×
10.04.2015
216.013.3cba

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ЖИДКОСТНОЙ РАКЕТЫ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОСЛЕ КОМАНДЫ НА ВЫКЛЮЧЕНИЕ МАРШЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ ОТРАБОТАВШЕЙ СТУПЕНИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть использовано для управления движением жидкостной ракеты космического назначения (РКН). После команды на выключение маршевого двигателя (МД) отработавшей ступени переводят МД на режим пониженной тяги и окончательно выключают МД, управляют движением ракеты по крену с помощью двух пар газовых сопел, осуществляют прогноз момента времени окончательного выключения МД, включают одну из пар газовых сопел до спрогнозированного момента времени окончательного выключения МД для создания управляющего момента по крену, выключают пару газовых сопел в спрогнозированный момент времени, при этом величину промежутка времени работы пары газовых сопел определяют перед началом полета в зависимости от момента инерции вращающейся части турбонасосного агрегата с учетом присоединенной массы компонентов топлива относительно оси вращения, абсолютной величины момента по крену, создаваемого каждой парой газовых сопел при их включении, абсолютной величины угловой скорости вращения ротора турбонасосного агрегата на режиме пониженной тяги, угла между осью вращения ротора турбонасосного агрегата и продольной осью ракеты. Изобретение позволяет повысить безопасность полёта РКН. 1 ил.
Основные результаты: Способ управления движением жидкостной ракеты космического назначения после команды на выключение маршевого двигателя отработавшей ступени, включающий перевод маршевого двигателя на режим пониженной тяги и окончательное выключение маршевого двигателя путем прекращения подачи компонентов топлива в его камеру сгорания, отличающийся тем, что в случае, когда управление движением ракеты по крену осуществляется с помощью двух пар газовых сопел, газ для которых вырабатывает газогенератор маршевого двигателя, вначале осуществляют прогноз момента времени (t) окончательного выключения маршевого двигателя, заранее, за промежуток времени (Δt) до спрогнозированного момента времени (t) окончательного выключения маршевого двигателя включают одну из пар газовых сопел, создающую управляющий момент по крену, знак которого противоположен знаку угловой скорости вращения ротора турбонасосного агрегата, затем выключают указанную пару газовых сопел в спрогнозированный момент времени (t), при этом величину промежутка времени (Δt) работы этой пары газовых сопел определяют перед началом полета ракеты по формуле , где I - момент инерции вращающейся части турбонасосного агрегата с учетом присоединенной массы компонентов топлива относительно оси вращения, M - абсолютная величина момента по крену, создаваемого каждой парой газовых сопел при их включении, Ω - абсолютная величина угловой скорости вращения ротора турбонасосного агрегата на режиме пониженной тяги, φ - угол между осью вращения ротора турбонасосного агрегата и продольной осью ракеты.

Изобретение относится к ракетно-космической технике, а именно к способам управления движением жидкостных ракет космического назначения (РКН) на участке полета после команды на выключение установленного в карданном подвесе маршевого двигателя (МД) отработавшей ступени РКН и до отделения этой ступени.

В ракетной технике известен выбранный в качестве прототипа способ управления движением жидкостной РКН после команды на выключение МД отработавшей ступени, заключающийся в переводе МД на режим пониженной тяги и окончательном выключении МД путем прекращения подачи компонентов топлива в его камеру сгорания [1].

Недостатком данного способа является то, что при его реализации на РКН действует возмущающий момент, который может привести к закрутке РКН вокруг продольной оси. Этот момент обусловлен торможением вращающихся частей турбонасосного агрегата (ТНА) и увлекаемой ими массы компонентов топлива.

Для парирования возмущающих моментов по крену на РКН тандемной компоновки с одним маршевым двигателем обычно используются дополнительные рулевые двигатели или выносные газовые сопла крена, газ для которых вырабатывает газогенератор МД. Однако эффективность газовых сопел прямо пропорциональна тяге маршевого двигателя и к моменту времени, когда происходит остановка вращающихся частей ТНА, а РКН набирает свою максимальную угловую скорость по крену, газовые сопла оказываются уже неэффективными и не могут парировать вызванное возмущениями вращение РКН вокруг продольной оси. Поэтому, учитывая систематический характер указанного возмущения, противодействующий ему момент от газовых сопел необходимо создавать заранее.

Задачей предложенного изобретения является разработка способа управления движением РКН после команды на выключение МД отработавшей ступени, обеспечивающего парирование возмущающего момента, обусловленного торможением вращающихся частей ТНА и тем самым предотвращающего нежелательную закрутку РКН по крену, которая в сочетании с другими неблагоприятными условиями может привести к «складыванию» рамок гиростабилизированной платформы и аварийному прекращению полета РКН.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение безопасности полета РКН.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе управления движением жидкостной РКН после команды на выключение МД отработавшей ступени, включающем перевод МД на режим пониженной тяги и окончательное выключение МД путем прекращения подачи компонентов топлива в его камеру сгорания, в соответствии с изобретением, в случае, когда управление движением РКН по крену осуществляется с помощью двух пар газовых сопел, газ для которых вырабатывает газогенератор МД, вначале осуществляют прогноз момента времени (t0) окончательного выключения МД, заранее, за промежуток времени (Δt) до спрогнозированного момента времени (t0) окончательного выключения МД включают одну из пар газовых сопел, создающую управляющий момент по крену, знак которого противоположен знаку угловой скорости вращения ротора ТНА, затем выключают указанную пару газовых сопел в спрогнозированный момент времени (t0), при этом величину промежутка времени (Δt) работы этой пары газовых сопел определяют перед началом полета ракеты по формуле , где IP - момент инерции вращающейся части ТНА с учетом присоединенной массы компонентов топлива относительно оси вращения,MX - абсолютная величина момента по крену, создаваемого каждой парой газовых сопел при их включении, Ω - абсолютная величина угловой скорости вращения ротора ТНА на режиме пониженной тяги, φ - угол между осью вращения ротора ТНА и продольной осью РКН.

Сущность предлагаемого изобретения иллюстрируется фиг.1.

Фиг.1 - типичные зависимости параметров углового движения РКН от времени после команды на выключение МД.

В качестве примера рассмотрим возможную реализацию предлагаемого способа управления на РКН легкого класса типа корейской ракеты «КСЛВ-I». Камера сгорания маршевого двигателя I ступени этой РКН установлена в карданном подвесе. Управление движением РКН по тангажу и рысканию осуществляется путем отклонения камеры с помощью двух электрогидравлических сервоприводов. Для управления движением по крену используются 4 газовых сопла, которые включаются попарно. В конце работы I ступени система управления подает команду на выключение ее МД, после чего двигатель переводится на режим пониженной тяги (на конечную ступень тяги - КСТ), составляющей 38% от номинальной. На этом режиме еще возможно управление движением РКН по тангажу и рысканию путем отклонения камеры сгорания МД. В канале крена на режиме КСТ используются газовые сопла, хотя и с пониженной эффективностью. Ротор ТНА, подающего компоненты топлива в камеру сгорания, на режиме КСТ вращается с угловой скоростью Ω≈12600 об/мин, угол между осью вращения ротора и продольной осью РКН составляет φ=6°. Вращающиеся части ТНА обладают моментом импульса (кинетическим моментом), проекция которого на продольную ось РКН равна K1=IPΩcosφ, где IP - момент инерции вращающейся части ТНА относительно оси вращения с учетом присоединенной массы компонентов топлива (массы компонентов между лопатками насосов горючего и окислителя), приблизительно равный 0,375 кг·м2.

После окончательного выключения МД прекращается подача компонентов топлива в камеру сгорания. Угловая скорость вращения ротора ТНА приблизительно за 0,9 с падает до нуля. По закону сохранения момента импульса замкнутой системы РКН-ТНА ракета при этом приобретет момент импульса относительно продольной оси, равный K2=IXωХ0, где IX - момент инерции РКН относительно продольной оси, приблизительно равный 16500 кг·м2 в конце работы маршевого двигателя I ступени. При этом K2=K1, т.е. РКН начнет вращаться вокруг продольной оси с угловой скоростью

Для указанных числовых значений параметров угловая скорость вращения составит около 1,7 гр/с. Для погашения этой угловой скорости необходимо включение одной из двух пар газовых сопел, а именно той, которая создает управляющий момент по крену, знак которого противоположен знаку угловой скорости вращения ТНА. Эта пара газовых сопел должна быть включена на время

где MX - абсолютная величина момента по крену, создаваемого каждой парой газовых сопел при их включении (MX≈114 кг·м при работе МД на режиме пониженной тяги). Для указанных значений параметров время включения пары сопел составит Δt≈0,44 с.

Поэтому, в соответствии с предлагаемым способом управления для предотвращения нежелательного вращения РКН по крену, предлагается перед началом полета по формуле (2) определить длительность промежутка времени Δt, в течение которого должна работать пара газовых сопел. В полете, в конце работы I ступени осуществляется прогноз момента времени t0 окончательного выключения двигателя. Такой прогноз может быть выполнен либо на основе информации, поступающей в систему управления от датчиков уровней окислителя и горючего, установленных в баках ракеты и позволяющих определить массу оставшихся компонентов топлива, либо на основе сравнения текущих значений траекторных параметров (скорости, высоты и т.д.) с их программными значениями (способ осуществления прогноза зависит от принятых принципов работы системы наведения ракеты). После того как момент времени t0 окончательного выключения МД спрогнозирован, заранее, за промежуток времени Δt до момента времени t0 в соответствии с предлагаемым способом управления включают одну из пар газовых сопел, создающую управляющий момент необходимого знака (противоположного знаку угловой скорости вращения ТНА). Выключают эту пару газовых сопел в момент времени t0.

На фиг.1 представлены результаты математического моделирования углового движения РКН в канале крена, начиная с момента включения пары сопел крена. Показаны:

- зависимость от времени угловой скорости вращения ротора ТНА Ω·0.001, рад/с;

- зависимость от времени угловой скорости вращения РКН по крену (вокруг продольной оси) ωX, гр/с;

- зависимость от времени угла крена РКН γ, гр;

- зависимость от времени команды на включение одной из пар газовых сопел u (u принимает значения -1, 0, +1. u=-1 означает, что включена пара газовых сопел, создающая отрицательный момент по крену, u=0 означает, что газовые сопла выключены). Из фиг.1 видно, что предлагаемый способ управления уже через 1,4 с после включения газовых сопел сводит угловую скорость ωX практически к 0, при этом абсолютная величина угла крена γ РКН не превосходит 1,1°.

Таким образом, благодаря реализации предложенного в изобретении технического решения, решается задача парирования возмущающего момента, обусловленного торможением вращающихся частей ТНА, и достигается технический результат предлагаемого изобретения - повышение безопасности полета РКН.

Источники информации

1. В.И. Феодосьев. Основы техники ракетного полета. М.: «Наука», 1981 г., с.139.

Способ управления движением жидкостной ракеты космического назначения после команды на выключение маршевого двигателя отработавшей ступени, включающий перевод маршевого двигателя на режим пониженной тяги и окончательное выключение маршевого двигателя путем прекращения подачи компонентов топлива в его камеру сгорания, отличающийся тем, что в случае, когда управление движением ракеты по крену осуществляется с помощью двух пар газовых сопел, газ для которых вырабатывает газогенератор маршевого двигателя, вначале осуществляют прогноз момента времени (t) окончательного выключения маршевого двигателя, заранее, за промежуток времени (Δt) до спрогнозированного момента времени (t) окончательного выключения маршевого двигателя включают одну из пар газовых сопел, создающую управляющий момент по крену, знак которого противоположен знаку угловой скорости вращения ротора турбонасосного агрегата, затем выключают указанную пару газовых сопел в спрогнозированный момент времени (t), при этом величину промежутка времени (Δt) работы этой пары газовых сопел определяют перед началом полета ракеты по формуле , где I - момент инерции вращающейся части турбонасосного агрегата с учетом присоединенной массы компонентов топлива относительно оси вращения, M - абсолютная величина момента по крену, создаваемого каждой парой газовых сопел при их включении, Ω - абсолютная величина угловой скорости вращения ротора турбонасосного агрегата на режиме пониженной тяги, φ - угол между осью вращения ротора турбонасосного агрегата и продольной осью ракеты.
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ЖИДКОСТНОЙ РАКЕТЫ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОСЛЕ КОМАНДЫ НА ВЫКЛЮЧЕНИЕ МАРШЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ ОТРАБОТАВШЕЙ СТУПЕНИ
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ЖИДКОСТНОЙ РАКЕТЫ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОСЛЕ КОМАНДЫ НА ВЫКЛЮЧЕНИЕ МАРШЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ ОТРАБОТАВШЕЙ СТУПЕНИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-80 of 104 items.
13.01.2017
№217.015.897b

Вакуумный стенд для огневых испытаний жидкостного ракетного двигателя космического назначения

Изобретение относится к стендовому оборудованию и может быть использовано при испытаниях жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) космического назначения, связанных с определением тепловых режимов элементов ЖРД и двигательной установки (ДУ). На вакуумном стенде для тепловых испытаний ЖРД,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602464
Дата охранного документа: 20.11.2016
25.08.2017
№217.015.b78b

Турбонасосный агрегат

Изобретение относится к турбонасосостроению и может быть использовано в турбонасосных агрегатах (ТНА) ЖРД верхних ступеней ракет многоразового включения. ТНА включает входной патрубок (1) пониженного давления, корпус (2) с размещенными в нем на валу центробежным насосом (3) и турбиной (4),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614911
Дата охранного документа: 30.03.2017
25.08.2017
№217.015.c989

Входной патрубок газовой турбины

Изобретение относится к турбостроению и может быть использовано в отраслях техники, где применяются газовые турбины, в частности в турбонасосных агрегатах жидкостных ракетных двигателей. Входной патрубок газовой турбины содержит кольцевой газовый коллектор, корпус турбины и центральную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619439
Дата охранного документа: 15.05.2017
26.08.2017
№217.015.d7c8

Способ управления угловым движением ракеты космического назначения

Изобретение относится к способам управления движением ракет космического назначения (РКН). Способ управления угловым движением РКН заключается в управлении углами тангажа и рыскания путем отклонения в двух взаимно-перпендикулярных плоскостях установленной в карданном подвесе камеры сгорания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622427
Дата охранного документа: 19.06.2017
19.01.2018
№218.016.02ef

Способ сварки трением с перемешиванием и устройство для его осуществления

Изобретение может быть использовано при сварке трением с перемешиванием. В процессе сварки осуществляют слежение и регулирование загрузки перемещаемого сварочного инструмента по давлению загрузки. Осуществляют контроль расположения свариваемых кромок относительно подкладного элемента, раскрытия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630147
Дата охранного документа: 05.09.2017
20.01.2018
№218.016.1169

Центробежная турбина

Изобретение относится к области ракетного двигателестроения и может быть использовано в турбонасосных агрегатах (ТНА) жидкостных ракетных двигателей с продолжительным временем работы при использовании любых компонентов топлива, как высококипящих, так и низкокипящих. Центробежная турбина...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633974
Дата охранного документа: 20.10.2017
13.02.2018
№218.016.2000

Жидкостный ракетный двигатель малой тяги

Изобретение относится к двигателестроению и может быть использовано в конструкции жидкостных ракетных двигателей малой тяги (ЖРДМТ). ЖРДМТ, содержащий камеру 1, смесительную головку с внутренним днищем 2, осевую центробежную форсунку 3, периферийный пояс струйных форсунок 4, кольцевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641323
Дата охранного документа: 17.01.2018
10.05.2018
№218.016.44c0

Лабиринтное уплотнение-демпфер газовой турбины

Изобретение относится к турбостроению и может быть использовано в отраслях техники, где применяются газовые турбины, в частности в турбонасосных агрегатах жидкостных ракетных двигателей. Лабиринтное уплотнение-демпфер для гашения энергии колебаний вращающегося в бесконтактных подшипниках ротора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650013
Дата охранного документа: 06.04.2018
09.06.2018
№218.016.5cc5

Способ дросселирования тяги жидкостного ракетного двигателя

Изобретение относится к ракетной технике. Способ дросселирования тяги ЖРД, основанный на снижении массовых расходов компонентов топлива в камеру с нерегулируемыми форсунками, при котором после уменьшения массовых расходов ниже заданных значений подают газ в полости магистралей питания камеры на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656073
Дата охранного документа: 30.05.2018
24.07.2018
№218.016.746e

Жидкостная ракетная двигательная установка космического аппарата

Изобретение относится к ракетно-космической технике. Жидкостная ракетная двигательная установка космического аппарата, содержащая маршевый двигатель с насосной системой подачи компонентов топлива в камеру сгорания из объемных баков 1 низкого давления, двигатели 5 ориентации и стабилизации с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662011
Дата охранного документа: 23.07.2018
Showing 71-80 of 84 items.
13.01.2017
№217.015.897b

Вакуумный стенд для огневых испытаний жидкостного ракетного двигателя космического назначения

Изобретение относится к стендовому оборудованию и может быть использовано при испытаниях жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) космического назначения, связанных с определением тепловых режимов элементов ЖРД и двигательной установки (ДУ). На вакуумном стенде для тепловых испытаний ЖРД,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602464
Дата охранного документа: 20.11.2016
25.08.2017
№217.015.b78b

Турбонасосный агрегат

Изобретение относится к турбонасосостроению и может быть использовано в турбонасосных агрегатах (ТНА) ЖРД верхних ступеней ракет многоразового включения. ТНА включает входной патрубок (1) пониженного давления, корпус (2) с размещенными в нем на валу центробежным насосом (3) и турбиной (4),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614911
Дата охранного документа: 30.03.2017
25.08.2017
№217.015.c989

Входной патрубок газовой турбины

Изобретение относится к турбостроению и может быть использовано в отраслях техники, где применяются газовые турбины, в частности в турбонасосных агрегатах жидкостных ракетных двигателей. Входной патрубок газовой турбины содержит кольцевой газовый коллектор, корпус турбины и центральную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619439
Дата охранного документа: 15.05.2017
26.08.2017
№217.015.d7c8

Способ управления угловым движением ракеты космического назначения

Изобретение относится к способам управления движением ракет космического назначения (РКН). Способ управления угловым движением РКН заключается в управлении углами тангажа и рыскания путем отклонения в двух взаимно-перпендикулярных плоскостях установленной в карданном подвесе камеры сгорания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622427
Дата охранного документа: 19.06.2017
19.01.2018
№218.016.02ef

Способ сварки трением с перемешиванием и устройство для его осуществления

Изобретение может быть использовано при сварке трением с перемешиванием. В процессе сварки осуществляют слежение и регулирование загрузки перемещаемого сварочного инструмента по давлению загрузки. Осуществляют контроль расположения свариваемых кромок относительно подкладного элемента, раскрытия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630147
Дата охранного документа: 05.09.2017
20.01.2018
№218.016.1169

Центробежная турбина

Изобретение относится к области ракетного двигателестроения и может быть использовано в турбонасосных агрегатах (ТНА) жидкостных ракетных двигателей с продолжительным временем работы при использовании любых компонентов топлива, как высококипящих, так и низкокипящих. Центробежная турбина...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633974
Дата охранного документа: 20.10.2017
13.02.2018
№218.016.2000

Жидкостный ракетный двигатель малой тяги

Изобретение относится к двигателестроению и может быть использовано в конструкции жидкостных ракетных двигателей малой тяги (ЖРДМТ). ЖРДМТ, содержащий камеру 1, смесительную головку с внутренним днищем 2, осевую центробежную форсунку 3, периферийный пояс струйных форсунок 4, кольцевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641323
Дата охранного документа: 17.01.2018
24.05.2019
№219.017.6053

Способ защиты стартовых сооружений от газодинамического воздействия струй двигателей ракеты

Изобретение относится к ракетно-космической технике, а именно к ракетам космического назначения. Способ защиты стартовых сооружений от газодинамического воздействия струй двигателей ракеты заключается в выполнении маневра углового разворота ракеты по заранее введенной в систему управления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002407680
Дата охранного документа: 27.12.2010
22.06.2019
№219.017.8e5a

Следящая система автоматического управления нестационарным динамическим объектом

Следящая система автоматического управления нестационарным объектом содержит три векторных сумматора, восемь матричных коэффициентов усиления, векторный интегратор, задатчик дополнительного программного сигнала, задатчик основного программного сигнала, соединенные определенным образом....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692204
Дата охранного документа: 21.06.2019
03.06.2020
№220.018.2331

Способ стабилизации структурно неустойчивых осцилляторов жидкости ракет-носителей

Заявленное изобретение относится к способу стабилизации структурно неустойчивых осцилляторов жидкости ракет-носителей с помощью маршевого или управляющих двигателей. Для стабилизации осцилляторов измеряют параметры движения ракеты-носителя, применяют алгоритм стабилизации, основанный на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722519
Дата охранного документа: 01.06.2020
+ добавить свой РИД