>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی مسیر بهینه حرارتی وسایل ورود به جو با استفاده از روش مدیریت پایگاه داده‌های ایرودینامیکی  
   
نویسنده محمودزاده انتظاری معین ,علیخانی علیرضا ,محمدی امین میثم
منبع علوم و فناوري فضايي - 1399 - دوره : 13 - شماره : 2 - صفحه:51 -61
چکیده    در این مطالعه، روشی برای طراحی مسیر بهینه وسایل بازگشت به جو بر پایه مدیریت پایگاه داده ایرودینامیکی با استفاده از روش کریجینگ و کوکریجینگ توسعه داده شده است.برای طراحی مسیر بازگشتی در فاز طراحی مفهومی، هر چه مدل دینامیکی وسیله بازگشتی دقیق‌تر باشد، مسیر طراحی شده به واقعیت نزدیک‌تر است. یکی از مسایل تاثیرگذار بر دقت مدل دینامیکی وسایل بازگشت به جو ، ضرایب ایرودینامیکی درپاکت پروازی وسیع آناست. بدین منظور در مطالعه حاضر با بهره‌گیری از روشی نوین، داده‌های ایرودینامیکی دقیق با استفاده از ترکیب داده‌های حاصل از حل‌گرهای مختلف در پاکت پروازی وسیله با هزینه زمانی مناسب، توسعه داده شده است. در ادامه، با استفاده از مدل دینامیکی و الگوریتم طراحی مسیر توسعه داده شده، مسیر بهینه بازگشتی وسیله اورایون با ضرایب ثابت و پایگاه داده ایرودینامیکی دقیق با هم مقایسه شده‌اند و پارامترهای مهم ورود به جو مانند شار حرارتی و سرعت نهایی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
کلیدواژه وسایل بازگشت به جو، طراحی مسیر بهینه، پایگاه داده ایرودینامیکی، کریجبنگ و کو-کریجینگ
آدرس پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری, ایران, پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری, ایران, پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری, ایران
پست الکترونیکی mmohammadi@ari.ac.ir
 
   Thermal Optimum Trajectory Design of Manned Reentry Vehicles using the Aerodynamic Database Management Method  
   
Authors Mahmoodzadeh Entezari Seyed Moein ,Alikhani Alireza ,Mohammadi Amin Meysam
Abstract    In this study, a method for designing a thermal optimum reentry path based on aerodynamic database management has been developed using the Kriging and CoKriging methods. For the design of the reentry path in the conceptual design phase, the more precise the dynamical model of the reentry vehicle, the closer the path is to reality. One of the issues affecting the accuracy of the dynamic model of return vehicle is the aerodynamic coefficients in its flight envelope. For this purpose, in the present study using the new method, accurate aerodynamic data has been developed by combining the data from different solvers in the device flight envelope at the appropriate time. In the following, using the dynamic model and the developed reentry path design algorithm, the thermal optimal return path of the Orion device with constant coefficients and the exact aerodynamic database are compared, and the important parameters of reentry path, such as thermal flux and final velocity, are evaluated.
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved