×
27.06.2014
216.012.d808

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ СТЫКОВКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к автоматической стыковке активных космических аппаратов (АКА) с некооперируемыми пассивными космическими аппаратами (ПКА). АКА включает в свой состав самонаводящийся космический микробуксир (КМБ) для доставки троса, выпускаемого с АКА, и оснащен стыковочным штырем. Стягивание ПКА и АКА осуществляется с помощью троса. В качестве устройства стыковки на ПКА используется сопло маршевого двигателя, куда вводится и где фиксируется стыковочный штырь. При выполнении стыковки осуществляют стабилизацию углового положения АКА и связки КМБ и ПКА в инерциальной системе координат с центром, находящимся в центре масс АКА. Синхронизация угловых скоростей связки КМБ и ПКА с АКА, а также совмещение продольных осей АКА и указанной связки с направлением линии, соединяющей их центры масс, осуществляются с помощью двигателей АКА и КМБ. После касания связки КМБ и ПКА посадочного места на АКА осуществляют фиксацию связки с помощью системы стыковки, установленной на АКА. Техническим результатом изобретения является расширение области условий возможной стыковки с ПКА и упрощение процесса стыковки. 7 ил.
Основные результаты: Способ стыковки космических аппаратов (КА), один из которых пассивный (ПКА), а другой, сближающийся с ним - активный (АКА), включающий использование самонаводящегося космического микробуксира (КМБ) для доставки троса, выпускаемого с АКА, и оснащенного стыковочным штырем, при сближении с ПКА на минимальное расстояние, стыковку, стягивание механической связки КМБ+ПКА и АКА с помощью троса, отличающийся тем, что после создания механической связки КМБ+ПКА совмещают продольные оси АКА и связки КМБ+ПКА с направлением линии, соединяющей их центры масс, осуществляют стабилизацию углового положения АКА и связки КМБ+ПКА в инерциальной системе координат с центром, находящимся в центре масс АКА, и с помощью продольных ускорений, развиваемых двигателями АКА и КМБ, осуществляют снижение натяжения троса до минимального, а после касания связки КМБ+ПКА посадочного места на АКА осуществляют фиксацию связки с помощью системы, установленной на АКА.

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть использовано для стыковки космических аппаратов (КА), например, при уводе отработавших отделяющихся частей (ОЧ) последних ступеней ракет космического назначения (РКН) с орбит выведения на орбиты спуска.

Известны и широко отработаны способы стыковки КА на орбите и устройства для их осуществления, например система «Игла», андрогинные системы «Курс», «Курс-ММ». При всех этих способах стыковка осуществляется после совмещения плоскости орбит стыкуемых аппаратов и выравнивания их относительных скоростей. Завершающим этапом является мягкая стыковка, касание, захват с фиксацией узлами стыковки и последующим стягиванием КА, например, патент RU №2131829, B64G 1/00 от 23.02.1998.

Недостатком известного способа является ограниченность его применения только для условий штатной ситуации, при которой требуется обязательное совмещение плоскостей движения стыкуемых космических аппаратов и выравнивание их относительных скоростей.

Наиболее близким по сути является техническое решение по патенту RU №2430861 B64G 1/64 от 04.03. 2010 «Способ стыковки космических аппаратов и устройство для его реализации».

Способ заключается в следующем. Перед стыковкой с пассивного КА (ПКА) выпускают на тросе устройство зацепления, например, надувную мишень с высокопрочной сеткой и световой сигнализацией. С активного КА (АКА) при его сближении с ПКА запускают ракету, связанную с АКА при помощи троса, снабженного энергопоглощающими элементами, наводят ракету в режиме самонаведения на световые сигналы устройства зацепления и после ее попадания и зацепления с этим устройством регулируют натяжение троса, осуществляя его торможение при выпуске. При этом обеспечивают натяжение троса, не превышающее предельного значения. После выпуска троса на всю длину начинают осуществлять раскрытие энергопоглощающих элементов, выполненных на этом тросе (например, в виде складок, зафиксированных разрушаемым креплением). Трос продолжает удлиняться с натяжением, не превышающим предельного значения. При совместном движении КА в связке двигателями АКА устраняют вращение связки вокруг ее центра масс, а после прекращения расхождения КА подтягивают ПКА к АКА с помощью троса и производят стыковку.

Использование этого способа для стыковки с пассивными объектами типа ОЧ орбитальных ступеней РКН затруднено по ряду причин, например:

- установка устройства зацепления на давно выведенную ОЧ представляется труднореализуемой операцией;

- при сматывании троса усилие прилагается не к центру масс ПКА, а к буксировочным узлам, при этом возникают возмущающие моменты, которые могут привести к запутыванию троса;

- проблемы изготовления и эксплуатации троса с энергопоглощающими элементами и т.д.

Техническим результатом предлагаемого решения является расширение возможности стыковки с ПКА (в рассматриваемом случае - это ОЧ орбитальной ступени РКН, а вместо термина «ракета» используется термин «космический микробуксир» (КМБ), более подходящий для данного случая) без установки устройства зацепления и энергопоглощающих элементов троса с максимально допустимой разницей относительных скоростей, упрощающих процесс стыковки.

Достижение указанного технического результата при реализации предлагаемого способа обеспечивают тем, что после создания механической связки (КМБ+ПКА)совмещают продольные оси АКА и связки (КМБ+ПКА) с направлением линии, соединяющей их центры масс, осуществляют стабилизацию углового положения АКА и связки (КМБ+ПКА) в инерциальной системе координат относительно линии, соединяющей их центры масс, с помощью продольных ускорений, развиваемых двигателями АКА и КМБ, осуществляют снижение натяжения троса до минимального, после касания связки (КМБ+ПКА) посадочного места на АКА осуществляют фиксацию связки с помощью системы, установленной на АКА.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где:

фиг.1 - этапы стыковки АКА и ПКА;

фиг.2 - АКА с КМБ, с телескопическим стыковочным штырем и тросовой системой;

фиг.3 - пуск КМБ с АКА и наведение на ПКА;

фиг.4 - создание связки (КМБ+ПКА);

фиг.5 - сложное движение связки (КМБ+ПКА) и АКА;

фиг.6 - стягивание связки (КМБ+ПКА) и АКА;

фиг.7 - механическая связка (АКА+КМБ+ПКА).

Реализация предлагаемого технического решения

АКА выводят на орбиту, оптимизированную для стыковки с ПКА, например, по минимуму времени, необходимому для выполнения стыковки, с возможно меньшим расхождением параметров движения КА (обеспечение практически нулевой угловой скорости линии визирования АКА-ПКА на интервале стыковки и стягивания).

При достижении минимального расстояния между АКА и ПКА с АКА выпускают КМБ с головкой самонаведения, который наводят на ПКА, в частности, на сопло ракетного двигателя ОЧ ступени РКН. КМБ прикреплен к тросу, разматываемому с лебедки АКА.

При приближении КМБ к соплу ПКА осуществляют выдвижение штыря на величину свободного хода. После прохождения штырем критического сечения, раскрывают устройство фиксации, а при касании устройством фиксации передней стенки сопла камеры включат устройство, которое начинает втягивать штырь. После касания раскрытым устройством фиксации сужающейся стенки камеры происходит выключение привода. Для обеспечения заданной жесткости соединения системы (ПКА+КМБ) привод отключают при достижении заданного момента.

Таким образом, осуществляется фиксация телескопического штыря в камере сгорания маршевого ракетного двигателя и стягивание ПКА и КМБ, т.е. создание механической связки (ПКА+КМБ).

Демпфирование кинетической энергии соударения при стыковке КМБ и ПКА не рассматривается, т.к. масса КМБ на порядок меньше массы ПКА, а скорости сближения малы (менее 1 м/с), кроме того, гашение таких величин энергий не представляет технических трудностей.

После создания связки (КМБ+ПКА) из-за различия векторов скоростей (центра масс, вокруг центра масс) АКА и ПКА имеет место совместное движение с вращением вокруг суммарного центра масс.

Вся динамическая картина рассматривается в инерциальной системе координат, например, соответствующая моменту времени отделения КМБ от АКА и помещенная в центр масс АКА и совпадающей с его связанной системой координат.

Далее разворачивают продольные оси АКА и связки (КМБ+ПКА) до совмещения их с линией, соединяющей центры масс АКА и связки (КМБ+ПКА), и стабилизируют их в этом положении с использованием двигателей АКА и КМБ.

С помощью продольных ускорений, развиваемых двигателями АКА и КМБ, осуществляют снижение натяжения троса до минимального, после касания связки (КМБ+ПКА) посадочного места на АКА осуществляют фиксацию связки с помощью системы, установленной на АКА.

Двигательные установки АКА и КМБ в системе АКА-трос-КМБ+ПКА играют роль троса с энергопоглощающими элементами в прототипе.

После этого, используя двигатели АКА, уводят связку (АКА+КМБ+ОЧ) в необходимую точку космического пространства или обеспечивают вход в земную атмосферу.

Уровень технологий, обеспечивающих прочность применяемого материала троса, конструкции лебедки АКА, энерговооруженность КМБ, устройств стягивания и фиксации определяет технико-экономические границы применения предлагаемого способа стыковки.

Этапы стыковки АКА и ПКА показаны на фиг.1 (упрощенно).

1) АКА 1 (фиг.2) осуществляет маневрирование с орбиты выведения или с дежурной орбиты для подготовки к стыковке с оптимизацией, например, по критерию минимизации полного времени на операцию стыковки, относительным параметрам движения (минимизация угловой скорости линии визирования АКА-ПКА).

2) С АКА 1 в момент сближения с ПКА 2 на необходимое расстояние выпускают КМБ3 с головкой самонаведения 4, настроенной на параметры среза сопла камеры маршевого двигателя 5 ПКА 2.

КМБ 3 растягивает прикрепленный к ней трос 6, намотанный на лебедку 7 в корпусе АКА 1, с помощью двигательной установки КМБ 8. Механизм лебедки 7 обеспечивает своевременную подачу троса 6 для его раскрутки с регулированием силы натяжения троса 6.

4) Перед подходом к соплу камеры маршевого ракетного двигателя 5 ПКА 2 на КМБ 3 раскрывают телескопический стыковочный штырь 9 с устройством стягивания и устройством фиксации, установленным на наконечнике телескопического стыковочного штыря 9 (фиг.2). Устройство стягивания может быть выполнено, например, на основе винтовой передачи.

5) После попадания стыковочным штырем 9 в камеру маршевого ракетного двигателя 5 ПКА 2, достижения штырем передней стенки камеры сгорания 10 (фиг.4) создают зацепление путем задействования устройства фиксации и стягивания телескопического штыря 9.

На фиг.5 показаны:

ωc - мгновенное угловое вращение вокруг суммарного центра масс АКА и ПКА;

Vc - мгновенная поступательная скорость суммарного центра масс;

VАКА - вектор скорости центра масс АКА;

, - радиальная и тангенциальная составляющих вектора скорости АКА;

Vпка - вектор скорости центра масс ПКА;

, - радиальная и тангенциальная составляющих вектора скорости ПКА.

7) После достижения стабилизации движения связки (КМБ+ПКА) и АКА 1 относительно линий, связывающих их центры масс, осуществляют стягивание АКА 1 и связки (КМБ+ПКА) с помощью лебедки 7, установленной на АКА 1, включая ее электродвигатель в режим наматывания троса 6.

8) При стягивании АКА 1 и связки (КМБ+ПКА) осуществляют контроль параметров движения связки (КМБ+ПКА) и АКА, регулируя натяжение троса электродвигателем лебедки, устраняя превышение натяжения троса с помощью двигателей АКА, КМБ.

9) После формирования связки (АКА+КМБ+ПКА) совершается маневр увода на орбиту утилизации за счет двигательной установки АКА.

10) По достижении параметров движения, соответствующих параметрам перехода на орбиту утилизации, совершается расстыковка и отделение ПКА с помощью многоразовой системы отделения, установленной на КМБ (приведение устройства фиксации, установленного на наконечнике стыковочного штыря, в исходное положение, раскрытие устройств фиксации ПКА на КМБ и включение толкателей для отделения ПКА от КМБ) и маневр (АКА+КМБ) в район следующей цели.

Способ стыковки космических аппаратов (КА), один из которых пассивный (ПКА), а другой, сближающийся с ним - активный (АКА), включающий использование самонаводящегося космического микробуксира (КМБ) для доставки троса, выпускаемого с АКА, и оснащенного стыковочным штырем, при сближении с ПКА на минимальное расстояние, стыковку, стягивание механической связки КМБ+ПКА и АКА с помощью троса, отличающийся тем, что после создания механической связки КМБ+ПКА совмещают продольные оси АКА и связки КМБ+ПКА с направлением линии, соединяющей их центры масс, осуществляют стабилизацию углового положения АКА и связки КМБ+ПКА в инерциальной системе координат с центром, находящимся в центре масс АКА, и с помощью продольных ускорений, развиваемых двигателями АКА и КМБ, осуществляют снижение натяжения троса до минимального, а после касания связки КМБ+ПКА посадочного места на АКА осуществляют фиксацию связки с помощью системы, установленной на АКА.
СПОСОБ СТЫКОВКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
СПОСОБ СТЫКОВКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
СПОСОБ СТЫКОВКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
СПОСОБ СТЫКОВКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
СПОСОБ СТЫКОВКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
СПОСОБ СТЫКОВКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
СПОСОБ СТЫКОВКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 91-100 of 169 items.
10.12.2015
№216.013.95f5

Способ предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве и на земле и автоматизированная система для его осуществления

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для защиты Земли от опасных космических объектов (КО). Осуществляют мониторинг космического пространства, выявляют и анализируют опасный КО, оценивают вероятность, место и время столкновения опасного КО с Землёй и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570009
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.12.2015
№216.013.9abd

Способ изготовления отливок по газифицируемым моделям

Изобретение относится к литейному производству. Газифицируемую модель из пенополистирола с литниково-питающей системой, включающей прибыль, окрашивают противопригарной краской. Осуществляют формовку и заливку металлом формы. 15-75% прибыли литниково-питающей системы выполняют полой и перед...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571238
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.01.2016
№216.013.a38b

Способ мониторинга астероидно-кометной опасности

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для защиты Земли и космических аппаратов (КА) от астероидно-кометной опасности (АКО). Выводят на орбиту КА со средствами аппаратуры наблюдения (АН) на базе телескопов, первичной обработки изображений и непрерывной прямой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573509
Дата охранного документа: 20.01.2016
27.03.2016
№216.014.c5b1

Поршневой компрессор с автономным жидкостным охлаждением

Изобретение относится к области компрессоростроения и может быть использовано в компрессорах с автономным жидкостным охлаждением. Компрессор состоит из цилиндра 1 с поршнем 2 с образованием рабочего объема 4, полости нагнетания 5, нагнетательного клапана 6, полости всасывания 7, всасывающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578748
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c6ea

Поршневой насос-компрессор

Изобретение относится к области насосо- и компрессоростроения и может быть использовано при создании гибридных поршневых машин объемного действия преимущественно малой и средней производительности, предназначенных для сжатия и подачи потребителю одновременно или попеременно жидкостей и газов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578758
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c7c0

Способ работы машины объёмного действия и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области машин объемного действия поршневого типа и может быть использовано при создании высокоэффективных поршневых машин малой и средней производительности с автономной жидкостной системой охлаждения. Способ работы заключается в попеременном всасывании и нагнетании газа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578776
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c7d9

Ротационная машина объемного действия

Изобретение относится к области насосо- и компрессоростроения и может быть использовано для сжатия и подачи потребителю газов и жидкостей под давлением. Ротационная машина объемного действия содержит рабочий цилиндр 2 с размещенным в нем основным ротором 3, имеющим по крайней мере один выступ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578752
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c818

Ротационная гибридная машина объёмного действия

Изобретение относится к области насосо- и компрессоростроения. Ротационная гибридная машина объемного действия содержит корпус, всасывающее окно 11 и нагнетательный клапан, размещенные соответственно в линии всасывания и нагнетания 12, рабочий цилиндр 3 с размещенным в нем основным ротором 4,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578744
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c90e

Жидкостный насос с электромагнитным приводом

Изобретение относится к области малорасходных насосных машин. Насос состоит из цилиндра 7, выполненного из немагнитного материала, с индукционной катушкой 8, соединенной с источником пульсирующего тока. Внутри цилиндра 7 с радиальным зазором установлен поршень 9, являющийся сердечником...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578757
Дата охранного документа: 27.03.2016
20.03.2016
№216.014.cc8f

Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания

Изобретение относится к области двигателей внутреннего сгорания (ДВС) и может быть использовано в системе охлаждения ДВС автотранспортной и автотракторной техники, работающей при низкой температуре. Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания, содержащая заполненные охлаждающей жидкостью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577914
Дата охранного документа: 20.03.2016
Showing 91-100 of 194 items.
27.11.2015
№216.013.9532

Способ идентификации зарегистрированных объектов

Изобретение относится к способам защиты различных объектов, продуктов, документов и ценных бумаг от подделки. Техническим результатом является повышение защищенности изделия от подделки, за счет повышения надежности аутентификации изделия. Способ включает запоминание индивидуальных номеров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569813
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.12.2015
№216.013.95f5

Способ предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве и на земле и автоматизированная система для его осуществления

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для защиты Земли от опасных космических объектов (КО). Осуществляют мониторинг космического пространства, выявляют и анализируют опасный КО, оценивают вероятность, место и время столкновения опасного КО с Землёй и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570009
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.12.2015
№216.013.9abd

Способ изготовления отливок по газифицируемым моделям

Изобретение относится к литейному производству. Газифицируемую модель из пенополистирола с литниково-питающей системой, включающей прибыль, окрашивают противопригарной краской. Осуществляют формовку и заливку металлом формы. 15-75% прибыли литниково-питающей системы выполняют полой и перед...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571238
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.01.2016
№216.013.a38b

Способ мониторинга астероидно-кометной опасности

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для защиты Земли и космических аппаратов (КА) от астероидно-кометной опасности (АКО). Выводят на орбиту КА со средствами аппаратуры наблюдения (АН) на базе телескопов, первичной обработки изображений и непрерывной прямой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573509
Дата охранного документа: 20.01.2016
27.03.2016
№216.014.c5b1

Поршневой компрессор с автономным жидкостным охлаждением

Изобретение относится к области компрессоростроения и может быть использовано в компрессорах с автономным жидкостным охлаждением. Компрессор состоит из цилиндра 1 с поршнем 2 с образованием рабочего объема 4, полости нагнетания 5, нагнетательного клапана 6, полости всасывания 7, всасывающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578748
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c6ea

Поршневой насос-компрессор

Изобретение относится к области насосо- и компрессоростроения и может быть использовано при создании гибридных поршневых машин объемного действия преимущественно малой и средней производительности, предназначенных для сжатия и подачи потребителю одновременно или попеременно жидкостей и газов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578758
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c7c0

Способ работы машины объёмного действия и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области машин объемного действия поршневого типа и может быть использовано при создании высокоэффективных поршневых машин малой и средней производительности с автономной жидкостной системой охлаждения. Способ работы заключается в попеременном всасывании и нагнетании газа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578776
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c7d9

Ротационная машина объемного действия

Изобретение относится к области насосо- и компрессоростроения и может быть использовано для сжатия и подачи потребителю газов и жидкостей под давлением. Ротационная машина объемного действия содержит рабочий цилиндр 2 с размещенным в нем основным ротором 3, имеющим по крайней мере один выступ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578752
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c818

Ротационная гибридная машина объёмного действия

Изобретение относится к области насосо- и компрессоростроения. Ротационная гибридная машина объемного действия содержит корпус, всасывающее окно 11 и нагнетательный клапан, размещенные соответственно в линии всасывания и нагнетания 12, рабочий цилиндр 3 с размещенным в нем основным ротором 4,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578744
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c90e

Жидкостный насос с электромагнитным приводом

Изобретение относится к области малорасходных насосных машин. Насос состоит из цилиндра 7, выполненного из немагнитного материала, с индукционной катушкой 8, соединенной с источником пульсирующего тока. Внутри цилиндра 7 с радиальным зазором установлен поршень 9, являющийся сердечником...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578757
Дата охранного документа: 27.03.2016
+ добавить свой РИД