×
10.12.2015
216.013.95e9

Результат интеллектуальной деятельности: ПРИБОРНЫЙ ОТСЕК КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к оборудованию космических аппаратов (КА), например, телекоммуникационных спутников. Приборный отсек (ПО) КА содержит электрогерметичный корпус, выполненный из сотопанелей с вентиляционными отверстиями (ВО), внутри которого преимущественно установлены приборы полезной нагрузки и служебных систем. ВО служат для отвода из ПО в космическое пространство газов - продуктов газовыделения неметаллических конструкционных материалов и допускаемых утечек рабочих тел из расположенных внутри корпуса трактов и емкостей служебных систем. ВО выполнены с суммарной площадью, обеспечивающей допускаемое избыточное рабочее давление газов в ПО в течение всего срока эксплуатации КА. Техническим результатом изобретения является повышение надежности выполнения ВО с обеспечением нормального функционирования КА в течение всего срока эксплуатации. 1 ил.
Основные результаты: Приборный отсек космического аппарата, содержащий электрогерметичный корпус, выполненный из сотопанелей с вентиляционными отверстиями, внутри которого преимущественно установлены приборы полезной нагрузки и служебных систем, отличающийся тем, что вентиляционные отверстия для отвода из приборного отсека в космическое пространство газов - продуктов газовыделения неметаллических конструкционных материалов и допускаемых утечек рабочих тел из расположенных внутри корпуса трактов и емкостей служебных систем - выполнены с суммарной площадью, обеспечивающей допускаемое избыточное рабочее давление газов в приборном отсеке в течение всего срока эксплуатации космического аппарата: от момента старта до окончания требуемого срока эксплуатации на орбите.

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при создании искусственных спутников и других космических аппаратов. Известен приборный отсек (ПО) согласно изобретению по патенту RU 2319646 [1], который имеет электрогерметичный корпус, выполненный из сотопанелей.

Аппаратура ПО устанавливается на сотопанелях и размещается преимущественно внутри приборного отсека. Сотопанели имеют вентиляционные отверстия лабиринтного типа и технологические отверстия для ввода (вывода) конструктивных элементов: штанг, межблочных трубопроводов системы терморегулирования и системы коррекции, пучков кабелей и т.п. Зазоры между сотопанелями корпуса ПО, между ПО и термостатированной плитой полезной нагрузки, между краями технологических отверстий и указанными конструктивными элементами экранированы оптически непрозрачным элементом. Этот элемент выполнен из материала с электропроводящим слоем, обеспечивающим электрогерметичность ПО. В экранирующем элементе также выполнены вентиляционные отверстия лабиринтного типа.

Отвод продуктов газовыделения неметаллических конструкционных материалов, расположенных внутри герметичного приборного отсека, через вентиляционные отверстия лабиринтного типа, размеры и количество которых задаются, позволяют контролировать процесс обезгаживания приборного отсека расчетно-аналитическим методом, что, в свою очередь, позволяет назначить режимы функционирования высоковольтной и высокочастотной аппаратуры, безопасные с точки зрения возникновения электрического пробоя.

Суммарная площадь вентиляционных отверстий, обеспечивающих достигаемый эффект, зависит от конструкционных и заранее отработанных эксплуатационных характеристик и определяется по формуле:

где Q - расход газа, вытекающего из-под головного обтекателя ракеты-носителя, м3/с;

V1 - внутренний объем приборного отсека, не занятый аппаратурой, м3;

V2 - внутренний объем головного обтекателя ракеты-носителя, м3;

µ - коэффициент расхода;

φ - коэффициент скорости;

ΔР - допускаемое избыточное давление в приборном отсеке, Па;

ξ - коэффициент сопротивления вентиляционного отверстия;

ρ - плотность газа, кг/м3.

Анализ конструкций современных мощных КА (выше 10 кВт) типа «Экспресс-АМ5» (например, выполненных на основе патента RU №2369537 [2]) показал, что внутри ПО расположены не только приборы полезной нагрузки и служебных систем, но и жидкостные тракты и емкости системы терморегулирования (СТР), заправленные рабочим телом - например, теплоносителем ЛЗ-ТК-2, и газожидкостные тракты и емкости (баки) системы коррекции (СК), заправленные, например, ксеноном, которые по данным изготовления имеют измеренную (допускаемую) негерметичность применительно к условиям эксплуатации на орбите, например, не более 0,1 л·мкм рт. ст./с.

Следовательно, после сброса обтекателя (снаружи ПО давление порядка (10-2-10-4) мм рт. ст.) в ПО поступают не только продукты газовыделения неметаллических конструкционных материалов, но и пары рабочих тел из трактов СТР и СК и общее давление в ПО создается под совместным воздействием вышеуказанных факторов, что не учитывает известного технического решения [1] - см. расчетную формулу (1), определяющую суммарную площадь вентиляционных отверстий, приведенную в формуле изобретения [1]: после сброса обтекателя числитель равен нулю, т.к. расхода газа, вытекающего из-под головного обтекателя ракеты-носителя, нет, т.е. формула (1) верна только для выбора суммарной площади вентиляционных отверстий только от момента старта КА до сброса головного обтекателя и применима только, как показал анализ, для маломощных КА (менее 5 кВт).

Проведенный авторами численный анализ на основе закона Пуайзеля (см. формулу (2) на листе 5) показал, что в случае для мощного КА суммарная потребная площадь вентиляционных отверстий должна быть не менее в 1,2-1,3 раза больше суммарной площади, определенной согласно формуле (1) известного технического решения [1].

Таким образом, нет высоконадежной гарантии, что выбранная согласно [1] суммарная площадь вентиляционных отверстий обеспечит требуемое избыточное рабочее давление в приборном отсеке при дальнейшей эксплуатации при совместном воздействии продуктов газовыделения и поступающих из трактов СТР и СК паров рабочих тел, что является существенным недостатком известного технического решения [1].

Целью предлагаемого авторами технического решения является устранение вышеуказанного существенного недостатка.

Поставленная цель достигается выполнением приборного отсека космического аппарата, содержащего электрогерметичный корпус, выполненный из сотопанелей с вентиляционными отверстиями, внутри которого преимущественно установлены приборы полезной нагрузки и служебных систем таким образом, что вентиляционные отверстия для отвода из приборного отсека в космическое пространство газов - продуктов газовыделения неметаллических конструкционных материалов и допускаемых утечек рабочих тел из расположенных внутри корпуса трактов и емкостей служебных систем, выполнены с суммарной площадью, обеспечивающей допускаемое избыточное рабочее давление газов в приборном отсеке в течение всего срока эксплуатации космического аппарата: от момента старта до окончания требуемого срока эксплуатации на орбите.

В результате анализа, проведенного авторами известной патентной и научно-технической литературы, предложенное сочетание существенных признаков заявляемого технического решения в известных источниках информации не обнаружено и, следовательно, известные технические решения не проявляют тех же свойств, что в заявляемом изобретении.

Принципиальная схема предлагаемого авторами приборного отсека космического аппарата изображена на фиг. 1, где: 1 - модуль полезной нагрузки (МПН); 1.1 - панель «+Z» МПН; 1.2 - панель «-Х» МПН, где установлены приборы СОС; 1.3 - панель «+Х» МПН; 1.6, 1.7 - раскрываемые панели радиатора; 1.8 - технологические отверстия; 1.9 - вентиляционные отверстия; 2 - модуль служебных систем (МСС); 2.1 - панель-основание «+Х» МСС; 2.2 - панель «-Х» МСС.

По предлагаемому авторами новому техническому решению после сброса головного обтекателя расчеты избыточного давления в ПО проводятся на основе закона Пуазейля (см., например, тексты на стр. 37, 38 и формулу (II.31) на стр. 37 кн.: «М. Девиен. Течения и теплообмен разреженных газов. Изд-во иностранной литературы. М., 1962») [4], на основе которого определяется суммарная потребная площадь вентиляционных отверстий с эквивалентным радиусом R:

где - массовый расход газа через всю площадь всех вентиляционных отверстий, кг/с;

R - эквивалентный радиус сечения, соответствующий суммарной площади вентиляционных отверстий, м;

l - расстояние между двумя поперечными сечениями входа и выхода (длина) вентиляционных отверстий, м;

r0 - газовая постоянная, Дж/кг·K;

Т - температура газа, K;

р1 - давление на входе в вентиляционные отверстия, Па;

p2 - давление на выходе из вентиляционных отверстий, Па.

- поправочный коэффициент, учитывающий влияние длины вентиляционного отверстия с эквивалентным радиусом R.

Таким образом, суммарную площадь вентиляционных отверстий определяют по формулам (1) и (2):

- если определенная согласно (2) суммарная площадь больше суммарной площади, определенной согласно (1), тогда в конструкции ПО выполняют вентиляционные отверстия с суммарной площадью, определенной согласно формуле (2);

- а если определенная согласно (2) суммарная площадь меньше суммарной площади, рассчитанной согласно (1), тогда в конструкции ПО выполняют вентиляционные отверстия с суммарной площадью, определенной согласно формуле (1).

Проведенный авторами численный анализ вновь разрабатываемого мощного космического аппарата показал, что в этом случае суммарная площадь вентиляционных отверстий определяется с учетом всех влияющих факторов высоконадежно, обеспечивая требуемое рабочее избыточное давление газа в ПО, гарантирующее нормальное функционирование приборов КА, установленных в нем, в течение всего срока эксплуатации на орбите, тем самым достигается цель изобретения.

Приборный отсек космического аппарата, содержащий электрогерметичный корпус, выполненный из сотопанелей с вентиляционными отверстиями, внутри которого преимущественно установлены приборы полезной нагрузки и служебных систем, отличающийся тем, что вентиляционные отверстия для отвода из приборного отсека в космическое пространство газов - продуктов газовыделения неметаллических конструкционных материалов и допускаемых утечек рабочих тел из расположенных внутри корпуса трактов и емкостей служебных систем - выполнены с суммарной площадью, обеспечивающей допускаемое избыточное рабочее давление газов в приборном отсеке в течение всего срока эксплуатации космического аппарата: от момента старта до окончания требуемого срока эксплуатации на орбите.
ПРИБОРНЫЙ ОТСЕК КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 81-90 of 245 items.
10.01.2016
№216.013.9ec0

Космический аппарат с дополнительным полезным грузом

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано в космических аппаратах (КА). КА с дополнительным полезным грузом с набором целевой аппаратуры и антеннами содержит модуль служебных систем, модуль полезного груза в виде отдельной конструктивной сборки с дополнительными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572277
Дата охранного документа: 10.01.2016
10.01.2016
№216.013.9f82

Способ запуска стационарного плазменного двигателя

Изобретение относится к энергетике. Способ запуска стационарного плазменного двигателя, при котором подачу напряжения разряда на катод и анод двигателя выполняют не до подачи поджигных импульсов, а после завершения нагрева катода, открытия клапанов двигателя и подачи поджигных импульсов. При...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572471
Дата охранного документа: 10.01.2016
20.01.2016
№216.013.a21a

Способ проведения анализа долговечности радиоэлектронной аппаратуры

Изобретение относится к области информационных технологий и может быть использовано при конструировании на компьютере сложных электротехнических изделий. Технический результат заключается в сокращении временных и вычислительных ресурсов, затрачиваемых на конструирование таких изделий, а также в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573140
Дата охранного документа: 20.01.2016
10.03.2016
№216.014.bfd2

Способ управления автономной системой электроснабжения космического аппарата

Изобретение относится к электротехнике, а именно к системам электроснабжения космических аппаратов с использованием в качестве первичных источников энергии солнечных батарей, а в качестве накопителей энергии - аккумуляторных батарей. Технический результат - повышение надежности эксплуатации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576795
Дата охранного документа: 10.03.2016
10.02.2016
№216.014.c23d

Способ изготовления жидкостного контура системы терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к бортовому оборудованию, преимущественно телекоммуникационных спутников. Способ включает изготовление коллекторов (К) и соединительных трубопроводов (СТ) из трубы специального профиля (с двумя полками). Жидкостные тракты К и СТ промывают органическим теплоносителем, затем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574104
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c249

Способ электропитания космического аппарата

Изобретение относится к области космической энергетики, конкретнее к бортовым системам электропитания (СЭП) космических аппаратов (КА). Технический результат - увеличение надежности. Система содержит солнечную батарею, подключенную своими плюсовой и минусовой шинами к стабилизатору напряжения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574912
Дата охранного документа: 10.02.2016
27.01.2016
№216.014.c24b

Солнечная батарея на гибкой подложке и способ ее раскрытия

Группа изобретений относится к развертываемым солнечным батареям (СБ) космического аппарата. СБ снабжена штангой в виде шарнирно соединенных корневого (1) и телескопического (2) звеньев и выполнена в форме складываемых гармошкой створок (17). В транспортном положении звенья (1, 2) сложены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574057
Дата охранного документа: 27.01.2016
10.02.2016
№216.014.c267

Электронасосный агрегат

Изобретение может быть использовано как электронасосный агрегат в составе систем терморегулирования самолетов и космических аппаратов. Агрегат содержит электродвигатель (1) с корпусом из титана, соединенным с алюминиевым корпусом (2) насоса. Корпус (2) выполнен с патрубками (3, 4) и обоймой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574782
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c2bb

Способ электропитания космического аппарата

Заявленное изобретение относится к способам питания космического аппарата. Для электропитания космического аппарата обеспечивают совместную работу солнечной батареи и литий-ионной аккумуляторной батареи на бортовую нагрузку, заряжают аккумуляторную батарею от солнечной батареи, измеряют и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574475
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c419

Система терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к системам терморегулирования (СТР) космических аппаратов (КА) с тепловой нагрузкой от 13 до 18 кВт. СТР состоит из замкнутых жидкостных контуров и тепловых труб (ТТ), а также раскрываемых панелей радиатора (РПР). Каждый контур содержит сообщенные подконтуры модулей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574499
Дата охранного документа: 10.02.2016
Showing 81-90 of 169 items.
20.01.2016
№216.013.a21a

Способ проведения анализа долговечности радиоэлектронной аппаратуры

Изобретение относится к области информационных технологий и может быть использовано при конструировании на компьютере сложных электротехнических изделий. Технический результат заключается в сокращении временных и вычислительных ресурсов, затрачиваемых на конструирование таких изделий, а также в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573140
Дата охранного документа: 20.01.2016
10.03.2016
№216.014.bfd2

Способ управления автономной системой электроснабжения космического аппарата

Изобретение относится к электротехнике, а именно к системам электроснабжения космических аппаратов с использованием в качестве первичных источников энергии солнечных батарей, а в качестве накопителей энергии - аккумуляторных батарей. Технический результат - повышение надежности эксплуатации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576795
Дата охранного документа: 10.03.2016
10.02.2016
№216.014.c23d

Способ изготовления жидкостного контура системы терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к бортовому оборудованию, преимущественно телекоммуникационных спутников. Способ включает изготовление коллекторов (К) и соединительных трубопроводов (СТ) из трубы специального профиля (с двумя полками). Жидкостные тракты К и СТ промывают органическим теплоносителем, затем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574104
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c249

Способ электропитания космического аппарата

Изобретение относится к области космической энергетики, конкретнее к бортовым системам электропитания (СЭП) космических аппаратов (КА). Технический результат - увеличение надежности. Система содержит солнечную батарею, подключенную своими плюсовой и минусовой шинами к стабилизатору напряжения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574912
Дата охранного документа: 10.02.2016
27.01.2016
№216.014.c24b

Солнечная батарея на гибкой подложке и способ ее раскрытия

Группа изобретений относится к развертываемым солнечным батареям (СБ) космического аппарата. СБ снабжена штангой в виде шарнирно соединенных корневого (1) и телескопического (2) звеньев и выполнена в форме складываемых гармошкой створок (17). В транспортном положении звенья (1, 2) сложены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574057
Дата охранного документа: 27.01.2016
10.02.2016
№216.014.c267

Электронасосный агрегат

Изобретение может быть использовано как электронасосный агрегат в составе систем терморегулирования самолетов и космических аппаратов. Агрегат содержит электродвигатель (1) с корпусом из титана, соединенным с алюминиевым корпусом (2) насоса. Корпус (2) выполнен с патрубками (3, 4) и обоймой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574782
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c2bb

Способ электропитания космического аппарата

Заявленное изобретение относится к способам питания космического аппарата. Для электропитания космического аппарата обеспечивают совместную работу солнечной батареи и литий-ионной аккумуляторной батареи на бортовую нагрузку, заряжают аккумуляторную батарею от солнечной батареи, измеряют и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574475
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c419

Система терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к системам терморегулирования (СТР) космических аппаратов (КА) с тепловой нагрузкой от 13 до 18 кВт. СТР состоит из замкнутых жидкостных контуров и тепловых труб (ТТ), а также раскрываемых панелей радиатора (РПР). Каждый контур содержит сообщенные подконтуры модулей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574499
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c538

Способ компоновки полезной нагрузки и устройство для его реализации

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при компоновке полезной нагрузки (ПН) в космических аппаратах (КА). Устройство компоновки ПН содержит КА и выполнено в виде разделяемой силовой трубы изогридной сетчатой структуры с функцией силовой конструкции корпуса КА, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574103
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.03.2016
№216.014.ca66

Система терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к системам терморегулирования (СТР) космических аппаратов (КА), преимущественно телекоммуникационных спутников. В жидкостном контуре СТР установлен двухступенчатый электронасосный агрегат (ЭНА) с последовательно расположенными рабочими колесами, вращающимися с частотой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577925
Дата охранного документа: 20.03.2016
+ добавить свой РИД