航天员舱外活动安全绳操作仿真方法研究.docx
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1、航天员舱外活动安全绳操作仿真方法研究摘要:为了解决航天员舱外活动虚拟现实训练仿真中安全绳的逼真仿真问题,分析了安全绳的构造组成和神七任务航天员出舱经过微重力下的安全绳变形规律,对安全绳采用质点-直线弹簧-弯曲弹簧模型建模,使用基于位置的仿真方法计算了安全绳的变形,给出了安全绳的仿真参数,建立了航天员舱外活动安全绳操作仿真系统。开展了受试者试验,仿真结果表明,仿真方法实时有效,可为航天员虚拟现实舱外维修仿真提供基础算法。关键词:航天员舱外活动;安全绳;绳索仿真;质点-弹簧模型;基于位置的仿真;虚拟现实航天员着舱外航天服在舱外攀爬或工作时,要把安全绳挂在航天员附近适宜的扶栏上,以保障航天员的安全。
2、因而,在航天员舱外维修等将来空间站任务虚拟现实训练仿真系统中,为了完好模拟舱外活动,需要三维实时仿真安全绳。目前没有公开发表的太空失重状态下航天服安全绳的虚拟现实仿真方法直接可用,但能够借鉴地面其他绳索的仿真方法对安全绳仿真进行研究。安全绳的仿真不同于空间站中其他刚性物体的仿真1:安全绳属于柔性物体,交互操作经过中绳体本身实时变形,同时在与周围物体或本身接触时要能实现接触变形。安全绳仿真也不同于地面其他绳索的仿真:绳体构造、材料不同,影响仿真效果的仿真参数不同;安全绳工作在失重状态下,其变形规律与地面也不同。现有地面绳索仿真模型包括质点弹簧模型及改良算法2-4、弹性细杆模型5-6、有限元模型7
3、、圆柱段节点模型8等几种,不同仿真模型适用范围不同。有限元模型精度高,但计算复杂,不合适用于实时交互系统。弹性细杆模型计算结果相对稳定,但算法仅合适一端固定另一端自由运动的活动线缆,在应用范围上有一定局限。质点弹簧模型实时性较好,在交互式系统中有大量应用,不同应用,对质点弹簧模型进行不同的改变。如梁民仓等2-3为了模拟绳索弯曲特性,在传统质点弹簧模型中参加弯曲弹簧,防止绳索因缠绕、扭结受力发生弯曲或折叠过度变形;Loock等4在传统质点弹簧模型基础上添加扭转弹簧,实现了对绳索弯曲特性的模拟。质点弹簧模型的求解方法有两类:基于牛顿第二定律的计算和基于位置的计算9。其中,基于牛顿第二定律的计算,完
4、全根据牛顿第二定律由力计算速度,再计算位置,该方法在显式积分时容易出现溢出问题;基于位置的计算方法通过添加约束方程直接计算位置,省去传统牛顿定律由力计算加速度、再计算速度的经过,计算速度快、计算稳定、可控、能够到达实时性要求10-11。基于位置的计算方法在结果准确性上不如基于牛顿第二定律的计算方法,但其计算结果更视觉感受,适用于交互式虚拟现实系统。本文针对微重力条件下航天服安全绳仿真问题,借鉴地面绳索质点弹簧模型和基于位置的计算方法,基于对航天服安全绳静态构造和神七实际任务中安全绳动态变形特点的分析,建立一种航天服安全绳质点弹簧粒子系统模型,并比照神七实际任务中安全绳动态变形特点,通过试验验证
5、该模型的合理性。2安全绳建模2.1安全绳构造航天服安全绳通常一端固定于舱外服腰部靠近右侧的位置,另一端是安全挂钩,如图1所示。包括固定安全绳和弹簧安全绳两段。固定安全绳主体构造是特殊材料的编织带,弹簧安全绳主体构造是弹簧,每根安全绳还包括金属连接件和安全挂钩。不同安全绳主体构造不同,对应动态变形规律不同,模型也不同,本文只讨论弹簧安全绳在太空失重状态下,处于自然漂浮状态,只受航天员拖拽力及与周围物体的碰撞力。当被航天员操控时,弹簧安全绳能够被拉长或弯曲,但不可受压,即弹簧安全绳具备伸长特性和弯曲特性。2.2安全绳失重状态下的变形特点神七任务出舱活动中安全绳的表现如图2所示12,可见弹簧安全绳在
6、太空中变形主要是平滑的弯曲。2.3质点弹簧简化模型参考梁民仓等对绳索的建模方法2-3,把安全绳简化为间隔一定距离的质点粒子;质点之间由直线弹簧连接,以模拟安全绳的线性伸展特性;间隔一个质点的两质点之间由弯曲弹簧连接,以模拟安全绳的平滑弯曲特性。进而构建安全绳的质点-直线-弯曲弹簧粒子系统模型如图3所示。安全绳弯曲时,存在向哪个方向弯曲的问题。从图2能够看出,安全绳弯曲方向与固定端和安全挂钩之间互相位置关系有关。经实物观察,存在如图4所示的规律:安全绳在由向量OP和向量T构成的平面内、朝向量T相反方向弯曲,其中O为安全绳在航天服上的固定点,P为安全挂钩上的连接点,T代表安全挂钩宽截面的朝向。2.
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