×
25.08.2017
217.015.af26

Результат интеллектуальной деятельности: Способ сборки оптико-механического блока космического аппарата

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Способ сборки оптико-механического блока космического аппарата относится к области космического оптического приборостроения и может быть использован при сборке, юстировке и калибровке крупногабаритных оптико-механических блоков, предназначенных для работы в космосе. Способ включает следующие операции: соединение оптических и механических деталей в единую конструкцию и юстировку с последующим контролем ее оптико-механических параметров в наземных условиях до и после имитации запуска, которые осуществляют на стенде, при температуре, соответствующей температуре эксплуатации конструкции на рабочей орбите, кроме того, дополнительно осуществляют калибровку в условиях, имитирующих параметры среды на рабочей орбите, по результатам которой судят о качестве юстировки. Технический результат предлагаемого изобретения заключается в том, что юстировка оптических элементов сохраняется не только после воздействия перегрузок, вибрации и ударов при запуске, но и при температурных воздействиях при работе на орбите. 2 ил.

Предлагаемое изобретение относится к области космического оптического приборостроения и может быть использовано при сборке, юстировке и калибровке крупногабаритных оптико-механических блоков, предназначенных для работы в космосе.

На космических аппаратах, решающих задачи астрономических наблюдений, устанавливаются высокоточные приборы и оборудование, одним из основных требований к которым является сохранение высокой геометрической стабильности конструктивных элементов в процессе эксплуатации: стабильности формы рабочих поверхностей зеркал, стабильности взаимного расположения оптических элементов телескопов и аппаратуры приема и регистрации излучений исследуемых объектов, стабильности взаимного расположения антенных модулей и т.д.

Известен способ сборки, юстировки и проверки оптических характеристик космических крупногабаритных оптических систем, которые производят в наземных условиях, когда они испытывают деформации от собственного веса, и чтобы уменьшить влияние деформаций на оптико-механические характеристики систем, при сборке оптические элементы устанавливают на опоры, а механическим элементам придают запас жесткости, который позволяет сохранить в требуемом допуске взаимное расположение оптических элементов систем. При сборке осуществляют определенную деформацию конструктивных элементов, которая будет устраняться в условиях невесомости, т.к. учитывается допуск на взаимное расположение элементов системы с учетом допустимой виброустойчивости конструкции. (Н.Н. Михельсон. Оптические телескопы. - М.: Наука, 1976 г., с. 455-469).

Точный контроль качества в земных условиях для таких систем невозможен, что не гарантирует высокое качество изображения в космических условиях.

Наиболее близким аналогом предлагаемого изобретения является способ сборки оптико-механической системы по авторскому свидетельству СССР №1839901 (публик. 20.05.2006 г.). Известный способ включает соединение оптических и механических деталей в единую конструкцию и юстировку с последующим контролем ее в наземных условиях до и после имитации запуска, при этом соединяемые детали независимо уравновешивают между собой в горизонтальном положение посредством съемных разгрузочных устройств поэлементно, а оптические параметры контролируют при повороте вокруг оптической оси на угол 180° при условии уравновешивания деталей и узлов.

Недостатком известного способа является то, что сборку осуществляют, учитывая только условия невесомости, при этом не учитывают температурные условия эксплуатации, что может привести к разъюстировкам на орбите оптических элементов системы.

В процессе эксплуатации в условиях переменных тепловых воздействий на стабильность геометрических характеристик аппаратуры определяющее влияние оказывают температурные деформации под воздействием неравномерных и меняющихся по времени температурных полей конструкции космического аппарата. Для космического аппарата с высокоточной аппаратурой обеспечение заданной геометрической стабильности конструкции является важной задачей в наземных условиях в процессе сборки.

Технический результат предлагаемого изобретения заключается в том, что применяя предлагаемый способ сборки, юстировка оптических элементов сохраняется не только после воздействия перегрузок, вибрации и ударов при запуске, но и при температурных воздействиях при работе на орбите.

Указанный технический результат достигается за счет того, что в способе сборки оптико-механического блока космического аппарата, включающем соединение оптических и механических деталей в единую конструкцию и юстировку с последующим контролем ее оптико-механических параметров в наземных условиях до и после имитации запуска, соединение оптических и механических деталей в единую конструкцию, юстировку и последующий контроль осуществляют на стенде при температуре, соответствующей температуре эксплуатации конструкции на рабочей орбите, дополнительно осуществляют калибровку в условиях, имитирующих параметры среды на рабочей орбите, и о качестве юстировки судят по результатам калибровки.

Осуществление соединения оптических и механических деталей в единую конструкцию, юстировку и последующий контроль на стенде при температуре, соответствующей температуре эксплуатации конструкции на рабочей орбите, позволяет избежать разъюстировки оптических элементов, которая была бы возможна из-за разности температур при юстировке и эксплуатации.

Осуществление дополнительной калибровки в условиях, имитирующих параметры среды на рабочей орбите, по результатам которой судят о качестве юстировки, позволяет повысить точность контроля, а следовательно, и точность юстировки.

На фиг. 1 изображена сборка, на фиг. 2 схематично изображен модуль А комплексного стенда, поясняющий предлагаемый способ, где: 1 - корпус сборки, 2 - щель спектрографа, 3 - зеркало коллиматора, 4 - горизонт искусственный, 5 - диагональное зеркало, 6 - оптическая скамья с кондуктором, 7 - уровень, 8 - визирная труба, 9 - автоколлимационный теодолит, 10 - теодолит для определения углов, 11 - зеркальный кубик, А, В - точки соединения оптической скамьи со сборкой.

Предлагаемый способ поясняется на примере сборки оптико-механический блока спектрографов (ОМБС), который устанавливается в инструментальный отсек телескопа в соответствии с его оптической схемой и схемой размещения полей зрения аппаратуры в фокальной плоскости телескопа в условиях открытого космического пространства. Приемники излучения с электроникой формирования выходного сигнала, блок калибровки, узел входной щели каждого спектрографа конструктивно объединены в моноблок. Для обеспечения безотказной работы и получения научных данных в процессе проведения астрофизических исследований с помощью приборов, входящих в ОМБС, их окончательную настройку, юстировку и калибровку должны проводить в условиях, максимально имитирующих условия эксплуатации на рабочей орбите. Для проведения сборки (а также юстировки и калибровки) с последующими вакуумными испытаниями проверки работоспособности и обеспечения функционирования спектрографов был создан специальный комплексный стенд, который обеспечивает проведение работ в лабораторных условиях при использовании источников видимого и ближнего УФ-диапазонов и в вакуумной области спектра. Комплексный стенд для осуществления предлагаемого способа состоит из двух модулей А и Б. Модуль А включает жесткий цилиндр с высотой и диаметром около 1,5 м, образующая которого выполнена в виде нескольких стержней и нескольких поперечных платформ, жестко связанных со стержнями. На одной из платформ расположены три площадки, которые с помощью, так называемой, оптической скамьи образуют плоскость, параллельную фокальной плоскости телескопа. Кроме того, на этой платформе расположены три отверстия (VUV, UV, LSS) и площадки для установки оптических деталей в виде кубиков, призм, зеркал. Предусматривается возможность на краю платформы установки приборов типа визирной трубы, автоколлимационного теодолита, гелий-неонового лазера с зеркалами, позволяющими направлять пучок лучей параллельно оси цилиндра (вдоль оси телескопа). В состав модуля А также входят: имитатор телескопа с источниками ультрафиолетового излучения и оптической системой, обеспечивающей облученность входных щелей спектрографов и заполняющую апертуру зеркал коллиматоров; имитаторы дифракционных решеток; имитаторы входных щелей; уровни; линейный фотоприемник типа ПЗС для видимой области спектра с системой обработки информации и выводом картины на дисплей; линейный фотоприемник типа ПЗС для УФ-области спектра с системой обработки информации и выводом картины на дисплей.

Калибровку осуществляют в модуле Б стенда, включающем камеру, снабженную системой вакуумирования, терморегулирования, контрольно-измерительными приборами и набором источников (ламп) ВУФ и УФ диапазонов. Вакуумная система включает линию откачки. Вакуумная камера имеет полезный объем диаметром 2 м и длиной 4 м.

К сборке относятся работы, связанные с установкой оборудования и исполнительных механизмов, монтажом систем, а также комплекс работ по проверке правильности выполнения монтажа. При окончательной сборке производится сборка и юстировка оптической системы ОМБС. Сборку осуществляют при нормальных атмосферных условиях при температуре, соответствующей температуре эксплуатации ОМБС на рабочей орбите, около 20°C. Сборку в единую конструкцию 1 выполняют с использованием механических реперов с высокой точностью. В стенд устанавливают силовой каркас, включающий платформу, ферму каркаса и ферму оптики, таким образом, чтобы его продольная ось была ориентирована вертикально (ось X). Предварительно согласуют ОМБС с системой координат имитатора телескопа. После выполнения разметки положения щелей спектрографов 2 и средних мест установки датчиков гида определяют их координаты и выполняют уточненный расчет угловых положений базовых осей (БО) юстировок спектрографов. Зеркала гелий-неонового лазера позволяют направлять пучок лучей параллельно оси цилиндра (вдоль оси телескопа). Детали для сборки ОМБС, прошедшие очистку и дегазацию, переносят в модуль А. Сначала устанавливают оптические элементы, не требующие юстировки (датчики гида), электронные (электронные блоки обслуживания детекторов) и механические элементы (кронштейны, опоры и т.п.). Затем устанавливают оптические элементы, требующие юстировки совместно с котировочными платформами. Контроль установки элементов спектрографов вдоль оси луча выполняют прямыми измерениями между опорными площадками оптических деталей. Контроль установки БО спектрографов на расчетные углы в системе выполняется в следующей последовательности: к сборке 1 присоединяется оптическая скамья с кондуктором 6 и «верхняя» плита сборки горизонтируется с контролем по уровням 7 на площадках кондуктора; автоколлимационный теодолит 9 устанавливают в плоскости XOZ таким образом, что изображение его визирной оси в диагональном зеркале 5 вертикально (контроль по искусственному горизонту 4) и направлено по оси X; далее поворотом визирной оси теодолита 9 откладывают от исходного направления ОХ составляющие в плоскостях XOY и XOZ расчетного угла на БО конкретного спектрографа; поперечными подвижками первой по ходу луча оптической детали тракта спектрографа совмещают центр этой детали с визирной осью теодолита 9; таким же образом устанавливают оси двух остальных спектрографов; с помощью теодолита 10 определяют углы наклона нормалей к двум видимым граням зеркального кубика 11. Оптическая скамья 6 должна быть расположена параллельно фокальной плоскости телескопа, а центры отверстий (VUV, UV, LSS) (фиг. 2) должны совпадать с серединами входных щелей спектрографов. Юстировка канала спектрографа сводиться к проверке соответствия положения оптических деталей выбранной оптической схеме. Проверку положения коллиматорного зеркала 3 и взаимного расположения входной щели спектрографа 2 осуществляют с помощью излучения лазера. Юстировку и проверку элементов ОМБС осуществляют с использованием источников видимого диапазона, эти же операции повторяются с использованием источников ближнего УФ-излучения, а также в вакуумной области спектра.

Окончательная проверка юстировки, калибровки и определения пороговой (минимальной) чувствительности проводится в вакуумной камере модуля Б. Для калибровки спектрографов по длинам волн каждого канала блока спектрографов, определяя их чувствительность в определенной области спектра, используют набор источников (ламп) ВУФ и УФ диапазонов. Это источники газоразрядного типа, использующие различные варианты тлеющего разряда в смесях инертных газов, дуговой разряд с накальным катодом, барьерный разряд и др. В качестве источников ВУФ-диапазона используются источники двух типов: спектральные лампы, излучающие резонансные линии криптона или ксенона; каждая такая лампа излучает две резонансные линии соответствующего газа; источником второго типа может служить разряд в аргоне с примесью азота, который излучает в диапазоне 110-176 нм несколько групп интенсивных атомарных линий азота. В процессе откачки по мере необходимости включаются контрольные приборы многоступенчатых систем измерения давления и температуры. Откачка в области форвакуума производится безмасленным насосом и при помощи криосорбционного насоса, дополняющего этот форвакуумный агрегат, давление в камере доводится до уровня 10-4 мм рт.ст. После этого включаются криогенные конденсационные высоковакуумные насосы, которые должны понизить давление в камере до уровня 10-8-10-9 мм рт.ст., наиболее благоприятного для работы вакуумного спектрографа. Одновременно контролируется состав остаточной среды в камере при помощи масс-спектрометра. При помощи централизованной системы подачи жидкого азота температура экранов доводится до 90±5 К, при ней все высококипящие компоненты остаточной среды сорбируются охлаждаемыми экранами камеры. Последние, кроме всего, имитируют температуру космического пространства. После доведения параметров камеры до требуемых значений высоковакуумные насосы отключаются и включается гелиевый высоковакуумный криоконденсатный насос, который, поддерживая уровень давления в камере без вибраций, позволяет начать проведение оптических операций контроля и калибровки спектрографов. Процедура калибровки включает в себя процессы стабилизации, процессы проверки коэф. усиления и уровня фона, пространственного разрешения и линейности, позиционной чувствительности и эффективности. По окончании этой работы отключается подача жидкого азота в камеру. Его пары при давлении 0,1-0,3 кг/см2 подаются в нагреватель системы осушки и отогрева экранов камеры. При температуре выше 290 К и такой же температуре спектрографов в камеру подается сухой азот. При давлении в ней на уровне 740-760 мм рт.ст. камера разгерметизируется и сборка отводится вновь на модуль А для проведения последующих операций с аппаратурой. По результатам калибровки судят о точности юстировки. Потом завершают сборку путем установки корпуса, крышек, теплоизоляции и т.д. Целесообразно подчеркнуть, что все работы должны вестись в помещениях с высокой чистотой воздуха. После чего сборку упаковывают в контейнер с контролируемыми средой (инертный газ) и температурой и отправляют на испытания. После проведения транспортных испытаний и испытаний на механические воздействия, имитирующие условия выведения на орбиту (вибрации, перегрузки, удары), сборку возвращают в вакуумную камеру и проверяют сохранность юстировки и калибровки.

Данный способ сборки позволяет обеспечить точность сохранения параметров системы при выводе ее в космос и в условиях космоса.

Способ сборки оптико-механического блока космического аппарата, включающий соединение оптических и механических деталей в единую конструкцию и юстировку с последующим контролем ее оптико-механических параметров в наземных условиях до и после имитации запуска, включающим определение качества юстировки, отличающийся тем, что соединение оптических и механических деталей в единую конструкцию и юстировку осуществляют на стенде при температуре, соответствующей температуре эксплуатации конструкции на рабочей орбите, а о качестве юстировки судят по результатам калибровки, которую осуществляют в условиях, имитирующих параметры среды на рабочей орбите.
Способ сборки оптико-механического блока космического аппарата
Способ сборки оптико-механического блока космического аппарата
Способ сборки оптико-механического блока космического аппарата
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 131-140 of 495 items.
10.05.2018
№218.016.3f3d

Способ управления объектами путем скрытого идентифицирующего подобия

Изобретение относится к области идентификации технических средств путем использования их уникальных индивидуальных параметров. Технический результат заключается в обеспечении достоверного управления техническими объектами и формирования уникального идентифицирующего признака, присущего только...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648623
Дата охранного документа: 26.03.2018
10.05.2018
№218.016.40f1

Многоканальная волоконно-оптическая система для синхронного запуска регистраторов

Изобретение относится к области регистрации импульсных сигналов и касается многоканальной волоконно-оптической системы для синхронного запуска регистраторов. Система включает в себя передающий блок с одним электрическим пусковым входом и несколькими оптическими выходами, приемные блоки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649079
Дата охранного документа: 29.03.2018
10.05.2018
№218.016.42f9

Емкостной делитель напряжения

Изобретение относится к технике измерений высоких импульсных напряжений и может быть использовано для регистрации высоковольтных импульсов наносекундной длительности. Технический результат: расширение эксплуатационных возможностей делителя за счет обеспечения его работы в жидком диэлектрике, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649652
Дата охранного документа: 04.04.2018
10.05.2018
№218.016.42ff

Способ определения характеристик движущегося объекта и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к технике оптической регистрации, а именно к технике лазерного зондирования и фотоэлектрической регистрации обратно отраженного излучения, преимущественно быстропротекающих процессов, и позволяет определять массовые характеристики движущихся объектов. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649653
Дата охранного документа: 04.04.2018
10.05.2018
№218.016.4477

Устройство формирования детонационной волны в заряде взрывчатого вещества

Изобретение относится к области взрывных работ, в частности к устройствам формирования детонационной волны в зарядах взрывчатых веществ (ВВ) с внутренним инициированием, и может быть использовано, например, в прострелочно-взрывной аппаратуре, в боевых частях, в конструкции зарядов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650003
Дата охранного документа: 06.04.2018
10.05.2018
№218.016.44d3

Способ оценки характеристик фугасности при взрыве в воздухе движущегося объекта испытания (варианты)

Изобретение относится к испытательной технике. Преимущественная область использования - испытания по определению характеристик фугасности - амплитуды избыточного давления и удельного импульса положительной фазы проходящей воздушной ударной волны (ВУВ) при взрыве зарядов боеприпасов, имеющих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649999
Дата охранного документа: 06.04.2018
10.05.2018
№218.016.4766

Устройство для определения нейтронных характеристик полей исследовательских ядерных установок

Изобретение относится к устройствам определения нейтронных характеристик полей исследовательских ядерных установок (ИЯУ) в реальном масштабе времени. Устройство для определения нейтронных характеристик полей исследовательских ядерных установок содержит измерительные каналы, кремниевые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650810
Дата охранного документа: 17.04.2018
10.05.2018
№218.016.477c

Датчик ускорений

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к приспособлениям для определения уровня вибрации (в том числе объемной). Предлагается применение песочных часов, выполненных в виде двух соосно установленных в корпусе и соединенных узкой горловиной стеклянных сосудов, один из которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650801
Дата охранного документа: 17.04.2018
10.05.2018
№218.016.481d

Способ отбора микросфер по прочности к заданному давлению

Изобретение относится к получению высокопрочных мелкодисперсных полых наполнителей с повышенными прочностными характеристиками для введения в состав композиционных маетриалов, перерабатываемых с использованием давления, легковесных конструкционных материалов, плавучих материалов, обеспечивающих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650987
Дата охранного документа: 18.04.2018
10.05.2018
№218.016.49b1

Способ разрушения ледяного покрова

Изобретение относится  к области судостроения, в частности к способам разрушения судами ледяного покрова. Способ заключается в следующем. Создают выталкивающую архимедову силу путем воздействия судном на нижнюю поверхность ледяного покрова, для чего, изменяя плавучесть судна, заводят его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651415
Дата охранного документа: 19.04.2018
Showing 121-130 of 130 items.
17.02.2018
№218.016.2b71

Прецизионный многопроволочный лайнер

Изобретение относится к физике высоких плотностей энергии и термоядерного синтеза и может использоваться при получении мощных потоков мягкого рентгеновского излучения. Многопроволочный лайнер содержит анод и катод с токопроводяшими деталями, систему токопроводящих проволочек, соединенных с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643167
Дата охранного документа: 31.01.2018
17.02.2018
№218.016.2c97

Комбинированный взрывной заряд

Изобретение относится к области взрывной техники, а именно к конструированию взрывных зарядов на основе бризантных взрывчатых веществ. Комбинированный взрывной заряд из бризантного взрывчатого вещества выполнен с центральным осевым каналом, который заполнен композицией на основе неорганических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643844
Дата охранного документа: 06.02.2018
17.02.2018
№218.016.2e14

Система корректировки траекторий потока заряженных частиц

Изобретение относится к области ускорительной техники, физике плазмы, а именно к устройствам корректировки траекторий потоков заряженных частиц, и может быть использовано в атомной физике, медицине, химии, физике твердого тела. Система корректировки траекторий потока заряженных частиц содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643507
Дата охранного документа: 02.02.2018
04.04.2018
№218.016.2e9e

Устройство для передачи светового излучения большой мощности

Устройство для передачи светового излучения большой мощности относится к квантовой электронике, в частности к технологическим лазерным устройствам. Устройство для передачи светового излучения большой мощности содержит заполненную теплоносителем камеру, ограниченную с торца прозрачным оптическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644448
Дата охранного документа: 12.02.2018
04.04.2018
№218.016.3676

Способ определения температуры нагретой поверхности летательного аппарата при сверхзвуковом обтекании набегающим потоком

Изобретение относится к способам определения температуры нагретой поверхности летательного аппарата (ЛА) и может быть использовано при исследованиях в области аэродинамики, баллистики и т.д. Способ включает видеосъемку исследуемой поверхности, преобразование цветового изображения исследуемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646426
Дата охранного документа: 05.03.2018
04.04.2018
№218.016.369e

Способ регулирования состава газовой среды

Изобретение относится к области методов и средств регулирования и контроля газовой среды и может быть использовано в системах управления технологическими процессами. Предложен способ регулирования газовой среды в контейнере, содержащем горючее или токсичное газообразное вещество, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646424
Дата охранного документа: 05.03.2018
04.04.2018
№218.016.3700

Способ определения показателей однородности дисперсного материала спектральным методом и способ определения масштабных границ однородности дисперсного материала спектральным методом

Изобретения относятся к области определения однородности дисперсных материалов и могут найти применение в порошковой металлургии, в самораспространяющемся высокотемпературном синтезе, в материаловедении и аналитической химии. Способ определения показателей однородности дисперсного материала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646427
Дата охранного документа: 05.03.2018
06.04.2019
№219.016.fdb8

Способ нарезания конических зубчатых колес для роторного двигателя

Изобретение относится к станкостроению, а именно к способу нарезания конических колес. Способ включает настройку относительно друг друга червячной фрезы 2 конической формы и нарезаемого колеса 1, которые устанавливают относительно друг друга соприкасающимися поверхностями предварительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684141
Дата охранного документа: 04.04.2019
18.05.2019
№219.017.5851

Генератор синглетного кислорода

Изобретение относится к генераторам синглетного кислорода и может быть использовано в химических кислород-йодных лазерах, а также в технологических установках по дезинфекции воды, нейтрализации и утилизации промышленных органических загрязнителей и отходов. Устройство включает реакционную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002307434
Дата охранного документа: 27.09.2007
29.05.2019
№219.017.648a

Резонатор лазера

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано в конструкциях лазеров. Резонатор лазера содержит опорную конструкцию и несущую конструкцию с установленными на ней зеркалами и снабженную двумя устройствами для крепления на опорной конструкции. Одним из крепежных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002299505
Дата охранного документа: 20.05.2007
+ добавить свой РИД