×
10.05.2016
216.015.3c4b

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ МЕСТА ПРОБОЯ КОРПУСА ГЕРМООТСЕКА КОСМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА ЧАСТИЦЕЙ ПРИРОДНОГО ИЛИ ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Группа изобретений относится к методам и средствам защиты космических объектов от высокоскоростных метеоритных или техногенных частиц. Способ осуществляют устройством в виде набора акустических датчиков (АКД), подключенных к измерительно-расчетному блоку, и высокочастотных антенн. Последние размещены вблизи поверхности гермоотсека, а АКД - в его объеме. При пробое корпуса объекта фиксируют моменты прихода к АКД звуковой волны, а по электромагнитным сигналам антенн - момент пробоя гермоотсека. Координаты места пробоя находят, исходя из системы уравнений, выражающих расстояния места пробоя от АКД, определяемые по указанным моментам времени. Из множества АКД выбирают четвёрки с миним. временами прихода звуковой волны. Технический результат группы изобретений направлен на уменьшение погрешности определения координат места пробоя при ограничении количества АКД. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области космической техники и предназначено для определения места пробоя корпуса гермоотсека космического объекта высокоскоростными частицами природного или техногенного происхождения.

Пробой корпуса гермоотсека космического объекта (КО) сопровождается потерей давления внутренней атмосферы гермоотсека (скорость потери определяется размерами пробойного отверстия) и возникновением акустической волны взрывного типа в атмосфере гермоотсека, вырождающейся в звуковую при удалении от места пробоя. Интенсивность акустической волны определяется величиной энергии, выделившейся в зоне пробоя или удара.

Известны и широко применяются на борту КО системы измерения давления, состоящие из одного и более датчиков давления, размещенных в гермообъеме КО (В. Истомин. Хроника полета экипажа МКС-1. Новости космонавтики, 2001 г.) - (Д1), предназначенные для определения факта пробоя за счет измерения постоянной составляющей давления бортовой атмосферы. Датчики давления обеспечивают надежную регистрацию падения давления при внезапной разгерметизации гермоотсека КО. Устройство внедрено на борту Служебного модуля Международной космической станции (СМ МКС).

К недостаткам этого технического решения относится невозможность определения координат места пробоя.

Известны применяемые на борту КО течеискатели (В.В. Борисов и др. Перспективы применения дистанционных средств для обнаружения мест негерметичности конструкции Международной космической станции и контроля ее состояния. - Космонавтика и ракетостроение, №4 (49), 2007 г., патент №2348909) - (Д2), состоящие из ультразвукового датчика давления и преобразователя высокочастотных колебаний в звуковой диапазон, слышимый для человека. Течеискатели обеспечивают обнаружение места пробоя за счет повышенных уровней ультразвуковых колебаний вблизи пробойного отверстия.

Недостаток устройства - отсутствие оперативности, необходимость обследования всего корпуса гермоотсека.

Известно устройство определения координат места пробоя гермооболочки космического объекта, содержащее 6 акустических датчиков, размещенных по заданной схеме в гермоотсеке КО и соединенных с измерительно-расчетным блоком, патент РФ №2387966 - (Д3). В патенте используется способ определения координат места пробоя, основанный на измерении и запоминании координат акустических датчиков в заданной системе координат, фиксированием времен прихода акустической волны к каждому датчику и определением места пробоя решением системы уравнений, описывающих движение сферических виртуальных звуковых волн, исходящих от каждого датчика с учетом измеренных сдвигов времени прихода реальной акустической волны к датчикам. Решение системы уравнений определяет точку пересечения виртуальных звуковых волн, с определенной точностью совпадающей с реальной точкой пробоя.

Известное устройство принято за прототип.

Недостатками прототипа является недостаточная точность определения координат точки пробоя в условиях загромождения гермоотсека оборудованием и элементами интерьера, что приводит к дифракционному размытию фронта звуковой волны и неопределенности момента прихода волны к датчику, а также наличием особых точек неопределенности при решении используемой системы линейных уравнений, приводящих к большим ошибкам в определении искомых координат в некоторых участках гермоотсека.

Целями предлагаемого изобретения являются:

- минимизация погрешности определения координат места пробоя при загромождении гермообъема космического объекта;

- уменьшение количества акустических датчиков.

Указанные цели достигаются тем, что согласно предлагаемому способу акустические датчики давления размещают в гермообъеме КО вблизи противоположных стенок при максимальном удалении датчиков друг от друга и таким образом, чтобы плоскости, в которых лежат любые по три из четырех датчиков, пересекались под максимально большими углами.

Координаты акустических датчиков давления в заданной системе координат, связанной с КО, определяют с максимально возможной точностью и запоминают.

При пробое корпуса гермоотсека КО высокоскоростными частицами регистрируют электромагнитный сигнал (импульс), вызванный разделением и последующей рекомбинацией зарядов в высокотемпературной плазме, образованной из продуктов испаренного материала корпуса и ударяющей частицы, а также электризацией зоны пробоя при разрыве материалов противометеоритной защиты и корпуса КО (трибоэлектризация). Указанный электромагнитный импульс превышает по мощности электромагнитный фон в КО и может быть зарегистрирован высокочастотными антеннами.

При фиксировании антенной электромагнитного импульса и акустическими датчиками момента прохождения фронта звуковой волны, на персональном компьютере (ПК) производится расчет координат места пробоя из системы уравнений:

где с - скорость звука в воздухе;

- искомые координаты точки пробоя;

t0 - время испускания электромагнитного импульса, фиксируемое антеннами;

- координаты i-го датчика для k-й четверки датчиков;

- время прихода звуковой волны к i-му датчику из k-й четверки датчиков;

i - целые; i=1,…, 4; k - целые; ; ; n - полное количество установленных акустических датчиков.

Решение находят из 3-х уравнений системы, однако, оно не будет единственным. Для выбора единственного решения используют 4-е уравнение системы. Система уравнений составляется для 4-х датчиков, имеющих минимальные времена прихода звуковой волны .

Сущность предлагаемого устройства заключается в том, что в нем наряду с акустическими датчиками используются высокочастотные, высокочувствительные антенны, что и позволяет существенно повысить точность и упростить математическую задачу определения координат места пробоя.

Предлагаемое устройство содержит минимум четыре акустических датчика давления и антенны внутри и вне корпуса гермоотсека КО.

Акустические датчики давления подключены к измерительно-расчетному блоку, содержащему аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и персональный компьютер.

Антенны выполнены в виде соленоидов, намотанных на неферромагнитных диэлектрических каркасах, представляющих собою «пояс Роговского», патент РФ №2353937 - (Д4), развернутый из кольца в цилиндр.

Антенны размещены равномерно по объему корпуса внутри и снаружи КО и подключены к дополнительному высокочастотному АЦП, включенному в измерительно-расчетный блок.

При больших размерах КО и наличии акустически изолированных отсеков в каждом отсеке или удаленном участке КО размещают не менее чем четыре акустических датчика.

Техническими результатами изобретения являются:

- повышение точности определения координат места пробоя при загромождении гермообъема космического объекта;

- снижение необходимого количества акустических датчиков.

На Фиг. 1 приведен чертеж конструкции устройства.

Устройство определения места пробоя гермооболочки пилотируемого космического объекта содержит набор акустических датчиков 2, размещаемых внутри ПКО по определенной схеме, комплект антенн 4-5, размещаемых внутри гермоотсека и на его наружной поверхности, выполненных в виде соленоидов с каркасом из диэлектрического материала. Акустические датчики подключены к измерительно-расчетному блоку 3, содержащему аналого-цифровой преобразователь и персональный компьютер. Антенны подключены к дополнительному высокочастотному АЦП 6, соединенному с измерительно-расчетным блоком 3.

Устройство работает следующим образом.

В момент пробоя высокоскоростной микрометеороидной или техногенной частицей гермооболочки КО в области пробоя возникает электромагнитный импульс, амплитуда сигнала которого существенно превышает электромагнитный фон в КО. Момент времени электромагнитного импульса фиксируется антеннами, сигнал с которых непрерывно опрашивается посредством высокочастотного аналого-цифрового преобразователя (АЦП), подсоединенного к ПК. В воздушной среде гермообъема в месте пробоя возникает ударная волна, которая на некотором расстоянии от этого места вырождается в звуковую волну и распространяется далее с известной скоростью звука. Момент времени достижения фронтом звуковой волны с амплитудой, превышающей на заданную величину фоновый шум работающего на борту КО оборудования, фиксируется акустическими датчиками и регистрируется с помощью многоканального АЦП, подсоединенного к ПК. Пороговые уровни фоновых электромагнитных шумов и фоновых акустических шумов работающего оборудования по каждому каналу, относительно уровня которых происходит фиксация амплитуд электромагнитной и звуковых волн, заранее задаются. Измерительно-расчетный блок обрабатывает полученную информацию и определяет координаты места пробоя.


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ МЕСТА ПРОБОЯ КОРПУСА ГЕРМООТСЕКА КОСМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА ЧАСТИЦЕЙ ПРИРОДНОГО ИЛИ ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ МЕСТА ПРОБОЯ КОРПУСА ГЕРМООТСЕКА КОСМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА ЧАСТИЦЕЙ ПРИРОДНОГО ИЛИ ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ МЕСТА ПРОБОЯ КОРПУСА ГЕРМООТСЕКА КОСМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА ЧАСТИЦЕЙ ПРИРОДНОГО ИЛИ ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ МЕСТА ПРОБОЯ КОРПУСА ГЕРМООТСЕКА КОСМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА ЧАСТИЦЕЙ ПРИРОДНОГО ИЛИ ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 71 items.
10.04.2016
№216.015.3246

Способ измерения угла поворота вала привода и устройство для его реализации

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в следящих приводах, в автоматических системах управления мобильными объектами и в робототехнике. Способ заключается в возбуждении первичной обмотки синусно-косинусного вращающегося трансформатора гармоническим напряжением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580153
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.05.2016
№216.015.3aee

Способ соединения космических объектов в космическом пространстве

Изобретение относится к способам создания в космосе связки космического аппарата (КА) с космическим объектом (КО). Контролируют положение в пространстве троса (2), развернутого с борта КА (1), используя датчики видеонаблюдения (4) на КА и/или датчики положения (5) на тросе. Вводят в систему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583255
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.06.2016
№216.015.472c

Универсальная рабочая камера эйфеля аэрогазодинамической установки

Изобретение относятся к области экспериментальной аэрогазодинамики. Универсальная рабочая камера Эйфеля аэрогазодинамической установки содержит рабочую камеру, источник модельного газа на ее входе, а на выходе камеры - диффузор. В рабочей камере установлена перегородка, образующая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585890
Дата охранного документа: 10.06.2016
27.08.2016
№216.015.5141

Способ управления движением космического аппарата на активном участке его выведения на орбиту искусственного спутника планеты

Изобретение относится к управлению движением космического аппарата (КА) реактивными и аэродинамическими средствами. На заключительном этапе реализации способа - после снижения аэродинамической силы до величины меньшего порядка, чем гравитационная - вектором тяги двигателя управляют из условий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596004
Дата охранного документа: 27.08.2016
10.08.2016
№216.015.53b5

Способ измерения линейных ускорений, угловых скоростей и ускорений на борту космического аппарата в условиях, близких к невесомости и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к области измерений параметров движения твердых тел. Способ и устройство для реализации заявленного способа измерения линейных ускорений, угловых скоростей и ускорений на борту космического аппарата (КА) в условиях, близких к невесомости, включает проведение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593935
Дата охранного документа: 10.08.2016
12.01.2017
№217.015.5f91

Способ управления движением космического аппарата при посадке в заданную область поверхности планеты

Изобретение относится к управлению спуском космического аппарата (КА) в атмосфере. Способ включает изменение аэродинамического качества КА, обеспечивающее его посадку в заданную область поверхности планеты. Траектория спуска КА делится на два условных участка. На первом из них производят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590775
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.6a8e

Теплозащитное покрытие корпуса летательного аппарата

Изобретение относится к области ракетно-космической техники. Предложенное теплозащитное покрытие (ТЗП) корпуса возвращаемого ЛА содержит намотанную на силовую оболочку по спирали ленту. Лента выполнена из армирующих волокон, пропитана связующим и своей поверхностью расположена под углом к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593184
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.8030

Тензометрические весы

Изобретение относится к области аэромеханических измерений и может быть использовано в устройстве тензометрических весов, используемых для определения составляющих векторов аэродинамической силы и момента, действующих на модели летательных аппаратов в потоке аэродинамической трубы. Заявленные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599906
Дата охранного документа: 20.10.2016
13.01.2017
№217.015.8e0e

Способ повышения надёжности изделий

Изобретение относится к области машиностроения и авиационно-космической технике и может быть использовано при создании различного класса изделий. Технический результат - повышение надежности изделия и его составных частей. Способ повышения надежности изделия и его составных частей (СЧ),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605046
Дата охранного документа: 20.12.2016
25.08.2017
№217.015.b7e0

Способ получения углеродных нанотрубок в сверхзвуковом потоке и устройство для его осуществления

Изобретение относится к физике, химии, биофизике, медицине, биологии, электронике, оптоэлектронике. В смесителе-газоформирователе 8 готовят смесь путём подачи в него углерода и/или углеродсодержащих веществ из блока 15, порошка катализатора из блока 16, инертного газа из системы 6 через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614966
Дата охранного документа: 31.03.2017
Showing 41-50 of 54 items.
10.04.2016
№216.015.3246

Способ измерения угла поворота вала привода и устройство для его реализации

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в следящих приводах, в автоматических системах управления мобильными объектами и в робототехнике. Способ заключается в возбуждении первичной обмотки синусно-косинусного вращающегося трансформатора гармоническим напряжением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580153
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.05.2016
№216.015.3aee

Способ соединения космических объектов в космическом пространстве

Изобретение относится к способам создания в космосе связки космического аппарата (КА) с космическим объектом (КО). Контролируют положение в пространстве троса (2), развернутого с борта КА (1), используя датчики видеонаблюдения (4) на КА и/или датчики положения (5) на тросе. Вводят в систему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583255
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.06.2016
№216.015.472c

Универсальная рабочая камера эйфеля аэрогазодинамической установки

Изобретение относятся к области экспериментальной аэрогазодинамики. Универсальная рабочая камера Эйфеля аэрогазодинамической установки содержит рабочую камеру, источник модельного газа на ее входе, а на выходе камеры - диффузор. В рабочей камере установлена перегородка, образующая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585890
Дата охранного документа: 10.06.2016
27.08.2016
№216.015.5141

Способ управления движением космического аппарата на активном участке его выведения на орбиту искусственного спутника планеты

Изобретение относится к управлению движением космического аппарата (КА) реактивными и аэродинамическими средствами. На заключительном этапе реализации способа - после снижения аэродинамической силы до величины меньшего порядка, чем гравитационная - вектором тяги двигателя управляют из условий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596004
Дата охранного документа: 27.08.2016
10.08.2016
№216.015.53b5

Способ измерения линейных ускорений, угловых скоростей и ускорений на борту космического аппарата в условиях, близких к невесомости и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к области измерений параметров движения твердых тел. Способ и устройство для реализации заявленного способа измерения линейных ускорений, угловых скоростей и ускорений на борту космического аппарата (КА) в условиях, близких к невесомости, включает проведение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593935
Дата охранного документа: 10.08.2016
12.01.2017
№217.015.5f91

Способ управления движением космического аппарата при посадке в заданную область поверхности планеты

Изобретение относится к управлению спуском космического аппарата (КА) в атмосфере. Способ включает изменение аэродинамического качества КА, обеспечивающее его посадку в заданную область поверхности планеты. Траектория спуска КА делится на два условных участка. На первом из них производят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590775
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.6a8e

Теплозащитное покрытие корпуса летательного аппарата

Изобретение относится к области ракетно-космической техники. Предложенное теплозащитное покрытие (ТЗП) корпуса возвращаемого ЛА содержит намотанную на силовую оболочку по спирали ленту. Лента выполнена из армирующих волокон, пропитана связующим и своей поверхностью расположена под углом к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593184
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.8030

Тензометрические весы

Изобретение относится к области аэромеханических измерений и может быть использовано в устройстве тензометрических весов, используемых для определения составляющих векторов аэродинамической силы и момента, действующих на модели летательных аппаратов в потоке аэродинамической трубы. Заявленные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599906
Дата охранного документа: 20.10.2016
13.01.2017
№217.015.8e0e

Способ повышения надёжности изделий

Изобретение относится к области машиностроения и авиационно-космической технике и может быть использовано при создании различного класса изделий. Технический результат - повышение надежности изделия и его составных частей. Способ повышения надежности изделия и его составных частей (СЧ),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605046
Дата охранного документа: 20.12.2016
25.08.2017
№217.015.b7e0

Способ получения углеродных нанотрубок в сверхзвуковом потоке и устройство для его осуществления

Изобретение относится к физике, химии, биофизике, медицине, биологии, электронике, оптоэлектронике. В смесителе-газоформирователе 8 готовят смесь путём подачи в него углерода и/или углеродсодержащих веществ из блока 15, порошка катализатора из блока 16, инертного газа из системы 6 через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614966
Дата охранного документа: 31.03.2017
+ добавить свой РИД