×
20.01.2018
218.016.13dd

Результат интеллектуальной деятельности: Возвращаемый с околоземной орбиты научно-исследовательский космический аппарат

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к космическим аппаратам (КА) для научных исследований физических явлений и отработки различных систем и элементов КА на орбите ИСЗ и при спуске в атмосфере. Возвращаемый КА (ВКА) содержит лабораторный отсек (1), соединенный с корпусом приборного отсека (2), лобовой аэродинамический экран (3) сегментально-конической формы и тормозную двигательную установку (4). Экран (3) состоит из жесткой центральной части (5) и периферийной части в виде основного надувного тормозного устройства (6), покрытого снаружи гибкой теплозащитой. На жесткой части (5) могут быть размещены испытуемые объекты, например образцы теплозащиты. Для снижения скорости посадки ВКА снабжен дополнительным надувным тормозным устройством (7) торовой формы. Устройство (7) соединено с корпусом отсека (1) силовой конической оболочкой из тканевого материала со слабой газопроницаемостью. Оно раскрывается на дозвуковых скоростях полета. В транспортном положении ВКА имеет малые габариты благодаря плотной укладке герметичных оболочек тормозных устройств. Технический результат заключается в расширении комплекса решаемых исследовательским ВКА научных и технологических задач как на орбите, так и при спуске в атмосфере. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Предлагаемое изобретение относится к области космической техники и касается устройства космического аппарата для проведения научных исследований различных физических явлений и экспериментальной отработки на орбите искусственного спутника Земли (ИСЗ) и при спуске в атмосфере различных систем и элементов проектируемых космических аппаратов.

Изобретение предназначено для внедрения в практику проектирования космических аппаратов как инструмента для экспериментальной отработки различных систем и элементов в реальных условиях функционирования этих систем и элементов.

Создание надежной космической техники требует тщательной отработки всех ее систем, функционирующих в условиях космоса и высокоскоростного движения в атмосфере. Ряд условий, таких как невесомость, вакуум, атомарный кислород, вакуумный ультрафиолет, космические излучения, физико-химические процессы в газах, сопровождающие спуск аппарата в атмосфере, и др., не могут быть воспроизведены или смоделированы в наземных экспериментальных установках во всей совокупности.

В связи с этим, понятным является стремление разработчиков космической техники выносить часть исследовательских работ в естественные условия - в космос и в плотные слои атмосферы Земли.

Примером летающей лаборатории, проводящей исследования в космосе, может служить пилотируемая международная космическая станция (МКС), содержащая герметичный отсек для размещения лабораторного оборудования и объектов исследования, соединенный с отсеком и расположенными в нем системами, обеспечивающими функционирование МКС на орбите, а научные исследования проводятся только в космосе при движении МКС по орбите. При этом результаты исследований с МКС на Землю доставляются с помощью посадочных аппаратов «Союз» или транспортных грузовых кораблей серии «Прогресс» [1, www.mcc.rsa.ru/mks.htm].

Описанная лаборатория представляет собой сложнейший комплекс с ограниченными возможностями и дорогостоящей доставкой результатов исследований на земную поверхность.

Другим видом летной и возвращаемой с орбиты ИСЗ лаборатории можно считать транспортные космические корабли «Спейс-Шаттл», содержащие лабораторные отсеки с размещаемыми в них исследуемыми объектами и соответствующим исследовательским оборудованием [2, www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html].

Однако функциональные возможности указанных систем ограничиваются только исследованиями, проводимыми в условиях космоса. К тому же - это очень дорогостоящая техника.

Для исследования физических явлений, происходящих на фазе полета в атмосфере, аппарат должен иметь возможность функционировать на атмосферном участке полета в условиях аэродинамических нагрузок и теплового воздействия на конструкцию и оборудование космического аппарата.

Известен проект спускаемого аппарата с надувными тормозными устройствами [3, Алексашкин С.Н., Пичхадзе К.М., Финченко B.C. Принципы проектирования спускаемых в атмосферах планет аппаратов с надувными тормозными устройствами. Вестник ФГУП "НПО им. С.А. Лавочкина", том 2 (13), 2012, с. 4-11]. Спускаемый аппарат имеет лобовой аэродинамический экран надувной конструкции, содержащий замкнутую герметичную оболочку или ряд оболочек, образующих заданную форму при заполнении их газом. Эта оболочка состыковывается с предназначенным для спуска в атмосфере объектом (полезным грузом).

Этот спускаемый аппарат имеет ограниченные возможности, поскольку исследует физические явления, происходящие только на фазе полета спускаемого аппарата в атмосфере.

Известно развертываемое тормозное устройство [4, патент РФ №2528506, Алифанов О.М., Будник С.А., Нетелев А.В. "Развертываемое тормозное устройство для спуска в атмосфере планет"]. Развертываемое тормозное устройств состоит из жесткого лобового экрана, к которому крепится гибкая оболочка, покрытая с внешней стороны гибким теплозащитным чехлом. Внутри гибкой оболочки размещены герметичные эластичные торовые оболочки.

Недостатком этого тормозного устройства является большая относительная масса однокаскадной системы аэродинамического торможения.

Известен также проект Европейского космического агентства по разработке суборбитальной капсулы EXPERT, наиболее близкой к предлагаемому изобретению, содержащей отсек с лабораторным оборудованием и исследуемыми объектами, размещаемыми внутри и вне этого отсека, для проведения исследований во время движения в атмосфере Земли аэротермодинамических явлений и процессов, сопровождающих высокоскоростное движение аппаратов в атмосфере, приборный отсек с системами, обеспечивающими контролируемый спуск капсулы в атмосфере, и тормозную двигательную установку [5, http://www.esa.int/SPECIALS/EXPERT/SEMYRKQORVF0.html].

Этот исследовательский аппарат имеет также ограниченные возможности, поскольку исследует физические явления, происходящие на фазе полета в атмосфере капсулы только с определенными аэробаллистическими характеристиками.

Расширить диапазон режимов полета возможно при использовании развертываемых аэродинамических поверхностей. Для возврата с орбиты спутников с исследовательскими лабораториями они оснащаются лобовыми аэродинамическими экранами, обеспечивающими аэродинамическое торможение и защиту полезного груза от динамических и тепловых нагрузок. Очевидно, что лобовые экраны со значительной аэродинамической поверхностью не могут быть размещены в развернутом виде под головным обтекателем ракет-носителей, поэтому они должны выполняться укладываемыми в компактный объем при транспортировке и развертываемыми в рабочее положение при движении в космическом пространстве или атмосфере.

Предлагаемое изобретение представляет собой недорогой, тиражируемый научно-исследовательский космический аппарат (НИКА), выполняющий функцию орбитальной экспериментальной базы для исследования проблем проектирования и отработки космической техники, ее систем и элементов, не поддающихся проверке в условиях наземной экспериментальной базы, а также для проведения научных исследований различных физических явлений и экспериментальной отработки различных систем и элементов проектируемых космических аппаратов при спуске в атмосфере.

Техническим результатом изобретения является повышение функциональных возможностей космических исследовательских аппаратов за счет расширения комплекса решаемых научно-исследовательских задач, как на орбите, так и при спуске в атмосфере, при одновременном снижении стоимости исследований, проводимых при экспериментальной отработке элементов космических летательных аппаратов.

Заявленный технический результат достигается тем, что возвращаемый с орбиты искусственного спутника Земли научно-исследовательский космический аппарат содержит лабораторный отсек с размещаемыми внутри него и на его наружной поверхности лабораторным оборудованием и испытуемыми объектами, соединенный с корпусом приборного отсека, несущего все системы, обеспечивающие функционирование аппарата на орбите ИСЗ и при спуске в атмосфере, и тормозную двигательную установку, причем согласно изобретению в носовой части космического аппарата установлен лобовой аэродинамический экран, состоящий из жесткой центральной части и периферийной части, выполненной в виде основного надувного тормозного устройства, содержащего герметичную термостойкую оболочку, закрепленную по окружной кромке жесткой центральной части и являющуюся продолжением конической поверхности экрана, при этом аппарат снабжен дополнительным надувным тормозным устройством, установленным в кормовой части космического аппарата, выполненным в виде конической оболочки, являющейся продолжением конической поверхности лобового экрана с соединением по окружной кромке основного надувного тормозного устройства.

Заявленный технический результат достигается также тем, что основное надувное тормозного устройство выполнено в виде набора из герметичных торовых оболочек, охватываемого силовой оболочкой, выполненной в виде чехла, края которого закрепляются по окружной кромке жесткой части лобового аэродинамического экрана и по окружности цилиндрической части корпуса лабораторного отсека, на наружной поверхности лобового аэродинамического экрана уложена система гибкой теплозащиты, выполненной в виде чехла, охватывающего герметичные торовые оболочки и силовую оболочку, и закрепленного по окружности цилиндрической части корпуса лабораторного отсека.

Заявленный технический результат достигается также тем, что дополнительное надувное тормозное устройство выполнено в виде герметичной торовой оболочки, соединенной с приборным контейнером посредством силовой оболочки конической формы, выполняемой из тканевого материала со слабо газопроницаемой поверхностью.

Перечисленная совокупность признаков обеспечивает превращение формы орбитального КА в форму спускаемого аппарата путем включения в состав НИКА разворачивающегося в космосе лобового аэродинамического экрана с надувным тормозным устройством (НТУ). В транспортном положении предлагаемый СА с НТУ занимает в приданом для его размещении объеме достаточно мало места благодаря плотной укладке герметичных оболочек НТУ в компактный объем.

Использование НИКА как орбитальной экспериментальной базы позволит решить широкий круг исследовательских задач:

- медико-биологические исследования на живых организмах;

- исследование процессов по выращиванию порошков и кристаллов различных минералов;

- исследование стойкости элементов электроники к поглощенным дозам ионизирующего излучения;

- экспериментальное определение степени деградации фотоэлементов солнечных батарей;

- исследование динамики и отработка раскрывающихся систем проектируемых КА (штанг, манипуляторов, надувных каркасов антенн, солнечных батарей и парусов, НТУ спускаемых аппаратов и др.);

- радиационный мониторинг околоземного космического пространства;

- дистанционное зондирование интересуемых участков Земли;

- прицеливание и сброс на территорию заданного полигона экспериментально отрабатываемых СА различной формы и систем обеспечения их мягкой посадки (альтернатива проведению ракетных испытаний).

Возвращаемый с околоземной орбиты научно-исследовательский космический аппарат содержит лабораторный отсек (1), соединенный с корпусом приборного отсека (2), лобовой аэродинамический экран (ЛАЭ) (3) и тормозную двигательную установку (ТДУ) (4). Отсек (1) предназначен для размещения лабораторного оборудования и испытуемых объектов как внутри отсека, так и на его внешней поверхности. В приборном отсеке (2) размещаются все системы, обеспечивающие функционирование НИКА на орбите ИСЗ: навигационные, электропитания, обеспечения теплового режима, сбора и передачи телеметрической информации (ТМИ), управления, коррекции и стабилизации положения аппарата на орбите и в пространстве. Аэродинамический экран (3) сегментально-конической формы присоединен к свободной торцевой части отсека (1) и состоит из жесткой центральной части (5) и периферийной части в виде надувного тормозного устройства (6), являющегося продолжением конической поверхности ЛАЭ. Жесткая часть (5) ЛАЭ служит как для присоединения к ней НТУ (6), так и для размещения на ней испытуемых объектов, например образцов тепловой защиты. В кормовой части НИКА на отсеке (2) закреплена ТДУ (4). Для обеспечения заданной скорости посадки научно-исследовательский космический аппарат снабжен также дополнительным тормозным устройством (ДНТУ) (7).

НТУ может быть составлено из рядов герметичных торовых элементов (8), размещенных внутри чехла гибкой силовой оболочки (9), усилено набором лент и в центральной части соединено с жесткой частью лобового аэродинамического экрана. Силовая оболочка покрыта с наружной стороны гибким теплозащитным чехлом (10). Закрепление силовой оболочки к корпусу в донной части СА на лабораторном отсеке осуществляется путем непосредственного крепления к шпангоуту (11), а чехла системы гибкой теплозащиты - с использованием силовых лент (12), фиксируемых с помощью кольца (13).

Изобретение иллюстрируется чертежами:

на фиг. 1 показана принципиальная схема НИКА с надувным тормозным устройством в сложенном в компактный объем положении, когда аппарат находится под головным обтекателем ракеты-носителя при запуске и при орбитальном полете перед входом в атмосферу;

на фиг. 2 показана принципиальная схема НИКА с надувным тормозным устройством в развернутом (рабочем) виде при аэродинамическом торможении в атмосфере;

на фиг. 3 показан вид НИКА на предпосадочном участке полета, когда для дополнительного торможения введено дополнительное надувное тормозное устройство в развернутом (рабочем) положении.

Эксплуатируется научно-исследовательский космический аппарат следующим образом.

Перед запуском НИКА в его лабораторном отсеке (1) и/или на его внешней поверхности с помощью различного рода крепежа устанавливаются лабораторное оборудование и испытуемые объекты. При малых габаритах (диаметр при уложенном НТУ (6) в компактный объем около 2 м, длина до 2,5 м) запуск НИКА на орбиту ИСЗ предполагается осуществлять в качестве попутного груза при запусках КА ракетами среднего класса. Для размещения под головным обтекателем НИКА используется соответствующий адаптер, а НТУ (6) ЛАЭ находится в уложенном положении.

После вывода НИКА на заданную орбиту ИСЗ активизируется работа всех систем приборного отсека (2), обеспечивающих функционирование НИКА на орбите ИСЗ. Далее в соответствии с программой экспериментов осуществляются соответствующие опыты и исследования.

После выполнения исследований на орбите происходит подготовка НИКА для схода с орбиты, входа в атмосферу и спуска в атмосфере. Сход с орбиты обеспечивается выдачей ТДУ (4) тормозного импульса в направлении, противоположном движению аппарата. Затем КА с помощью ТДУ разворачивается в положение вперед отсеком (1). Одновременно с этим (или с некоторой задержкой для достижения указанной ориентации НИКА) с помощью подачи газа в полости НТУ (6) происходит развертывание лобового аэродинамического экрана (3) в рабочее положение.

После подачи газа в полость надувного тормозного устройства, его оболочка расправляется и принимает требуемую аэродинамическую форму. В результате образуется достаточно жесткая форма основного надувного тормозного устройства, работающего на участке спуска из космического пространства до входа в атмосферу и движения в ней с гиперзвуковыми и сверхзвуковыми скоростями.

Затем вводится в действие дополнительное надувное тормозное устройство, раскрываемое при достижении дозвуковой скорости движения перед посадкой, путем подачи газа в его герметичные полости.

Диаметр ЛАЭ (3) выбирается таким, чтобы он обеспечил снижение скорости спуска НИКА до уровня ниже звуковой, когда в действие приводится дополнительное надувное тормозное устройство (7), поперечный размер которого выбирается из соображений обеспечения заданной скорости контакта НИКА с земной поверхностью.

При спуске в атмосфере могут быть осуществлены следующие исследовательские задачи:

- испытания, калибровка и отработка различных датчиков, размещаемых в лабораторном отсеке НИКА и фиксирующих параметры динамики СА при спусках в атмосфере;

- испытания эффективности тепловой защиты различной конструкции, образцы которых могут быть встроены в общую теплозащиту жесткой части ЛАЭ;

- исследование и классификация по видам живых организмов, которые могут быть занесены на поверхность Земли метеоритами и остатками мелких астероидов с вкрапленными в их структуру штаммами этих организмов. Исследования проводятся на образцах каменных пород, насыщенных организмами выбранного вида и встроенных в общую теплозащиту жесткой части ЛАЭ НИКА;

- получение информации о прогреве и уносе массы теплозащиты в реальных, не воспроизводимых установками существующей наземной экспериментальной базы, условиях спуска, для верификации теоретических методов расчета, используемых при проектировании теплозащитных систем СА различной формы. Это достигается установкой соответствующих индикаторов температуры в толще штатной теплозащиты ЛАЭ НИКА или испытуемых образцов из других материалов;

- приборное исследование процессов физико-химических превращений (диссоциации, ионизации, рекомбинации и т.д.) в сжатом высокотемпературном слое у поверхности ЛАЭ НИКА;

- приборное исследование режимов (турбулентного, ламинарного) течения в пограничном слое на поверхности ЛАЭ НИКА и точки перехода с одного режима на другой.

Таким образом, предлагаемый НИКА обеспечивает возможность проводить различные научные исследования при орбитальном полете, отработать ряд систем, приборов, элементов и узлов проектируемых КА, верифицировать результаты теоретических расчетов различных параметров воздействия на них факторов космического пространства и потока высокотемпературного газа при аэродинамическом торможении аппарата.


Возвращаемый с околоземной орбиты научно-исследовательский космический аппарат
Возвращаемый с околоземной орбиты научно-исследовательский космический аппарат
Возвращаемый с околоземной орбиты научно-исследовательский космический аппарат
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 63 items.
20.01.2018
№218.016.137c

Эндопротез пульпозного ядра межпозвонкового диска

Изобретение может быть использовано в медицине для хирургического лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника. Эндопротез пульпозного ядра межпозвонкового диска содержит несущий элемент, выполненный из материала с памятью формы в виде стержня, имеющего среднюю рабочую часть,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634472
Дата охранного документа: 30.10.2017
20.01.2018
№218.016.137e

Способ контроля отклонений ширины проводников печатной платы от номинальных значений

Использование: для контроля технологических процессов изготовления печатных плат. Сущность изобретения заключается в том, что способ контроля отклонений ширины проводников от номинальных значений при изготовлении печатной платы содержит расчет волнового сопротивления проводника в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634494
Дата охранного документа: 31.10.2017
20.01.2018
№218.016.13c5

Управляемый выпрямитель с коррекцией коэффициента мощности и дифференциальным выходом

Изобретение относится к электротехнике и к импульсной силовой электронике и предназначено для питания нагрузок постоянного тока от автономных и общесетевых источников однофазного и трехфазного переменного тока. Техническим результатом изобретения является расширение функциональных возможностей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634613
Дата охранного документа: 02.11.2017
13.02.2018
№218.016.2051

Способ получения пористых изделий из быстрозакаленных порошков титана и его сплавов

Изобретение относятся к получению пористого изделия из быстрозакаленного порошка титана и его сплавов. Способ включает наводороживание порошков, спекание в вакууме и охлаждение до комнатной температуры. Наводороживание порошка ведут в разборных или цельных формах из стали или стекла,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641592
Дата охранного документа: 18.01.2018
13.02.2018
№218.016.221b

Способ формирования математической модели человека-оператора при отслеживании заданных положений штурвала по директорному прибору

Изобретение относится к способу формирования математической модели человека-оператора в системе отслеживания заданных положений штурвала по сигналу ошибки на директорном приборе. Формируют математическую модель в виде последовательного соединения звеньев чистого запаздывания, апериодического и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642016
Дата охранного документа: 23.01.2018
04.04.2018
№218.016.3689

Тест-купон и способ контроля погрешностей совмещения слоев многослойной печатной платы

Тест-купон погрешностей совмещения слоев многослойной печатной платы состоит из 2n пар печатных проводников, ориентированных вдоль стороны МПП. Причём каждую пару проводников располагают на соседних слоях металлизации МПП один под другим со смещением в направлении. Пары проводников образуют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646550
Дата охранного документа: 05.03.2018
10.05.2018
№218.016.43e1

Способ получения композиционного материала алюминий - сталь

Изобретение относится к получению композиционного материала алюминий – сталь. Способ включает формирование многослойной заготовки путем чередования алюминийсодержащих слоев и слоев стальной сетки, уплотнение многослойной заготовки прессованием и ее термообработку с получением композиционного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649632
Дата охранного документа: 04.04.2018
29.05.2018
№218.016.53d2

Привод резервированный самостопорящийся

Изобретение относится к механизмам и приборам с многократным резервированием за счет работы от двух двигателей для суммирования угловых перемещений и может использоваться в авиационных и космических летательных аппаратах. Привод резервированный самостопорящийся содержит два двигателя 1 и 2 с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653606
Дата охранного документа: 11.05.2018
08.07.2018
№218.016.6e7e

Способ определения плотности ионного тока на контактирующую с плазмой стенку и устройство для его осуществления

Изобретение относится к средствам определения плотности ионного тока на контактирующую с плазмой стенку. В заявленном способе путем регистрации пространственного распределения в плазме электрических параметров подвижного одиночного плоского зонда Ленгмюра с последующей обработкой результатов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660465
Дата охранного документа: 06.07.2018
01.03.2019
№219.016.cde0

Устройство для доставки контейнера с грунтом исследуемого небесного тела в посадочный аппарат возвращаемой на землю ступени космической станции и устройство для транспортирования грузов по трубопроводу

Группа изобретений относится к средствам взятия и транспортировки образцов, преимущественно внеземного грунта. Устройство содержит трубопровод (5), узел транспортирования контейнера по трубопроводу и узел загрузки и подготовки контейнера. Последний содержит поворотный кронштейн (8),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002413660
Дата охранного документа: 10.03.2011
Showing 41-46 of 46 items.
20.01.2018
№218.016.137c

Эндопротез пульпозного ядра межпозвонкового диска

Изобретение может быть использовано в медицине для хирургического лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника. Эндопротез пульпозного ядра межпозвонкового диска содержит несущий элемент, выполненный из материала с памятью формы в виде стержня, имеющего среднюю рабочую часть,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634472
Дата охранного документа: 30.10.2017
20.01.2018
№218.016.137e

Способ контроля отклонений ширины проводников печатной платы от номинальных значений

Использование: для контроля технологических процессов изготовления печатных плат. Сущность изобретения заключается в том, что способ контроля отклонений ширины проводников от номинальных значений при изготовлении печатной платы содержит расчет волнового сопротивления проводника в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634494
Дата охранного документа: 31.10.2017
20.01.2018
№218.016.13c5

Управляемый выпрямитель с коррекцией коэффициента мощности и дифференциальным выходом

Изобретение относится к электротехнике и к импульсной силовой электронике и предназначено для питания нагрузок постоянного тока от автономных и общесетевых источников однофазного и трехфазного переменного тока. Техническим результатом изобретения является расширение функциональных возможностей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634613
Дата охранного документа: 02.11.2017
13.02.2018
№218.016.2051

Способ получения пористых изделий из быстрозакаленных порошков титана и его сплавов

Изобретение относятся к получению пористого изделия из быстрозакаленного порошка титана и его сплавов. Способ включает наводороживание порошков, спекание в вакууме и охлаждение до комнатной температуры. Наводороживание порошка ведут в разборных или цельных формах из стали или стекла,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641592
Дата охранного документа: 18.01.2018
13.02.2018
№218.016.221b

Способ формирования математической модели человека-оператора при отслеживании заданных положений штурвала по директорному прибору

Изобретение относится к способу формирования математической модели человека-оператора в системе отслеживания заданных положений штурвала по сигналу ошибки на директорном приборе. Формируют математическую модель в виде последовательного соединения звеньев чистого запаздывания, апериодического и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642016
Дата охранного документа: 23.01.2018
04.04.2018
№218.016.3689

Тест-купон и способ контроля погрешностей совмещения слоев многослойной печатной платы

Тест-купон погрешностей совмещения слоев многослойной печатной платы состоит из 2n пар печатных проводников, ориентированных вдоль стороны МПП. Причём каждую пару проводников располагают на соседних слоях металлизации МПП один под другим со смещением в направлении. Пары проводников образуют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646550
Дата охранного документа: 05.03.2018
+ добавить свой РИД