<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Vestnik of Don State Technical University</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Vestnik of Don State Technical University</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Вестник Донского государственного технического университета</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">1992-5980</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">5310</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.12737/10392</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Машиностроение и машиноведение</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>MACHINE BUILDING AND MACHINE SCIENCE</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Машиностроение и машиноведение</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">Methodological design support for new-generation airship gas-air system</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Методическое обеспечение проектирования воздушно-газовой системы дирижаблей нового поколения</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Кирилин  </surname>
       <given-names>Александр Николаевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Kirilin  </surname>
       <given-names>Alexander Николаевич</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>kirilinalexander@mail.ru</email>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Болдырева  </surname>
       <given-names>Анна Александровна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Boldyreva  </surname>
       <given-names>Anna Александровна</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>lenivec88@mail.ru</email>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2015-03-31T00:00:00+03:00">
    <day>31</day>
    <month>03</month>
    <year>2015</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2015-03-31T00:00:00+03:00">
    <day>31</day>
    <month>03</month>
    <year>2015</year>
   </pub-date>
   <volume>15</volume>
   <issue>1</issue>
   <fpage>93</fpage>
   <lpage>102</lpage>
   <self-uri xlink:href="https://zh-szf.ru/en/nauka/article/5310/view">https://zh-szf.ru/en/nauka/article/5310/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Целями настоящей работы являются: методическое обеспечение проектирования ВГС дирижаблей нового поколения; разработка практических рекомендаций по выбору геометрических и физических параметров основных элементов ВГС. В работе проанализированы функциональные возможности воздушно – газовой си-стемы дирижаблей нового поколения. Разработана методика проектирования основных параметров ВГС многоцелевых, транс-портных и высотных (в том числе стратосферных) дирижаблей применительно к адиабатическому процессу теплообмена несущего газа и воздуха в корпусе летательного аппарата с окружающей средой. Алгоритм, соответствующий предлагаемой методике проектирования, реализован и внедрен в блок «Аэростатика» модернизированного программного комплекса формирования облика дирижаблей различных типов, написанном на языке объектно-ориентированного программирования С++. Проведено исследование основных параметров ВГС дирижаблей в зависимости от их объема, высоты полета, скороподъемности и типа газа (воздух, гелий, флегматизированный водород). Представленные табличные и графические интерпретации расчетных параметров ВГС дирижаблей различного назначения в широком диапазоне их размерностей  позволили обозначить практические рекомендации по выбору геометрических и физических параметров основных элементов ВГС дирижаблей и могут быть использованы авиационными специалистами при разработке перспективных образцов воздухоплавательной техники</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>The research subject is a design process of gas-air system (GAS) of multi-purpose, transport, and high-altitude (includ-ing stratospheric) airships. This research objectives are a methodological design support of the new-generation airship GAS; the development of practical recommendations for se-lecting geometrical and physical parameters of the basic GAS elements. The functionality of the new-type airship GAS is analyzed. The design technique of the multi-purpose, transport, and high-altitude (including stratospheric) airship basic GAS parameters as applied to the adiabatic process of heat exchange of the buoyant gas and air in the airframe with the environment is developed. The algorithm corresponding to the offered tech-nique has been implemented and introduced in the «Aerostat-ics» block of the updated conceptual software for various types of airships. The algorithm is written in the object-oriented C++ programming. The basic airship GAS parame-ters depending on their volume, flight altitude, climbing rate, and gas type (air, helium, phlegmatized hydrogen) are studied. The presented table and graphic interpretations of the GAS calculated parameters of the airships of different purpose in a wide range of their dimensions allow develop some practical recommendations for selecting  the geometrical and physical parameters of the basic GAS elements. These findings can be used by the aircraft community in developing advanced models of the aeronautic equipment</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>воздухоплавание</kwd>
    <kwd>дирижабль</kwd>
    <kwd>воздушно – газовая система</kwd>
    <kwd>методика расчета</kwd>
    <kwd>адиабатический процесс</kwd>
    <kwd>программное обеспечение</kwd>
    <kwd>формирование облика дирижабля</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>aerostatics</kwd>
    <kwd>airship</kwd>
    <kwd>gas – air system</kwd>
    <kwd>calculation method</kwd>
    <kwd>adia-batic process</kwd>
    <kwd>software</kwd>
    <kwd>airship conceptual design</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>Введение. Аэростатический принцип создания подъемной (архимедовой) силы используется тремя классами летательных аппаратов (ЛА) легче воздуха: свободными аэростатами (газовыми и тепловыми), привязными аэростатами и дирижаблями [1, 2]. Предметом изучения данной работы являются дирижабли, а точнее — наиважнейшая из систем — воздушно-газовая [3]. Аэростатический принцип полета базируется на законе Архимеда и физических свойствах газов. Так как аэростатическая подъемная сила дирижабля напрямую зависит от разности плотностей воздуха и несущего газа (гелия или водорода), то разработчики воздухоплавательной техники должны уделять первостепенное внимание зависимости плотности газов от физических параметров атмосферы и стратосферы. </p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кирилин, А. Н. Дирижабли / А. Н. Кирилин. - Москва : Маи-Принт, 2013. - С.34-201.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kirillin, А. N. Dirizhabli. [Airships.] Moscow: Mai-Print, 2013, pp. 34-201 (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Multibody advanced airship for transport (MAAT). AIRSHIP, The Journal of the Airship Association, March 2012, pp. 11 - 13.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Multibody  advanced  airship  for  transport  (MAAT). AIRSHIP,  Airship Association Journal, March 2012, pp. 11 - 13.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Craig, J., et al. Aerostatics. [Airship Technology, 2nd ed.] Cambridge university press, 2012, pp.188-208.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Craig, J., et al. Aerostatics. [Airship Technology.] 2nd ed. Cambridge university press, 2012, pp.188-208.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Нейдорф, Р. А. Исследование зависимости силы всплывания специализированного аэростата от параметров его движения / Р. А. Нейдорф, Ю. Л. Сигида // Вестник Дон. гос. техн. ун-та, 2013. - Т. 2, № 3-4 (72-73). - С.96-103.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Neydorf, R. A., Sigida, Y. L. Issledovanie zavisimosti sily vsplyvaniya spetsializirovannogo aerostata ot parametrov ego dvizheniya. [Research on buoyant force dependence of specialized aerostat on its motion variables.] Vestnik of DSTU, 2013, vol. 2, no. 3-4 (72-73), pp. 96-103 (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Adams, Paul A. Aeroscraft - An Industry Game Changer. AIRSHIP, The Journal of the Airship Association. 2012, no.178, pp. 20 - 25.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Adams, Paul A. Aeroscraft - An Industry Game Changer. AIRSHIP, Airship Association Journal, 2012, no.178, pp. 20 - 25.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Talesnikov, M. The latest development of Hybrid Airship Technology. [Proc. of the 9th International Airship Conf.] U.K.: published by the AIRSHIP ASSOCIATION, 2012, pp. 14 -25.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Talesnikov, M. The latest development of Hybrid Airship Technology. [Proc. of the 9th International Airship Conf.] U.K.: published by the AIRSHIP ASSOCIATION, 2012, pp. 14 -25.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Лосик, С. А. Оборудование дирижаблей / С. А. Лосик, И. А. Козлов. - Москва : НКАП СССР, Государственное издательство оборонной промышленности, 1939. - С. 20-36.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Losik, S. А., Kozlov, I. A. Oborudovanie dirizhabley. [Airship equipment.] Moscow: NKAP SSSR, Gosudarstvennoe izdatel&amp;#180;stvo oboronnoy pro-myshlennosti, 1939, pp. 20-36 (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Бойко, Ю. С. Инновации фирмы Цеппелин / Ю. С. Бойко, С. В. Федоров. - Феодосия : ООО «Экма+», 2008. - С. 74-88.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Boyko, Y. S., Fedorov, S. V. Innovatsii firmy Tseppelin. [Innovation of Zeppelin Company.] Feodosiya: OOO «Ekma+», 2008, pp. 74-88 (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Smith, R. K. The airships Akron and Macon. Flying aircraft carriers of the United states Navy. USA, Maryland, Annapolis: United States Naval Institute, 1965, pp. 305-307.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Smith, R. K. The airships Akron and Macon. Flying aircraft carriers of the United states Navy. USA, Maryland, Annapolis: United States Naval Institute, 1965, pp. 305-307.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Бойко, Ю. С. Воздухоплавание в изобретениях/ Ю. С. Бойко. - Москва : Транспорт, 1999. - С. 85-87.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Boyko, Y. S. Vozdukhoplavanie v izobreteniyakh. [Aeronautics in inventions.]  Moscow: Transport, 1999, pp. 85-87 (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кудинов, Н. В. Модульный подход к компьютерному моделированию участка магистрального газопровода / Н. В. Кудинов, А. А. Болдырева // Вестник Дон. гос. техн. ун-та, 2010. - Т. 10, № 4 (47). - С.500-508.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kudinov, N. V., Boldyreva, A. A. Modul&amp;#180;nyy podkhod k komp&amp;#180;yuternomu modelirovaniyu uchastka magistral&amp;#180;nogo gazoprovoda.[Computer modeling of the cross-country gas pipeline section.] Vestnik of DSTU, 2010, vol. 10, no. 4 (47), pp. 500-508 (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Атмосфера стандартная. Параметры. ГОСТ 4401-81. - Москва : Издательство стандартов, 1981. - 179 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Atmosfera standartnaya. Parametry. GOST 4401-81. [GOST 4401-81: Standard atmosphere. Parameters.] Moscow: Izdatel&amp;#180;stvo standartov, 1981, 179 p. (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Савельев, И. В. Курс общей физики, т. 1. Механика. Молекулярная физика: Учебное пособие / И. В. Савельев. - 2-е изд., перераб. - Москва : Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1982. - С.283-284.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Savelyev, I. V. Kurs obshchey fiziki, t. 1. Mekhanika. Molekulyarnaya fizika: Uchebnoe posobie. [Course of General Physics, vol. 1. Mechanics. Molecular Physics: Study Guide.] 2nd rev.ed. Moscow: Nauka. Glavnaya redaktsiya fiziko-matematicheskoy literatury, 1982, pp. 283-284 (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">White, F. M. Fluid Mechanics, 4th ed. New York: McGraw Hill, 2003, 1023 p.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">White, F. M. Fluid Mechanics, 4th ed. New York: McGraw Hill, 2003, 1023 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
