory single crystals // Proc. SMST-2010, Pacific Grove, California, USA. 2010. P. 497—499.
  14. Pulnev S., Chikiryaka A., Nikolaev V., Pryadko A. Miniature robot with actuators based on Cu-Al-Ni shape memory single crystal // Intern. Conf. on Manipulation, Automation and Robotics at Small Scales (MARSS), Nagoya, Japan, 4—8 July 2018. P. 18.