Was war das „LUROVA“ Operational Thermal Computer Model der NASA analog oder digital? Wie wurden Kondensatoren verwendet?

Die Antwort von @GremlinWrangler verlinkt auf

Apollo Rover Lektionen gelernt

Anwendung von Erfahrungen aus dem Apollo Lunar Rover Project auf Rover für die zukünftige Weltraumforschung

von Ronald A. Creel, Raumfahrt- und Wärmesystemingenieur, RAI-Mitglied des Apollo Lunar Roving Vehicle Teams

Der Apollo Lunar Rover hatte mehrere Komponenten mit Einschränkungen hinsichtlich des Betriebstemperaturbereichs und der maximalen / minimalen Überlebensfähigkeitsgrenzen. Meine Frage Wie viel Wachs ist auf dem Mond? (Lunar Roving Vehicles) befasste sich mit der Verwendung einer Wachsbox als Wärmereservoir – die Phasenänderung des Wachses (Schmelzen/Gefrieren) könnte genutzt werden, um Wärmeenergie in Zeiten einer übermäßigen Wärmeproduktion zu absorbieren und Wärme zurückzugeben, wenn dies etwas wäre Der Teig wurde vor allem in Zeiten der Nichtbenutzung zu kalt.

Um die Wärmeerzeugung und den Wärmefluss im gesamten Rover sowohl während des Transports von der Erde als auch während des Betriebs auf dem Mond zu simulieren, war eine detaillierte thermische Modellierung erforderlich. Zu diesem Zweck wurde eine Art Computer verwendet, um es zu modellieren.

Es gibt Computer und es gibt Computer. Es gibt analoge Computer , die auf echten analogen Schaltkreisen oder mechanischen Systemen basieren, und es gibt sogar Soletanks (Tanks mit leitfähigem Salzwasser), die verwendet werden, um Lösungen der Poisson-Gleichung in 2D und 3D zu messen.

Bedeutet "Elektrische Analogie - Kondensatoren und Leiter", dass ein analoger Computer mit Widerständen und Kondensatoren gebaut wurde, um den Wärmefluss zu modellieren, indem ich den Stromfluss messe?

Frage: Was war das „LUROVA“ Operational Thermal Computer Model der NASA analog oder digital? Wie wurden Kondensatoren verwendet?


Apollo Rover Lektionen gelernt

Apollo Rover Lektionen gelernt

Einige Links 1 , 2 , 3 , 4 .
@Uwe da es noch keine Antworten gibt, habe ich die Frage etwas erweitert. Danke, dass Sie das gefunden haben, ich denke, Sie haben trotzdem die meisten Antworten gefunden!
Die Präsentation „Apollo Rover Lessons Learned“ auf Seite 29: „Umständlich und auf Pre-EVA-Vorhersagen mit Univac 1108 Mainframe-Computer beschränkt“ Ein Univac 1108 hatte bis zu 256 Kwords von 36 Bit. Sollte für ein Modell mit 177 Kondensatoren, einigen tausend Widerständen und Programm für iterative Lösung ausreichen.
Der Shuttle Mission Simulator lief bis ziemlich spät in seiner Geschichte auf Univac-Mainframes. (119?-Modelle) Ich erinnere mich an diese wunderbaren 36-Bit-Wörter!
@OrganicMarble leicht verwandt mit retrocomputing.stackexchange.com/a/7939/7118 Was genau ist ein Missionssimulator? Es ist anders als ein Flugsimulator, oder?
"diese wunderbaren 36-Bit-Wörter" und Oktalzahlen wurden als halbe, dritte, viertel und sechste Wörter verwendet. Drittens und sechstens unmöglich mit den 32- oder 64-Bit-Wörtern, an die wir heutzutage gewöhnt sind.
Gemeinsam genutzter Speicher war eine knappe Ressource - ich erinnere mich, dass ich mehr als 30 Flags für die Verfügbarkeit von Strombussen in 1 Wort des gemeinsam genutzten Speichers gepackt habe (mindestens ein Bit, das Sie nicht verwenden konnten, weil es Parität oder ähnliches war).
@uhoh es war ein Flugsimulator auf Steroiden! en.wikipedia.org/wiki/Shuttle_Mission_Simulator
@OrganicMarble, wenn das die Antwort ist, großartig! Ich bin immer noch abgeschreckt von der "Elektrischen Analogie - 177 Knoten (Kondensatoren) und Tausenden von Leitern" in der verlinkten Präsentation , die mich glauben lässt, dass der Computer wirklich ein analoger Computer war. Vielleicht ist es wirklich ein digitaler Computer und das Modell, das sie lösten, war das eines Kondensator-Widerstand-Netzwerks (was eine großartige Analogie für den Wärmefluss ist).
@uhoh, tut mir leid, dass ich auf deinen alten Kommentar darüber geantwortet habe, was genau ein Missionssimulator ist. Ich kenne keine Einzelheiten zu LUROVA, aber es hört sich so an, als ob es auf einem Univac lief, und einige der erwähnten Pakete wie SINDA sind definitiv digitale Computersoftware. mscsoftware.com/product/sinda

Antworten (1)

Ich habe Ron Creel, dem Autor von LUROVA, eine E-Mail geschickt, und er war so nett, mir eine Antwort zu geben. (Die in der in der Frage verlinkten Präsentation angegebene E-Mail-Adresse ist veraltet, aber es war nicht schwer, eine gute zu finden.)

Das LUROVA-Programm lief auf einem digitalen Computer, insbesondere dem in der Präsentation erwähnten Univac-Mainframe. Hier ist ein Auszug aus der E-Mail, die er mir geschickt hat.

Im Anhang finden Sie eine Beschreibung des SINDA – des Systems Improved Numerical Differencing Analyzer, des digitalen Computerprogramms, das wir zu Beginn des Lunar Rover-Programms verwendet haben – dh für Apollo 15-Testkorrelation und thermische Modelle zur Missionsunterstützung. Wir würden vor der Mission geplante Traverse-Informationen von JSC nehmen und das 181-Knoten-Modell vor und zwischen Einsätzen auf dem Mond ausführen. Das Auswechseln und Lochen neuer Karten war ziemlich umständlich und zeitaufwändig für diese Art, die Arbeit zu erledigen. .... wir haben den Rover mit Knoten (Kondensatoren) und Leitern in unseren thermischen Modellen dargestellt, die anfangs auf dem guten alten UNIVAC 1108 Mainframe-Computer liefen .

Die Kondensatoren waren Knoten im simulierten thermischen Netzwerk, wie in einem der Dokumente angegeben, die er mir geschickt hat (SINDA-Benutzerhandbuch).

SINDA, der Systems Improved Numerical Differencing Analyzer, ist ein Softwaresystem, das über Fähigkeiten verfügt, die es gut geeignet machen, um konzentrierte Parameterdarstellungen von physikalischen Problemen zu lösen, die durch Gleichungen vom Diffusionstyp bestimmt werden. Das System ist als allgemeiner Thermoanalysator konzipiert, der Leiter-Kondensator (GC)-Netzwerkdarstellungen von thermischen Systemen akzeptiert. Sinda kann andere Arten von Problemen lösen, die als GC-Netzwerke dargestellt werden können.

Referenz - wie angegeben. (Hervorhebung von mir)

Das ist wirklich großartig, vielen Dank, dass Sie sich damit befasst haben, und bitte danken Sie Ihrer Quelle Ron Creel. Damit ist es jetzt ganz klar. Damit sehe ich jetzt ein Beispiel für das Widerstands-/Kondensator-Netzwerkmodell in Abb. 3.3-1 ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=19740077285 Siehe auch ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs .nasa.gov/19720000735.pdf (von hier ).
Er hat mir ein Handbuch für SINDA-2016 geschickt, also ist es immer noch da!