Проектирование производство и эксплуатация ракет. Условия функционирования ракеты-носителя. Условия функционирования космических аппаратов КА

-- [ Страница 1 ] --

Фдоров Алексей Владимирович

ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИХ

КОМПЛЕКСОВ

Учебное пособие

ВВЕДЕНИЕ

КОМПЛЕКСОВ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ.

1

КОМПЛЕКСА

1.1 Структура космической системы

1.2 Космические системы связи

1.3 Космические навигационные системы

Другая конфигурация, используемая, например, в Шаттле и который уменьшает риск невоспламенения последующих этапов, он состоит в параллельном соединении всех этапов путем их одновременного освещения и при отсоединении их во время полета по мере истечения пропеллента.

Последовательность зажигания также дает возможность остановить процедуру запуска, если все двигатели не могут быть включены. Наконец, третий случай - ракеты-снаряды - это напряженная траектория, динамика которой в значительной степени аналогична динамике снарядов, выпущенных огнестрельным оружием с высокой начальной скоростью, и, следовательно, в значительной степени регулируется законами обычной внешней баллистики. Эти органы составляют конечную часть системы пилотирования, на которую возложена установка и поддержание м. в желаемой траектории; на самом деле через них автопилот, получив соответствующие данные о движении м. контролирует его полет.

1.4 Космические метеорологические системы

1.5 Космические системы предупреждения о ракетном нападении................. 1.6 Космические системы наблюдения

НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА

2.1 Космический комплекс: назначение и состав основных частей................. 2.2 Ракетно-космический комплекс: состав и назначение основных элементов

Системы управления м. не основанные на использовании аэродинамических крутящих моментов в целом, они используют возможность ориентации выпускного сопла или использование дефлекторов, расположенных в самом сопле. Другая система управления - это то, что выполняется с ракетами-верньерами, реакторами с жидким пропеллентом, особенно используемыми для вставки м. на орбите или изменить его. Особое внимание должно быть уделено обнаружению смещений центра тяжести ракеты. Это большая легкость и, в то же время, высокая устойчивость к механическим, тепловым, физико-химическим напряжениям.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ, РАЗГОННЫХ

БЛОКОВ И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

СРЕДСТВА ВЫВЕДЕНИЯ

3.1 Общие сведения о ракетах-носителях

3.2 Двигатели ракет-носителей

3.3 Условия функционирования ракеты-носителя

3.4 Конструкция корпуса ракеты-носителя

3.5 Бортовые системы ракеты-носителя

Для защиты деталей, подверженных воздействию высоких температур, которые возвращаются в атмосферу, теплозащитные экраны изготовлены из специальных веществ, которые рассеивают тепло с сублимацией в процессе пиролиза. Что касается материалов для внутренней структуры, возникают особые проблемы для камеры сгорания, выпускных сопел, плавких регулировочных плавников; применяемые в настоящее время материалы являются графит, керамические материалы, а также керамические материалы, металлические, которые сочетают в себе пластичность и прочность на разрыв металлов рефрактерности керамики.

3.5.1 Исполнительные органы системы управления ракеты-носителя............. 3.5.2 Системы разделения ракеты-носителя

3.5.3 Пневмогидравлические системы ракеты-носителя

3.6 Разгонные блоки

КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ

4.1 Общие сведения о космических аппаратах. Тенденции изменения конструкции современных космических аппаратов

Условия функционирования космических аппаратов КА

В м. с твердым пропеллентом, зерновой контейнер обычно имеет графит; в м. с жидкостными пропеллентами, резервуарами, насосами и трубами, как правило, изготовлены из нержавеющей стали. Там, где это возможно, используются клеточные структуры, которые при одинаковой стойкости к стрессу имеют гораздо меньшую плотность. Использование композиционных материалов, состоящих из матриц углерода, бора, стекла и органической смолы, например. фенольные, эпоксидные, силиконовые смолы или из металлических или керамических материалов.

4.2 Принципы построения конструктивно-компоновочных схем и устройство космических аппаратов

4.3 Условия функционирования космических аппаратов КА

4.3.1 Нагружение космических аппаратов

4.3.2 Разреженность среды (космический вакуум)

4.3.3 Метеорные потоки и космический мусор

4.3.4 Невесомость

4.3.5 Космическая радиация (излучение) и тепловые потоки

С композитными материалами построены мобильные панели, солнечные панели, антенны, часть наружных оболочек и концевых конусов ракет и ракет. Огромные космические векторы, которые обычно являются жидкими пропеллентами, требуют сложного и впечатляющего оборудования. Наиболее заметной частью такого оборудования является платформа запуска, т.е. прочная платформа, на которой м. размещается, опираясь на соответствующие опоры, рядом с одной или двумя башнями, оборудованными мобильными рычагами для дозаправки танков, управления различными устройствами, возможностью доступа космонавтов на космических аппаратах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ..

5.1 Конструкционные материалы ракетно-космической техники.................. 5.2 Теплозащитные материалы

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ........

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

6.1 Основные сведения о космодромах

Рядом с платформой, в защищенном положении, размещаются топливные баки и, возможно, оборудование для производства ракетного топлива; в другом защищенном месте установлен центр запуска, оснащенный сложными устройствами, необходимыми для управления и контроля запуска, которые могут длиться несколько десятков часов; станции, находящиеся рядом и далеко, также относятся к пусковой установке, для обнаружения траектории и для передачи информации, касающейся полета и полета. Комплекс всех этих устройств, обслуживающих одну или несколько стартовых платформ, представляет собой пусковой комплекс или базу запуска.

6.2 Основные сведения о позиционном районе ракетно-космического комплекса

6.3 Общие сведения о технологическом оборудовании ракетно-космических комплексов

6.4 Понятие обобщнного технологического процесса. Содержание и последовательность технологических операций с РКН на ТК и СК........ 6.4.1 Содержание основных работ, проводимых с ракетно-космической техникой на техническом комплексе

Может быть добавлен в список. водолазов, которые, однако, не летают, а гидродинамические устройства. Название происходит от того, что некоторые черты подчиняются чистым законам баллистики; в общем, эти устройства являются самонаводящимися, снабженными инерциальной системой наведения. Орбитанты - это пространственные векторы, которые размещают на околоземной орбите транспортное средство, содержащее один или несколько ядерных зарядов, запущенных по команде с земли, по определенным вражеским целям. Структура органов управления саморегулируется по заранее установленной программе и впоследствии модифицируется автопилотом на основе данных, предоставляемых системой локализации.

НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОГО И СТАРТОВОГО КОМПЛЕКСОВ

7.1 Назначение и состав технологического оборудования технического комплекса

7.2 Назначение и состав технологического оборудования стартового комплекса

7.3 Особенности заправки космических аппаратов и ракет-носителей.

Приводные системы м. их можно разделить на два класса, в зависимости от того, видна ли цель или не видна ли она из средств перехвата. Первый класс состоит из команды, пульта управления и автонавигационных систем. Второй класс управляющих систем включает автономные системы управления, среди которых наиболее распространенными являются инерционные системы наведения, которые имеют преимущество в том, что они невосприимчивы к внешним помехам. «Чистая» инерциальная система наведения, в которой никакие корректирующие элементы не обнаруживаются с помощью измерений, взятых вне самой системы, обеспечивает информацию о скорости и местоположении с ошибками, которые со временем растут.

Назначение и состав технологического оборудования заправочной станции космических аппаратов и ракет-носителей

7.3.1 Особенности заправки КА и РБ

7.3.2 Назначение и тактико-технические характеристики заправочной станции

7.3.3 Состав и назначение технологического оборудования заправочной станции

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ РАКЕТНОКОСМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

Чтобы уменьшить значение ошибки, были реализованы гибридные системы: последняя включает вторую систему, которая внешне обнаруживает данные о скорости и положении и сравнивает их с данными, обрабатываемыми инерциальной системой, исправляя ошибки. Рядом с инерциальным руководством и его можно связать с ней, создана глобальная система позиционирования. Точность удара ракеты, т.е. эффективность ее системы наведения, дается условно по значению ее круга равной вероятности, то есть по длине в метрах радиуса круга, имеющего центр на цели, внутри которой м. имеет 50% -ный шанс падения.

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА КАК ОБЪЕКТ

ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1 Особенности ракетно-космической техники как объекта эксплуатации. 8.1.1 Особенности наземной эксплуатации космических средств

8.1.2 Функциональные особенности РКК

8.1.3 Особенности производства подготовки и пуска РКН

8.1.4 Краткая характеристика ракет-носителей как объекта эксплуатации 8.1.5 Особенности космических аппаратов как объектов эксплуатации....... 8.1.6 Свойства компонентов ракетного топлива и сжатых газов их влияния на эксплуатацию РКТ

Джейсон Несмотря на то, что оборудование попало на орбиту, первый компонент многоразовой ракетной установки был серьезно поврежден при посадке на специальную навигационную платформу. Еще одно оперативное испытание революционной ракеты-носителя повторного использования.

Хотя оборудование попало на орбиту, но первая часть многоразовой ракетной установки нанесла очень серьезный урон при посадке на специальном морская платформа. Разделение последовательных участников ракеты было успешным. Запуск ракеты можно увидеть в следующем видео. Согласно сообщению Элона Муски, первый член ракеты не получил никакого серьезного ущерба. Несчастная посадка на морскую платформу.

8.2 Особенности ракетно-космической техники как объекта производства.

РОЛЬ И МЕСТО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА И

ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

9.1 Понятие об эксплуатационном качестве. Классификация эксплуатационных свойств КСр и их характеристик

9.2 Контроль качества производства ракетно-космической техники............. 9.3 Актуальные проблемы неразрушающего контроля качества производства ракетно-космической техники

Однако на этот раз возвращение ракеты на специальную посадочную площадку, размещенную на морской платформе Тихого океана, проходило не так гладко, как в прошлом году. Хотя ракета высадилась в предполагаемом месте, она упала и взорвалась - скорее всего, в результате взлома одной из опор, поддерживающих конструкцию. Поэтому почти наверняка не будет подходящим для дальнейшей эксплуатации. Процесс посадки можно увидеть в видео ниже.

Спутник для океанографических исследований Фалеса на орбите. Масса спутника во время запуска составляла 553 килограмма. Джейсон-3 обеспечит продолжение измерений топографии океанов и прибрежных районов, озер и рек, продолжающихся в течение нескольких десятилетий.



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Создание ракетно-космической техники явилось одним из выдающихся научно-технических достижений ХХ века, позволившим начать исследование, освоение и практическое использование космического пространства. Наше Отечество является пионером в области освоения космического пространства – мы впервые осуществили запуск искусственного спутника Земли, полет человека в космос, открыв эру освоения космического пространства.

Достижения отечественных учных в данной области получили всемирное признание.

В настоящее время нет ни одной области деятельности человека, в которой не использовались бы космические технологии.

Появление космических технологий обусловлено возможностью использования космических средств, создание которых связано с развитием многих отраслей науки и техники, использованием практически всех достижений научно-технического прогресса, значительными затратами материальных, финансовых, временных и людских ресурсов.

С помощью космических средств были получены следующие важные результаты в различных отраслях человеческой деятельности:

- расширение возможностей телефонной связи и информационных технологий;

- обеспечение телевизионной связи между континентами;

Глобальный метеорологический контроль с помощью спутников, что позволило резко повысить точность прогнозов погоды;

- улучшение навигации судов и самолетов;

- поиск и обнаружение морских, воздушных и наземных объектов, терпящих бедствие;

- глобальный и местный экологический контроль (мониторинг) поверхности суши и океанов;

Обеспечение геодезии, картографии, разведка полезных ископаемых, обнаружение пожаров и других природных катастроф и др.

Решение конкретных задач освоения и использования космического пространства достигается в процессе эксплуатации космических систем или космических комплексов соответствующего назначения. В общем случае космическая система является высшим уровнем функционального объединения космических средств, предназначенных для решения задач в космосе и из космоса, и включает в себя все орбитальные и наземные составляющие, необходимые для получения требуемого целевого результата потребителями.

По разнообразию решаемых задач, а также количественному составу используемых при этом космических средств особое место в структуре космического комплекса занимает ракетно-космический комплекс (РКК), предназначенного для обеспечения решения задач наземной эксплуатации ракет-носителей, космических аппаратов и разгонных блоков. Одной из ключевых задач РКК является подготовка ракеты космического назначения к пуску и вывод КА на заданную орбиту.

Учебное пособие представляет собой попытку рассмотреть основы устройства и эксплуатации РКК, их назначение, состав, задачи, общие сведения об устройстве и особенностях эксплуатации его составных частей, а также роль и место контроля качества изделий ракетно-космической техники при производстве и эксплуатации.

Учебное пособие «Основы устройства ракетно-космических комплексов»

предназначено для подготовки магистров по направлению подготовки «Ракетные комплексы и космонавтика» по направлению подготовки 160400. «Контроль качества изделий ракетно-космических комплексов» и может быть использовано в рамках учебного процесса по дисциплине «Основы устройства ракетно-космических комплексов», а также может быть полезно аспирантам и преподавателям, занимающимся научно-исследовательской работой в данной предметной области.

В результате изучения предлагаемой дисциплины «Основы устройства ракетно-космических комплексов» магистры должны основы построения РКК различного целевого назначения и их составных частей, основы устройства изделий РКТ, как объектов контроля при их производстве и эксплуатации, и основные принципы функционирования ракетно-космических комплексов различного целевого назначения;

анализировать современное состояние изделий РКТ и процессов контроля качества изделий ракетно-космических комплексов, анализировать контролепригодность изделий ракетно-космических комплексов при их производстве и эксплуатации; обосновывать применимости новых методов контроля качества изделий РКК с учтом особенностей их построения и технологии подготовки подготовка ракеты космического назначения к пуску и вывод КА на заданную орбиту.

В информационном и логическом планах дисциплина развивает дисциплины общенаучного и профессионального циклов, и служит информационной и методологической основой при изучении специальных дисциплин учебного плана подготовки магистров, а также методологической основой подготовки и написания магистерской диссертации.

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИХ

КОМПЛЕКСОВ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ.

СТРУКТУРА КОСМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И КОСМИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА

Решение конкретных задач освоения и использования космического пространства достигается в процессе эксплуатации космических систем или космических комплексов соответствующего назначения. В общем случае космическая система является высшим уровнем функционального объединения космических средств, предназначенных для решения задач в космосе и из космоса, и включает в себя все орбитальные и наземные составляющие, необходимые для получения требуемого целевого результата потребителями.

Структура космической системы Для решения социально-экономических задач созданы и эксплуатируются КС связи, навигации, геодезии, метеорологии и др., для обеспечения обороны страны – КС связи и боевого управления, разведки, предупреждения о ракетном нападении и др.

Любая КС (рисунок 1.1) включает в себя космические средства, которые можно разделить на две группы :

Рисунок 1.1 – Структура космической системы функционирование и восполнение ОГ КА, объединенные термином «космический комплекс»;

технические средства потребителя космической информации, объединенные термином «специальный комплекс космической системы (СпК)».



Похожие работы:

«2 3 Оглавление АННОТАЦИЯ ТРЕБОВАНИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 1. 1.1. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ТРЕБОВАНИЯ 1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 2. ОСВОЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 3. 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 4.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 4.2. ТРУДОЁМКОСТЬ МОДУЛЕЙ И МОДУЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ДИСЦИПЛИНЫ СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4.3. 4.4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 4.5. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ Перечень...»

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР К УЧЕБНИКУ А.А. Плешакова (М.: Просвещение) 2 -е издан ие, пер ер а б о тан н о е 1 класс МОСКВА ВАКО УДК 373.167.1:502 ББК 74.262 К64 Контрольно измерительные материалы. Окружающий К64 мир: 1 класс / Сост. И.Ф. Яценко. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы). ISBN 978-5-408-00380-8 В пособии представлены контрольно-измерительные материалы по курсу Окружающий мир для 1 класса в тестовой форме. Все задания соответствуют программе...»

«РЯЗАНСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЗДУШНО - ДЕСАНТНОЕ КОМАНДНОЕ ДВАЖДЫ КРАСНОЗНАМЕННОЕ УЧИЛИЩЕ имени генерала армии В. Ф. МАРГЕЛОВА _ Кафедра тактики Подполковник АПТРЕЙКИН С.Н УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ “ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В ГОРНО-ПУСТЫННОЙ МЕСТНОСТИ” (по опыту боевого применения подразделений воздушно-десантных войск в республике Афганистан) г.Рязань _ 1998 г. 2 В основу пособия положен личный боевой опыт офицеров, проходивших службу в различные годы в составе ограниченного контингента...»

«ПРИБЫЛИ ДЛЯ ФАСОНЫХ ОТЛИВОК Хабаровск Издательство ТОГУ 2012 УДК 621.74 Прибыли для фасонных отливок: Учебное пособие к практическим работам, курсовому и дипломному проектированию. / Сост. А.Ф. Мащенко, А.В.Щекин. – Хабаровск: Изд-во Тихоок. гос. ун-та, 2012. – 30 с. Учебное пособие разработано на кафедре Литейное производство и технология металлов в соответствии с учебным планом на основании рабочих программ дисциплин Производство отливок из стали, Теория литейных процессов, Производство...»

«Министерство образования РФ Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ) Кафедра организации перевозок и управления на транспорте МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ КУРСА “СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ” ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 240100 Составитель Е.Е. Витвицкий Омск Издательство СибАДИ 2003 УДК 167:517:519.95 ББК 371.22 Рецензент доцент кафедры ИТ И.А. Палий. Работа одобрена методической комиссией факультета Автомобильный транспорт в качестве...»

«Утверждена Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 сентября 2009 г. N 323 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 07.06.2010 N 588) СПРАВКА о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации заявленных к лицензированию образовательных программ Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой по заявленным к...»

«2 3 Оглавление АННОТАЦИЯ 1. ТРЕБОВАНИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ. 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 4.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 4.2. ТРУДОЁМКОСТЬ МОДУЛЕЙ И МОДУЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ДИСЦИПЛИНЫ СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4.3. 4.4. ЛАБОРАТОРНЫЕ/ПРАКТИЧЕСКИЕ/СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 4.5. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ Перечень вопросов для самостоятельного изучения 4.5.1. 6....»

«ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ Методические указания и задания по выполнению контрольной работы по дисциплине Деловые коммуникации для студентов заочной формы обучения направление подготовки 080200.62 Менеджмент, профиль Производственный менеджмент, профиль Логистика Омск СибАДИ 2012 Министерство образования и науки РФ Федеральное государственное бюджетное образовательное Учреждение высшего профессионального образования Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ) Кафедра Менеджмента...»

«Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края Красноярская краевая молодежная библиотека Афганская война: как это было методические рекомендации для библиотек по организации работы к 25-й годовщине вывода советских войск из республики Афганистан Красноярск 2013 Составители: Ю. Н. Шубникова, О. Г. Сысуева, М. В. Резник, О. В. Корольчук Редактор: Т. И. Матвеева Верстка, дизайн: Ф. А. Пуштарекова Тех. редактор: С. А. Левентас 2 Содержание Краткая справка об Афганской войне 4...»

«ЕВРОПЕЙСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Информационно-методическое пособие для участников 7-й Рамочной программы научных исследований и технологического развития Европейского союза Минск 2008 УДК 502.1: 001.894(100) ББК 20.18Ф Е 24 Европейское финансирование международного научного сотрудничеЕ 24 ства в области окружающей среды: информ.-метод. пособие; Пер. с англ. / Под ред. О.А. Мееровской.- Минск: ГУ БелИСА, 2008.- 40 с. ISBN...»

Эта настройка позволит отфильтровать весь контент сайта по вузу: программы обучения, специальности, профессии, статьи. Вернуться к полному содержанию сайта можно отменив эту настройку.

Эта настройка позволит отфильтровать весь контент сайта по вузу.

  • НИУ ВШЭ

    Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики

  • ИГСУ

    Институт государственной службы и управления

  • ВШФМ

    Высшая Школа Финансов и Менеджмента

  • Филиал в Санкт-Петербурге

    Филиал в Санкт-Петербурге

  • РГУП

    Российский государственный университет правосудия

  • ИБДА

    Институт бизнеса и делового администрирования

  • Нижегородский филиал

    Филиал в Нижнем Новгороде

  • Пермский филиал

    Филиал в Перми

  • СГЭУ

    Самарский государственный экономический университет

  • ВШКУ

    Высшая школа корпоративного управления

  • НИ ТГУ

    Национальный исследовательский Томский государственный университет

  • СПбГАСУ

    Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

  • КГАСУ

    Казанский государственный архитектурно-строительный университет

  • РГУТИС

    Российский государственный университет туризма и сервиса

  • ЛГУ им. А.С. Пушкина

    Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина

  • НГПУ им. К. Минина

    Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина

  • Московский Политех

    Московский политехнический университет

  • ДВФУ

    Дальневосточный федеральный университет

  • РГСУ

    Российский государственный социальный университет

  • МГРИ-РГГРУ им. Серго Орджоникидзе

    Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе

  • СевГУ

    Севастопольский государственный университет

  • КалмГУ

    Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова

  • МФЮА

    Московский финансово-юридический университет

  • ЮГУ

    Югорский государственный университет

  • Московский институт психоанализа

    Московский институт психоанализа

  • Университет при МПА ЕврАзЭС

    Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС

  • ИГУМО и ИТ

    Институт гуманитарного образования и информационных технологий

  • СЗТУ

    Северо-Западный открытый технический университет

  • СПбУТУиЭ

    Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики

  • МБИ

    Международный банковский институт

  • МФТИ

    Московский физико-технический институт (государственный университет)

  • ПСПбГМУ им. И.П. Павлова

    Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова

  • РЭУ им. Г.В. Плеханова

    Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

  • МГИМО

    Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России

  • СПбАУ РАН, Академический университет

    Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет Российской академии наук

  • Дипломатическая академия МИД России

    Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации

  • СПбГУ

    Санкт-Петербургский государственный университет

  • НИЯУ МИФИ

    Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"

  • РАНХиГС

    Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

  • ВАВТ Минэкономразвития России

    Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития России

  • МГУ имени М.В. Ломоносова

    Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

  • СЗГМУ им. И.И. Мечникова

    Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова

  • Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина

    Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина

  • МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России

    Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова

  • Университет ИТМО

    Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

  • РГУП, Северо-Западный филиал

    Российский государственный университет правосудия, Северо-Западный филиал

  • РНИМУ

    Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова

  • СПбГПМУ

    Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

  • ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

    Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко

  • Санкт-Петербургский институт (филиал)

    Санкт-Петербургский институт (филиал)

  • МГЛУ

    Московский государственный лингвистический университет

  • Финансовый университет

    Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

  • ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России

    Кубанский Государственный Медицинский Университет Минздрава России

  • КГМУ

    Казанский государственный медицинский университет

  • НГЛУ

    Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова

  • КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого

    Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого

  • РГАИС

    Российская государственная академия интеллектуальной собственности

  • КГК им. Н.Г. Жиганова

    Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова

  • Литературный институт имени A.M. Горького

    Литературный институт имени A.M. Горького

  • НГУ

    Новосибирский национальный исследовательский государственный университет

  • ПМГМУ им. И.М.Сеченова

    Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова

  • Российская таможенная академия

    Российская таможенная академия

  • УГМУ

    Уральский государственный медицинский университет

  • Санкт-Петербургская академия Следственного комитета

    Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации

Публикации по теме