×
26.07.2018
218.016.7570

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ АТМОСФЕРЫ НА ВЫСОТЕ ПОЛЕТА КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002662371
Дата охранного документа
25.07.2018
Аннотация: Изобретение относится к методам и средствам наблюдения свободно движущегося по орбите космического аппарата (КА), ориентацию которого поддерживают с помощью гиродинов. При этом измеряют параметры движения центра масс и параметры вращательного движения КА. По параметрам ориентации КА и положению его подвижных частей определяют площадь миделя КА. Гасят возмущающие воздействия на калиброванный объект (КО), свободно перемещаемый внутри КА, и измеряют параметры движения КО относительно корпуса КА, в т.ч. – непрерывно с момента, когда эти параметры станут менее заданных значений, до момента контакта КО с корпусом КА. Плотность атмосферы на высоте полета КА определяют по площади миделя, массе, радиус-вектору центра масс и вектору скорости КА, а также – по векторам расстояния и ускорения движения центра масс КО относительно центра масс КА. Технический результат состоит в возможности определения локальной плотности атмосферы по параметрам относительного движения КО. 1 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к области космической техники и может быть использовано при определении плотности атмосферы на высоте полета космического аппарата (КА).

Известен способ определения плотности атмосферы по модели, описанной в государственном стандарте ГОСТ 4401-81 Атмосфера стандартная. Параметры. Данный ГОСТ устанавливает числовые значения основных параметров атмосферы для высот до 1200 км как функции высоты. Недостаток указанной «статической» модели атмосферы заключается в том, что в ней не предусмотрен учет изменения значений параметров атмосферы во времени, в частности учет переменного уровня солнечной активности и других космических факторов (Модель космоса. Том 2. НИИЯФ МГУ, 1983; Гальперин Ю.И., Дмитриев А.В., Зеленый Л.М., Панасюк Л.М. Влияние космической погоды на безопасность авиационных и космических полетов. «Полет 2001»).

Недостаток способа частично устраняется с использованием модели, описанной в государственном стандарте ГОСТ 25645.302-83 Расчеты баллистические искусственных спутников Земли. Методика расчета индексов солнечной активности.

Данный ГОСТ устанавливает методику расчета индексов солнечной активности (индексы W и F10.7) для интервалов времени прогнозирования условий движения КА от 4 мес до 11 лет при проведении проектных баллистических расчетов.

Наиболее близким из аналогов, принятым за прототип, является способ определения плотности атмосферы при баллистическом обеспечении полета КА, включающий измерение параметров движения КА и определение плотности атмосферы с учетом координат местоположения КА (ГОСТ 25645.166-2004. Атмосфера Земли верхняя. Модель плотности для баллистического обеспечения полетов искусственных спутников Земли - прототип). Указанный стандарт определяет соотношения для расчета значений параметров плотности атмосферы Земли в диапазоне высот 120-1500 км для различных уровней солнечной активности при известных дате, времени и координатах точки пространства, которую пролетает КА.

Недостатком способа-прототипа является то, что при его использовании точность определения плотности атмосферы Земли ограничена точностью модельных расчетов, не учитывающих фактическое состояние атмосферы в текущий момент времени в конкретных точках космического пространства, составляющих орбиту КА.

Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является повышение точности определения плотности атмосферы Земли.

Технический результат, достигаемый при осуществлении настоящего изобретения, заключается в определении плотности атмосферы на высоте полета КА с инерционными исполнительными органами по измерениям параметров относительного движения свободно перемещаемого калиброванного объекта внутри корпуса КА.

Технический результат достигается тем, что в способе определения плотности атмосферы на высоте полета КА, включающем измерение параметров движения КА с инерционными исполнительными органами и определение плотности атмосферы с учетом координат местоположения КА, дополнительно на участке орбиты с отключенными двигателями КА поддерживают ориентацию КА с помощью гиродинов, измеряют параметры движения центра масс и параметры вращательного движения КА, по определенным параметрам углового положения КА и положению его подвижных частей определяют площадь миделя КА, гасят воздействия на свободно перемещаемый внутри корпуса КА калиброванный объект, измеряют параметры движения калиброванного объекта относительно корпуса КА, по измеренным параметрам движения калиброванного объекта относительно корпуса КА определяют момент времени, в который параметры движения калиброванного объекта относительно КА менее задаваемых значений, начиная с данного момента непрерывно измеряют параметры движения калиброванного объекта относительно КА до момента контакта калиброванного объекта с элементами корпуса КА, на интервале измерения параметров движения калиброванного объекта по измеренным параметрам движения КА определяют радиус-вектор и вектор скорости движения КА, и плотность атмосферы на высоте полета КА определяют по площади миделя, массе, радиус-вектору центра масс и вектору скорости КА, вектору расстояния от центра масс калиброванного объекта до центра масс КА и вектору ускорения движения центра масс калиброванного объекта относительно центра масс КА.

Измерения параметров движения калиброванного объекта относительно КА на задаваемом временном интервале предлагается осуществлять посредством непрерывной фото-видеосъемки движения калиброванного объекта фото-видеоаппаратурой, жестко установленной относительно корпуса КА.

В полете КА набегающий поток воздействует на элементы конструкции КА тем больше, чем больше площадь проекции элементов на плоскость, перпендикулярную направлению набегающего потока, которое, в свою очередь, параллельно направлению вектора скорости КА.

В предлагаемом способе рассматриваем КА с инерционными исполнительными органами. На участке орбиты с отключенными двигателями КА поддерживают ориентацию КА с помощью гиродинов и измеряют параметры движения центра масс КА и параметры вращательного движения КА.

По определенным параметрам углового положения КА и положению подвижных частей КА (вращающиеся солнечные батареи КА, вращающиеся радиаторы КА и т.п.) определяют площадь миделя КА.

Далее используют находящийся на КА свободно перемещаемый внутри корпуса КА калиброванный объект - объект известной массы.

Гасит воздействия на данный калиброванный объект и измеряют параметры движения калиброванного объекта относительно корпуса КА.

Например, космонавт фиксирует положение данного калиброванного объекта внутри объема корпуса КА руками или с помощью специальных приспособлений.

Измерения параметров движения калиброванного объекта относительно КА на задаваемом временном интервале могут быть выполнены, например, посредством непрерывной фото-видеосъемки движения калиброванного объекта фото-видеоаппаратурой, жестко установленной относительно корпуса КА.

По измеренным параметрам движения калиброванного объекта относительно корпуса КА определяют момент времени, в который параметры движения калиброванного объекта относительно КА менее задаваемых значений.

Начиная с данного момента непрерывно измеряют параметры движения калиброванного объекта относительно КА до момента контакта калиброванного объекта с элементами корпуса КА. На интервале измерения параметров движения калиброванного объекта по измеренным параметрам движения КА определяют радиус-вектор и вектор скорости движения КА.

Плотность атмосферы на высоте полета КА определяют по площади миделя, массе, радиус-вектору центра масс и вектору скорости КА, вектору расстояния от центра масс калиброванного объекта до центра масс КА и вектору ускорения движения центра масс калиброванного объекта относительно центра масс КА.

Например, плотность атмосферы ρ может быть определена по соотношению

где - вектор ускорения движения центра масс калиброванного объекта относительно центра масс КА;

ΔR - векторное расстояние от центра масс калиброванного объекта до центра масс КА;

R - радиус-вектор центра масс КА;

V - вектор скорости КА в гринвичской системе координат;

CX - коэффициент аэродинамического сопротивления КА;

g(R,t) - напряженность гравитационного поля Земли;

SX - площадь миделя КА;

m - масса КА.

Соотношение (1) может быть получено и решено с помощью известных методов механики космического полета (Навигационное обеспечение полета орбитального комплекса «Салют-6»-«Союз»-«Прогресс». - М.: Наука, 1985; Иванов Н.М., Лысенко Л.Н., Дмитриевский А.А. Баллистика и навигация космических аппаратов. М.: Машиностроение, 1986; Охоцимский Д.Е., Сихарулидзе Ю.Г. «Основы механики космического полета. М.: Наука. 1990). При этом могут быть реализованы различные случаи расположения центра масс калиброванного объекта относительно орбиты движения центра масс КА в момент гашения воздействий на калиброванный объект и начала измерения параметров движения калиброванного объекта относительно корпуса КА: центр масс калиброванного объекта может располагаться дальше, на уровне и ближе к Земле, чем центр масс КА.

Опишем технический эффект предлагаемого изобретения.

Согласно правилам управления полетом международной космической станции (Спецификация Российского сегмента. Программа Международная космическая станция. SSP 41163. Редакция Н, 27.01.2001. раздел 3.3.12.8; Общие правила полета по операциям МКС. Том В. Управление полетных операций. NSTS-12820. Космический центр им. Линдона Б.Джонсона. Хьюстон, Техас, основной вариант, 09.10.2001. правило В4-152) текущая высота орбиты международной космической станции (МКС) должна поддерживаться такой, чтобы при текущем баллистическом коэффициенте МКС высота орбиты МКС не опустилась ниже 278 км в течение последующих 90 суток полета для стадии сборки МКС и 180 суток для послесборочной стадии. Указанные сроки необходимы для гарантированного обеспечения изготовления, запуска и стыковки с МКС транспортных кораблей, обеспечивающих жизнеспособность экипажа МКС. Это означает, что циклограмма поддержания требуемой высоты орбиты МКС определяется фактором торможения МКС в атмосфере Земли. В свою очередь, сопротивление атмосферы увеличивается как при увеличении баллистического коэффициента КА, так и при понижении орбиты, поскольку при приближении к Земле плотность атмосферы Земли увеличивается. Более того, в периоды возмущенной атмосферы, когда плотность атмосферы существенно возрастает относительно номинальных прогнозируемых значений, возможны случаи катастрофического понижения орбиты и нарушения указанного требования обеспечения безопасности экипажа и МКС в целом.

Предлагаемое изобретение обеспечивает определение фактической плотности атмосферы на текущей высоте полета КА (в том числе МКС), что в свою очередь повышает точность прогнозирования изменения скорости падения высоты орбиты КА и позволяет выходить из таких опасных ситуаций и/или экономить энергетические ресурсы на подъем орбиты КА до уровня, необходимого для обеспечения жизнеспособности и выполнения целевых задач КА.

Достижение технического результата в предложенном изобретении обеспечивается за счет, в том числе:

- построения предложенной ориентации КА,

- предложенных измерений предложенных параметров,

- предложенных гашения воздействий на свободно перемещаемый внутри корпуса КА калиброванный объект и регистрации его движения относительно КА до момента контакта с элементами корпуса КА,

- предложенного определения предложенных параметров и моментов по результатам выполненных измерений.

Таким образом, достигается технический эффект предлагаемого изобретения, который заключается в определении плотности атмосферы на текущей высоте полета КА по измерениям параметров относительного движения свободно перемещаемого калиброванного объекта внутри корпуса КА.

Выполненная оценка эффективности применения предлагаемого изобретения на российском сегменте (PC) МКС показала, что его использование позволит качественно повысить точность моделей учета влияния атмосферы при определении и прогнозирования движения МКС, обеспечивая при этом уникальную возможность уточнения плотности атмосферы на текущей фактической высоте полета МКС.

При этом в качестве упомянутого калиброванного объекта может использоваться как специально изготовленный и доставленный на PC МКС объект выбранной формы и массы, так и некоторый имеющийся на борту PC МКС объект известной массы.

При гашении воздействий на калиброванный объект исключается (минимизируется) влияние на калиброванный объект воздушных потоков внутри МКС, возникающих из-за работы систем вентиляции или охлаждения аппаратуры. Для этого на время проведения сеанса измерений эти системы должны быть отключены или калиброванный объект должен быть изолирован от возникающих воздушных потоков с помощью прозрачной для съемки воздухонепроницаемой перегородки.

Измерения параметров движения калиброванного объекта относительно МКС могут быть выполнены посредством имеющегося на российском сегменте МКС комплекса фото-видео аппаратуры, например, фото/видеоаппаратура Nikon D3x и кронштейны для жесткой фиксации съемочной аппаратуры внутри МКС.

В настоящее время технически все готово для реализации предложенного способа. Промышленное исполнение существенных признаков, характеризующих изобретение, не является сложным и может быть выполнено с использованием существующих технических средств.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-80 of 111 items.
10.08.2019
№219.017.bd68

Система хранения и подачи иода (варианты) и способ определения расхода и оставшейся массы иода в ней

Предложенная группа изобретений относится к области электроракетных двигателей (ЭРД), в частности к системам хранения и подачи в них рабочего тела. Система хранения и подачи иода (по первому варианту) содержит сообщенную с электроракетным двигателем трубопроводом с установленным на нем клапаном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696832
Дата охранного документа: 06.08.2019
12.09.2019
№219.017.ca4f

Оптическая система формирования и наведения лазерного излучения

Изобретение может быть использовано для доставки мощного излучения на воздушные и космические объекты и в лазерных локационных систем наведения. Оптическая система включает устройство сканирования, передающий лазерный модуль с оптоволоконным выводом, блок фокусировки, включающий коллимирующую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699944
Дата охранного документа: 11.09.2019
17.10.2019
№219.017.d63c

Устройство для забора проб космонавтом в скафандре с внешней поверхности гермооболочки космического объекта

Изобретение относится к космической технике, в частности к инструментам и приспособлениям, используемым космонавтом в процессе внекорабельной деятельности, а также в наземных условиях оператором в обычной одежде для широкого спектра объектов. Устройство для забора проб космонавтом в скафандре с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703208
Дата охранного документа: 15.10.2019
22.11.2019
№219.017.e4c9

Способ определения ориентации космического аппарата по сигналам навигационных спутников

Изобретение относится к области космической техники. Способ определения ориентации космического аппарата по сигналам навигационных спутников содержит этапы, на которых: включают излучение радиосигналов навигационными спутниками с известными параметрами орбиты; формируют и выдают команды на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706638
Дата охранного документа: 19.11.2019
22.11.2019
№219.017.e4e4

Способ контроля производительности солнечной батареи космического аппарата с инерционными исполнительными органами

Изобретение относится к области космической техники. Способ контроля производительности солнечной батареи космического аппарата с инерционными исполнительными органами содержит этапы, на которых: - включают ориентацию солнечной батареи нормалью к рабочей поверхности на Солнце; - измеряют ток...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706643
Дата охранного документа: 19.11.2019
22.11.2019
№219.017.e547

Стыковочный механизм космического аппарата

Изобретение относится к космической технике, в частности к стыковочным устройствам космических аппаратов. Стыковочный механизм космического аппарата содержит подвижный корпус, связанный с основанием стыковочного механизма двухстепенным вращательным шарниром и боковым амортизатором с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706639
Дата охранного документа: 19.11.2019
08.12.2019
№219.017.eb97

Устройство для опоры, используемое преимущественно космонавтом в скафандре в реальных и моделируемых условиях гипогравитации на поверхности луны и марса

Изобретение относится к космической технике, в частности к инструментально-техническим средствам обеспечения действий космонавта в скафандре. Устройство для опоры, используемое преимущественно космонавтом в скафандре, содержит телескопический стержень с заостренным наконечником и кольцом на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708133
Дата охранного документа: 04.12.2019
10.12.2019
№219.017.eba7

Рукоятка ручного инструмента, используемая преимущественно космонавтом в скафандре в реальных и моделируемых условиях микрогравитации, гипогравитации на поверхности луны и марса

Изобретение относится к космической технике, а именно к ручным инструментам, используемым космонавтом в скафандре. Рукоятка ручного инструмента, используемая космонавтом в скафандре, выполнена в виде стержня. На стержне посредством клеммовых соединений установлены параллельные между собой и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708405
Дата охранного документа: 06.12.2019
24.12.2019
№219.017.f16e

Пластырь для ремонта экранно-вакуумной теплоизоляции космического объекта, используемый космонавтом в процессе внекорабельной деятельности, и способ его эксплуатации

Группа изобретений относится к средствам и способам внекорабельной деятельности (ВКД) и м. б. использована при моделировании ВКД на Земле. Пластырь содержит полотнище (П), натянутое на жесткий замкнутый каркас, растяжки, присоединенные к углам П, и ручку, расположенную в центре П. П выполнено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709977
Дата охранного документа: 23.12.2019
31.01.2020
№220.017.fb55

Комбинированный фиксатор объектов, преимущественно в невесомости

Изобретение относится к инструментам и приспособлениям, используемым главным образом космонавтами в условиях невесомости. Фиксатор содержит достаточно пластичную проволоку в неметаллической оболочке с кольцами на концах. Кольца соизмеримы с размерами пальцев наддутой перчатки скафандра...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712363
Дата охранного документа: 28.01.2020
Showing 71-80 of 115 items.
20.02.2019
№219.016.be53

Устройство для выбора объектов наблюдения с орбитального космического аппарата

Устройство для выбора объектов наблюдения с орбитального космического аппарата (КА). Устройство для выбора объектов наблюдения с орбитального КА включает глобус с нанесенной на него картой, два охватывающих глобус кольца, первое из которых закреплено над точками полюсов глобуса с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002346241
Дата охранного документа: 10.02.2009
20.02.2019
№219.016.bf8e

Способ определения альбедо земли

Изобретение относится к космической технике. Способ включает последовательное размещение над отражающей поверхностью не менее чем в двух пространственных положениях чувствительной к регистрируемой радиации аппаратуры и определение моментов нахождения Солнца в зенитной области над снабженным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002351919
Дата охранного документа: 10.04.2009
20.02.2019
№219.016.bf99

Способ определения максимальной выходной мощности солнечных батарей космического аппарата и система для его осуществления

Изобретение относится к области космической техники, к системам электроснабжения космических аппаратов, и может быть использовано при эксплуатации солнечных батарей. Способ определения максимальной выходной мощности солнечных батарей космического аппарата включает измерение угла между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002353555
Дата охранного документа: 27.04.2009
11.03.2019
№219.016.dc11

Способ управления ориентацией космического аппарата с неподвижными панелями солнечных батарей при выполнении экспериментов на орбитах с максимальной длительностью теневого участка

Изобретение относится к управлению ориентацией космического аппарата (КА) с неподвижными относительно корпуса КА панелями солнечных батарей (СБ). Способ управления включает гравитационную ориентацию КА и его закрутку вокруг продольной оси (минимального момента инерции). При нахождении Солнца...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457158
Дата охранного документа: 27.07.2012
11.03.2019
№219.016.dc1a

Способ одноосной ориентации космического аппарата вытянутой формы

Изобретение относится к управлению ориентацией космического аппарата (КА) и может быть использовано при выполнении экспериментов и исследований на его борту. Способ включает гравитационную ориентацию КА, после которой производят закрутку КА вокруг выставленной на центр Земли оси КА. Закрутку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457159
Дата охранного документа: 27.07.2012
29.03.2019
№219.016.ed54

Способ контроля лесного пожара с космического аппарата

Изобретение относится к области дистанционного мониторинга. Способ контроля лесного пожара с космического аппарата. Способ контроля лесного пожара с космического аппарата включает выполнение съемки с космического аппарата и определение по изображению контура пожара. Дополнительно запоминают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683142
Дата охранного документа: 26.03.2019
29.03.2019
№219.016.ee1d

Способ контроля лесного пожара с космического аппарата

Изобретение относится к области дистанционного мониторинга. Способ контроля лесного пожара с космического аппарата. Способ контроля лесного пожара с космического аппарата включает выполнение съемки с космического аппарата подстилающей поверхности и определение по получаемому изображению контура...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683143
Дата охранного документа: 26.03.2019
08.04.2019
№219.016.fe47

Способ управления космическим аппаратом с имеющими одну степень свободы солнечными батареями

Изобретение относится к управлению ориентацией космического аппарата (КА) и установленных на нём солнечных батарей (СБ) с осью вращения (Y), перпендикулярной продольной оси (X) КА. По высоте орбиты определяют диапазон витков, когда угол () между направлением (S) на Солнце и плоскостью (4)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684241
Дата охранного документа: 04.04.2019
29.04.2019
№219.017.44c6

Способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в полете

Изобретение относится к управлению полетом космических аппаратов с использованием данных о магнитном поле Земли (МПЗ). Способ включает измерение векторов напряженности МПЗ и направления на выбранную звезду (в оптическом диапазоне). Последний вектор должен быть отклонен от нормали к плоскости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408507
Дата охранного документа: 10.01.2011
29.04.2019
№219.017.44cf

Способ определения трехосной ориентации космического аппарата

Изобретение относится к управлению ориентацией космического аппарата (КА), оснащенного магнитометром для определения вектора напряженности магнитного поля Земли (МПЗ). Способ включает измерение напряженности МПЗ и параметров орбиты КА. При этом стабилизируют КА в инерциальном пространстве,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408508
Дата охранного документа: 10.01.2011
+ добавить свой РИД