×
10.03.2013
216.012.2dc2

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ ДАВЛЕНИЯ В РАБОЧИХ УСТАНОВКАХ СИЛЬФОННОГО ТИПА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002477245
Дата охранного документа
10.03.2013
Аннотация: Изобретение относится к области космической техники и может быть использовано для стабилизации заданного уровня тяги двигателей коррекций движения космического аппарата. Бак с рабочим телом (БРТ) имеет три емкости. Весь газ наддува (ГН) в начале находится в дополнительной емкости постоянного объема (ДЕПО), примыкающей к противоположной сильфону стенке БРТ. При расхождении текущего и заданного рабочего давления топлива определяют достоверные текущие температуру и давление ГН в средней емкости (между сильфоном и ДЕПО), массовый остаток топлива, текущий объем ГН в средней емкости, требуемую для выхода на рабочее давление порцию массы ГН из ДЕПО, исходя из текущего давления в ДЕПО и сечения межемкостного канала, а также длительность перехода этой порции в среднюю емкость. В назначенное время проводят открытие и закрытие межемкостных клапанов. Изобретение обеспечивает повышение уровня и стабильности эффективной тяги двигателей, а также точности расчета параметров коррекций. 2 ил.
Основные результаты: Способ регулирования и стабилизации давления в рабочих установках сильфонного типа, включающий подачу рабочего тела (топлива) из бака с системой наддува, отличающийся тем, что бак с рабочим телом выполняют с дополнительной емкостью постоянного объема, примыкающей к противоположной сильфону стенке бака и имеющей сообщение с засильфонным пространством (средней емкостью между сильфоном и дополнительной емкостью) посредством канала, снабженного пропускными клапанами, заполненной газом наддува, создающим в этой емкости давление, имеющее в начале эксплуатации рабочей установки номинальное превышение над рабочим давлением топлива в сильфоне, фиксируют значимое расхождение текущего и заданного рабочего давления топлива, из сеансов измерений, разнесенных равномерно на интервале времени периодичности изменений температуры и давления, определяют достоверные текущие значения температуры и давления газа наддува в засильфонном пространстве, как средние на интервале времени периодичности изменений этих параметров, определяют массовый остаток топлива, определяют текущий объем газа наддува в засильфонном пространстве, с учетом заданного значения рабочего давления и достоверных текущих значений температуры и давления газа наддува определяют, в соответствии с уравнением состояния реального газа, требуемую для выхода на рабочее давление порцию массы газа наддува из дополнительной емкости, исходя из текущего давления в дополнительной емкости и сечения межемкостного канала, определяют длительность перехода этой порции в засильфонное пространство и в назначенное время проводят открытие и закрытие межъемкостных клапанов.

Изобретение относится к области космической техники и может быть использовано для стабилизации заданного уровня тяги двигателей коррекций движения центра масс (ЦМ) космического аппарата (КА), ориентации и стабилизации осей КА в пространстве. Известны два способа - две принципиальные схемы (1 и 2) рабочих установок (РУ) сильфонного типа, обуславливающих подачу рабочего тела (РТ) в двигатели. Способ 1 описывает устройство и работу двигательной установки (ДУ), имеющей в распоряжении блок стабилизации давления (БСД), способ 2 описывает устройство и работу ДУ, не имеющей БСД. На фиг.1 представлена конструктивная схема 1 РУ. На фиг.1 следующие обозначения:

1 - БХП;

2 - корпус БРТ;

3 - сильфон;

4 - горловина заправочная;

5 - нагреватели;

6 - электроклапаны;

7 - пироклапаны;

8 - термодатчики;

9 - датчики давления;

10 - основной СД (СД1);

11 - резервный СД (СД2);

12 - КУ1, КУ2;

13 - КУ3, КУ4;

14 - КУ5, КУ6;

15 - БСД;

16 - штуцер проверочный;

17 - на двигатель.

Суть способа 1, в части стабилизации давления РТ, независимо от модификаций ДУ, сводится к следующему (несущественные детали опускаются):

1. В расчетное время запускают циклограмму подачи рабочего тела (РТ) - гидразина из блока хранения и подачи 1 (БХП) (в контексте заявки БХП 1 вместе с БСД15 - РУ).

БХП содержит бак с рабочим телом 2 (БРТ) и телом наддува, систему термостатирования, датчики давления. Для хранения рабочего тела применяется БРТ с металлическим сильфоном-разделителем 3. Для вытеснения РТ из бака используется тело наддува - газ азот. По мере выработки РТ объем газовой полости БРТ будет увеличиваться, при этом соответственно увеличению объема будет уменьшаться давление.

2. РТ поступает в БСД 15.

БСД предназначен для обеспечения стабильного и постоянного на всем сроке активного существования (САС) КА давления РТ на входе в двигатели (к примеру, 1,75±0,07 кгс/см2) при переменном монотонно снижающемся по мере выработки РТ из топливных баков давления (к примеру, от ~8,4 до ~3,0 кгс/см2). Блок стабилизации включает в себя стабилизаторы давления 10, 11 (СД1, СД2), ответственные за расход рабочей дозы РТ. Управление заполнением рабочей дозы топлива, поступающей в расходную полость БСД, осуществляется по состоянию сочетаний (замкнуто -разомкнуто) концевых микропереключателей соответствующим включением клапанов управления 12 КУ1, КУ2 при работе на основном стабилизаторе давления 10 СД1 или 13 КУ3, КУ4 при работе на резервном стабилизаторе 11 СД2. При открытии клапанов КУ1, КУ2 полости СД1 и СД2 заполняются топливом (РТ) и сжимают подпружиненные сильфоны СД1 и СД2 до срабатывания пары концевых микропереключателей, находящихся в СД1 (размыкание). По этому сочетанию контактов клапаны 12 КУ1, КУ2 закрываются. По израсходованию рабочей дозы топлива (замыкание) производится включение КУ1, КУ2, начинается заполнение рабочей дозы топлива, при размыкании концевых микропереключателей питание с клапанов снимается, клапаны КУ1, КУ2 закрываются. При достижении давления топлива на выходе до оговоренных уровней осуществляется автоматический перевод управления на резервный СД2.

Суть способа 2, независимо от модификаций ДУ, реализуется БХП, представленным на фиг.1, и сводится к следующему (несущественные детали опускаются):

1. В расчетное время запускают циклограмму подачи РТ - гидразина из БХП 1 в двигатель. Устройство БХП то же, что и в варианте 1 (в контексте заявки БХП - РУ).

Поскольку в рабочей установке - БХП объем полости бака с вытеснителем будет увеличиваться, то пропорционально увеличению объема, в отсутствие БСД, будет уменьшаться давление и, соответственно, тяга двигателя.

Таким образом, РУ в способе 1, имеющая подпружиненные СД, а еще проще - понижающие редукторы давления, является на сегодня единственным вариантом стабилизации давления РТ, а ее работа является типичным способом стабилизации давления РТ (и тяги двигателей ДУ) в РУ, имеющей БСД. В варианте 2 реализуется типичный способ создания тяги с помощью двигателей ДУ без БСД.

Способ 1 используется для проведения коррекций как движения ЦМ КА, так и ориентации и стабилизации осей КА в пространстве, и потому универсален. Способ 2 для коррекций движения ЦМ КА практически не используется. В отсутствие на борту КА дополнительной ДУ с высокоэффективными, как правило - электроплазменными, типами двигателей (она есть, например, на КА, базирующихся на платформе, описанной, в части подсистемы коррекции в рабочей документации предприятия) применяется только способ 1 - по соображениям экономии. Наиболее близким по конкурентоспособности и по своей сути (стабилизация тяги) к предлагаемому изобретению является первый вариант (способ 1), который и взят за прототип.

У варианта 1 есть недостатки.

1. От БСД коммуникации обслуживают как двигатели коррекции, так и двигатели ориентации. На фоне проведения коррекции движения ЦМ КА могут работать до трех двигателей коррекции ориентации КА в пространстве. Логика задействования этих двигателей остается вне поля зрения того, кто занимается расчетом параметров коррекции движения ЦМ (оператора либо бортового программного обеспечения). Кроме того, тяга двигателя, по мере выработки порции РТ от БСД, падает, поскольку падает давление в топливной магистрали от БСД к двигателю, что снижает эффективность работы двигателя. Все перечисленные обстоятельства приводят к тому, что эффективная тяга (отношение требуемого импульса к фактической длительности коррекции) заметно отличается от приборной тяги - максимальной тяги, которую двигатель может развивать при определенных условиях.

2. Даже с блоком БСД эффективная тяга нестабильна. Причиной этого является логика работы БСД:

- сильфоны в СД работают в весьма напряженном режиме, ресурс их стабильной работы не оговорен в технических условиях, однако для по-настоящему стабильной работы он невелик. Потому в БСД используют два СД. С течением времени порции РТ, выдаваемые из БСД, становятся все меньше, их массу прогнозировать не удастся, эффективная тяга двигателей падает;

- по мере выработки РТ давление в БРТ закономерно падает, что приводит к увеличению времени заполнения СД топливом, эффективная тяга двигателей падает;

- подпружиненные сильфоны, не исключено, с течением времени, потеряв упругие свойства, не обеспечат срабатывания концевых микропереключателей СД, что сравняет давление в БРТ и на входе в двигатель.

Перечисленные недостатки в итоге сказываются на точности расчета параметров коррекций движения ЦМ КА.

Наконец, БСД только стабилизирует давление, но не управляет им.

Задача предлагаемого изобретения состоит в том, чтобы усовершенствовать данный способ с целью повышения уровня и стабильности эффективной тяги двигателей, возможности регулирования давления в РУ, повышения точности расчета параметров коррекций, уменьшения массовых характеристик РУ.

Поставленная цель достигается тем, что в предлагаемом способе регулирования и стабилизации давления в РУ сильфонного типа, включающем подачу РТ из РУ, БРТ с системой наддува имеет дополнительную емкость постоянного объема, примыкающую к противоположной сильфону стенке БРТ и имеющую сообщение с засильфонным пространством посредством канала, снабженного пропускными клапанами, заполненную газом наддува, создающим в этой емкости давление, имеющее в начале эксплуатации РУ номинальное превышение над рабочим давлением РТ в сильфоне; фиксируют значимое расхождение текущего и заданного рабочего давления РТ; из сеансов измерений, разнесенных равномерно на интервале времени периодичности изменений температуры и давления, определяют достоверные текущие значения температуры и давления газа наддува в средней емкости (между сильфоном и дополнительной емкостью), как средние на интервале времени периодичности изменений этих параметров; определяют массовый остаток РТ; определяют текущий объем газа наддува в средней емкости; с учетом заданного значения рабочего давления и достоверных текущих значений температуры и давления газа наддува определяют, в соответствии с уравнением состояния реального газа, требуемую для выхода на рабочее давление порцию массы газа наддува из дополнительной емкости; исходя из текущего давления в дополнительной емкости и сечения межемкостного канала, рассчитывают длительность перехода этой порции в среднюю емкость и в назначенное время проводят открытие и закрытие межемкостных клапанов.

Суть изобретения поясняется чертежом (фиг.2), где представлена конструктивная схема БРТ. На фиг.2 следующие обозначения:

1 - корпус БРТ;

2 - перегородка;

3 - электроклапаны;

4 - датчик давления;

5 - датчик давления;

6 - датчик давления;

7 - сильфон;

8 - на двигатель;

9 - газ наддува;

10 - РТ.

Реализация предлагаемого способа предполагает выполнение следующей последовательности операций:

1. В БРТ 1 предлагается иметь три емкости: кроме основных двух - сильфона 7 и засильфонного пространства, еще - дополнительную емкость постоянного объема, отделенную перегородкой 2, примыкающую к противоположной сильфону стенке БРТ и имеющую сообщение с засильфонным пространством посредством канала, снабженного пропускными клапанами 3. В этой емкости под повышенным (по отношению к рабочему давлению в основных емкостях) давлением хранится газ наддува 9. В основной - средней емкости давление такое же, как и в основной емкости - сильфоне 7, и оно контролируется датчиками давления 5 и 6. Рабочее давление для существующих двигателей, согласно прототипу, составляет ~1,8 кгс/см2, масса заправки РТ 10 составляет 3,67 кг, масса газа наддува ~0,038 кг, начальное давление газа наддува ~8,4 кгс/см2 (82,4·104 Н/м2), средняя температура в БРТ 30,5°С (303,6 К), молярная масса газа наддува - азота 0,014 кг/моль, универсальная газовая постоянная 8,3143 Дж/(моль·град). Значит, для данного примера РУ начальный объем газа наддува составляет ~8 л, начальный объем РТ 36 л, соотношение объемов 2/9, и соотношение давлений 9/2 следует считать нормой. Перед началом эксплуатации КА весь газ наддува находится в дополнительной емкости, его давление >8 ат, средняя емкость имеет небольшой ненулевой объем за счет конфигурации торцевой стенки сильфона, внутри средней емкости газ наддува отсутствует. В процессе дальнейшей работы ДУ на сроке активного существования КА объем средней емкости постепенно увеличивается соответственно расходу РТ 10 за счет притока газа наддува 9 из дополнительной емкости. Следует отметить, что в средней емкости газ наддува, при любом его объеме и массе, соответствующей уравнению состояния газа, способен создавать рабочее давление в сильфоне 7 с РТ. Переход газа наддува из дополнительной емкости в основную контролируется и выполняется по алгоритму, приведенному в нижестоящих пунктах описания.

Итак, дополнительная емкость никак не увеличивает общий объем БРТ, в сравнении с прототипом. Однако отпадает необходимость в блоке стабилизации БСД 15, имеющем в своем составе (фиг.1):

- два стабилизатора давления 10, 11 (СД1, СД2), в каждый из которых входит блок микропереключателей;

- блок термодатчиков 8 с чувствительными элементами;

- три датчика 9 избыточного давления;

- два нагревателя 5;

- два штуцера проверочных 16;

- три пары клапанов управления 12, 13, 14,

плюс корпус. Масса БСД около 5 кг. Кроме того, отсутствие БСД при постоянном рабочем давлении в двигателе повышает точность исполнения коррекции за счет непрерывной и стабилизированной тяги, и тягу двигателей можно варьировать, в зависимости от выбранного значения рабочего давления в БРТ.

2. Фиксируют значимое расхождение текущего и заданного рабочего давления РТ.

Значимым следует считать двойное превышение погрешности датчиков давления.

3. Из сеансов измерений, разнесенных равномерно на интервале времени периодичности изменений температуры и давления, определяют достоверные текущие значения температуры и давления газа наддува в средней емкости (засильфонном пространстве), как средние на интервале времени периодичности изменений этих параметров.

Ввиду различной освещенности посадочных мест температуры стенок БРТ будут различны. Однако, поскольку БХП имеет надежную систему термостатирования, включающую, кроме нагревателей и датчиков температуры, экранно-вакуумную теплоизоляцию, изменения средней температуры стенок БРТ на данный час от суток к суткам невелики, и составляют, к примеру, для геостационарных КА не более ±0,5°, а изменения этой температуры от сеанса к сеансу на интервале определения остатков РТ не более ±(1-2)°С, что совпадает с погрешностью температурных датчиков. Гарантировать одну и ту же среднюю температуру БРТ в течение САС невозможно, поэтому и проверяем каждый раз уровень термостатирования. Достоверные значения температуры определяются по температурным датчикам, равномерно распределенным по поверхности БРТ, и количество которых соответствует способу-прототипу (фиг.1). Достоверное давление достаточно определить как среднее между показаниями датчиков 5 и 6 (фиг.2).

4. Определяют массовый остаток РТ в сильфоне.

Остаток РТ (или текущая масса МPTтек) определяется расчетным путем по известным методикам. Остаток РТ определяется как функция давления в магистралях блока БСД и суммарной длительности расхода РТ. Ввиду отказа от БСД предлагается давление измерять в БРТ, как среднее между показаниями датчиков 5 и 6 (фиг.2). Точность определения остатка РТ по приведенной выше методике невелика (от -20% до +12,5%), однако на процесс стабилизации давления это никак не сказывается: добавим больше или меньше газа наддува из дополнительной емкости - получим тот или иной стабильный уровень давления РТ. Важно, что при стабильном уровне давления РТ на входе в двигатель можно быть уверенным в качественном исполнении последующих коррекций движения.

Данная операция использует известное техническое решение, однако она никогда не применялась для создания стабильной тяги, и потому, отвечая критерию «изобретательский уровень», входит в отличительную часть формулы изобретения.

5. Определяют текущий объем газа наддува в средней емкости.

Поскольку можно считать, что РТ в БРТ несжимаемая жидкость, текущий объем Vтек газа наддува в средней емкости определяют из соотношения:

где VБРТ - объем БРТ, л;

Vдоп - объем дополнительной емкости, л;

VPТо - начальный (заправочный) объем РТ (сильфона), л;

МPTтек - текущая масса РТ, кг;

МPTо - начальная (заправочная) масса РТ, кг.

6. Определяют требуемую для выхода на рабочее давление порцию массы газа наддува из дополнительной емкости.

Поскольку рабочий уровень давления в БРТ невелик и составляет порядка 2 кгс/см2, добавочную массу газа наддува из дополнительной емкости можно определять без особого ущерба из уравнения состояния идеального газа, но для большей точности применим классическую форму уравнения Ван-дер-Ваальса, которая для такого давления дает вполне удовлетворительные результаты. Из уравнения Ван-дер-Ваальса для произвольной массы газа найдем соответствующую требуемому рабочему давлению массу газа наддува в средней емкости - емкости вытеснения. Запишем:

где Рраб, Ттек, Vтек, Мтреб - соответственно рабочие давление, достоверная текущая температура (см. п.3), текущий объем и требуемая масса газа [наддува в средней емкости], соответственно в СИ н/м2, м3, кг, К;

a=1,12·R·Tкрит·Vкрит;

b=Vкрит/3;

µ - молекулярный вес РТ, кг/моль;

R - универсальная газовая постоянная, 8,3143 Дж/(моль·град);

Vкрит=V0 крит·М/µ;

V0 крит - объем одного моля РТ в критическом состоянии, м3;

Ткрит, Vкрит - абсолютная температура и объем критического состояния РТ,

(µ, V0 крит, Ткрит - справочные физические характеристики), откуда следует

и

и

где Мтек - текущее значение массы газа наддува в средней емкости, кг;

ΔP=Pрабтек;

Ртек - достоверное текущее значение давления газа наддува в средней емкости (см. п.3), н/м2.

7. Определяют длительность перехода расчетной порции газа наддува в среднюю емкость.

Данная операция проводится, исходя из текущего давления в дополнительной емкости и сечения межемкостного канала. Эта задача из области гидроаэродинамики. Длительность τ перехода расчетной порции газа наддува в среднюю емкость - засильфонное пространство можно определить, используя, например, формулу Пуайзеля. Тогда

где и - соответственно секундные массовые и объемные расходы из дополнительной емкости, кг/с, м3/с;

ρ=(МГНтек)/Vдоп - плотность газа наддува в дополнительной емкости, кг/м3;

МГН - общая (заправочная) масса газа наддува, кг;

- формула Пуазейля:

R, l - радиус и длина трубки сообщения, м;

ΔР1 - падение давления - разность давлений в дополнительной и средней емкости БРТ, определяемая по датчикам 4 и 5, н/м2;

η - динамическая вязкость, н·с/м2.

Динамическая вязкость газов (или коэффициент внутреннего трения) слабо зависит от температуры, она пропорциональна , и в нашем случае - величина постоянная.

8. В назначенное время проводят открытие и закрытие межемкостных клапанов.

Если планируется коррекция движения ЦМ КА, то срабатывание клапанов 3 (фиг.2) для перекачки газа наддува проводят в сеансах связи в промежутках между этими коррекциями. Для целей ориентации и стабилизации КА в пространстве никаких действий предпринимать не надо.

Эту операцию следует делать регулярно, иначе тяга двигателей начнет уменьшаться.

9. В расчетное время запускают циклограмму открытия клапанов с целью подачи РТ из РУ в двигатель.

Подачу РТ из РУ в двигатель осуществляют аналогично п.1 прототипа.

Следует отметить, что вместо операций 3-7 возможны многократные открытия и закрытия межемкостных клапанов в «ручном» режиме, пока показание датчика 5 (фиг.3) не совпадет с выбранным рабочим давлением.

Предлагаемый способ регулирования и стабилизации давления в РУ сильфонного типа позволяет:

1) регулировать и стабилизировать давление РТ;

2) повысить уровень и стабильность эффективной тяги двигателей;

3) повысить точность расчета параметров коррекций;

4) уменьшить массу РУ.

На предприятии вышеприведенный способ создания тяги двигателей КА предполагается использовать на геостационарных КА.

Способ регулирования и стабилизации давления в рабочих установках сильфонного типа, включающий подачу рабочего тела (топлива) из бака с системой наддува, отличающийся тем, что бак с рабочим телом выполняют с дополнительной емкостью постоянного объема, примыкающей к противоположной сильфону стенке бака и имеющей сообщение с засильфонным пространством (средней емкостью между сильфоном и дополнительной емкостью) посредством канала, снабженного пропускными клапанами, заполненной газом наддува, создающим в этой емкости давление, имеющее в начале эксплуатации рабочей установки номинальное превышение над рабочим давлением топлива в сильфоне, фиксируют значимое расхождение текущего и заданного рабочего давления топлива, из сеансов измерений, разнесенных равномерно на интервале времени периодичности изменений температуры и давления, определяют достоверные текущие значения температуры и давления газа наддува в засильфонном пространстве, как средние на интервале времени периодичности изменений этих параметров, определяют массовый остаток топлива, определяют текущий объем газа наддува в засильфонном пространстве, с учетом заданного значения рабочего давления и достоверных текущих значений температуры и давления газа наддува определяют, в соответствии с уравнением состояния реального газа, требуемую для выхода на рабочее давление порцию массы газа наддува из дополнительной емкости, исходя из текущего давления в дополнительной емкости и сечения межемкостного канала, определяют длительность перехода этой порции в засильфонное пространство и в назначенное время проводят открытие и закрытие межъемкостных клапанов.
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ ДАВЛЕНИЯ В РАБОЧИХ УСТАНОВКАХ СИЛЬФОННОГО ТИПА
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ ДАВЛЕНИЯ В РАБОЧИХ УСТАНОВКАХ СИЛЬФОННОГО ТИПА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 91-100 of 103 items.
29.03.2019
№219.016.f484

Способ передачи цифровой информации через параллельную магистраль

Изобретение относится к вычислительной технике, электронике и может быть использовано в аппаратуре, имеющей повышенные требования к надежности. Техническим результатом является повышение отказоустойчивости устройств. Многократное нечетное повторение информации производится со смещением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002413283
Дата охранного документа: 27.02.2011
29.03.2019
№219.016.f605

Устройство для вывода информации

Изобретение относится к вычислительной технике и автоматике, может быть использовано в аппаратуре, имеющей повышенные требования к надежности и не имеющей доступа для ремонта, например для космических аппаратов. Техническим результатом является повышение отказоустойчивости устройства для вывода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451323
Дата охранного документа: 20.05.2012
29.03.2019
№219.016.f7f6

Рупорный излучатель и способ его изготовления

Изобретение относится к антенной технике, в частности к рупорным излучателям, входящим в состав антенн космического аппарата, а также к способам их изготовления, и к способам соединения деталей, охватывающих одна другую, с помощью клея, когда одна деталь изготовлена из композиционного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002466484
Дата охранного документа: 10.11.2012
29.03.2019
№219.016.f816

Неосевой имитатор солнечного излучения тепловакуумной камеры

Изобретение может быть использовано при тепловакуумных испытаниях космического аппарата (КА) или его составных частей. Имитатор содержит входной иллюминатор, герметично встроенный в корпус тепловакуумной камеры, параболический коллимирующий отражатель для отражения имитируемого солнечного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468342
Дата охранного документа: 27.11.2012
29.04.2019
№219.017.4531

Блок хранения и подачи жидкого топлива для двигательных установок космического аппарата

Заявляемое изобретение относится к космической технике, в частности к системам хранения и подачи жидкого топлива для двигательных установок космического аппарата. Блок хранения и подачи жидкого топлива для двигательных установок космического аппарата содержит топливную и газовую емкость,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002400407
Дата охранного документа: 27.09.2010
09.05.2019
№219.017.4c3b

Мембранный компрессор

Устройство предназначено для использования в области машиностроения, преимущественно для перекачивания дорогих и редких газов высокой чистоты с одновременным повышением их давления. Мембранный компрессор состоит из корпуса и крышки, от которых отходят трубки входа газа низкого давления, выхода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002398132
Дата охранного документа: 27.08.2010
09.05.2019
№219.017.4c70

Способ эксплуатации никель-водородной аккумуляторной батареи в составе искусственного спутника земли

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при эксплуатации никель-водородных аккумуляторных батарей преимущественно в автономных системах электропитания искусственных спутников Земли (ИСЗ). Согласно изобретению способ эксплуатации никель-водородной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395871
Дата охранного документа: 27.07.2010
09.05.2019
№219.017.4e85

Устройство для вывода информации

Изобретение относится к вычислительной технике и автоматике. Техническим результатом является повышение надежности и сбоеустойчивости. В устройство введены второй и третий регистры, группа мажоритарных элементов, число которых определяется количеством разрядов информационного входа устройства,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002411568
Дата охранного документа: 10.02.2011
09.05.2019
№219.017.4f5a

Способ выравнивания емкости аккумуляторов никель-водородной аккумуляторной батареи

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах электропитания потребителей, установленных на автономных объектах, в частности на космических аппаратах. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности и функциональных возможностей способа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002401486
Дата охранного документа: 10.10.2010
09.06.2019
№219.017.79a1

Система электропитания космического аппарата

Изобретение относится к области космической энергетики, в частности к бортовым системам электропитания космических аппаратов (КА). Согласно изобретению система электропитания космического аппарата состоит из солнечной батареи, стабилизатора напряжения, аккумуляторной батареи, экстремального...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002396666
Дата охранного документа: 10.08.2010
Showing 91-100 of 105 items.
01.09.2019
№219.017.c5db

Электрический жидкостной ракетный двигатель

Изобретение относится к космической технике, а более конкретно к ЖРД. Электротермический жидкостной реактивный двигатель включает электромагнитный топливный клапан, термическое сопротивление, камеру нагревания (КН) с катализатором, электронагревателем-газообразователем (ЭГ), сопло и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698641
Дата охранного документа: 28.08.2019
24.10.2019
№219.017.da31

Способ автономной коллокации на околостационарной орбите

Изобретение относится к управлению движением группы (двух) космических аппаратов (КА) для удержания их в одной и той же узкой (по долготе) области в окрестности точки стояния. Один из КА работает в режиме автономной (или само-) коллокации (КАСК). Рабочую позицию КАСК выбирают рядом (по долготе)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703696
Дата охранного документа: 21.10.2019
29.11.2019
№219.017.e825

Способ преобразования изображения дыма и пламени

Изобретение относится к области преобразования изображений объектов, наблюдаемых телевизионными системами, в частности изображений дыма и пламени. Техническим результатом является уменьшение влияния динамически меняющегося фона, обеспечение одновременности формирования сигналов о появлении дыма...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707416
Дата охранного документа: 26.11.2019
10.12.2019
№219.017.ebaa

Способ ликвидации космических аппаратов, уведенных с рабочих орбит в плотные слои атмосферы, и устройство для фрагментации космических аппаратов в плотных слоях атмосферы

Изобретение относится к области космической техники, а именно к способам и устройствам очистки околоземного космического пространства от космического мусора, и может быть использовано для уничтожения космических аппаратов (КА) в плотных слоях атмосферы. При ликвидации модульный КА прекращает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708407
Дата охранного документа: 06.12.2019
10.12.2019
№219.017.ebc3

Способ увода прекративших активное существование космических аппаратов с рабочих наклонных и экваториальных орбит в плотные слои атмосферы

Изобретение относится к области космической техники, а именно к способам и устройствам очистки околоземного космического пространства от космического мусора. Способ увода прекративших активное существование космических аппаратов (КА) включает возбуждение силы Ампера непосредственно на борту...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708406
Дата охранного документа: 06.12.2019
12.12.2019
№219.017.ec7a

Способ удержания геостационарного космического аппарата

Изобретение относится к космической технике. В способе удержания космического аппарата (КА) в заданном диапазоне долгот и широт рабочей позиции на орбите рассчитывают коррекции наклонения на двух номинально противоположных активных участках (АУ), рассчитывают текущие векторы эксцентриситета на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708468
Дата охранного документа: 09.12.2019
24.01.2020
№220.017.f916

Способ управления движением космического аппарата

Изобретение относится к совместному управлению движением центра масс и угловой ориентацией космических аппаратов (КА) с помощью двигателей малой тяги. Двигатели расположены попарно симметрично плоскости осей крена и рысканья КА, а линии действия их тяг проходят через центр масс КА и направлены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711819
Дата охранного документа: 22.01.2020
13.03.2020
№220.018.0b8e

Способ автономной коллокации на околостационарной орбите

Изобретение относится к управлению движением космических аппаратов (КА) вблизи точек стояния на стационарной орбите. КА с самоколлокацией (КАСК) постоянно удерживают в заданной области удержания (ОУ) по долготе. Внутри этой ОУ находятся смежные КА, для которых определяют, по траекторным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716394
Дата охранного документа: 11.03.2020
22.05.2020
№220.018.1fd5

Акселерометр космический

Изобретение относится к области космической техники. Акселерометр содержит корпус, физический маятник в виде осесимметричного стержня, измеритель периода колебаний, включающий электрическую схему со встроенным в маятник вдоль его оси светодиодом, в месте, смещенном от середины рабочего цикла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721589
Дата охранного документа: 20.05.2020
23.05.2020
№220.018.20a5

Способ автономной коллокации на геостационарной орбите

Изобретение относится к управлению движением космического аппарата (КА) с самоколлокацией (КАСК) вблизи заданной рабочей позиции на геостационарной орбите в процессе его коллокации со смежными КА (СКА), находящимися с КАСК в единой области удержания. Способ включает коррекцию удержания КАСК в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721813
Дата охранного документа: 22.05.2020
+ добавить свой РИД