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Die Studie konzentriert sich auf den Entwurf einer Wiedereintrittskapsel, die sowohl für die bemannte Raumfahrt als auch für die Bergung von Asteroidenproben geeignet ist. Ziel ist es, den Entwurf mit Hilfe der Response Surface Methodology (RSM) zu optimieren, indem wichtige Entwurfsparameter wie der Schulterradius, der Neigungswinkel der Rückschale, die Machzahl und die Gesamtlänge der Kapsel berücksichtigt werden. Die Studie verwendet Simulationen in Solid-Works 2022, um die aerodynamische Leistung der Kapsel zu beobachten und den Entwurf zu optimieren, indem der Luftwiderstand minimiert…mehr

Produktbeschreibung
Die Studie konzentriert sich auf den Entwurf einer Wiedereintrittskapsel, die sowohl für die bemannte Raumfahrt als auch für die Bergung von Asteroidenproben geeignet ist. Ziel ist es, den Entwurf mit Hilfe der Response Surface Methodology (RSM) zu optimieren, indem wichtige Entwurfsparameter wie der Schulterradius, der Neigungswinkel der Rückschale, die Machzahl und die Gesamtlänge der Kapsel berücksichtigt werden. Die Studie verwendet Simulationen in Solid-Works 2022, um die aerodynamische Leistung der Kapsel zu beobachten und den Entwurf zu optimieren, indem der Luftwiderstand minimiert wird, während gleichzeitig die Entwurfseinschränkungen eingehalten werden. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass eine effektive Designoptimierung bei der Entwicklung komplexer Systeme von entscheidender Bedeutung ist. Durch den Einsatz von RSM und die Berücksichtigung wichtiger Designparameter kann die Leistung der Wiedereintrittskapsel optimiert werden, was zu verbesserten Prozessen, Produktenund der Gesamtleistung führt.
Autorenporträt
Mr. Sri Ram Deepak Akella is a graduate student who has completed his bachelor¿s degree (B-tech) in Mechanical Engineering from Pragati Engineering College. He has a strong research interest in propulsion systems, thermal engineering, as well as aircraft and rocket design and manufacturing technologies.