×
20.02.2019
219.016.c452

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАЗВЕРТЫВАЕМОЙ КРУПНОГАБАРИТНОЙ ДВУХЗЕРКАЛЬНОЙ АНТЕННЫ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002468479
Дата охранного документа
27.11.2012
Аннотация: Изобретение относится к космической технике, в частности к системе изготовления развертываемых (раскрываемых) крупногабаритных двухзеркальных антенн (диаметром раскрыва рефлектора порядка 12 м и более) с высокоточными отражающими поверхностями главного зеркала и контррефлектора. Способ изготовления вышеуказанной антенны включает операции сборки ее главного параболического зеркала путем развертывания секций, отражающих поверхностей, выполненных из жесткого размеростабильного материала, и установки вблизи фокуса главного зеркала на опорах-кронштейнах гиперболического контррефлектора, проведения наземных испытаний-измерений радиотехнических характеристик антенны, причем при наземных испытаниях на размеростабильных опорах-кронштейнах устанавливают наземный вариант контррефлектора, гиперболическая поверхность которого согласована с параболической поверхностью главного зеркала при наземных температурных условиях, а после окончания наземных испытаний наземный вариант облучателя демонтируют и на размеростабильных опорах-кронштейнах устанавливают орбитальный вариант контррефлектора, гиперболическая поверхность которого согласована с параболической поверхностью главного зеркала при температурах в условиях орбитального полета. Обеспечивается высококачественное изготовление антенны 2 ил.

Изобретение относится к космической технике, в частности к развертываемым (раскрываемым) крупногабаритным (порядка 12 м и более) двухзеркальным антеннам (например, космических телескопов) с высокоточными отражающими параболическими поверхностями главного зеркала и контррефлектора с гиперболическими отражающими поверхностями, изготавливаемых из жесткого материала (среднеквадратичные отклонения (СКО) профилей отражающих поверхностей от теоретических профилей соответственно не более 0,02 мм и 0,007 мм), и высокоточными взаимными отклонениями положений фокусов главного зеркала и контррефлектора (не более 0,01 мм) как при наземных испытаниях антенны (например, в ближней зоне) при температуре окружающего воздуха в диапазоне от 233 до 323 К, что возможно в течение календарного года (с учетом расширения диапазона в обе стороны на 10°С согласно существующим требованиям на разработку), так и при эксплуатации в условиях орбитального полета, когда температура главного зеркала и контррефлектора для обеспечения требуемых входных (выходных) радиотехнических характеристик (например, формирование требуемой диаграммы направленности) антенны поддерживается в условиях сверхнизких температур, близких к абсолютному нулю, в пределах менее 20 К (см. «Центр научно-технической информации «Поиск». Бюллетень «Информационные новости». Выпуски: №42, октябрь 2005 г., лист 16; №48, ноябрь 2005 г., лист 12» [1] (принята за прототип).

В процессе разработки авторами вышеуказанной высокоточной антенны, имеющей диаметр раскрыва главного зеркала 12 м и изготавливаемого, например, из бериллия, установлено, что подтверждение требуемых параметров диаграммы направленности наземными испытаниями при наземных температурных условиях не гарантирует, что такие же параметры диаграммы направленности будут при температурных условиях орбитального полета: анализ показал, что, хотя бериллий считается размеростабильным (относительно) материалом (коэффициент линейного расширения равен (1,5-11,5)·10-6 1/К - см. стр.68-69 справочника Новицкий Л.А., Кожевников И.Г. Теплофизические свойства материалов при низких температурах. М., Машиностроение, 1975. [2]), линейные изменения линейных размеров главного зеркала при уменьшении температуры, например, с 300 до 4 К, из-за его повышенной величины диаметра раскрыва, равного 12 м, существенно (относительно) изменяются: диаметр раскрыва главного зеркала при вышеуказанных температурных условиях уменьшается на ≈ 35 мм, а глубина и, следовательно, фокусное расстояние уменьшается на 15 мм, в то время как из-за малых размеров контррефлектора (диаметр ≈ 0,3 м) его фокусное расстояние уменьшается только на ≈ 0,9 мм - это означает, что полученные данные по радиотехническим характеристикам антенны при наземных испытаниях не будут стыковаться с данными эксплуатации антенны на орбите, т.е. известный способ изготовления не обеспечивает качественное изготовление крупногабаритной высокоточной антенны.

Целью предлагаемого авторами нового технического решения является устранение вышеуказанного существенного недостатка.

Поставленная цель достигается тем, что в способе изготовления развертываемой крупногабаритной двухзеркальной антенны космического аппарата, включающем операции сборки ее главного параболического зеркала путем развертывания секций отражающих поверхностей, выполненных из жесткого размеростабильного материала, установки вблизи фокуса главного зеркала на опорах-кронштейнах гиперболического контррефлектора и проведения наземных испытаний-измерений радиотехнических характеристик антенны, в результате численного анализа определяют геометрические параметры контррефлектора для наземных испытаний, при наземных испытаниях на размеростабильных опорах-кронштейнах устанавливают наземный вариант контррефлектора, рабочая гиперболическая поверхность которого согласована с параболической поверхностью главного зеркала при наземных температурных условиях, а после окончания наземных испытаний наземный вариант контррефлектора демонтируют и на размеростабильных опорах-кронштейнах устанавливают орбитальный вариант контррефлектора, рабочая гиперболическая поверхность которого согласована с параболической поверхностью главного зеркала при температурах в условиях орбитального полета, что и является, по мнению авторов, существенными отличительными признаками предлагаемого авторами технического решения.

В результате анализа, проведенного авторами известной патентной и научно-технической литературы, предложенное сочетание существенных отличительных признаков заявляемого технического решения в известных источниках информации не обнаружено и, следовательно, известные технические решения не проявляют тех же свойств, что в заявляемом способе изготовления развертываемой крупногабаритной двухзеркальной антенны космического аппарата.

Принципиальная схема реализации предложенного авторами технического решения изображена на фиг.1 и фиг.2, где: 1 - космический аппарат; 2 - антенна; 2.1 - главное зеркало; 2.2.1 (см. фиг.1) - контррефлектор - вариантное исполнение, предназначенное для наземных испытаний антенны; 2.2.2 (см. фиг.2) - контррефлектор -вариантное исполнение, предназначенное для эксплуатации на орбите (радиус кривизны рабочей гиперболической поверхности контррефлектора 2.2.1 - R1 больше радиуса кривизны рабочей гиперболической поверхности контррефлектора 2.2.2 - R2); 2.3 - опора-кронштейн.

Изготовление развертываемой крупногабаритной двухзеркальной антенны космического аппарата осуществляется следующим образом.

1. В результате численного анализа, в частности, определяют геометрические параметры контррефлектора 2.2.1 (наземный вариант) и контррефлектора 2.2.2 (орбитальный вариант) (например, численный анализ показал, что для 12-метрового главного зеркала рабочая поверхность контррефлектора 2.2.1 имеет радиусы кривизны, на 3, 5-7 мм большие радиуса кривизны рабочей поверхности контррефлектора 2.2.2).

2. Изготавливают комплектующие антенны: секции главного зеркала 2.1, контррефлектор 2.2.1 и контррефлектор 2.2.2, опоры-кронштейны 2.3.

3. Осуществляют сборку главного зеркала 2.1 и монтаж на нем опор-кронштейнов 2.3, к свободным торцам которых прикрепляют (при необходимости, через дополнительные регулирующие длину опор-кронштейнов прокладки) контррефлектор 2.2.1 (наземный вариант).

4. Проводят наземные испытания антенны, например, в ближней зоне, и определяют ее радиотехнические характеристики, которые должны удовлетворять заданным орбитальным требованиям, например, должна обеспечиваться параллельность потоков излучения от рабочей поверхности главного зеркала.

5. После окончания наземных испытаний антенны перед запуском космического аппарата контррефлектор 2.2.1 (наземный вариант) демонтируют и вместо него на опорах-кронштейнах 2.3 (без помощи прокладок, т.к. длина опор-кронштейнов штатная - обеспечивает требуемую длину, совпадение фокусов и взаимно согласованные отражающие рабочие поверхности главного зеркала и контррефлектора при штатных (орбитальных) условиях эксплуатации) устанавливают штатный контррефлектор 2.2.2 (орбитальный вариант).

6. Запускают на орбиту космический аппарат.

7. В условиях эксплуатации, в частности, главное зеркало 2.1, контррефлектор 2.2.2, опоры-кронштейны 2.3 охлаждаются, например, с ≈ 300К до требуемой рабочей температуры, равной 4 К, и рабочие поверхности главного зеркала и контррефлектора будут иметь взаимно обусловленные (согласованные) требуемые величины радиусов кривизны и совпадение их фокусов, и, следовательно, антенна будет обеспечивать требуемые орбитальные радиотехнические характеристики в результате высококачественного изготовления ее согласно предложенному техническому решению.

Таким образом, как следует из вышеизложенного, предложенное авторами техническое решение обеспечивает высококачественное изготовление антенны космического аппарата, и тем самым достигаются цели изобретения.

Способ изготовления развертываемой крупногабаритной двухзеркальной антенны космического аппарата, включающий операции сборки ее главного параболического зеркала путем развертывания секций отражающих поверхностей, выполненных из жесткого размеростабильного материала, и установки вблизи фокуса главного зеркала на опорах-кронштейнах гиперболического контррефлектора и проведения наземных испытаний-измерений радиотехнических характеристик антенны, отличающийся тем, что в результате численного анализа определяют геометрические параметры контррефлектора для наземных испытаний; при наземных испытаниях на размеростабильных опорах-кронштейнах устанавливают наземный вариант контррефлектора, рабочая гиперболическая поверхность которого согласована по величине радиуса кривизны и совпадению фокусов с рабочей поверхностью главного зеркала при наземных температурах условиях, а после окончания наземных испытаний контррефлектора наземный вариант контррефлектора демонтируют и на размеростабильных опорах-кронштейнах устанавливают орбитальный вариант контррефлектора, рабочая гиперболическая поверхность которого согласована с параболической поверхностью главного зеркала при температурах в условиях орбитального полета.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 83 items.
27.12.2013
№216.012.9176

Теплообменник труба в трубе

Изобретение относится к теплообменной аппаратуре и может быть использовано в различных отраслях промышленности, сельского и коммунального хозяйств. Теплообменник типа «труба в трубе», во внутренней трубе и в межтрубном пространстве которого установлены винтовые вставки. Внутреннее пространство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502931
Дата охранного документа: 27.12.2013
27.12.2013
№216.012.91d4

Цифровой феррозондовый магнитометр

Изобретение относится к феррозондовым навигационным магнитометрам и может быть использовано для измерения трех ортогональных компонент вектора индукции магнитного поля Земли. Сущность изобретения заключается в том, что цифровой феррозондовый магнитометр содержит задающий генератор, выход...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503025
Дата охранного документа: 27.12.2013
27.12.2013
№216.012.9220

Рупорный излучатель и способ его изготовления

Изобретение относится к антенной технике, в частности к рупорным излучателям, входящим в состав антенн космического аппарата, а также к способам их изготовления, и к способам соединения деталей, охватывающих одна другую, с помощью клея, когда одна деталь изготовлена из композиционного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503101
Дата охранного документа: 27.12.2013
27.12.2013
№216.012.9221

Зонтичная антенна космического аппарата

Изобретение относится к космической технике, в частности к зеркальным антеннам зонтичного типа. Антенна содержит облучающую систему и рефлектор, который включает: жесткие несущие ребра, расположенные радиально относительно центральной ступицы и шарнирно соединенные с ней; радиоотражающую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503102
Дата охранного документа: 27.12.2013
27.12.2013
№216.012.923a

Многофункциональная космическая система ретрансляции для информационного обмена с космическими и наземными абонентами

Изобретение относится к области радиосвязи с применением спутников-ретрансляторов на высокой, например, геостационарной орбите и предназначено для преимущественного использования в глобальных космических системах ретрансляции и связи, осуществляющих информационный обмен с космическими и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503127
Дата охранного документа: 27.12.2013
20.03.2014
№216.012.ad66

Способ заряда комплекта аккумуляторных батарей в составе автономной системы электропитания космического аппарата

Предложенное изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при эксплуатации комплекта аккумуляторных батарей (АБ), преимущественно никель-водородных или литий-ионных, в автономных системах электропитания космических аппаратов (КА) от общего источника...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510105
Дата охранного документа: 20.03.2014
20.03.2014
№216.012.ad71

Способ электропитания космического аппарата

Заявляемое изобретение относится к области космической энергетики, конкретнее к бортовым системам электропитания (СЭП) космических аппаратов (КА). Технический результат заключается в повышении эффективности использования солнечной батареи и надежности системы электропитания КА, позволяющий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510116
Дата охранного документа: 20.03.2014
10.04.2014
№216.012.b33a

Способ обнаружения случайных низкоэнергетических сигналов

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для целей радиоконтроля, радиомониторинга, обнаружения случайных низкоэнергетических сигналов. Способ основан на исследовании фрактальных свойств принимаемых сигналов. Согласно изобретению обнаружение случайного низкоэнергетического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511598
Дата охранного документа: 10.04.2014
20.04.2014
№216.012.b9e9

Система терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к системам терморегулирования (СТР) космических аппаратов (КА), в частности телекоммуникационных спутников. СТР включает в себя замкнутый жидкостный контур с циркулирующим теплоносителем. Контур содержит такие элементы, как электронасосный агрегат, гидроаккумулятор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513321
Дата охранного документа: 20.04.2014
20.04.2014
№216.012.b9ec

Система терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к системам терморегулирования (СТР), главным образом мощных телекоммуникационных спутников. СТР содержит замкнутый циркуляционный контур с теплоносителем. Контур образован жидкостными трактами электронасосного агрегата, коллекторов панелей радиаторов, приборных панелей и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513324
Дата охранного документа: 20.04.2014
Showing 31-40 of 69 items.
27.05.2015
№216.013.4dd4

Способ изготовления металлопластикового баллона высокого давления

Изобретение может быть использовано при производстве сосудов высокого давления из композиционных материалов, предназначенных для помещения или хранения газов в сжатом, сжиженном или твердом состоянии. Способ изготовления металлопластикового баллона высокого давления, включающий: изготовление...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551442
Дата охранного документа: 27.05.2015
27.06.2015
№216.013.5a76

Металлопластиковый баллон высокого давления

Баллон предназначен для помещения или хранения газов в сжатом, сжиженном или твердом состоянии. Баллон содержит металлический лейнер, имеющий нижнее и верхнее днища, внешнюю упрочняющую армирующую оболочку из ленточного композиционного материала, пропитанного связующим. Лейнер выполнен в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554699
Дата охранного документа: 27.06.2015
27.09.2015
№216.013.7fb1

Система терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к системам терморегулирования (СТР) космических аппаратов (КА), преимущественно телекоммуникационных спутников. СТР таких КА содержит одинаковые дублированные жидкостные контуры теплоносителя. Контуры включают в себя рядом расположенные жидкостные тракты и снабжены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564286
Дата охранного документа: 27.09.2015
10.12.2015
№216.013.95e9

Приборный отсек космического аппарата

Изобретение относится к оборудованию космических аппаратов (КА), например, телекоммуникационных спутников. Приборный отсек (ПО) КА содержит электрогерметичный корпус, выполненный из сотопанелей с вентиляционными отверстиями (ВО), внутри которого преимущественно установлены приборы полезной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569997
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.95f2

Система поворота солнечной батареи большой мощности

Изобретение относится к системам поворота солнечной батареи (СПСБ) космического аппарата (КА). Изобретение предназначено для размещения элементов СПСБ для вращения солнечной батареи большой мощности и передачи электроэнергии с солнечной батареи на КА. Система поворота солнечной батареи большой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570006
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.9647

Жидкостный терморегулятор

Изобретение относится к области автоматического регулирования расходов жидкого теплоносителя, а точнее, к жидкостным терморегуляторам (ЖТР) для разделения или смешения потоков рабочей жидкости, применяемых, например, в системах терморегулирования (СТР) космических аппаратов (КА). Жидкостный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570091
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.02.2016
№216.014.c23d

Способ изготовления жидкостного контура системы терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к бортовому оборудованию, преимущественно телекоммуникационных спутников. Способ включает изготовление коллекторов (К) и соединительных трубопроводов (СТ) из трубы специального профиля (с двумя полками). Жидкостные тракты К и СТ промывают органическим теплоносителем, затем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574104
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c419

Система терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к системам терморегулирования (СТР) космических аппаратов (КА) с тепловой нагрузкой от 13 до 18 кВт. СТР состоит из замкнутых жидкостных контуров и тепловых труб (ТТ), а также раскрываемых панелей радиатора (РПР). Каждый контур содержит сообщенные подконтуры модулей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574499
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.03.2016
№216.014.ca66

Система терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к системам терморегулирования (СТР) космических аппаратов (КА), преимущественно телекоммуникационных спутников. В жидкостном контуре СТР установлен двухступенчатый электронасосный агрегат (ЭНА) с последовательно расположенными рабочими колесами, вращающимися с частотой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577925
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.03.2016
№216.014.cafe

Система терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к системам терморегулирования (СТР) космических аппаратов, например телекоммуникационных спутников. СТР содержит жидкостный контур теплоносителя с электронасосным агрегатом (ЭНА) и компенсатором объема (КО). Жидкостная полость КО соединена с контуром вблизи входа в ЭНА, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577926
Дата охранного документа: 20.03.2016
+ добавить свой РИД