Библиотека knigago >> Науки естественные >> Астрономия и Космос >> Электромеханика в космосе


"Фельдмаршал должен умереть" Богдана Сушинского – это захватывающий исторический боевик, который переносит читателя в кипящий котёл времен Третьего рейха. Книга с первых страниц окунает в атмосферу опасных заговоров и военных интриг. Группа советских диверсантов получает задание проникнуть в Берлин и ликвидировать фельдмаршала Роммеля, одного из самых талантливых военачальников Гитлера. Несмотря на то, что сюжет книги крутится вокруг исторических событий, автор не увлекается...

СЛУЧАЙНАЯ КНИГА

Андраник Гевондович Иосифьян - Электромеханика в космосе

Электромеханика в космосе
Книга - Электромеханика в космосе.  Андраник Гевондович Иосифьян  - прочитать полностью в библиотеке КнигаГо
Название:
Электромеханика в космосе
Андраник Гевондович Иосифьян

Жанр:

Астрономия и Космос, Научно-популярная и научно-познавательная литература

Изадано в серии:

Новое в жизни, науке, технике. Серия «Космонавтика, астрономия» #197703

Издательство:

Знание

Год издания:

ISBN:

неизвестно

Отзывы:

Комментировать

Рейтинг:

Поделись книгой с друзьями!

Помощь сайту: донат на оплату сервера

Краткое содержание книги "Электромеханика в космосе"

Электромеханику, в общем смысле слова, можно определить как науку о законах движения вещественных инерциальных микро- и макротел, несущих электрические заряды и токи, при взаимодействии их с магнитными и электрическими полями. В то же время электромеханика является и отраслью техники, использующей электрическую энергию для производственной, научной и жизненной деятельности и неразрывно связанной с орудиями и средствами труда во всех областях народного хозяйства. В данной брошюре изложено одно из важных применений электромеханики — ее использование в космической технике.

Она рассчитана на широкий круг читателей.

Читаем онлайн "Электромеханика в космосе". [Страница - 2]

светотехника, техника высоких напряжений, электроэнергетика с электрохимическими, плазменными, химическими и другими типами источников электрической энергии. Все эти разделы электротехники так или иначе связаны с космонавтикой, но один из них — электромеханика — более глубоко и неразрывно, чем остальные.

Не случайно основоположник теоретической космонавтики К. Э. Циолковский еще в 1898 г. предложил для дирижабля применить электроавтопилот. Последний можно считать прообразом всех электромеханических систем управления в таких современных летательных аппаратах, как самолеты, вертолеты, ракеты-носители. Автопилот К. Э. Циолковского (рис. 1) состоял из электрического генератора постоянного тока и маятникового автомата, который в зависимости от наклонения продольной оси гондолы осуществлял управление полетом с помощью переключателя в двигателе постоянного тока, связанном через механическую передачу с рулем высоты. В этой системе была предусмотрена и механическая обратная связь: наблюдая через окно, пилот мог регистрировать положение руля.

Книгаго: Электромеханика в космосе. Иллюстрация № 1 Рис. 1. Автопилот К. Э. Циолковского:

1 — окно; 2 — контакты; 3 — генератор; 4 — маятник; 5 — жидкостный демпфер; 6 — двигатель; 7 — руль высоты


По мере развития летательных аппаратов и установления принципиальных особенностей динамики их движения электромеханические системы усовершенствовались. Они стали включать в себя механические приборы, исполнительные механизмы с электродвигателями, электронную, автоматическую аппаратуру, обеспечивающие задачи точной ориентации в пространстве, точной навигации и соответствующей стабилизации. В то же время конструктивно развивались сами системы управления летательных аппаратов, в которых все большее отражение находили принципы организации движения, имеющиеся в органическом мире. Известно, что все виды пернатых используют при своем движении сигналы. от световых источников — звезд, Солнца, планет — магнитного и электрического полей Земли. С помощью этих сигналов пернатые в условиях земной атмосферы могут пролететь десятки тысяч километров, используя внутренние чувствительные элементы своих органов, связанных с ориентацией и стабилизацией тела в пространстве, с точной навигацией в любых метеорологических условиях (не только при движении в заданном направлении, но и для приземления в заданном участке земного шара). Между тем современная теория и техника использования электричества и магнетизма для точной ориентации и навигации еще далеки от того совершенства управления движением в пространстве, которое имеет место в органической природе. Ведь пернатые, используя лишь ничтожную энергию и обладая очень малой мощностью, осуществляют сверхдальние перелеты, совершая при этом сложные виды движения в пространстве.

Для управления движением современных автоматизированных летательных аппаратов как близ земной поверхности, так и в космическом пространстве требуются наличие чувствительных элементов для регистрации положения аппарата в пространстве, выработка электрических сигналов и параметров, соответствующих этому положению, разработка логики управления на основе полученных многочисленных сигналов и, наконец, передача электрических сигналов на силовые управляющие исполнительные органы. В качестве исполнительных органов могут быть использованы электрические двигатели, электромагнитные механизмы, электрогидравлические приводы.

Особенности электромеханических систем, обеспечивающих вывод космического летательного аппарата на орбиту вокруг Земли и его движение по орбите, весьма наглядно проявляются при анализе движения самолетов (на различных этапах их развития). На первых летательных аппаратах пилот самолета совершал взлет, ориентируясь по взлетной дорожке. По наблюдению за горизонтом он осуществлял подъем или спуск, наклоняя или поднимая носовую часть аппарата вокруг его поперечной оси («управлял углом тангажа»). Используя различные виды ориентиров, наклонял самолет вправо или влево вокруг продольной оси аппарата («управлял углом крена»). И наконец, наблюдая за магнитной стрелкой или прибором курса, поворачивал самолет вокруг вертикальной оси («управлял углом рыскания»).

Таким образом, с помощью трех --">

Оставить комментарий:


Ваш e-mail является приватным и не будет опубликован в комментарии.

Книги схожие с «Электромеханика в космосе» по жанру, серии, автору или названию:

Советско-французское сотрудничество в космосе. Станислав Владимирович Петрунин
- Советско-французское сотрудничество в космосе

Жанр: Астрономия и Космос

Год издания: 1980

Серия: Новое в жизни, науке, технике. Серия «Космонавтика, астрономия»

Космические аппараты исследуют Луну. Виталий Дмитриевич Перов
- Космические аппараты исследуют Луну

Жанр: Астрономия и Космос

Год издания: 1979

Серия: Новое в жизни, науке, технике. Серия «Космонавтика, астрономия»

Новые данные о космических лучах. Георгий Борисович Жданов
- Новые данные о космических лучах

Жанр: Астрономия и Космос

Год издания: 1974

Серия: Новое в жизни, науке, технике. Серия «Космонавтика, астрономия»

Пионеры и создатели ракетной техники..  Сборник статей
- Пионеры и создатели ракетной техники.

Жанр: Астрономия и Космос

Год издания: 1975

Серия: Новое в жизни, науке, технике. Серия «Космонавтика, астрономия»

Другие книги из серии «Новое в жизни, науке, технике. Серия «Космонавтика, астрономия»»:

Космические твердотопливные двигатели. Герман Алексеевич Назаров
- Космические твердотопливные двигатели

Жанр: Астрономия и Космос

Год издания: 1980

Серия: Новое в жизни, науке, технике. Серия «Космонавтика, астрономия»

Солнечная активность в мире звезд. Роальд Евгеньевич Гершберг
- Солнечная активность в мире звезд

Жанр: Астрономия и Космос

Год издания: 1990

Серия: Новое в жизни, науке, технике. Серия «Космонавтика, астрономия»

Человек и техника в освоении космоса. Юрий Иванович Новокшонов
- Человек и техника в освоении космоса

Жанр: Астрономия и Космос

Год издания: 1972

Серия: Новое в жизни, науке, технике. Серия «Космонавтика, астрономия»

Переменные звезды.. Юрий Николаевич Ефремов
- Переменные звезды.

Жанр: Астрономия и Космос

Год издания: 1975

Серия: Новое в жизни, науке, технике. Серия «Космонавтика, астрономия»