×
20.01.2013
216.012.1c11

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ЗАПУСКА НАНОСПУТНИКОВ В КАЧЕСТВЕ ПОПУТНОЙ ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к космической технике и предназначено для одновременного выведения нескольких наноспутников, установленных на верхней ступени ракеты-носителя. После отделения основной полезной нагрузки на безопасное расстояние последовательно отделяют попутные наноспутники. Запуск наноспутников осуществляют импульсным магнитным полем, создаваемым разрядом емкостного накопителя на индуктор, преобразующимся в импульсное давление, необходимое для их отделения. Адаптер для группового запуска наноспутников содержит платформу, на которую установлен наноспутник. Адаптер снабжен индуктором, выполненным в виде спиральной катушки, к активной зоне которого примыкает одной стороной переходная пластина, а на другой стороне расположен наноспутник. Индуктор подключен через управляемый разрядник к емкостному накопителю энергии. Накопитель соединен с выходом высоковольтного зарядного блока, входы которого соединены с бортовой сетью питания. Достигается улучшение энергомассовых характеристик и расширение функциональных возможностей устройства для запуска наноспутников с заданной скоростью и заданным направлением. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для одновременного выведения нескольких наноспутников, установленных на верхней ступени ракеты-носителя.

В настоящее время при выводе на околоземные орбиты основной полезной нагрузки (ПН) в конструкции переходного отсека верхней ступени ракеты-носителя имеются свободные объемы, в которых можно разместить попутную ПН - наноспутники массой 1…3 кг. Кроме того, при запуске основной ПН ресурс бортового электропитания ракеты-носителя или разгонного блока вырабатывается не полностью, что дает возможность дополнительно использовать оставшуюся энергию бортового питания для запуска попутной ПН.

Наиболее близким к заявляемому способу является способ выведения искусственных спутников на орбиту, в котором основная и попутная ПН устанавливаются на средство выведения. Причем попутную ПН отделяют после ухода основной ПН на безопасное расстояние, не дожидаясь полного развертывания этой основной ПН (Патент №2254265, МПК B64C 1/00, опубл. 20.06.2004 г.). Технический результат направлен на снижение удельной массы и расширение функциональных возможностей.

Известно устройство, содержащее адаптируемую к ракете-носителю стойку и идентичные органы стыковки (Патент №2156212, МПК B64G 1/22, опубл. 20.09.2000 г.). На каждом органе расположена система крепления и отделения наноспутника, а также электроразъемы, которые служат для электрической связи с ракетой-носителем спутников и органов стыковки. Снаружи стойки монтируются идентичные посадочные места. Органы стыковки могут быть установлены на любое число этих мест. Изобретение направлено на достижение унификации средств выведения спутников.

Известен адаптер для группового запуска наноспутников (Патент №2260551, МПК B64G 1/64, опубл. 20.09.2005, бюл. №26). Для обеспечения жесткости системы крепления и уменьшения массы спутники размещаются по оптимальной схеме на платформе.

В перечисленных патентах наноспутники отделяются от средства выведения с помощью индивидуальных автономных устройств, которые размещаются на местах установки при проведении наземных сборочно-монтажных работ. Повторное использование их не предусмотрено.

В качестве прототипа устройства выбран европейский адаптер "ISIPOD CubeSat Deployer", предназначенный для запуска от 1 до 3 наноспутников общей массой 3 кг (www.isispace.nl). Наноспутник устанавливается внутрь контейнера на платформу и прижимается пружинами к крышке. Электрический импульс от ракеты-носителя активирует механизм выпуска крышки, которая поворачивается на угол 170°. Наноспутники отделяются по направляющим рельсам пружинным механизмом, который сообщает ему заданную скорость. Скорость отделения наноспутника определяется используемой пружиной и массой спутника. Наноспутники размещаются в отдельных адаптерах. Возможно многократное использование адаптера при тестовых испытаниях и для повторного запуска наноспутника.

К недостаткам адаптера ISIPOD можно отнести:

- наличие вибрации наноспутника на стадии вывода ракеты-носителя на заданную орбиту, обусловленной собственными частотами системы прижимных и выпускных пружин контейнера и наноспутника;

- относительно большая масса адаптера по отношению к наноспутнику, до 150% на каждое место установки наноспутника;

- относительно малая скорость отделения наноспутника.

Задачей предлагаемого изобретения является улучшение энергомассовых характеристик и расширение функциональных возможностей устройства для запуска наноспутников с заданной скоростью и заданным направлением.

В способе запуска наноспутников в качестве попутной нагрузки, включающем размещение основной полезной нагрузки и попутных наноспутников на верхней ступени ракеты-носителя, при котором после отделения основной нагрузки на безопасное расстояние отделяют попутные наноспутники, согласно изобретению отделение попутных наноспутников осуществляют импульсным магнитным полем, создаваемым разрядом емкостного накопителя на индуктор, преобразующимся в импульсное давление, воздействующее на наноспутники, необходимое для их отделения.

Устройство, реализующее этот способ, содержит адаптируемую к ракете-носителю платформу, на которой установлена основная полезная нагрузка и размещены адаптеры для выведения попутных наноспутников, согласно изобретению на адаптере расположен индуктор, выполненный в виде спиральной катушки, к активной зоне которого примыкает одной стороной электропроводная пластина, а на другой стороне расположен наноспутник. При этом индуктор подключен через управляемый разрядник к емкостному накопителю энергии, а накопитель соединен с выходом высоковольтного зарядного блока, входы которого соединены с бортовой сетью питания. Кроме того, к емкостному накопителю подключены параллельно несколько цепей управляемых разрядников и индукторов с установленными на них наноспутниками, при этом управляющие входы разрядников подключены к блоку управления групповым запуском.

Анализ различных способов отделения ПН с малой массой с использованием пиротехнических средств, механических пружинных и других систем показал, что может быть достигнуто повышение эффективности средств выведения наноспутников за счет использования магнитно-импульсного привода с емкостным накопителем энергии. В этом случае появляется возможность:

- регулирования скорости отделения наноспутников в широких пределах с помощью унифицированного устройства;

- использования остаточного ресурса электроэнергии бортового питания ракеты-носителя;

- улучшения динамических параметров системы нескольких ПН, установленных на летательном аппарате, на стадии выведения на орбиту;

- многократного использования устройства запуска наноспутников.

На фиг.1 показана электрическая схема устройства, реализующего предлагаемый способ.

На фиг.2 схематически показано расположение наноспутника на пусковом узле устройства.

Устройство запуска наноспутников содержит: емкостный накопитель 1, зарядный блок 2, разрядники 3, 4, 5, 6 по числу наноспутников, управляемые сигналами 8 от блока управления (на чертеже не показан), индукторы 7, переходные пластины 9, на которых установлены наноспутники 10, 11, 12, 13.

Устройство работает следующим образом. В исходном состоянии накопитель энергии 1 и зарядный блок 2 отключены от бортового питания, что исключает несанкционированный запуск наноспутников. После выведения ракеты-носителя на заданную орбиту и отделения основной ПН подается команда на зарядный блок 2, который заряжает накопитель энергии 1 до заданного уровня напряжения. Зарядный блок представляет собой преобразователь напряжения бортовой сети питания (например, 27 В) в высокое напряжение постоянного тока (например, 6 кВ).

Для запуска микроспутника 10 на разрядник 3 подается команда 8, которая включает разрядник. Разрядник коммутирует накопитель 1 на индуктор 7, в котором возникает импульсное магнитное поле. Магнитное поле, взаимодействуя с наведенными токами в электропроводной пластине 9, формирует в пластине импульс давления, который передается на наноспутник 10. Наноспутник под действием импульса давления приобретает необходимую скорость отделения от адаптера, установленного на платформе.

Для запуска второго и последующих наноспутников производится последовательный цикл разряда общего накопителя 1 через разрядники 4, 5, 6 на адаптеры со спутниками 11, 12, 13 и т.д. Для последовательного запуска серии спутников используется один зарядный блок и накопитель энергии, который поочередно разряжается на индукторы с установленными на них наноспутниками. Таким образом, система выведения наноспутников может объединять в себе от одного - один зарядный блок, один накопитель и один адаптер до нескольких адаптеров - один общий зарядный блок и накопитель и несколько последовательно подключаемых индукторов.

Скорость отделения наноспутника зависит от запасаемой энергии накопителя и определяется балансом энергии заряда W0 и кинетической энергии наноспутника в момент отделения W1:

где: С - емкость накопителя, U - напряжение заряда накопителя, k0 - постоянный коэффициент, учитывающий параметры связи системы: накопитель-индуктор-переходная пластина, m - масса наноспутника, V - начальная скорость отделения.

Из формулы (1) видно, что, изменяя напряжение заряда накопителя, можно в широких пределах с высокой точностью и стабильностью задавать необходимую скорость запуска наноспутника.

Для эффективного преобразования энергии накопителя в импульс давления необходимо соблюдать условие - толщина δ переходной пластины должна быть больше величины скин-слоя Δ наведенных токов при разряде:

где: ρ - удельное электрическое сопротивление материала пластины; µ - магнитная проницаемость материала; f - частота разрядного тока в индукторе.

При меньшей толщине δ импульсное магнитное поле просачивается сквозь материал пластины и может привести к появлению электромагнитных полей в корпусе наноспутника.

Для согласования параметров импульса давления в пластине и временных параметров разряда необходимо соблюдать условие:

где: Т - длительность периода колебаний разрядного тока, с - скорость звука в материале пластины.

Таким образом, использование предлагаемого изобретения приводит к улучшению энергетических характеристик системы запуска наноспутников за счет более полного использования ресурса бортового питания ракеты, возможности управления скоростью отделения спутников с высокой точностью, унификации устройства отделения для различных массо-габаритных размеров ПН при групповом запуске нескольких спутников.

Пример практической реализации способа на макете

Предлагаемое устройство было испытано на макете наноспутника массой 1 кг с габаритными размерами 100×100×100 мм. Индуктор представляет собой плоскую спиральную катушку с числом витков, равным 20. Спутник устанавливался на индуктор через переходную пластину из алюминиевого сплава толщиной 3 мм.

Накопитель энергии содержит импульсный высоковольтный конденсатор емкостью 40 микрофарад с рабочим напряжением до 10 кВ. Запасаемая энергия накопителя регулировалась в диапазоне от 300 до 1000 Дж изменением напряжения заряда от 4 до 6 кВ. Макет наноспутника разгонялся со скоростью 0,7…2,5 м/с в выбранном диапазоне энергий.


СПОСОБ ЗАПУСКА НАНОСПУТНИКОВ В КАЧЕСТВЕ ПОПУТНОЙ ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ЗАПУСКА НАНОСПУТНИКОВ В КАЧЕСТВЕ ПОПУТНОЙ ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-7 of 7 items.
27.02.2013
№216.012.2c75

Устройство регистрации микрометеороидов и частиц космического мусора

Изобретение относится к области космической технике, в частности для регистрации микрометеороидов и частиц космического мусора. Сущность изобретения заключается в том, что устройство регистрации микрометеороидов и частиц космического мусора содержит подложку, состоящую из металлической пленки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476908
Дата охранного документа: 27.02.2013
10.07.2013
№216.012.5389

Способ получения композиционного материала динамическим воздействием импульсного магнитного поля на расплав

Изобретение относится к области металлургии. Способ включает пропитку алюминиевым расплавом волокон углеродной ткани. Расплав 1 заливают в тигель 2, который устанавливают на индуктор 3, подключенный к магнитно-импульсной установке. Над тиглем размещают углеродную ткань 4. В результате...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486988
Дата охранного документа: 10.07.2013
20.05.2015
№216.013.4db6

Устройство управляемого запуска наноспутников и микроспутников

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для запуска спутников. Устройство управляемого запуска наноспутников и микроспутников содержит платформу с наноспутником или микроспутником, шток, конденсаторы, систему ориентации с внешним и внутренним корпусами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551408
Дата охранного документа: 20.05.2015
13.01.2017
№217.015.86df

Способ запуска микро- и наноспутников и устройство на основе микропроцессорной магнитоиндукционной системы для осуществления запуска

Группа изобретений относится к космической технике. Способ запуска микро- и наноспутников заключается в том, что после установки запускаемого спутника с одноосным гироскопом на основании и после выбора с помощью электромеханической системы ориентации заданного направления производится раскрутка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603441
Дата охранного документа: 27.11.2016
13.01.2017
№217.015.8715

Устройство для бесслитковой прокатки жидкого металла

Изобретение относится к области металлургии, а именно к бесслитковой прокатке ленты между валками-кристаллизаторами. Устройство содержит металлоприемник (1), валки-кристаллизаторы (2) и индуктор (6) с магнитно-импульсной установкой, соединенный с металлоприемником. Металлоприемник с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603412
Дата охранного документа: 27.11.2016
25.08.2017
№217.015.b276

Устройство для определения нагрузочной способности микросхем

Устройство для определения нагрузочной способности микросхем относится к области микроминиатюризации и технологии радиоэлектронной аппаратуры и может быть использовано для контроля параметров микросхем при их производстве. Технический результат заключатся в повышении точности и достоверности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613573
Дата охранного документа: 17.03.2017
29.12.2017
№217.015.fdac

Способ определения отклонения продольной оси наноспутника класса cubesat от местной вертикали и устройство для его осуществления (варианты)

Группа изобретений относится к управлению ориентацией космических аппаратов, преимущественно пико- и наноспутников (класса CubeSat). Способ осуществляется устройством, включающим в себя оптическую систему с фотоприемниками каналов тангажа и рысканья, а также средство определения отклонения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638402
Дата охранного документа: 13.12.2017
Showing 21-30 of 31 items.
29.05.2018
№218.016.5336

Устройство для отделения наноспутников с заданными параметрами от сегмента мкс

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для выведения наноспутников на заданные траектории и с заданными скоростями с борта космических станций. Устройство отделения наноспутников состоит из электромеханической системы запуска магнитоиндукционного типа и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653666
Дата охранного документа: 11.05.2018
15.12.2018
№218.016.a78e

Устройство для малоракурсной томографической диагностики параметров индуцированных плазменных образований в условиях ближнего космоса

Изобретение относится к оптической томографии, физике космических лучей и может быть использовано для определения трехмерных функций распределения различных параметров низкотемпературной плазмы, индуцированной газовым разрядом вокруг исследуемого объекта в условиях влияния космических факторов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675079
Дата охранного документа: 14.12.2018
13.01.2019
№219.016.af50

Способ импульсного электромагнитного воздействия на клеточные культуры в медицинских или биологических целях

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для импульсного электромагнитного воздействия на клеточную культуру в медицинских и биологических целях. Действуют на клеточную культуру импульсным электромагнитным полем при индукции магнитного поля В=(0,35÷4) Тл, частоте f=(10÷70)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676846
Дата охранного документа: 11.01.2019
24.05.2019
№219.017.5fcb

Способ образования литых электроконтактных пробок

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности способу создания анодных и катодных узлов магниевых и алюминиевых электролизеров. Способ включает заливку расплавленного металла в предварительно подготовленные отверстия в углеродистом аноде, при этом на расплавленный металл воздействуют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002385976
Дата охранного документа: 10.04.2010
10.07.2019
№219.017.ac48

Способ установки крепежных элементов на морском дне

Изобретение относится к области строительства морских гидротехнических сооружений, а именно к строительству нефтегазопромысловых морских стационарных платформ, установке буев и свай, прокладке и закреплению подводных кабелей, трубопроводов различного рода, датчиков мониторинга параметров моря....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002390607
Дата охранного документа: 27.05.2010
25.07.2019
№219.017.b8b0

Способ повышения ударной вязкости металлов

Изобретение относится к области металлообработки и может быть использовано для восстановления и упрочнения деталей. Для повышения эксплуатационной стойкости изделий в индуктор устанавливают изделие, в котором образовались усталостные трещины, с помощью стяжных колец. В зависимости от материала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695392
Дата охранного документа: 23.07.2019
31.07.2019
№219.017.bab1

Способ динамических испытаний листового материала и устройство для его реализации (варианты)

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к способам и устройствам для динамических испытаний листового материала. Сущность: испытание листовых заготовок проводят с помощью матрицы, прижима и пуансона, до появления на поверхности заготовки трещины и последующей оценке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695945
Дата охранного документа: 29.07.2019
01.09.2019
№219.017.c57a

Устройство для определения положения центра масс и моментов инерции объектов

Изобретение относится к области статической или динамической балансировки машин и конструкции, в частности, может быть использовано для определения моментов инерции и положения центра масс объектов. В устройстве для определения положения центра масс и моментов инерции объектов, содержащем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698536
Дата охранного документа: 28.08.2019
30.10.2019
№219.017.dbc0

Способ увеличения антибактериальной активности антибиотиков

Изобретение относится к медицине, в частности к способу увеличения антибактериальной активности бензилпенициллина натриевой соли без изменения токсичности. Заявленный способ заключается в воздействии импульсного магнитного поля высокой напряженности на порошкообразный антибиотик переменным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704317
Дата охранного документа: 28.10.2019
16.01.2020
№220.017.f5cd

Способ активного изменения траектории движения металлических тел, перемещающихся с высокой скоростью

Изобретение относится к области защиты военных и гражданских объектов. На предполагаемом пути движения тела (5) устанавливают датчик движения (1), взаимосвязанный с блоком синхронизации (2). Также устанавливают индуктор (4), подключенный к магнитно-импульсной установке (МИУ) (3), за датчиком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710963
Дата охранного документа: 14.01.2020
+ добавить свой РИД