低能逃逸轨道四体非线性动力学建模及其能量变化机理研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11402007
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0702.非线性振动及其控制
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

For deep space missions, research on the energy consumption in probe’s launch and transfer stages has always been a focus. This project aims to develop a robust design method for low-energy escape orbits based on the Sun-Earth-Moon-Probe four-body nonlinear dynamics. Firstly in order to study the Earth-Moon escape manifold, the Sun-Earth-Moon-Probe four-body nonlinear dynamics model is proposed, which includes Sun’s direct and indirect effect. the influence from Moon orbit’s eccentricity, precession and nutation. Then according to this model, we establish two equations – one describing orbit’s energy and the other one presenting energy’s variation – which can be used to analyze the existence of low-energy escape manifold and the mechanism of energy evolution. Finally the robust low-energy escape orbit could be built through energy evolution’s mechanism analysis and multi-variable optimization. Besides, the low-energy escape manifold’s characteristics, nonlinear behavior and stability will be studied. All the theoretical results of this project will do help to design low-energy escape orbits in Chinese future deep space exploration missions.
探测器在发射和转移过程中的能耗问题一直是深空探测领域的研究热点。本项目旨在基于“日-地-月-探测器”四体非线性动力学模型,发展出可靠稳定的低能量逃逸轨道设计方法。它将以地月系统低能逃逸轨道为研究对象,研究“日-地-月-探测器”四体非线性动力学建模问题,其中包含月球轨道偏心率、月球轨道的进动和章动、太阳引力的直接影响和间接影响;建立探测器在“日-地-月”引力条件下的轨道能量方程以及能量变化方程,研究探测器低能量逃逸流形在非线性四体模型条件下的一般存在性规律和能量变化机理;利用能量变化机理分析以及多变量优化方法的寻优结果,构建可靠稳定的低能量逃逸轨道;并研究低能逃逸流形特性,分析其非线性动力学行为和稳定性。研究成果将为我国未来低成本深空探测规划构建逃逸轨道提供理论基础。

结项摘要

在本项目执行期内,发展了包括解析、数值方法的一套研究地月系统低能逃逸轨道族动力学行为的系统理论体系。建立了能够对探测器所在的复杂的空间力学环境进行精确描述的日-地-月-探测器的非线性四体模型,其中包含太阳直接引力、间接引力以及月球偏心率。分析对比了项目中推导的模型与其它几种常见模型的精度进行比较,以验证模型的有效性,构建了该模型条件下的周期轨道存在不变多项式关系。该模型可以作为逃逸流形的能量方程建立、低能轨道构建初值求解、稳定性分析以及高精度数值验证的基础。进一步,研究深空探测器低能量逃逸轨道流形、不变流形存在性问题和参激稳定性问题;分析其它引力体对逃逸轨道族,即逃逸流形的影响,推导了探测器以椭圆轨道速度出发后,日-地-月引力引起探测器在出发阶段的能量变化方程、最小逃逸能量需求变化特性方程以及探测器运行中轨道能量的变化方程,在此基础上研究逃逸轨道流形能量变化机理及规律。发展了深空探测器地月系统稳健的低能量逃逸轨道的构建方法,利用遗传算法以及打靶法对月地低能转移轨道进行精确设计,并对比不同方法的计算效率、收敛性以及和轨道设计精度。此外,对月地低能返回轨道进行了误差特性进行分析,根据分析结果设计了相应的在轨中途修正策略,为我国未来低成本深空探测规划构建逃逸轨道提供理论储备。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
On the Perturbation Methods for Vibration Analysis of Linear Time-Varying Systems
线性时变系统振动分析的摄动方法
  • DOI:
    10.1142/s1758825116500356
  • 发表时间:
    2016-05
  • 期刊:
    International Journal of Applied Mechanics
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Yang Xiao-Dong;Liu Ming;Zhang Wei;Qian Ying-Jing;Melnik Roderick V.N.
  • 通讯作者:
    Melnik Roderick V.N.
Stationkeeping strategy for quasi-periodic orbit around Earth-Moon L-2 point
绕地月L-2点准周期轨道保持策略
  • DOI:
    10.1177/0954410015597257
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part G-Journal of Aerospace Engineering
  • 影响因子:
    1.1
  • 作者:
    Qian Ying-Jing;Liu Yue;Zhang Wei;Yang Xiao-Dong;Yao Ming-Hui
  • 通讯作者:
    Yao Ming-Hui
Periodic motion analysis around the libration points by polynomial expansion method in planar circular restricted three-body problem
平面圆受限三体问题中振动点周围周期运动的多项式展开法分析
  • DOI:
    10.1007/s11071-017-3818-1
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Nonlinear Dynamics
  • 影响因子:
    5.6
  • 作者:
    Qian Ying-Jing;Yang Xiao-Dong;Zhang Wei;Zhai Guan-Qiao
  • 通讯作者:
    Zhai Guan-Qiao
Analytical and numerical construction of vertical periodic orbits about triangular libration points based on polynomial expansion relations among directions
基于方向间多项式展开关系的三角振动点垂直周期轨道的解析与数值构造
  • DOI:
    10.1007/s10509-017-3115-y
  • 发表时间:
    2017-07
  • 期刊:
    ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    Qian Ying-Jing;Yang Xiao-Dong;Zhai Guan-Qiao;Zhang Wei
  • 通讯作者:
    Zhang Wei
Modal Analysis of the Gyroscopic Continua: Comparison of Continuous and Discretized Models
陀螺连续体的模态分析:连续模型和离散模型的比较
  • DOI:
    10.1115/1.4033752
  • 发表时间:
    2016-08
  • 期刊:
    Journal of Applied Mechanics-Transactions of the Asme
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    Yang Xiao-Dong;Yang Song;Qian Ying-Jing;Zhang Wei;Melnik Roderick V. N.
  • 通讯作者:
    Melnik Roderick V. N.

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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