×
12.01.2017
217.015.6103

Результат интеллектуальной деятельности: СИСТЕМА ОТБОРА ЖИДКОСТИ В РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ КОСМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА (2 ВАРИАНТА)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть использовано в двигателях космических объектов (КО). Система отбора жидкости в ракетный двигатель КО содержит бак с нижним днищем с приямком, расходным клапаном с дополнительной полостью, заборное устройство, крепежные элементы. Приямок выполнен в виде большой сферической оболочки, переходящей в малую сферическую оболочку с расходным фланцем, и содержит опорные площадки с полой сферой с приваренными ребрами, кронштейны, перфорированную сферическую оболочку. Заборное устройство содержит корпус в виде расположенных друг над другом верхнего плоского кольца и нижнего кольца с центральными отверстиями, размещенными на общей оси, ребра, втулки, фильтрующий элемент, выполненный двумя контурами, содержит кольцевую мелкоячеистую решетку, кольцевой сетчатый ловитель. Изобретение позволяет повысить надежность работы двигательной установки (ДУ) КО и уменьшить массу ДУ КО. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к ракетно-космической технике, а именно к конструкции заборных устройств, обеспечивающих отбор жидкости с минимальными гидравлическими остатками в баках в ракетный двигатель космического объекта.

Известен ракетный разгонный блок по патенту РФ №2153447, содержащий бак окислителя с расходным клапаном, размещенным внутри бака окислителя, бак горючего с расходным клапаном, размещенным вне бака горючего, маршевый двигатель с турбонасосным агрегатом и дополнительную двигательную установку, обеспечивающую продольную перегрузку ракетного разгонного блока и соответственно прилив жидкости к заборному устройству для запуска маршевого двигателя. Размещение расходного клапана внутри криогенного бака окислителя обусловлено, в первую очередь, тем, что при разгерметизации тракта за клапаном в промежутках между работами двигателя криогенная жидкость (например, жидкий кислород) не поступит во внутреннюю полость разгонного блока и не приведет к аварийной ситуации. Размещение же расходного клапана вне бака горючего оправдано, т.к. жидкость (например, керосин) не является активным окислителем.

В патенте не представлено описание системы отбора жидкости в маршевый двигатель ракетного разгонного блока.

Известны инерционные системы отбора жидкости из баков жидкостных ракетных двигательных установок (см. «Капиллярные системы отбора жидкости из баков космических летательных аппаратов». Авторы: В.В. Багров, А.В. Курпатенков, В.Н. Поляев, А.Л. Синцов, В.Ф. Сухоставец. Москва, УНГИД «Энергомаш», 1977 г, стр. 36, 37, 45) - прототип.

В прототипе представлены в упрощенном виде конструкции заборных устройств и даны общие положения построения систем отбора жидкости, использующих инерционное осаждение жидкости.

Недостатками прототипа являются:

1. Количество гидравлических остатков в баках, при которых не происходит прорыв газовой составляющей в двигатель космического объекта при его запуске и останове не определено как минимальное;

2. Нет критериев, обеспечивающие запуск двигателя космического объекта при минимальном количестве топлива в баках.

Задачей изобретения является повышение надежности работы заборного устройства и двигательной установки космического объекта в целом, а также уменьшение массы двигательной установки космического объекта.

Задача по первому варианту решается за счет того, что в системе отбора жидкости в ракетный двигатель космического объекта, включающей бак, содержащий нижнее днище, заборное устройство с фильтрующим элементом и расходный клапан, расположенный внутри бака, корпус заборного устройства выполнен в виде расположенных друг над другом верхнего плоского кольца и нижнего кольца с центральными отверстиями, размещенными на общей оси, причем диаметр центрального отверстия верхнего плоского кольца больше наружного диаметра расходного клапана на минимальную величину, при этом расходный клапан размещен в центральных отверстиях колец. Верхнее плоское кольцо и нижнее кольцо жестко соединены между собой ребрами, которые установлены равномерно и радиально; нижнее кольцо имеет форму и размеры, соответствующие форме и размерам нижнего днища. Заборное устройство жестко закреплено на внутренней поверхности нижнего днища равномерно размещенными по наружному и внутреннему контурам крепежными элементами. В заборном устройстве фильтрующий элемент выполнен двумя контурами, последовательно размещенными один за другим, и состоит из кольцевой мелкоячеистой решетки и кольцевого сетчатого ловителя, причем кольцевая мелкоячеистая решетка жестко соединена по контуру с верхним плоским кольцом и в пакете с кольцевым сетчатым ловителем - с нижним кольцом, а кольцевой сетчатый ловитель по внешнему контуру через равномерно размещенные втулки жестко присоединен к нижнему кольцу, образуя кольцевой зазор между кольцевым сетчатым ловителем и нижним кольцом. На входе в расходный клапан введена дополнительная полость за счет перехода внутренней поверхности нижнего днища в коническую поверхность, чем обеспечивается равномерное течение потока жидкости с плавным изменением его скорости на выходе из заборного устройства.

Задача по второму варианту решается за счет того, что в системе отбора жидкости в ракетный двигатель космического объекта, включающей бак, содержащий нижнее днище с приямком, заборное устройство и расходный клапан, расположенный вне бака, приямок нижнего днища выполнен в виде большой сферической оболочки, переходящей в малую сферическую оболочку с расходным фланцем, причем на внутренней поверхности малой сферической оболочки равномерно по окружности выполнены опорные площадки, на которые жестко установлена полая сфера с помощью ребер, радиально и равномерно приваренных к полой сфере. На наружной поверхности полой сферы равномерно по экватору установлены кронштейны, на которых жестко закреплена перфорированная сферическая оболочка, причем наружные поверхности перфорированной сферической оболочки, полой сферы и поверхности ребер вместе с внутренними поверхностями большой сферической оболочки и малой сферической оболочки приямка организуют поток топлива, поступающего к расходному фланцу, на котором герметично закреплен расходный клапан.

На фиг. 1 представлено заборное устройство с расходным клапаном, расположенным внутри бака, на фиг. 2 дан вид сверху на заборное устройство с расходным клапаном, расположенным внутри бака, на фиг. 3 изображено заборное устройство с расходным клапаном, расположенным вне бака, на фиг. 4 показаны ребра по второму варианту, где:

1 - бак;

2 - нижнее днище;

3 - заборное устройство;

4 - фильтрующий элемент;

5 - расходный клапан;

6 - верхнее плоское кольцо;

7 - нижнее кольцо;

8 - ось;

9 - ребра;

10 - крепежные элементы;

11 - кольцевая мелкоячеистая решетка;

12 - кольцевой сетчатый ловитель;

13 - втулки;

14 - дополнительная полость;

15 - внутренняя поверхность нижнего днища;

16 - коническая поверхность;

17 - приямок;

18 - большая сферическая оболочка;

19 - малая сферическая оболочка;

20 - расходный фланец;

21 - внутренняя поверхность малой сферической оболочки;

22 - опорные площадки;

23 - полая сфера;

24 - наружная поверхность полой сферы;

25 - кронштейны;

26 - перфорированная сферическая оболочка.

По первому варианту в системе отбора жидкости в ракетный двигатель космического объекта, включающей бак 1, содержащий нижнее днище 2, заборное устройство 3 с фильтрующим элементом 4 и расходный клапан 5, расположенный внутри бака 1, корпус заборного устройства 3 выполнен в виде расположенных друг над другом верхнего плоского кольца 6 и нижнего кольца 7 с центральными отверстиями, размещенными на общей оси 8, причем диаметр центрального отверстия верхнего плоского кольца 6 больше наружного диаметра расходного клапана 5 на минимальную величину, при этом расходный клапан 5 размещен в центральных отверстиях колец 6 и 7. Верхнее плоское кольцо 6 и нижнее кольцо 7 жестко соединены между собой ребрами 9, которые установлены равномерно и радиально; нижнее кольцо 7 имеет форму и размеры, соответствующие форме и размерам нижнего днища 2. Заборное устройство 3 жестко закреплено на внутренней поверхности нижнего днища 2 равномерно размещенными по наружному и внутреннему контурам крепежными элементами 10. В заборном устройстве 3 фильтрующий элемент 4 выполнен двумя контурами, последовательно размещенными один за другим, и состоит из кольцевой мелкоячеистой решетки 11 и кольцевого сетчатого ловителя 12, причем кольцевая мелкоячеистая решетка 11 жестко соединена по контуру с верхним плоским кольцом 6 и в пакете с кольцевым сетчатым ловителем 12 - с нижним кольцом 7, а кольцевой сетчатый ловитель 12 по внешнему контуру через равномерно размещенные втулки 13 жестко присоединен к нижнему кольцу 7, образуя кольцевой зазор между кольцевым сетчатым ловителем 12 и нижним кольцом 7. На входе в расходный клапан 5 введена дополнительная полость 14 за счет перехода внутренней поверхности нижнего днища 15 в коническую поверхность 16, чем обеспечивается равномерное течение потока жидкости с плавным изменением его скорости на выходе из заборного устройства 3.

Фильтрующим элементом 13 задерживаются посторонние частицы, которые могут быть в жидкости. Кроме того, кольцевая мелкоячеистая решетка 11 вместе с ребрами 9 играют роль воронкогасителя.

Кольцевой сетчатый ловитель 12 задерживает мелкие посторонние частицы. Например, при наличии сферического днища, когда уровень жидкости проходит по сферической поверхности, частицы с уменьшением диаметра уровня жидкости скатываются к заборному устройству 3 и задерживаются кольцевым сетчатым ловителем 12.

По второму варианту в системе отбора жидкости в ракетный двигатель космического объекта, включающей бак 1, содержащий нижнее днище 2 с приямком 17, заборное устройство 3 и расходный клапан 5, расположенный вне бака 1, приямок 17 нижнего днища 2 выполнен в виде большой сферической оболочки 18, переходящей в малую сферическую оболочку 19 с расходным фланцем 20, причем на внутренней поверхности малой сферической оболочки 21 равномерно по окружности выполнены опорные площадки 22, на которые жестко установлена полая сфера 23 с помощью ребер 9, радиально и равномерно приваренных к полой сфере 23. На наружной поверхности полой сферы 24 равномерно по экватору установлены кронштейны 25, на которых жестко закреплена перфорированная сферическая оболочка 26, причем наружные поверхности перфорированной сферической оболочки 26, полой сферы 23 и поверхности ребер 9 вместе с внутренними поверхностями большой сферической оболочки 18 и малой сферической оболочки 19 приямка 17 организуют поток топлива, поступающего к расходному фланцу 20, на котором герметично закреплен расходный клапан 5.

Перфорированная сферическая оболочка 26 и ребра 9 играют роль воронкогасителя.

По первому варианту система отбора жидкости в ракетный двигатель космического объекта, включающая бак 1, содержащий нижнее днище 2, заборное устройство 3 с фильтрующим элементом 4 и расходный клапан 5, расположенный внутри бака 1, функционирует следующим образом.

В условиях невесомости после создания продольной перегрузки дополнительной двигательной установкой жидкость приливает к заборному устройству 3, открывается расходный клапан 5, далее жидкость проходит через кольцевую мелкоячеистую решетку 13, при этом колебания поверхности жидкости снижаются, затем жидкость через расходный клапан 5 поступает в расходную магистраль маршевого двигателя.

По второму варианту система отбора жидкости в ракетный двигатель космического объекта, включающая бак 1, содержащий нижнее днище 2 с приямком 17, заборное устройство 3 и расходный клапан 5, расположенный вне бака 1, функционирует следующим образом.

В условиях невесомости после создания продольной перегрузки дополнительной двигательной установкой жидкость приливает к заборному устройству 3, открывается расходный клапан 5, далее жидкость, обтекая полую сферу 24, поступает на вход в расходный клапан 5, затем жидкость через расходный клапан 5 поступает в расходную магистраль маршевого двигателя.

По первому варианту при минимальных количествах жидкости в баке, при которых не происходит прорыв газовой составляющей при запуске и останове двигателя космического объекта, отбор жидкости обеспечивается за счет введения в заборном устройстве 3 дополнительной полости 14, при этом верхнее плоское кольцо 6 приближается к выходу из заборного устройства 3, и за счет этого общий объем минимального количества жидкости в баке 1 уменьшается.

По второму варианту объем минимального количества жидкости в баке 1, при котором не происходит прорыв газовой составляющей в двигатель космического объекта при его запуске, снижается за счет введения в заборном устройстве 3 дополнительной полости 14, образованной малой сферической оболочкой 19 и полой сферой 23.

По первому варианту и по второму варианту введением в заборном устройстве 3 дополнительной полости 14 обеспечивается отбор жидкости в ракетный двигатель космического объекта при минимальных количествах жидкости в баках, при которых не происходит прорыв газовой составляющей при запуске и останове двигателя космического объекта, за счет этого обеспечивается повышение надежности работы заборного устройства и двигательной установки космического объекта в целом, при этом уменьшается масса двигательной установки космического объекта.


СИСТЕМА ОТБОРА ЖИДКОСТИ В РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ КОСМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА (2 ВАРИАНТА)
СИСТЕМА ОТБОРА ЖИДКОСТИ В РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ КОСМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА (2 ВАРИАНТА)
СИСТЕМА ОТБОРА ЖИДКОСТИ В РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ КОСМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА (2 ВАРИАНТА)
СИСТЕМА ОТБОРА ЖИДКОСТИ В РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ КОСМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА (2 ВАРИАНТА)
СИСТЕМА ОТБОРА ЖИДКОСТИ В РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ КОСМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА (2 ВАРИАНТА)
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 271-280 of 377 items.
26.08.2017
№217.015.ddb4

Система фиксации космонавта при передвижении по внешней поверхности космического объекта (варианты) и способ её эксплуатации (варианты)

Группа изобретений относится к космической технике, а именно к средствам обеспечения безопасной деятельности на внешней поверхности космического объекта (КО), например орбитальной станции (ОС). Система фиксации космонавта при передвижении по внешней поверхности КО включает поручни, жестко...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624895
Дата охранного документа: 07.07.2017
26.08.2017
№217.015.dde2

Система фиксации космонавта при передвижении по внешней поверхности космического объекта и способ её эксплуатации

Группа изобретений относится к страховочным средствам внекорабельной деятельности космонавта, а также может быть использована в других видах монтажных работ. Система фиксации включает в себя поручни, закрепленные на внешней поверхности космического объекта, и закрепленную на скафандре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624891
Дата охранного документа: 07.07.2017
26.08.2017
№217.015.ddfd

Способ определения максимальной выходной мощности солнечных батарей космического аппарата

Изобретение относится к электроснабжению космических аппаратов (КА) с помощью солнечных батарей (СБ). Способ включает разворот панели СБ в рабочее положение, измерение напряжения (U) и тока (I) от СБ в моменты, когда излучение от Земли поступает на нерабочую сторону панели СБ, и определение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624885
Дата охранного документа: 07.07.2017
26.08.2017
№217.015.de1c

Устройство для измерения массы рабочего тела, газообразного при нормальных условиях, в баллоне электроракетной двигательной установки и способ определения его массы

Предлагаемое изобретение относится к области электроракетных двигательных установок (ЭРДУ) и может быть использовано в системах хранения и подачи рабочего тела ЭРДУ. Устройство для измерения массы рабочего тела, газообразного при нормальных условиях, в баллоне электроракетной двигательной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624688
Дата охранного документа: 05.07.2017
26.08.2017
№217.015.de7e

Способ определения выходного тока солнечной батареи космического аппарата

Изобретение относится к электроснабжению космических аппаратов (КА) с помощью солнечных батарей (СБ). Способ включает разворот панели СБ в рабочее положение и измерение тока от СБ в моменты, когда излучение от Земли поступает на нерабочую сторону панели СБ. Определяют текущее значение угла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624763
Дата охранного документа: 06.07.2017
26.08.2017
№217.015.df0b

Способ определения характеристик оптического канала передачи информационного сигнала

Способ определения характеристик оптического канала передачи информационного сигнала включает в себя измерение затухания оптического канала от источника оптического излучения до приемника оптического излучения. При этом производят перемещение лазерного пучка согласованно с линейным перемещением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624976
Дата охранного документа: 11.07.2017
29.12.2017
№217.015.fa09

Приёмник-преобразователь лазерного излучения

Изобретение может быть использовано в беспроводных системах дистанционного энергопитания воздушных или космических объектов. Предложенный приемник-преобразователь лазерного излучения включает несущую силовую конструкцию с установленной на ней приемной плоскостью площадью S, на внешней стороне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639738
Дата охранного документа: 22.12.2017
19.01.2018
№218.016.00b2

Способ контроля текущего состояния панели солнечной батареи космического аппарата

Изобретение относится к космической технике. Способ контроля текущего состояния панели солнечной батареи (СБ) космического аппарата (КА) включает поворот панели СБ в положения, при которых рабочая поверхность СБ освещена Солнцем, измерение значений тока от СБ, сравнение определяемого параметра,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629647
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.016.00c0

Способ управления космическим кораблём при сближении с кооперируемым космическим аппаратом

Изобретение относится к операциям сближения и стыковки космических аппаратов (КА) на околокруговой орбите, например, грузового космического корабля в качестве КА и международной космической станции в качестве кооперируемого КА (ККА). После выведения КА на опорную орбиту определяют параметры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629644
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.016.00e2

Способ испытания пневмогидравлической системы

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть применено в различных видах техники, где используется пневмогидравлическая система. Заявленный способ испытания пневмогидравлической системы включает подачу контрольного газа в пневмогидравлическую систему, контроль испытательного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629697
Дата охранного документа: 31.08.2017
Showing 271-280 of 307 items.
25.08.2017
№217.015.d35e

Способ управления космическим аппаратом дистанционного зондирования земли

Изобретение относится к управлению полетом специализированных космических аппаратов (КА). Способ включает построение инерциальной солнечной ориентации КА системой силовых гироскопов, измерение векторов их кинетических моментов, поддержание данной ориентации с одновременной разгрузкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621933
Дата охранного документа: 08.06.2017
26.08.2017
№217.015.d394

Космический модуль

Изобретение относится к космической технике, а именно к малым космическим модулям (КМ). КМ содержит силовой корпус блочного типа в виде скрепленных ребер правильной призмы с торцевыми панелями, имеющими вырезы для корпуса оптико-электронного модуля (ОЭМ) и для крепления блока реактивной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621783
Дата охранного документа: 07.06.2017
26.08.2017
№217.015.dda6

Электропривод

Изобретение относится к машиностроению, а более конкретно к электроприводам. Электропривод содержит корпус с расточкой, подшипниковый щит, кронштейн с электродвигателем с шестерней и цилиндрический зубчатый редуктор. Кронштейн выполнен в виде двух фланцев, соединенных друг с другом аксиальными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624886
Дата охранного документа: 07.07.2017
26.08.2017
№217.015.dda9

Средство и способ защиты искусственных объектов от воздействия факторов космического пространства

Группа изобретений относится к области защиты сооружаемых на Луне объектов от радиации, экстремальных температур и микрометеороидов. Средство защиты содержит оболочку, заполненную реголитом и изготовленную из материала на основе стекловолокна с пределами рабочих температур от -200°C до +550°C и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624893
Дата охранного документа: 07.07.2017
26.08.2017
№217.015.ddb4

Система фиксации космонавта при передвижении по внешней поверхности космического объекта (варианты) и способ её эксплуатации (варианты)

Группа изобретений относится к космической технике, а именно к средствам обеспечения безопасной деятельности на внешней поверхности космического объекта (КО), например орбитальной станции (ОС). Система фиксации космонавта при передвижении по внешней поверхности КО включает поручни, жестко...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624895
Дата охранного документа: 07.07.2017
26.08.2017
№217.015.dde2

Система фиксации космонавта при передвижении по внешней поверхности космического объекта и способ её эксплуатации

Группа изобретений относится к страховочным средствам внекорабельной деятельности космонавта, а также может быть использована в других видах монтажных работ. Система фиксации включает в себя поручни, закрепленные на внешней поверхности космического объекта, и закрепленную на скафандре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624891
Дата охранного документа: 07.07.2017
26.08.2017
№217.015.ddfd

Способ определения максимальной выходной мощности солнечных батарей космического аппарата

Изобретение относится к электроснабжению космических аппаратов (КА) с помощью солнечных батарей (СБ). Способ включает разворот панели СБ в рабочее положение, измерение напряжения (U) и тока (I) от СБ в моменты, когда излучение от Земли поступает на нерабочую сторону панели СБ, и определение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624885
Дата охранного документа: 07.07.2017
26.08.2017
№217.015.de1c

Устройство для измерения массы рабочего тела, газообразного при нормальных условиях, в баллоне электроракетной двигательной установки и способ определения его массы

Предлагаемое изобретение относится к области электроракетных двигательных установок (ЭРДУ) и может быть использовано в системах хранения и подачи рабочего тела ЭРДУ. Устройство для измерения массы рабочего тела, газообразного при нормальных условиях, в баллоне электроракетной двигательной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624688
Дата охранного документа: 05.07.2017
26.08.2017
№217.015.de7e

Способ определения выходного тока солнечной батареи космического аппарата

Изобретение относится к электроснабжению космических аппаратов (КА) с помощью солнечных батарей (СБ). Способ включает разворот панели СБ в рабочее положение и измерение тока от СБ в моменты, когда излучение от Земли поступает на нерабочую сторону панели СБ. Определяют текущее значение угла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624763
Дата охранного документа: 06.07.2017
26.08.2017
№217.015.df0b

Способ определения характеристик оптического канала передачи информационного сигнала

Способ определения характеристик оптического канала передачи информационного сигнала включает в себя измерение затухания оптического канала от источника оптического излучения до приемника оптического излучения. При этом производят перемещение лазерного пучка согласованно с линейным перемещением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624976
Дата охранного документа: 11.07.2017
+ добавить свой РИД