<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://iereview.ru/lib/pkp/xml/oai2.xsl" ?>
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
		http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
	<responseDate>2026-08-23T22:56:19Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.iereview.ru:article/308" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/308</identifier>
				<datestamp>2026-07-20T10:25:41Z</datestamp>
				<setSpec>IE:DEAM</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="" dtd-version="1.4" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://jats.nlm.nih.gov/archiving/1.4/xsd/JATS-archivearticle1.xsd" xml:lang="ru">
			<front>
			<journal-meta>
				<journal-id journal-id-type="publisher">IE</journal-id><journal-id journal-id-type="ojs">IE</journal-id>
				<journal-title-group>
			<journal-title xml:lang="ru">СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY</trans-title></trans-title-group>
</journal-title-group>			<issn pub-type="ppub">0039-2391</issn>			<publisher><publisher-name>ИП Подколзин М.М.</publisher-name></publisher>
			<self-uri xlink:href="https://iereview.ru/index.php/IE"/>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">308</article-id>
			<article-categories><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="en"><subject>DESIGN AND MODELING</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="ru"><subject>ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">Математическая модель нити для космических тросовых систем</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Mathematical model of a thread for space tether systems</trans-title></trans-title-group></title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Малашин</surname>
							<given-names>Алексей Анатольевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Malashin</surname>
							<given-names>Alexey A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>malashin_a@mail.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid" authenticated="false">https://orcid.org/0009-0009-1377-9264</contrib-id>
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Храмов</surname>
							<given-names>Дмитрий Александрович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Khramov</surname>
							<given-names>Dmitriy A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>khramov.di@yandex.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid" authenticated="false">https://orcid.org/0000-0002-4388-4542</contrib-id>
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Дьяков</surname>
							<given-names>Павел Александрович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Diakov</surname>
							<given-names>Pavel A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>dyakov_pavel@bk.ru</email>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff-alternatives id="aff-1">
				<aff xml:lang="ru"><institution content-type="orgname">Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 119991, Москва, Ленинские горы, д. 1</institution></aff>
				<aff xml:lang="en"><institution content-type="orgname">Lomonosov Moscow State University, 1, Leninskie Gory, Moscow, 119991</institution></aff>
			</aff-alternatives>
			<pub-date date-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date date-type="pub" publication-format="epub">
				<day>30</day>
				<month>05</month>
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<volume seq="6">70</volume>
			<issue>5</issue>
				<issue-id>27</issue-id><issue-title xml:lang="ru">Строительные и дорожные машины</issue-title><issue-title xml:lang="en">Stroitel'nye i dorozhnye mashiny</issue-title><fpage>62</fpage>
				<lpage>81</lpage>
			<permissions>
				<copyright-statement xml:lang="ru">© 2026 СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ. Все права защищены.</copyright-statement>
				<copyright-statement xml:lang="en">© 2026 STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY. All rights reserved.</copyright-statement>
				<copyright-year>2026</copyright-year>
				<copyright-holder xml:lang="ru">СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ</copyright-holder>
				<copyright-holder xml:lang="en">STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY</copyright-holder>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" xml:lang="ru">
					<license-p>Метаданные настоящей записи распространяются на условиях Creative Commons CC0 1.0 (передача в общественное достояние).</license-p>
				</license>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" xml:lang="en">
					<license-p>The metadata of this record are distributed under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			
			<self-uri xlink:href="https://iereview.ru/index.php/IE/article/view/308"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>Данная статья посвящена вопросу развертывания и использования тросовых систем для решения возникающих космических задач и перспективных проектов. Для обеспечения безопасного использования тросовых систем необходимо уметь прогнозировать (моделировать) движение троса и стабилизировать его в случае колебаний. Для этапа развертывания тросовой системы предлагается использовать численное моделирование, основанное на нелинейных дифференциальных уравнениях в частных производных, описывающих движение нерастяжимой нити в рамках механики твердого тела. Подтверждение экспериментами, проведенными в условиях постоянной силы тяжести, показывает перспективность этой модели для моделирования космических тросовых систем. На этапе развертывания и эксплуатации тросовой системы могут возникать волновые процессы, приводящие к разрушению конструкции. Для решения этой проблемы рассматривается возможность стабилизации тросовой системы. На основе метода Ляпунова получены возможные механизмы стабилизации троса. Экспериментальное исследование, проведенное в условиях постоянной силы тяжести, показало эффективность предложенных механизмов стабилизации. Использование этих механизмов следует учитывать при разработке механизмов для привязных систем для обеспечения безопасной эксплуатации.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>This article is devoted to the deployment and use of tether systems for solving emerging space tasks and promising projects. To ensure the safe use of tether systems, it is necessary to predict and model tether motion and to stabilize it when oscillations occur. For the deployment stage of a tether system, numerical modeling based on nonlinear partial differential equations describing the motion of an inextensible thread within the framework of solid mechanics is proposed. Confirmation by experiments conducted under constant gravity demonstrates the promise of this model for modeling space tether systems. During the deployment and operation of a tether system, wave processes may arise and lead to structural failure. To solve this problem, the possibility of stabilizing the tether system is considered. Possible tether stabilization mechanisms are obtained on the basis of the Lyapunov method. An experimental study conducted under constant gravity showed the effectiveness of the proposed stabilization mechanisms. The use of these mechanisms should be taken into account when developing mechanisms for tether systems to ensure safe operation.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>thread</kwd><kwd>deployment</kwd><kwd>transverse waves</kwd><kwd>numerical modeling</kwd><kwd>stabilization</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>нить</kwd><kwd>размотка</kwd><kwd>поперечные волны</kwd><kwd>численное моделирование</kwd><kwd>стабилизация</kwd></kwd-group><funding-group>
				<funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено без внешнего финансирования.</funding-statement>
				<funding-statement xml:lang="en">The study was conducted without external funding.</funding-statement>
			</funding-group>
			<counts><page-count count="20"/></counts>
			<custom-meta-group>
				<custom-meta>
					<meta-name>metadata-license</meta-name>
					<meta-value><ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0 1.0</ext-link></meta-value>
				</custom-meta>
			<custom-meta><meta-name>issue-cover</meta-name><meta-value><inline-graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://iereview.ru/public/journals/1/cover_issue_27_ru_RU.png"/></meta-value></custom-meta></custom-meta-group>
		</article-meta>
	</front>
	<back>
		<ref-list xml:lang="ru">
			<title>Список литературы</title>
			<ref id="R1"><mixed-citation>Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. 7-е изд. Москва: Бином, 2011. 636 с.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Белецкий В.В., Левин Е.М. Динамика космических тросовых систем. Москва: Наука, 1990. 330 с.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Дьяков П.А., Малашин А.А., Смирнов Н.Н. Проблема транспортировки грузов по космической привязной системе // Acta Astronautica. 2018. Т. 150. С. 44-48.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Звягин А. В., Панфилов Д.И. Движение нити переменной длины // Acta Astronautica. 2014. Том 97. С. 92-98.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Рахматулин Х.А., Шемякин Е.И., Демьянов Ю.А., Звягин А.В. Прочность и разрушение при кратковременных нагрузках. Москва: Логос, 2008. 650 с.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Смирнов Н.Н. Фундаментальные проблемы безопасности космических полетов // Acta Astronautica. 2024. Том 219. С. 871-874.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Смирнов Н.Н., Демьянов Ю.А., Звягин А.В., Малашин А.А., Лужин А.А. Динамическое моделирование развертывания троса на орбите // Acta Astronautica. 2010. Том 67. С. 324-332.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Arshad M., Bazzocchi M.C.F., Hussain F. Emerging strategies in close proximity operations for space debris removal: A review // Acta Astronautica. 2025. Vol. 228. pp. 996-1022.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Bonnal C., Ruault J.M., Desjean M.C. Active debris removal: Recent progress and current trends // Acta Astronautica. 2013. Vol. 85. pp. 51-60.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Chenguang Liu Ch., Wang W., Kang J., Zhu Z.H. Spin deployment of Hub-Spoke tethered satellite formation with sliding mode tether tension control // Advances in space research. 2023. Vol. 71. Iss. 5. Pp. 2509-2520.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Kakavand M., Zhu Z.H. Dynamical modeling of deployable electrodynamic tethers using geometric mechanics // Acta Astronautica. 2025. Vol. 228. pp. 828-841.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Kakavand M., Zhu Z.H. Geometric mechanics framework for tethered de-spinning of massive asteroids by small tug using passivity-based control // Acta Astronautica. 2025. Vol. 229. pp. 406-417.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Sánchez-Arriaga G., Lorenzini E.C., Bilén S.G. A review of electrodynamic tether missions: Historical trend, dimensionless parameters, and opportunities opening space markets // Acta Astronautica. 2025. Vol. 225. pp. 158-168.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Sun P., Wang C., Lu H., Li A., Zabolotnov Y. Adaptive robust fault-tolerant control of spinning tether system for space debris removal // Acta Astronautica. 2025. Vol. 228. pp. 191-203.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Waizenegger K., Kanzow M., Gewehr M., Winterhalder P.H., Lengowski M., Klinkner S. Space tether research at the University of Stuttgart // Acta Astronautica. 2024. Vol. 225. pp. 664-675.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R16"><mixed-citation>Yang Y., Huang Y., Tian H., Zhu Y., Qian C., Zhao Y. Design and experimental verification of multi-tethered spacecraft formation encircled to capture small celestial body system // Acta Astronautica. 2025. Vol. 229. pp. 65-76.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R17"><mixed-citation>Yu B.S., Zhu Z.H. Global dynamics of a ring-tethered three-satellite system in any plane // Nonlinear dynamics. 2023. Vol. 111. pp. 11811-11821.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
