УДК 658.51, 629.782 EDN: ZIUQKC e-Library ID: 88986728

РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ МАЛЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ НАНОКЛАССА ТИПА CUBESAT ПОД ВОЗМОЖНОСТИ СЕРИЙНОЙ РОБОТИЗИРОВАННОЙ СБОРКИ

🇷🇺 На русском

Для цитирования

Михеев М.А. Разработка инструментария проектирования конструкций малых космических аппаратов нанокласса типа СubeSat под возможности серийной роботизированной сборки / III Научно-практическая конференция «Стандартизация: траектория науки», приуроченная ко Всемирному дню стандартов, Москва, 15 октября 2025 г. // Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования. 2025. № 6(87). С. 558–566.

Аннотация

В работе представлено комплексное решение по разработке инструментария проектирования конструкций малых космических аппаратов нанокласса типа CubeSat, адаптированных под серийную роботизированную сборку, включающее разработанную систему критериев оценки технологичности конструкций под возможности роботизированной сборки, разработанный алгоритм расчета показателей технологичности конструкции, классификацию требований и ограничений, методологию внедрения инструментария в процесс проектирования аппаратов и экономическое обоснование перехода к роботизированному производству.

Ключевые слова

организация производства малые космические аппараты CubeSat роботизированная сборка технологичность конструкции космическая техника производство.

Об авторах

Михеев М А

Михеев М А — аспирант, Самарский государственный технический университет, Россия, г. Самара, ( г. Самара )

Список литературы

  1. 1. Баринова Е.В. Проектирование и стабилизация наноспутников стандарта CubeSat: монография. – Самара: Изд-во Самарского ун-та, 2023. – 184 с.
  2. 2. Белов М.П., Бутаков Г.И. Проектирование конструкций космических аппаратов / Машиностроение. – 2021. – 416 с.
  3. 3. ГОСТ Р 56526–2015 Системы космические. Надежность и техническое обслуживание. Требования и общие принципы / Стандартинформ. – 2015. – 32 с.
  4. 4. Ефремов И.В., Петров А.Н. Экономическая оценка эффективности технических решений в ракетнокосмической отрасли // Космическая техника и технологии. – 2021. – № 3(30). – С. 56–68.
  5. 5. Иванов В.А., Сидоров А.В. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов в космической отрасли // Экономика и управление. – 2022. – № 4. – С. 78–86.
  6. 6. Колесников А.В., Больных Е.А. Проектирование малых космических аппаратов // Вестник СибГАУ. –
  7. 7. Космическое приборостроение: современные технологии проектирования и производства / Под ред. А.С. Елисеева. – М.: Машиностроение, 2022. – 348 с.
  8. 8. Малюх В.Н. Автоматизация проектирования космических систем / МГТУ им. Н.Э. Баумана. – 2021. – 256 с.
  9. 9. NASA-STD-8739.4: Стандарт NASA по контролю и обеспечению качества космических систем. – Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США, 2022. – 215 с.
  10. 10. Петров А.А., Никифоров О.В. Малые спутники для космических исследований // Ракетно-космическое приборостроение и информационные системы. – 2016. – Т. 3, вып. 4. – С. 22–31.
  11. 11. Петров А.П., Сидоров В.В. Автоматизация проектирования космических аппаратов // Космическая техника и технологии. – 2020. – № 1(22). – С. 45–56.
  12. 12. Роботизация производства космических аппаратов: учебное пособие / Под ред. В.П. Мишина. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2023. – 284 с.
  13. 13. Смирнов А.И., Николаев В.А. Надежность космических конструкций / Машиностроение. – 2021. – 368 с.
  14. 14. Стандарты ECSS-Q-ST-60: Требования к надежности космических изделий. – Европейское космическое агентство, 2021. – 124 с.
  15. 15. Федотов А.В., Михайлов В.А. Экономическое обоснование проектных решений в ракетно-космической технике // Космическая техника и технологии. – 2021. – № 2(25). – С. 89–98.
🇬🇧 In English

DEVELOPMENT OF DESIGN TOOLS FOR SMALL NANO-CLASS SPACECRAFT OF THE CUBESAT TYPE FOR THE CAPABILITIES OF SERIAL ROBOTIC ASSEMBLY

Abstract

The paper presents a comprehensive solution for the development of design tools for small nanoclass spacecraft of the CubeSat type, adapted for serial robotic assembly, including a system of criteria for evaluating the manufacturability of structures, an algorithm for calculating the integral index of manufacturability, a classification of requirements and limitations, a methodology for implementing tools in the design process and an economic justification for the transition to robotic production.

Keywords

small spacecraft CubeSat robotic assembly adaptability of construction space technology space production.

About the authors

Mikheev М А

Mikheev М А — postgraduate student, Samara State Technical University, Samara, ( Samara )

References

  1. 1. Barinova E.V. Design and stabilization of nanosatellites of the CubeSat standard: monograph. Samara: Publishing House of Samara University, 2023. 184 p.
  2. 2. Belov M.P., Butakov G.I. Designing spacecraft structures / Mechanical engineering. – 2021. – 416 p.
  3. 3. GOST R 56526–2015 Space systems. Reliability and maintenance. Requirements and general principles / Standartinform. – 2015. – 32 p.
  4. 4. Efremov I.V., Petrov A.N. Economic assessment of the effectiveness of technical solutions in the rocket and space industry // Space engineering and technology. – 2021. – № 3(30). – Pp. 56–68.
  5. 5. Ivanov V.A., Sidorov A.V. Methods for evaluating the effectiveness of investment projects in the space industry // Economics and management. – 2022. – No. 4. – pp. 78–86.
  6. 6. Kolesnikov A.V., Sick E.A. Designing small spacecraft // Bulletin of SibGAU. – 2021. – No. 2. – Рp. 12–21.
  7. 7. Space instrumentation: modern design and production technologies / Edited by A.S. Eliseev, Moscow: Mashinostroenie Publ., 2022, 348 p.
  8. 8. Malyukh V.N. Automation of space systems design / Bauman Moscow State Technical University. – 2021. 256 p.
  9. 9. NASA-STD-8739.4: NASA Standard for Quality Control and Assurance of Space Systems. – National Aeronautics and Space Administration of the USA, 2022. – 215 p.
  10. 10. Petrov A.A., Nikiforov O.V. Small satellites for space research // Rocket and space instrumentation and information systems. 2016. Vol. 3, issue 4. pp. 22–31.
  11. 11. Petrov A.P., Sidorov V.V. Automation of spacecraft design // Space engineering and Technology. – 2020. – № 1(22). – Pp. 45–56.
  12. 12. Robotization of spacecraft production: a textbook / Edited by V.P. Mishin, Moscow: Publishing House of Bauman Moscow State Technical University, 2023, 284 p.
  13. 13. Smirnov A.I., Nikolaev V.A. Reliability of space structures / Mechanical engineering. – 2021. – 368 p.
  14. 14. ECSS-Q-ST-60 standards: Requirements for the reliability of space products. – European Space Agency, 2021. 124 p.
  15. 15. Fedotov A.V., Mikhailov V.A. Economic justification of design solutions in rocket and space technology // Space engineering and technology. – 2021. – № 2(25). – Pp. 89–98.