×
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 161-169 of 169 items.
26.08.2017
№217.015.d8c5

Способ защиты земли от потенциально опасного космического объекта и система для его осуществления

Изобретение относится к области космонавтики и касается защиты Земли от потенциально опасных космических объектов (ПОКО) естественного происхождения (астероидов, комет и болидов) путем изменения их орбит за счет внешнего на них воздействия. Для защиты Земли от ПОКО в качестве меры воздействия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623415
Дата охранного документа: 26.06.2017
26.08.2017
№217.015.e604

Способ минимизации зон отчуждения отделяемых частей ракет-носителей

Изобретение относится к ракетно-космической технике. В способе минимизации зон отчуждения для отделяемых частей (ОЧ) ракеты-носителя (РН) на этапе предполетной подготовки РН производят расчет параметров движения ОЧ до момента падения их на землю. По результатам расчетов определяют участки на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626797
Дата охранного документа: 01.08.2017
29.12.2017
№217.015.f570

Способ моделирования процесса газификации остатков жидкого компонента ракетного топлива и устройство для его реализации

Группа изобретений относится к методам и средствам исследования процесса газификации ракетного топлива в баках изделия. Способ включает введение в экспериментальную установку (ЭУ) теплоносителя в диапазоне углов ввода, обеспечивающих заданные углы натекания теплоносителя на стенки ЭУ и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637140
Дата охранного документа: 30.11.2017
29.12.2017
№217.015.fc2e

Способ моделирования процессов тепло- и массообмена с окружающей средой элемента конструкции летательного аппарата и устройство для его реализации

Изобретение относится к ракетно-космической технике. Способ моделирования процесса тепло- и массообмена элемента конструкции летательного аппарата (ЭКЛА) с окружающей средой в условиях снижения абсолютного давления основан на введении в экспериментальную модельную установку (ЭМУ) потока газа,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638141
Дата охранного документа: 11.12.2017
13.02.2018
№218.016.1fec

Способ моделирования процесса газификации жидкого ракетного топлива в баке ракеты-носителя и устройство для его реализации

Изобретение относится к ракетно-космической технике. Способ моделирования процесса газификации жидкого компонента ракетного топлива в баке ступени ракеты-носителя, основанный на подводе в экспериментальную модельную установку (ЭМУ) теплоты, проведении измерений температуры, давления в различных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641424
Дата охранного документа: 17.01.2018
17.02.2018
№218.016.2a00

Способ спуска отделяющейся части ракеты-носителя

Изобретение относится к ракетно-космической технике и касается отделяющихся частей (ОЧ) ступеней ракет-носителей (РН) при их движении по траектории спуска. Спуск ОЧ РН на жидких компонентах топлива в заданный район падения основан на стабилизации ОЧ, ориентации и управляемом движении ОЧ за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643073
Дата охранного документа: 30.01.2018
17.02.2018
№218.016.2a78

Способ проведения лётно-конструкторских испытаний автономного стыковочного модуля для очистки орбит от космического мусора

Изобретение относится к ракетно-космической технике. Способ проведения летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) автономного стыковочного модуля (АСМ) для очистки орбит от крупногабаритного космического мусора основан на выборе мишени из имеющихся на орбитах для их увода на орбиты утилизации,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643020
Дата охранного документа: 29.01.2018
29.05.2018
№218.016.5565

Динамический гаситель колебаний

Изобретение относится к области машиностроения. Динамический гаситель колебаний содержит корпус. Инерционная масса расположена внутри корпуса в виде рабочей жидкости (6). Рабочая жидкость заключена в резинокордную оболочку (2) и сообщена с входными отверстиями инерционных трубок (3). Выходные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654241
Дата охранного документа: 17.05.2018
09.06.2018
№218.016.5c2d

Портативное устройство для экспресс-диагностики крови

Изобретение относится к анализу биологических материалов и измерению характеристик крови в живом организме, в частности к определению группы крови и резус-фактора. Портативное устройство для экспресс-диагностики группы крови и резус-фактора включает сменный картридж, снабженный измерительными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655809
Дата охранного документа: 29.05.2018
Showing 171-180 of 194 items.
09.06.2018
№218.016.5c2d

Портативное устройство для экспресс-диагностики крови

Изобретение относится к анализу биологических материалов и измерению характеристик крови в живом организме, в частности к определению группы крови и резус-фактора. Портативное устройство для экспресс-диагностики группы крови и резус-фактора включает сменный картридж, снабженный измерительными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655809
Дата охранного документа: 29.05.2018
05.07.2018
№218.016.6bb4

Способ формирования структуры сенсора газообразных токсичных веществ на основе пленок графена

Изобретение относится к полупроводниковой технике. Сущность изобретения заключается в формировании структуры сенсора газообразных токсичных веществ на основе пленок графена. Техническим результатом является достижение предела чувствительности графена к разнообразным токсичным газообразным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659903
Дата охранного документа: 04.07.2018
12.07.2018
№218.016.6fbf

Способ газификации остатков жидкого компонента топлива в баке отработавшей ступени ракеты-носителя и устройство для его реализации

Группа изобретений относится к ракетно-космической технике. Способ газификации остатков жидкого компонента топлива (КТ) в баке отработавшей ступени ракеты-носителя (РН) основан на подаче горячих газов (теплоносителя) в топливный бак и сбросе продуктов газификации (ПГ) по достижении заданного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661047
Дата охранного документа: 11.07.2018
21.11.2018
№218.016.9f18

Способ минимизации зон отчуждения отделяемых частей ракеты-носителя

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть использовано для сокращения районов падения отделяющихся частей ступеней ракет-носителей. Технический результат - снижение площадей зон отчуждения из-за отделяемых частей за счет обеспечения их полного сгорания на атмосферном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672683
Дата охранного документа: 19.11.2018
13.12.2018
№218.016.a617

Графеновый сенсор для регистрации газообразных веществ

Использование: для контроля концентрации газовых составляющих в атмосфере при различных условиях. Сущность изобретения заключается в том, что графеновый сенсор включает диэлектрическую подложку, выполненную из карбида кремния, которая покрыта слоем графена, слой графена получен сублимацией...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674557
Дата охранного документа: 11.12.2018
29.12.2018
№218.016.ad23

Способ очистки орбит от объектов космического мусора

Изобретение относится к методам и средствам очистки орбит от космического мусора, главным образом отработанных ступеней (ОС) ракет-носителей. Способ включает выведение в область очистки космического аппарата-буксира (КАБ) (1) и автономного стыковочного модуля (АСМ) (2) на тросе (4). АСМ (2)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676368
Дата охранного документа: 28.12.2018
24.01.2019
№219.016.b338

Способ моделирования процесса тепло- и массообмена при испарении жидкости и устройство для его реализации

Группа изобретений относится к ракетно-космической технике и может быть использована при проведении экспериментальных исследований при физическом моделировании процессов испарения остатков жидкого топлива в баках отделяющихся частей ступеней ракет-носителей. Раскрыт способ моделирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677868
Дата охранного документа: 22.01.2019
20.03.2019
№219.016.e8b8

Способ выращивания кристаллов нитридов металлов iii группы

Изобретение относится к изготовлению полупроводниковых приборов путем нанесения полупроводниковых материалов на подложку и может быть использовано в полупроводниковой промышленности. Способ выращивания кристаллов нитридов металлов III группы из газовой фазы включает размещение подложки 12 в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002405867
Дата охранного документа: 10.12.2010
10.04.2019
№219.017.0744

Способ управления ракетами космического назначения

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть использовано при расчете энергетически оптимальных программ управления выведением первых ступеней ракет космического назначения (РКН) исходя из снижения влияния ограничений, обусловленных обеспечением падения отделяющихся частей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456217
Дата охранного документа: 20.07.2012
16.05.2019
№219.017.52a8

Способ выращивания монокристаллов карбида кремния

Изобретение относится к технологии выращивания монокристаллов конденсацией испаряемого или сублимируемого материала и может быть использовано в полупроводниковой промышленности. В ростовой камере, снабженной теплоизоляцией, размещают параллельно одна напротив другой испаряющуюся поверхность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002411195
Дата охранного документа: 10.02.2011
+ добавить свой РИД