×
27.12.2013
216.012.91eb

Результат интеллектуальной деятельности: ФЕРМА СИЛОВАЯ КОСМИЧЕСКОГО ТЕЛЕСКОПА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области космических телескопов (КТ) и может быть использовано для различных ферменных и корпусных конструкций, к которым предъявляются высокие требования по геометрической стабильности размеров от действия температур. Задачей настоящего изобретения является устранение указанных недостатков, то есть снижение веса, упрощение технологии изготовления, уменьшение стоимости изготовления с обеспечением стабильности продольных и поперечных линейных размеров фермы силовой КТ в неравномерном поле температур без увеличения дефокусировки КТ. Задача решается тем, что ферма силовая КТ состоит из продольных, поперечных и диагональных цилиндрических размеростабильных при действии температур стержней, соединенных между собой в узлах пересечения, при этом продольные, поперечные и диагональные стержни выполнены составными, соединенными между собой торовой эллиптической оболочкой по большей оси, при этом торовая эллиптическая оболочка заполнена термометрической жидкостью, причем геометрические размеры каждого из составных цилиндрических стержней, торовой эллиптической оболочки, характеристики применяемых материалов и физические свойства термометрической жидкости связаны соотношением: где L - суммарная длина любого из составных стержней; b, a - малая и большая полуоси сечения торовой эллиптической оболочки; R - радиус срединной поверхности торовой эллиптической оболочки; δ - толщина торовой эллиптической оболочки; α, α - коэффициенты линейного расширения материала торовой эллиптической оболочки и стержня соответственно; β - коэффициент объемного расширения термометрической жидкости; µ - коэффициент Пуассона материала торовой эллиптической оболочки; η - коэффициент, учитывающий упругость торовой оболочки в местах ее соединения с цилиндрическими стержнями. 5 ил.
Основные результаты: Ферма силовая космического телескопа, состоящая из продольных, поперечных и диагональных цилиндрических стержней, соединенных между собой в узлах пересечения, при этом продольные, поперечные и диагональные цилиндрические стержни выполнены составными, отличающаяся тем, что цилиндрические составные стержни соединены между собой торовой эллиптической оболочкой по большей оси, при этом торовая эллиптическая оболочка заполнена термометрической жидкостью, причем геометрические размеры стержней торовой эллиптической оболочки, физико-механические характеристики применяемых материалов и физические свойства термометрической жидкости связаны соотношением где L - суммарная длина любого из составных стержней;δ - толщина торовой эллиптической оболочки;b, а - малая и большая полуоси сечения торовой эллиптической оболочки;R - радиус срединной поверхности торовой эллиптической оболочки;α, α - коэффициенты линейного расширения материала торовой эллиптической оболочки и стержня соответственно;β - коэффициент объемного расширения термометрической жидкости;µ - коэффициент Пуассона материала торовой эллиптической оболочки;η - коэффициент, учитывающий упругость торовой оболочки в местах ее соединения с цилиндрическими стержнями.

Изобретение относится к области космических телескопов (КТ) и может быть использовано для различных форменных и корпусных конструкций, к которым предъявляются высокие требования по геометрической стабильности размеров при действии температур.

Известна силовая ферма КТ, состоящая из продольных стержней, расположенных под углом к оси фермы, и поперечных стержней, соединенными с продольными в узлах. С целью уменьшения дефокусировки телескопа поперечные стержни выполнены из материала с более высоким коэффициентом линейного расширения, чем продольные стержни (см. журнал «Полет» №6, стр.42, 2000 г., УДК 629.7 «Проектирование адаптивных к действию градиентов температур размеростабильных силовых конструкций летательных аппаратов». Авторы: Г.Е.Фомин, A.M.Шайда, В.Д.Байкин).

Известна силовая ферма КТ, включающая продольные, поперечные и диагональные стержни, соединенные между собой в узлах пересечения, при этом поперечные стержни выполнены из материала с более высоким коэффициентом линейного расширения, а длины и коэффициенты линейного расширения связаны между собой соответственно (см. журнал «Полет» №5, стр.52, 2001 г. «Проектирование размеростабильных конструкций повышенной жесткости, адаптивных к действию градиентов температур». Авторы: Г.Е.Фомин, А.Н.Шайда, В.Д.Байкин).

Известные силовые фермы КТ не обеспечивают достаточную стабильность линейных размеров при действии температур, так как для сохранения длины фермы увеличивается ее поперечный размер, что увеличивает дефокусировку космического телескопа.

Известна силовая ферма КТ, состоящая из продольных, поперечных и диагональных цилиндрических стержней, соединенных между собой в узлах пересечения, отличающаяся тем, что в ней диагональные, продольные и поперечные стержни выполнены составными, соединенными между собой биметаллическим кольцом по его внешнему и внутреннему диаметрам, при этом в местах соединения с биметаллическим кольцом в стержнях выполнены продольные прорези, причем геометрические размеры стержней, биметаллических колец и физико-механические характеристики применяемых материалов связаны соотношениями (см. патент RU №2417389 - прототип).

Известная силовая ферма за счет применения биметаллических колец в составных стержнях имеет больший вес, требует сложной технологии их изготовления, например диффузионной сварки в вакууме, что увеличивает стоимость их изготовления и силовой фермы в целом.

Задачей настоящего изобретения является устранение указанных недостатков, то есть снижение веса, упрощение технологии изготовления, уменьшение стоимости изготовления с обеспечением стабильности продольных и поперечных линейных размеров фермы силовой КТ в неравномерном поле температур без увеличения дефокусировки КТ.

Задача решается тем, что ферма силовая КТ состоит из продольных, поперечных и диагональных цилиндрических размеростабильных при действии температур стержней, соединенных между собой в узлах пересечения, при этом продольные, поперечные и диагональные стержни выполнены составными, соединенными между собой торовой эллиптической оболочкой по большей оси, при этом торовая эллиптическая оболочка заполнена термометрической жидкостью, причем геометрические размеры каждого из составных цилиндрических стержней, торовой эллиптической оболочки, характеристики применяемых материалов и физические свойства термометрической жидкости связаны соотношением:

;

где L - суммарная длина любого из составных стержней;

b, а - малая и большая полуоси сечения торовой эллиптической оболочки;

R1 - радиус срединной поверхности торовой эллиптической оболочки;

δ1 - толщина торовой эллиптической оболочки;

α1, α2 - коэффициенты линейного расширения материала торовой эллиптической оболочки и стержня соответственно;

β - коэффициент объемного расширения термометрической жидкости;

µ - коэффициент Пуассона материала торовой эллиптической оболочки;

η - коэффициент, учитывающий упругость торовой оболочки в местах ее соединения с цилиндрическими стержнями.

Для тонкостенных стержней по отношению к толщине торовой оболочки, можно принять η=1.

Для толстостенных по отношению к толщине торовой оболочки можно принять η=0,3.

На фиг. 1 изображен общий вид фермы силовой КТ с высокой геометрической стабильностью по длине А и ширине Б при действии неравномерного поля температур.

На фиг.2 изображен вид С с фиг.1.

На фиг.3 изображен общий вид составного размеростабильного цилиндрического стержня силовой фермы КТ.

На фиг.4, 5 изображен процесс деформирования размеростабильных цилиндрических стержней при действии положительного и отрицательного перепадов температур соответственно.

Силовая ферма КТ состоит из продольных, поперечных и диагональных составных цилиндрических стержней 1, 2, 3, выполненных, например, из алюминиевого и титанового сплавов и соединенных между собой в узлах пересечения 4. Каждый составной стержень 5, 6 состоит из двух частей одинакового диаметра длиной l1, l2 толщиной δ2 и радиусами срединной поверхности R. Цилиндрические стержни 5, 6 соединены между собой по большей оси торовой эллиптической оболочкой 7 толщиной δ1, например, с помощью сварки, при этом торовая эллиптическая оболочка, выполненная, например, из алюминиевого или титанового сплава с радиусом кривизны срединной поверхности R1 заполнена термометрической жидкостью (например, толуол с коэффициентом объемного расширения β=0,00109 в диапазоне температур от минус 95 до 100°С).

При действии положительного или отрицательного (Т>То или T<То) перепада температуры t=T-To на составной цилиндрический стержень цилиндрические стержни 5, 6 длиной l1, l2 удлиняются (укорачиваются) на величины Δl1, Δl2, а торовая эллиптическая оболочка получает приращение (укорочение) по большой оси на величину 2·ΔЭ в направлении, противоположном сумме удлинений ΔL=Δl1+Δl2.

Величина ΔL зависит от действия перепада температуры, длины, коэффициента линейного расширения материала стержней. Величина ΔЭ зависит от действия перепада температуры, материала, геометрических характеристик торовой эллиптической оболочки и физических характеристик заполняющей ее термометрической жидкости.

Исходя из фиг.3, 4, 5 имеем:

2·ΔЭ·η=(Δl1+Δl2)=ΔL

где η - коэффициент, учитывающий упругость торовой оболочки в местах ее соединения с цилиндрическими стержнями.

Для определения ΔЭ принимаем во внимание, что термометрическая жидкость несжимаема.

При действии перепада температур на торовую эллиптическую оболочку 7, заполненную термометрической жидкостью, давление Р внутри оболочки будет повышаться или понижаться, что в свою очередь будет приводить к укорочению (при T>То) или к приращению (при T<Tо) большой полуоси на величину ΔЭ.

В результате решения задачи о напряженно-деформированном состоянии торовой эллиптической оболочки из условия равенства напряжений в полюсах, при этом ; ; , получено следующее выражение зависимости максимального приращения (укорочения) большой полуоси от действия давления:

где ΔЭ - приращение (укорочение) большой полуоси торовой эллиптической оболочки;

а - большая полуось торовой эллиптической оболочки;

δ1 - толщина торовой эллиптической оболочки;

Р - давление внутри оболочки торовой эллиптической оболочки;

E1 - модуль упругости первого рода материала оболочки.

При действии перепада температур t суммарное значение удлинения (укорочения) составных цилиндрических стержней равно:

ΔL=(l1+l2+2·a·k)α2·t=L·α2·t

где ΔL - удлинение, укорочение каждого из составных цилиндрических стержней;

L - суммарная длина каждого из составных цилиндрических стержней;

l1, l2 - длины цилиндрических стержней;

α1 - коэффициент линейного расширения материала торовой эллиптической оболочки;

α2 - коэффициент линейного расширения материалов цилиндрических стержней.

- соотношение коэффициентов линейного расширения материала торовой эллиптической оболочки и цилиндрических стержней.

Таким образом, при действии на составной цилиндрический стержень 5, 6 перепада температур t получим соотношение:

2·ΔЭ·η=L·α2·t

Повышение или понижение давления внутри торовой эллиптической оболочки 7 от действия перепада температур приводит к увеличению (уменьшению) объема термометрической жидкости внутри торовой эллиптической оболочки 7. Для рассматриваемой тонкостенной торовой эллиптической оболочки это изменение объема равно

где ΔVp - изменение объема термометрической жидкости внутри торовой эллиптической оболочки;

Р - давление термометрической жидкости внутри торовой эллиптической оболочки;

µ - коэффициент Пуассона материала оболочки;

E1 - модуль упругости первого рода материала торовой эллиптической оболочки;

R1 - радиус срединной поверхности торовой эллиптической оболочки;

а - большая полуось сечения торовой эллиптической оболочки.

Действие перепада температур приводит к изменению объема термометрической жидкости. Для термометрической жидкости, заключенной внутри торовой эллиптической оболочки 7, это изменение равно

ΔVt=2π2R1·a·b·(β-3α1)t

где ΔVt - изменение (увеличение, уменьшение) объема жидкости, подвергающейся воздействию перепада температур;

R1 - радиус срединной поверхности торовой эллиптической оболочки;

а, b - большая и малая полуоси поперечного сечения торовой эллиптической оболочки;

β - коэффициент объемного расширения термометрической жидкости;

α1 - коэффициент линейного расширения материала торовой эллиптической оболочки;

t - действующий перепад температур.

Из условия равенства изменения объемов

ΔVp=ΔVt

определим величину внутреннего давления в торовой эллиптической оболочке от действия перепада температур:

Подставляя выражение для Р в выражение для ΔЭ определим

Из условия равенства 2·ΔЭ·η=L·α2·t определим потребную суммарную длину размеростабильного при действии температур составного стержня:

Учитывая, что ферма силовая КТ состоит из множества размеростабильных при действии температур составных стержней 5, 6, то в целом она будет размеростабильной по длине А и ширине Б.

Предложенное техническое решение позволяет снизить вес, упростить технологию изготовления, уменьшить стоимость изготовления с обеспечением стабильности продольных и поперечных размеров фермы силовой КТ в неравномерном поле температур без увеличения дефокусировки КТ.

Ферма силовая космического телескопа, состоящая из продольных, поперечных и диагональных цилиндрических стержней, соединенных между собой в узлах пересечения, при этом продольные, поперечные и диагональные цилиндрические стержни выполнены составными, отличающаяся тем, что цилиндрические составные стержни соединены между собой торовой эллиптической оболочкой по большей оси, при этом торовая эллиптическая оболочка заполнена термометрической жидкостью, причем геометрические размеры стержней торовой эллиптической оболочки, физико-механические характеристики применяемых материалов и физические свойства термометрической жидкости связаны соотношением где L - суммарная длина любого из составных стержней;δ - толщина торовой эллиптической оболочки;b, а - малая и большая полуоси сечения торовой эллиптической оболочки;R - радиус срединной поверхности торовой эллиптической оболочки;α, α - коэффициенты линейного расширения материала торовой эллиптической оболочки и стержня соответственно;β - коэффициент объемного расширения термометрической жидкости;µ - коэффициент Пуассона материала торовой эллиптической оболочки;η - коэффициент, учитывающий упругость торовой оболочки в местах ее соединения с цилиндрическими стержнями.
ФЕРМА СИЛОВАЯ КОСМИЧЕСКОГО ТЕЛЕСКОПА
ФЕРМА СИЛОВАЯ КОСМИЧЕСКОГО ТЕЛЕСКОПА
ФЕРМА СИЛОВАЯ КОСМИЧЕСКОГО ТЕЛЕСКОПА
ФЕРМА СИЛОВАЯ КОСМИЧЕСКОГО ТЕЛЕСКОПА
ФЕРМА СИЛОВАЯ КОСМИЧЕСКОГО ТЕЛЕСКОПА
ФЕРМА СИЛОВАЯ КОСМИЧЕСКОГО ТЕЛЕСКОПА
ФЕРМА СИЛОВАЯ КОСМИЧЕСКОГО ТЕЛЕСКОПА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 28 items.
20.10.2013
№216.012.76ea

Устройство лазерного вибропреобразователя

Использование: для лазерной вибродефектоскопии крупногабаритных оболочек из полимерных многослойных клееных материалов. Сущность: заключается в том, что устройство лазерного вибропреобразователя содержит корпус с размещенным в нем оптоволокном с объективом лазерного излучения, соединенным с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496102
Дата охранного документа: 20.10.2013
27.11.2013
№216.012.8519

Подкос солнечной батареи

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при проектировании выносных конструкций космических аппаратов, преимущественно антенн и солнечных батарей. Подкос солнечной батареи содержит двухзвенный механизм, на общей двум звеньям оси которого установлена пружина...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499751
Дата охранного документа: 27.11.2013
27.11.2013
№216.012.85be

Агрегат питания рулевых машин

Агрегат относится к стендам для гидравлических испытаний изделий, преимущественно в области ракетной техники. Предложенное техническое решение позволяет произвести вакуумную заправку гидросистемы системы поворота камер сгорания с контролем качества заправки по сжимаемости рабочей жидкостью и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499916
Дата охранного документа: 27.11.2013
27.04.2014
№216.012.bc94

Узел крышки светозащитного устройства космического аппарата

Изобретение относится к космической технике и касается открытия и закрытия отверстия в бленде, которая обеспечивает защиту оптико-электронной аппаратуры космических аппаратов (КА) от воздействия внешних тепловых и световых факторов. Узел крышки светозащитного устройства КА содержит основание с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514015
Дата охранного документа: 27.04.2014
10.06.2014
№216.012.cc8e

Безимпульсное устройство расфиксации подвижных элементов космического аппарата

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для закрепления и расфиксации подвижных элементов конструкции (ПЭК) космических аппаратов (КА) без воздействия ударных импульсов. Безымпульсное устройство расфиксации ПЭК КА содержит корпус с основным и дублирующим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518137
Дата охранного документа: 10.06.2014
27.06.2014
№216.012.d6e6

Вентиль

Изобретение относится к ручным вентилям, предназначенным для использования в пневмогидравлической системе наземного агрегата гидропитания, применяемого при проверках функционирования рулевых машин перед стартом ракеты. В корпусе вентиля размещен затвор с запрессованным уплотнителем, опирающимся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520792
Дата охранного документа: 27.06.2014
27.06.2014
№216.012.d804

Переходной отсек сборочно-защитного блока ракеты космического назначения

Изобретение относится к конструкции космических транспортных средств для доставки в составе космической головной части крупногабаритных полезных грузов (ПГ) на заданные орбиты выведения. Переходной отсек (ПО) сборочно-защитного блока ракеты содержит внешнюю для крепления головного обтекателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521078
Дата охранного документа: 27.06.2014
27.06.2014
№216.012.d965

Дренажно-предохранительный клапан бака окислителя

Изобретение относится к области ракетно-космической техники, а именно к дренажно-предохранительным клапанам (ДПК). Дренажно-предохранительный клапан бака окислителя включает в себя основной и вспомогательный клапаны, соединенные герметичными трубопроводами между собой, с предохраняемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521431
Дата охранного документа: 27.06.2014
20.07.2014
№216.012.de91

Бак топливный космического аппарата для хранения и подачи жидких компонентов

Изобретение относится к пневмогидравлической системе подачи компонентов топлива реактивной двигательной установки космического аппарата. Топливный бак содержит герметичный корпус, выполненный из двух полусфер с входным и выходным штуцерами и элементами внешнего крепления. Внутри корпуса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522763
Дата охранного документа: 20.07.2014
27.05.2016
№216.015.4371

Универсальный водородно-кислородный ракетный модуль

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть использовано в ракетных блоках (РБ). Универсальный водородно-кислородный ракетный модуль (РМ) содержит топливные баки горючего и окислителя, межбаковый отсек с нишами и разделяемым узлом, ферменный межступенчатый отсек с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585210
Дата охранного документа: 27.05.2016
Showing 11-20 of 26 items.
20.10.2013
№216.012.76ea

Устройство лазерного вибропреобразователя

Использование: для лазерной вибродефектоскопии крупногабаритных оболочек из полимерных многослойных клееных материалов. Сущность: заключается в том, что устройство лазерного вибропреобразователя содержит корпус с размещенным в нем оптоволокном с объективом лазерного излучения, соединенным с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496102
Дата охранного документа: 20.10.2013
27.11.2013
№216.012.8519

Подкос солнечной батареи

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при проектировании выносных конструкций космических аппаратов, преимущественно антенн и солнечных батарей. Подкос солнечной батареи содержит двухзвенный механизм, на общей двум звеньям оси которого установлена пружина...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499751
Дата охранного документа: 27.11.2013
27.11.2013
№216.012.85be

Агрегат питания рулевых машин

Агрегат относится к стендам для гидравлических испытаний изделий, преимущественно в области ракетной техники. Предложенное техническое решение позволяет произвести вакуумную заправку гидросистемы системы поворота камер сгорания с контролем качества заправки по сжимаемости рабочей жидкостью и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499916
Дата охранного документа: 27.11.2013
27.04.2014
№216.012.bc94

Узел крышки светозащитного устройства космического аппарата

Изобретение относится к космической технике и касается открытия и закрытия отверстия в бленде, которая обеспечивает защиту оптико-электронной аппаратуры космических аппаратов (КА) от воздействия внешних тепловых и световых факторов. Узел крышки светозащитного устройства КА содержит основание с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514015
Дата охранного документа: 27.04.2014
10.06.2014
№216.012.cc8e

Безимпульсное устройство расфиксации подвижных элементов космического аппарата

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для закрепления и расфиксации подвижных элементов конструкции (ПЭК) космических аппаратов (КА) без воздействия ударных импульсов. Безымпульсное устройство расфиксации ПЭК КА содержит корпус с основным и дублирующим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518137
Дата охранного документа: 10.06.2014
27.06.2014
№216.012.d6e6

Вентиль

Изобретение относится к ручным вентилям, предназначенным для использования в пневмогидравлической системе наземного агрегата гидропитания, применяемого при проверках функционирования рулевых машин перед стартом ракеты. В корпусе вентиля размещен затвор с запрессованным уплотнителем, опирающимся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520792
Дата охранного документа: 27.06.2014
27.06.2014
№216.012.d804

Переходной отсек сборочно-защитного блока ракеты космического назначения

Изобретение относится к конструкции космических транспортных средств для доставки в составе космической головной части крупногабаритных полезных грузов (ПГ) на заданные орбиты выведения. Переходной отсек (ПО) сборочно-защитного блока ракеты содержит внешнюю для крепления головного обтекателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521078
Дата охранного документа: 27.06.2014
27.06.2014
№216.012.d965

Дренажно-предохранительный клапан бака окислителя

Изобретение относится к области ракетно-космической техники, а именно к дренажно-предохранительным клапанам (ДПК). Дренажно-предохранительный клапан бака окислителя включает в себя основной и вспомогательный клапаны, соединенные герметичными трубопроводами между собой, с предохраняемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521431
Дата охранного документа: 27.06.2014
20.07.2014
№216.012.de91

Бак топливный космического аппарата для хранения и подачи жидких компонентов

Изобретение относится к пневмогидравлической системе подачи компонентов топлива реактивной двигательной установки космического аппарата. Топливный бак содержит герметичный корпус, выполненный из двух полусфер с входным и выходным штуцерами и элементами внешнего крепления. Внутри корпуса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522763
Дата охранного документа: 20.07.2014
27.05.2016
№216.015.4371

Универсальный водородно-кислородный ракетный модуль

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть использовано в ракетных блоках (РБ). Универсальный водородно-кислородный ракетный модуль (РМ) содержит топливные баки горючего и окислителя, межбаковый отсек с нишами и разделяемым узлом, ферменный межступенчатый отсек с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585210
Дата охранного документа: 27.05.2016
+ добавить свой РИД