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Desarrollo de un simulador espacial modular de misión completa: arquitectura general

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Desarrollo de un simulador espacial modular de misión completa: arquitectura general

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dc.contributor.advisor García-Cuevas González, Luis Miguel es_ES
dc.contributor.author Fernández Soler, Alejandro José es_ES
dc.date.accessioned 2017-09-26T15:59:33Z
dc.date.available 2017-09-26T15:59:33Z
dc.date.created 2017-07-21
dc.date.issued 2017-09-26 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/87977
dc.description.abstract [EN] The aim of this Project is to develop an orbital mechanics modular simulator easily modifiable and extendable for further improvements and applications in the future. A numerical solution to 1-body primary and N-bodies problems is proposed in this project. Different methods of resolution are established, comparing them and determining which method offers better accuracy and guarantees. After studiyng the results, it is possibly to say that the best method for this type of problem is Runge-Kutta 6th order. Furthermore, the results obtained with the simulator are validated by a comparison between the orbital parameters of the first four planets of the Solar System and the analytical solution, giving results good enough in favour or our expectations Finally, magnitude is given to the gravitational perturbations by making a study of the gravitational accelerations that were obtained in the planet Uranus, since its perturbations in the orbit allowed the scientists to predict the existence of the planet Neptune. es_ES
dc.description.abstract [ES] En este proyecto se pretende desarrollar un simulador modular de mecánica orbital fácilmente ampliable y modificable en el futuro. Se plantea la solución numérica a dos problemas 1-cuerpo atractor y N-cuerpos. Para ello se emplean diferentes métodos numéricos y tras un estudio del error de integración se determina que el método que ofrece mejores garantías para pasos temporales grandes es el Runge-Kutta de orden 6. Además se validan los resultados obtenidos con el simulador comparando los parámetros orbitales de los primeros cuatro planetas del Sistema Solar con la solución analítica, dando por buenos los resultados que se obtienen. Finalmente se da magnitud a las perturbaciones gravitatorias realizando un estudio de las aceleraciones gravitatorias que se dan en el planeta Urano, ya que su perturbación en la órbita permitió a los científicos predecir la existencia de Neptuno. es_ES
dc.format.extent 99 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Simulador espacial es_ES
dc.subject misión completa es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA AEROESPACIAL es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Aeroespacial-Grau en Enginyeria Aeroespacial es_ES
dc.title Desarrollo de un simulador espacial modular de misión completa: arquitectura general es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Máquinas y Motores Térmicos - Departament de Màquines i Motors Tèrmics es_ES
dc.description.bibliographicCitation Fernández Soler, AJ. (2017). Desarrollo de un simulador espacial modular de misión completa: arquitectura general. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/87977 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\54007 es_ES


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