×
29.03.2019
219.016.ed43

Результат интеллектуальной деятельности: Способ компоновки космического аппарата

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к космической технике и может использоваться при проектировании автоматических космических аппаратов (КА) для эксплуатации на околоземных орбитах с негерметичными приборными контейнерами, выполненными из сотопанелей (СП) с применением тепловых труб (ТТ). В способе компоновки КА модули полезной нагрузки (ПН) и космической платформы выполняют в виде не сопряженных теплообменом прямоугольных параллелепипедов, боковые грани которых образованы вертикальными СП с продольно расположенными по высоте встроенными ТТ. Коллекторные ТТ устанавливают горизонтально на внутренней стороне боковых СП, перпендикулярно к встроенным ТТ. Наиболее теплонапряженные приборы в модуле ПН размещают на внешней поверхности торцевой панели. На каждой половине внутренней поверхности торцевой панели устанавливают связующие Г-образные нерегулируемые ТТ. На зоны конденсации связующих Г-образных ТТ устанавливают электронагреватели. На части внешних поверхностей СП модулей ПН и космической платформы устанавливают теплоизоляцию с вырезами в зонах размещения внешних агрегатов, на другой части наносят терморегулирующее покрытие. Техническим результатом изобретения является оптимизация компоновки КА с уменьшенными массогабаритными характеристиками. 3 ил.

Изобретение относится к космической технике и может использоваться при проектировании автоматических космических аппаратов (КА) для эксплуатации на околоземных орбитах с негерметичными приборными контейнерами, выполненными из сотопанелей с применением тепловых труб (ТТ).

При разработке КА одним из главных требований является обеспечение размещения аппаратуры с достижением минимально возможной массы и габаритов конструкции с одновременным обеспечением высокой надежности поддержания комфортных условий работы приборов при эксплуатации. Поэтому система терморегулирования (СТР) КА, предназначенная для этих целей, должна иметь минимально возможную массу, высокую надежность в течение всего срока эксплуатации на орбите. При этом компоновка КА должна быть такой, чтобы при наземных электрических термовакуумных испытаниях (ЭТВИ) обеспечивалась комплексная проверка функционирования не только системы терморегулирования, но и всей аппаратуры КА.

Известен способ компоновки КА (RU, патент №2518771, кл. B64G 1/00, B64G 1/10), согласно которому продольные и поперечные силовые сотовые панели компонуют в виде «двутавровой» конструкции, образующей центральную внутреннюю полость и две боковые П-образные полости. Связующие тепловые трубы, устанавливают вертикально с внутренней стороны продольных силовых сотовых панелей на участке центральной внутренней полости, а коллекторные тепловые трубы прокладывают в центральной внутренней полости с креплением их перпендикулярно к полкам связующих тепловых труб и к поперечным сотовым панелям. Тепловыделяющие приборы размещают на внешних поверхностях продольных силовых сотовых панелей и внутренних поверхностях П-образных полостей, а нетепловыделяющие агрегаты размещают в центральной внутренней полости. Испарители регулируемых радиационных теплообменников устанавливают в краевой области продольных силовых сотовых панелей, а конденсаторы закрепляют на их торцах.

Известный способ компоновки КА позволяет обеспечить эффективное терморегулирование посадочных мест приборов, но при этом СТР и конструкция изделия довольно сложны в изготовлении и при сборке, обладают повышенной массой и не позволяют осуществить наземные ЭТВИ в требуемом объеме.

Известен также способ компоновки КА (RU, патент №2353553, кл. B64G 1/00, B64G 1/10), согласно которому КА выполняют из двух модулей: полезной нагрузки и служебных систем. Приборы устанавливают на внутренних обшивках их радиаторов - сотовых панелей. В эти панели напротив области размещения приборов встроены испарительные зоны горизонтально расположенных прямых и Г-образных нерегулируемых тепловых труб. В этой области данные зоны присоединены своими полками к внутренней обшивке панелей. Зоны конденсации указанных труб размещают в областях панелей, свободных от приборов. Радиаторы размещают в плоскостях, перпендикулярных к осям, соответствующим северной и южной сторонам аппарата. При этом противоположно расположенные панели радиаторов размещают на заранее определенном минимально возможном, из условий установки приборов, расстоянии друг от друга. Более теплонапряженные приборы размещают в нижней области панелей, в которых применены Г-образные нерегулируемые тепловые трубы. Полки зон конденсации данных тепловых труб выполняют обращенными к наружным обшивкам и присоединяют к ним. Указанные зоны размещают в окраинных областях панелей, свободных от приборов.

Вышеуказанный известный способ компоновки КА обладает следующими недостатками:

- конфигурация конструкции КА ограничивает площадь радиаторов, необходимую для сброса тепловыделения приборов, т.к. используются только две боковых поверхности из четырех каждого модуля;

- применение тепловых труб только в сотопанелях (в качестве встроенных элементов) обеспечивает равномерность температурного поля в пределах данной сотопанели, однако, отсутствие тепловой связи между панелями может привести к значительному градиенту температур, что может негативно повлиять на конструкцию КА и его надежность.

В основу предлагаемого технического решения поставлена техническая задача оптимизации компоновки и тепловой схемы КА.

Технический результат заключается в создании КА с компоновкой и эффективной системой обеспечения тепловых режимов аппаратуры с уменьшенными массогабаритными характеристиками и упрощенной конструкцией, позволяющей осуществить наземные электрические термовакуумные испытания.

Технический результат достигнут тем, что модули полезной нагрузки и космической платформы выполняют в виде не сопряженных теплообменом прямоугольных параллелепипедов, боковые грани которых образованы вертикальными сотовыми панелями с продольно расположенными по высоте встроенными тепловыми трубами, при этом коллекторные тепловые трубы, выравнивающие тепловой поток по боковым сотовым панелям каждого модуля, устанавливают горизонтально на внутренней стороне боковых панелей, перпендикулярно к встроенным тепловым трубам, более теплонапряженные приборы в модуле полезной нагрузки размещают на внешней поверхности торцевой панели, а на каждой половине внутренней поверхности торцевой панели устанавливают связующие Г-образные нерегулируемые тепловые трубы зонами испарения перпендикулярно встроенным тепловым трубам соответствующей половины этой панели, при этом участок зоны конденсации каждой связующей Г-образной тепловой трубы сопрягают с соответствующей вертикальной встроенной тепловой трубой ближней боковой сотовой панели модуля полезной нагрузки, а на зоны конденсации связующих Г-образных тепловых труб устанавливают электронагреватели, при этом на части внешних поверхностей сотовых панелей модулей полезной нагрузки и космической платформы устанавливают теплоизоляцию с вырезами в зонах размещения внешних агрегатов, а на другой части наносят терморегулирующее покрытие.

Компоновка космического аппарата по предложенному способу поясняется чертежами (см. фиг. 1-3). На фиг. 1 представлена компоновка КА, на фиг. 2 - компоновка модуля космической платформы, а на фиг. 3 - компоновка модуля полезной нагрузки. На фиг. 2 и фиг. 3 не показана экранно-вакуумная теплоизоляция.

Компоновку космического аппарата выполняют следующим образом:

- предусматривают изготовление:

вертикальных сотовых панелей (СП) 1 модуля космической платформы (КП) со встроенными вертикальными тепловыми трубами (ТТ) 2;

коллекторных тепловых труб (КТТ) 3 и электронагревателей (ЭН) 4 модуля КП;

тепловыделяющих приборов 5 модуля КП;

вертикальных СП 6 модуля полезной нагрузки (ПН) со встроенными вертикальными ТТ 7, КТТ 8 модуля ПН;

тепловыделяющих приборов 9 модуля ПН;

торцевой панели 10 модуля ПН со встроенными горизонтальными ТТ 11,

приборов 12 со повышенным тепловыделением модуля ПН;

связующих Г-образных нерегулируемых ТТ 13;

ЭН 14 модуля ПН;

экранно-вакуумной теплоизоляции (ЭВТИ) 15;

панелей солнечной батареи 16;

- осуществляют сборку и монтаж модулей КП и ПН космического аппарата:

вертикальные СП 1 модуля КП и вертикальные СП 5 модуля ПН компонуют в виде не сопряженных теплообменом прямоугольных параллелепипедов;

коллекторные тепловые трубы 3 с закрепленными на их поверхности электронагревателями 4 устанавливают горизонтально с внутренней стороны вертикальных СП 1 (перпендикулярно встроенным ТТ 2) модуля КП;

тепловыделяющие приборы 5 размещают на внутренних поверхностях СП 1, причем более теплонапряженные приборы размещают в нижней области этих панелей

коллекторные тепловые трубы 8 устанавливают горизонтально с внутренней стороны вертикальных СП 6 (перпендикулярно встроенным ТТ 7) модуля ПН;

тепловыделяющие приборы 9 размещают на внутренних поверхностях СП 6, а приборы 12 со повышенным тепловыделением устанавливают на внешней поверхности торцевой панели 10 модуля ПН;

на каждой половине внутренней поверхности торцевой панели 10 устанавливают связующие Г-образные нерегулируемые тепловые трубы 13 зонами испарения перпендикулярно встроенным тепловым трубам 11 соответствующей половины этой панели;

участок зоны конденсации каждой связующей Г-образной тепловой трубы 13 сопрягают с соответствующей вертикальной встроенной тепловой трубой 7 ближней боковой сотовой панели модуля полезной нагрузки;

на зоны конденсации связующих Г-образных тепловых труб 13 устанавливают электронагреватели 14 модуля ПН;

на часть площадей внешних поверхностей СП 1 модуля КП и СП 6 модуля ПН устанавливают теплоизоляцию (экранно-вакуумную) 15 с вырезами в зонах размещения внешних агрегатов, а на другой части этих сотовых панелей, выполняющих функции радиаторов, наносят терморегулирующее покрытие 17 типа солнечный отражатель.

Работа скомпонованного по предложенному способу космического аппарата происходит следующим образом.

После вывода КА на заданную орбиту осуществляют включение приборов 5 модуля КП, приборов 9 модуля ПН и приборов 12 со значительным тепловыделением, расположенных на торцевой панели 10.

Встроенные тепловые трубы 2 СП 1 и встроенные тепловые трубы 7 СП 6 передают тепловую мощность вдоль соответствующих сотопанелей и выравнивают температуры в пределах каждой сотопанели по ее длине.

При этом коллекторные тепловые трубы 3 модуля КП не только выравнивают тепловую мощность между встроенных тепловых труб 2 каждой сотопанели 1, но и перераспределяют тепловой поток между сотопанелями 1.

Аналогичным образом функционируют тепловые трубы 8 модуля ПН.

Работа приборов 12, расположенных на торцевой панели 10, сопровождается значительным тепловыделением, для сброса которого в приемлемом температурном диапазоне (например от 0 до 30°С) отсутствует необходимая площадь радиаторной поверхности. Поэтому связующие Г-образные тепловые трубы 13 передают избыточное тепло на встроенные тепловые трубы двух боковых сотопанелей 6 модуля ПН, которые выравнивают температуры по этим панелям, а коллекторные тепловые трубы 8 выравнивают температуры между сотопанелями 6.

Таким расположением указанных тепловых труб обеспечивается равномерное температурное поле посадочных мест приборов каждого модуля КА.

При значительном снижении тепловыделений приборов 5 модуля КП и приборов 9 и 13 модуля ПН и соответствующем снижении температур сотопанелей 1 и 6 ниже заданного значения автоматически включаются электронагреватели 4 и 14 этих сотопанелей. При этом температура посадочных поверхностей сотопанелей повышается, обеспечивая комфортную температуру установленных на них приборов. При достижении определенной максимальной температуры каждой сотопанели происходит отключение соответствующего электронагревателя.

Экранно-вакуумная теплоизоляция 15 с вырезами в зонах размещения внешних агрегатов, закрывающая вертикальные сотопанели 1 и 6 в значительной степени ограничивает нерегулируемый теплообмен каждого из модулей КА.

Предложенный способ компоновки КА позволяет провести наземные электрические термовакуумные испытания, при которых осуществляется проверка функционирования не только системы обеспечения теплового режима, но и полностью собранного изделия с включением приборов. Это достигнуто благодаря расположению более теплонапряженных приборов из тепловыделяющих приборов 5 в нижней области сотопанелей 1 модуля КП и размещением приборов 12 с повышенным тепловыделением на внешней поверхности торцевой панели 10 модуля ПН.

Новый способ компоновки КА позволяет оптимизировать компоновку, тепловую схему КА, создать эффективную систему обеспечения тепловых режимов аппаратуры с уменьшенными массогабаритными характеристиками и упрощенной конструкцией, а также позволяет провести наземные электрические термовакуумные испытания КА.

Способ компоновки космического аппарата, включающий выполнение аппарата из двух модулей: полезной нагрузки и космической платформы, установку приборов на внутренних обшивках их радиаторов - сотовых панелей, в которые напротив области размещения приборов встроены нерегулируемые тепловые трубы, отличающийся тем, что модули полезной нагрузки и космической платформы выполняют в виде не сопряженных теплообменом прямоугольных параллелепипедов, боковые грани которых образованы вертикальными сотовыми панелями с продольно расположенными по высоте встроенными тепловыми трубами, при этом коллекторные тепловые трубы, выравнивающие тепловой поток по боковым сотовым панелям каждого модуля, устанавливают горизонтально на внутренней стороне боковых панелей, перпендикулярно к встроенным тепловым трубам, более теплонапряженные приборы в модуле полезной нагрузки размещают на внешней поверхности торцевой панели, а на каждой половине внутренней поверхности торцевой панели устанавливают связующие Г-образные нерегулируемые тепловые трубы зонами испарения перпендикулярно встроенным тепловым трубам соответствующей половины этой панели, при этом участок зоны конденсации каждой связующей Г-образной тепловой трубы сопрягают с соответствующей вертикальной встроенной тепловой трубой ближней боковой сотовой панели модуля полезной нагрузки, а на зоны конденсации связующих Г-образных тепловых труб устанавливают электронагреватели, при этом на части внешних поверхностей сотовых панелей модулей полезной нагрузки и космической платформы устанавливают теплоизоляцию с вырезами в зонах размещения внешних агрегатов, а на другой части наносят терморегулирующее покрытие.
Способ компоновки космического аппарата
Способ компоновки космического аппарата
Способ компоновки космического аппарата
Способ компоновки космического аппарата
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 161 items.
25.08.2017
№217.015.b7fc

Способ формирования сигнала стабилизации продольного углового движения беспилотного летательного аппарата

Изобретение относится к способу формирования сигнала стабилизации продольного углового движения беспилотного летательного аппарата. Для формирования сигнала производят идентификацию аэродинамических характеристик летательного аппарата на основе восстановления угла атаки определенным образом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615028
Дата охранного документа: 03.04.2017
25.08.2017
№217.015.b9f2

Способ и устройство непрерывной сублимационной сушки жидких продуктов

Изобретение относится к области вакуумной сублимационной сушки жидких продуктов и может быть применено в различных областях химической, пищевой и фармацевтической промышленности. Способ непрерывной сублимационной сушки жидких продуктов, при котором исходный жидкий продукт нагревается до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615553
Дата охранного документа: 05.04.2017
25.08.2017
№217.015.bfa1

Стенд тарировки телесистем

Изобретение относится к области добывающей нефтяной и газовой промышленности, в частности к бурению наклонно направленных и горизонтальных скважин, и предназначено для проведения метрологической аттестации датчиков телеметрических систем для выявления погрешности угла наклона при бурении в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617142
Дата охранного документа: 21.04.2017
25.08.2017
№217.015.c2d1

Способ выработки топлива из бака летательного аппарата

Изобретение относится к выработке топлива из бака летательного аппарата. Способ выработки топлива из бака летательного аппарата, оснащенного капиллярным заборным устройством, заключается в том, что выработку топлива из бака проводят через капиллярное заборное устройство до объема остатка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617903
Дата охранного документа: 28.04.2017
25.08.2017
№217.015.c5ab

Способ крепления плоского защитного стекла иллюминатора

Изобретение относится к узлам крепления летательных аппаратов (ЛА). Способ крепления плоского защитного стекла иллюминатора включает установку стекла в оправу, его фиксацию по контуру планкой, герметизацию. Оправой служит корпус ЛА, на буртики которого изнутри наносят слой герметика или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618572
Дата охранного документа: 04.05.2017
26.08.2017
№217.015.d413

Тепловая защита негерметичного отсека двигательной установки летательного аппарата

Изобретение относится к ракетно-авиационной технике и может быть использовано в конструкции негерметичных отсеков двигательных установок (ДУ) сверх- и гиперзвуковых летательных аппаратов (ЛА). В тепловой защите негерметичного отсека ДУ ЛА с внутренней теплоизоляцией корпуса отсека,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622181
Дата охранного документа: 13.06.2017
26.08.2017
№217.015.d476

Способ обеспечения теплового режима приборного отсека летательного аппарата

Изобретение относится к авиационной и ракетной технике. Способ обеспечения теплового режима приборного отсека летательного аппарата заключается в охлаждении аппаратуры (2) двухконтурной системой охлаждения. Теплоотвод осуществляется во внешнем контуре путем испарения низкокипящего хладагента с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622173
Дата охранного документа: 13.06.2017
26.08.2017
№217.015.d62b

Композиционный материал для замещения костной ткани

Изобретение относится к медицине, конкретно к области композиционных материалов для изготовления эндопротезов. Композиционный материал для замещения костной ткани содержит пористую матрицу из волокон кристаллического углерода с межслоевым расстоянием 3,58…3,62 ангстрема при общем количестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622751
Дата охранного документа: 19.06.2017
26.08.2017
№217.015.dc56

Комплекс оружия для поражения наземных береговых объектов и способ его применения с подводных носителей

Группа изобретений относится к боевой ракетной технике, размещаемой на подводном носителе (ПН). Для обеспечения достижения ПН стартовой позиции применения реактивных систем залпового огня (РСЗО) по выбранной береговой цели путем поражения крылатыми ракетами (КР) надводных средств...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624258
Дата охранного документа: 03.07.2017
26.08.2017
№217.015.dd95

Способ управления автономной системой электропитания космического аппарата

Использование: в области электротехники. Технический результат – повышение надежности системы электропитания (СЭП), обеспечение живучести и длительной эксплуатации космического аппарата (КА). В автономной СЭП с АБ, выполненными на основе никельметаллгидридных (НМГ) аккумуляторов, управляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624447
Дата охранного документа: 04.07.2017
Showing 31-40 of 44 items.
08.11.2018
№218.016.9aed

Устройство для синтеза сверхтвёрдых материалов

Изобретение может быть использовано для получения детонационных алмазов и вюрцитоподобного нитрида бора. Устройство для синтеза сверхтвердых материалов (СТМ) содержит сосуд 1 с герметичными крышками 2 и 3. Внутри сосуда 1 на подвесе 5 размещены детонатор 7 и заряд из смеси взрывчатого вещества...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671731
Дата охранного документа: 06.11.2018
26.12.2018
№218.016.abc8

Установка для испытаний контурной тепловой трубы системы терморегулирования летательного аппарата

Техническое решение относится к теплотехнике, в частности к системам терморегулирования (СТР) приборов авиационной и ракетной техники. В установке для испытаний контурной тепловой трубы СТР ЛА, содержащей каркас, нагреватель, охладитель и средства измерения температуры, каркас выполнен в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675970
Дата охранного документа: 25.12.2018
29.03.2019
№219.016.f392

Состав для изоляции обводненных нефтяных коллекторов

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к ограничению водопритоков в добывающих скважинах, и может быть использовано для выравнивания профилей приемистости и изоляции промытых зон нагнетательных скважин. Состав для изоляции обводненных нефтяных коллекторов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002307146
Дата охранного документа: 27.09.2007
01.06.2019
№219.017.7270

Способ выявления и картирования флюидонасыщенных анизотропных каверново-трещинных коллекторов в межсолевых карбонатных пластах осадочного чехла

Изобретение относится к области сейсмической разведки и может быть использовано для картирования сложно построенных флюидонасыщенных трещинно-каверновых зон, с АВПД флюидов в геологическом разрезе осадочного чехла платформ и областей их сочленения с краевыми прогибами. При возбуждении и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690089
Дата охранного документа: 30.05.2019
26.06.2019
№219.017.922a

Способ локального прогноза потенциальной зоны смятия обсадных колонн

Изобретение относится к области нефтяной и газовой промышленности, а именно к прогнозу локального интервала возможной поперечной деформации обсадных колонн в солесодержащей части геологического разреза. Техническим результатом является технологическая надежность выполненных работ по бурению...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692389
Дата охранного документа: 24.06.2019
25.07.2019
№219.017.b8d9

Устройство для пакетирования штучных изделий

Изобретение относится к устройствам для пакетирования штучных изделий и может быть использовано в упаковочной технике, в пищевой и других отраслях промышленности. Устройство для пакетирования штучных изделий состоит из подающего конвейера 1, стоппера 4, датчика 7, механизма подъема изделий 8,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695398
Дата охранного документа: 23.07.2019
01.11.2019
№219.017.dc4f

Шахтная установка для передачи тепла на большие расстояния при малых температурных перепадах

Изобретение относится к теплотехнике, в частности к системам обеспечения теплового режима на основе контурных тепловых труб. Шахтная установка для передачи тепла на большие расстояния при малых температурных перепадах содержит термоэлектрическую батарею и контурную тепловую трубу. Холодный спай...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704570
Дата охранного документа: 29.10.2019
10.11.2019
№219.017.dfdb

Способ обеспечения теплового режима приборного отсека летательного аппарата

Изобретение относится к ракетно-авиационной технике, а более конкретно к обеспечению теплового режима в отсеках. При обеспечении теплового режима приборного отсека в летательном аппарате (ЛА) корпус отсека, включающий две оболочки, выполняют с внутренним расположением герметизирующей оболочки....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705402
Дата охранного документа: 07.11.2019
22.01.2020
№220.017.f8aa

Способ тепловакуумных испытаний космического аппарата

Изобретение относится к наземным испытаниям космических аппаратов (КА), корпус которых выполнен с боковыми гранями из сотопанелей (СП), содержащих аксиальные (вертикальные) и горизонтальные коллекторные тепловые трубы. На СП установлены тепловые эквиваленты или штатные приборы КА. В первом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711407
Дата охранного документа: 17.01.2020
07.06.2020
№220.018.24c0

Способ расчета статических поправок

Изобретение относится к комплексу методов геофизической разведки, включающему сейсморазведку методом отраженных волн общей глубинной точки (MOB ОГТ) и электроразведку методом малоглубинных зондирований становлением поля в ближней зоне (мЗСБ), и может быть использовано для учета скоростных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722861
Дата охранного документа: 04.06.2020
+ добавить свой РИД