×
19.06.2019
219.017.85ef

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖИДКОСТНОГО ТРАКТА СИСТЕМЫ ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к системам терморегулирования космических аппаратов, в жидкостном тракте которых применяется гидроаккумулятор с герметизированной газовой полостью, заправленной двухфазным рабочим телом. Способ включает сборку жидкостного тракта и контроль степени его герметичности. После этого жидкостный тракт вакуумируют и полностью заполняют деаэрированным (без растворенного воздуха) теплоносителем. Затем, создав вакуум над зеркалом теплоносителя в емкости заправщика, сливают предварительную расчетную дозу теплоносителя из жидкостного тракта в емкость заправщика и отсекают тракт от заправщика. После этого измеряют значения температур и абсолютного давления в жидкостном тракте и на основе измеренных данных определяют соответствие степени деаэрированности заправленного в жидкостный тракт теплоносителя требуемой норме (по выполнению определенного соотношения). Если это соотношение выполняется, то жидкостный тракт дозаправляют полностью деаэрированным теплоносителем и затем осуществляют слив требуемой дозы теплоносителя из жидкостного тракта в емкость заправщика. Технический результат изобретения состоит в обеспечении высококачественного (с гарантированной степенью деаэрированности теплоносителя) изготовления указанного жидкостного тракта. 2 ил.

Изобретение, созданное авторами в порядке выполнения служебного задания, относится к космической технике, в частности к способам изготовления жидкостных трактов систем терморегулирования (СТР) космических аппаратов (КА).

Известны способы изготовления жидкостных трактов систем терморегулирования (СТР) космического аппарата (КА) по патентам Российской Федерации (РФ) №2151722 [1], №2237600 [2], 2144891 [3].

На основе вышеуказанных технических решений жидкостный тракт СТР КА, представляющий из себя замкнутый герметичный циркуляционный контур, заполненный деаэрированным (без растворенного воздуха) жидким теплоносителем (включающий компенсатор объема, газовая полость которого заполнена газом, поступающим из полости термоконтейнера, имеет заправочный клапан и разделена сильфоном от его жидкостной полости, заполненной деаэрированным теплоносителем, соединенной с остальной частью жидкостного тракта, содержащей радиатор, сотовые панели с встроенными жидкостными трактами, электронасосный агрегат (ЭНА), заправочный вентиль, соединительные трубопроводы, датчики абсолютного давления и температуры), изготавливают следующим образом:

- изготавливают комплектующие элементы жидкостного тракта СТР (компенсатор объема, ЭНА, заправочный клапан, заправочный вентиль, датчики абсолютного давления и температуры, радиатор, сотовые панели с встроенными жидкостными трактами, соединительные трубопроводы) и осуществляют его сборку;

- проверяют степень герметичности жидкостного тракта на соответствие требуемой норме;

- деаэрируют теплоноситель в емкости заправщика, затем предварительно вакуумированный жидкостный тракт полностью заполняют деаэрированным теплоносителем, после чего из жидкостной полости компенсатора объема сливают требуемую дозу теплоносителя, достаточную для обеспечения компенсации температурного изменения объема теплоносителя в жидкостном тракте СТР в условиях эксплуатации;

- вакуумируют объем газовой полости компенсатора объема;

- измеряют температуру теплоносителя по показаниям датчиков температур и абсолютное давление в жидкостном тракте по показанию датчика абсолютного давления;

- через 20-30 минут зафиксируют значения измеренных абсолютного давления в жидкостном тракте и температуры теплоносителя;

- устанавливают степень деаэрированности заправленного в жидкостный тракт теплоносителя по выполнению установленного авторами соотношения

где pДД - значение абсолютного давления в жидкостном тракте в точке измерения датчиком абсолютного давления, Па;

pSt_изм - давление насыщенных паров теплоносителя при измеренной температуре теплоносителя, Па;

ρ - плотность теплоносителя, кг/м3;

q - ускорение силы тяжести, м/с2;

ΔН - разность высот (по жидкому теплоносителю) относительно уровня Земли между областью паровой фазы теплоносителя в верхней части жидкостного тракта, образовавшейся после вакуумирования газовой полости, и местом установки датчика абсолютного давления, м;

δp - технологический допуск, Па.

Если после подстановки известных и измеренных данных в вышеуказанное соотношение требуемое равенство (неравенство) выполняется, то это означает, что жидкостный тракт заправлен требуемым деаэрированным теплоносителем, т.е. обеспечено качественное изготовление жидкостного тракта СТР;

- заключительной операцией заправляют газовую полость компенсатора объема газом требуемого давления - его газовую полость соединяют с полостью термоконтейнера, заправленной газом с необходимым рабочим давлением.

В настоящее время приборы КА работоспособны в вакууме и КА изготавливают без термоконтейнера: в связи с этим в жидкостном тракте СТР на основе патента РФ №2209750 [4] вместо компенсатора объема применяется гидроаккумулятор, герметизированная газовая полость которого заправлена определенным количеством двухфазного рабочего тела (т.е. не представляется возможным вакуумировать газовую полость в процессе заправки СТР с целью проверки степени деаэрированности заправленного теплоносителя), а предварительно вакуумированная жидкостная полость, разделенная сильфоном, затем заполнена предварительно деаэрированным теплоносителем и соединена с остальной частью предварительно вакуумированного жидкостного тракта, затем заполненного определенным количеством предварительно деаэрированного теплоносителя.

Как показал анализ, в этом случае нет полной гарантии, что теплоноситель в жидкостном тракте по параметру качества «Степень деаэрированности заправленного в жидкостный тракт теплоносителя» соответствует требуемой норме, т.к. в процессе заправки жидкостного тракта теплоносителем не исключены ошибки операторов и качество заправленного теплоносителя ухудшено (скрытый брак) (возможно, что в теплоносителе растворено недопустимо большое количество воздуха и в этом случае в процессе эксплуатации на орбите в течение требуемого срока ЭНА, начиная с некоторого момента времени, начнет работать неустойчиво - в режиме кавитации из-за постепенного насыщения теплоносителя выделяющимися при радиолизе газами).

Таким образом, существенным недостатком известных технических решений является обеспечение недостаточно высокого качества изготовления жидкостного тракта, когда в его составе применяется гидроаккумулятор с герметизированной газовой полостью, заправленной двухфазным рабочим телом, обусловленное тем, что на основе известных технических решений не представляется возможным контролировать измерениями степень деаэрированности заправленного в жидкостный тракт теплоносителя.

Анализ источников информации по патентной и научно-технической литературе показал, что наиболее близким по технической сути прототипом предлагаемого технического решения является способ изготовления жидкостного тракта СТР КА на основе [1].

Известный способ изготовления жидкостного тракта СТР КА на основе [1] заключается в следующем (см. фиг.1, где: 1 - жидкостный тракт СТР КА, заправленный деаэрированным теплоносителем 1.1.5; 1.1 - компенсатор объема; 1.1.1 - газовая полость, сообщенная с заправочным клапаном 3.2 и через отсечной вентиль 3.1 с полостью термоконтейнера 3; 1.1.3 - сильфон; 1.1.4 - жидкостная полость, заполненная деаэрированным теплоносителем 1.1.5; 1.1.6-ЭНА; 1.1.7 - датчик абсолютного давления; 1.1.8 - датчики температур; 1.1.9 - радиатор; 1.1.10 - сотовые панели с встроенными в них жидкостными трактами; 1.1.11 - заправочный вентиль; 2 - заправщик; 2.4 - емкость с деаэрируемым теплоносителем 2.1; 2.2 - вакуумный насос; 2.3 - источник сжатого газа; 3 - гермоконтейнер; 3.1 - вентиль отсечной; 3.2 - клапан заправочный):

- изготавливают комплектующие жидкостного тракта 1 СТР КА и осуществляют его сборку;

- проверяют степень герметичности жидкостного тракта 1 на соответствие требуемой норме;

- деаэрируют теплоноситель 2.1 в емкости 2.4 заправщика 2, затем вакуумируют жидкостный тракт 1 и заправляют его полностью деаэрированным теплоносителем 1.1.5;

- создают в газовой полости 1.1.1 повышенное давление и сливают требуемую дозу теплоносителя 1.1.5 из полностью заполненного им жидкостного тракта 1 в мензурку (открыв соответствующий вентиль заправщика), после чего герметично закрывают вентиль 1.1.11;

- закрывают вентиль 3.1, присоединяют шланг 2.2.1 вакуумного насоса 2.2 к заправочному клапану 3.2, открывают его и вакуумируют газовую полость 1.1.1 до абсолютного давления, например, не выше 0,01 Па и закрывают заправочный клапан 3.2; в результате этой операции одновременно происходят следующие процессы: в верхней части жидкостного тракта 1.1.12 в результате кипения теплоносителя образуется паровая фаза теплоносителя (а если есть растворенный в теплоносителе воздух, то образуется паровоздушная подушка), а сильфон 1.1.3 компенсатора объема 1.1 полностью сожмется в результате поступления теплоносителя из остальной части в результате воздействия избыточного давления, равного давлению паровой (паровоздушной) фазы теплоносителя, находящегося в верхней части 1.1.12, плюс давление столба (АН) теплоносителя;

- после вышеуказанной операции через 20-30 минут измеряют значения температур теплоносителя по показаниям температурных датчиков 1.1.8 и абсолютного давления рДД в жидкостном тракте по показанию датчика абсолютного давления 1.1.7;

- по данным вышеуказанных измерений по выполнению установленного авторами соотношения (1)

pДД≤pSt_изм+ρ·q·ΔН+δp

устанавливают степень деаэрированности заправленного в жидкостный тракт 1 теплоносителя 1.1.5:

- если pДД≤pSt_изм+ρ·q·ΔН+δp, то жидкостный тракт заправлен деаэрированным теплоносителем, удовлетворяющим заданным требованиям, т.е. СТР изготовлена качественно, и ее отсоединяют от заправщика 2 и передают для дальнейших этапов изготовления и испытаний в составе КА;

- если pДД≤pSt_изм+ρ·q·ΔН+δp, то это означает, что в

заправленном в жидкостный тракт теплоносителе воздуха растворено больше требуемого количества, т.е. СТР изготовлена недостаточно качественно, и теплоноситель из жидкостного тракта 1 сливают и повторно осуществляют процесс заправки его деаэрированным теплоносителем 1.1.5, в том числе осуществляя повторный контроль степени деаэрированности заправленного теплоносителя.

Однако, как было указано выше, если в СТР КА вместо компенсатора объема применяется гидроаккумулятор, вышеописанный способ не обеспечивает осуществление процесса контроля степени деаэрированности заправленного в жидкостный тракт теплоносителя ввиду невозможности вакуумирования герметизированной газовой полости гидроаккумулятора, заправленной двухфазным рабочим телом, т.е. вышеуказанный способ не обеспечивает высококачественное изготовление жидкостного тракта, что является существенным недостатком вышерассмотренного технического решения.

Целью предлагаемого авторами технического решения является устранение вышеуказанного существенного недостатка.

Представленная цель достигается тем, что способ изготовления жидкостного тракта системы терморегулирования космического аппарата, содержащего датчики температуры и абсолютного давления, гидроаккумулятор, герметизированная газовая полость которого заправлена двухфазным рабочим телом и разделена сильфоном от его жидкостной полости, соединенной с остальной частью жидкостного тракта, включает осуществление его сборки, затем соединение его через заправочный вентиль с заправщиком, включающим в себя емкость, вакуумный насос, отсечные вентили и источник сжатого газа, вакуумирование жидкостного тракта, полное заполнение его предварительно деаэрированным в емкости заправщика теплоносителем, слив требуемой дозы теплоносителя, измерение значений температур и абсолютного давления в жидкостном тракте, определение степени деаэрированности заправленного теплоносителя требуемой норме по выполнению установленного соотношения:

pДД≤pSt_изм+ρ·q·ΔН+δp

где pДД - значение абсолютного давления в жидкостном тракте в точке измерения датчиком абсолютного давления, Па;

pSt_изм - давление насыщенных паров теплоносителя при измеренной температуре теплоносителя, Па;

ρ - плотность теплоносителя, кг/м3;

q=9,80665 м/с2 - ускорение силы тяжести;

ΔН - разность высот относительно уровня Земли между областью паровой фазы теплоносителя в верхней части жидкостного тракта и местом установки датчика абсолютного давления, м;

δp - технологический допуск, Па, согласно изобретению перед измерениями значений температур и абсолютного давления теплоносителя в жидкостном тракте из него сливают в емкость заправщика, создав вакуум над зеркалом теплоносителя, предварительную дозу теплоносителя в количестве

ΔVсл.доза_предвар=ΔVкомпенсир+δV

где ΔVсл.доза_предвар - количество предварительно сливаемой дозы теплоносителя, дм3;

ΔVкомпенсир - компенсируемое изменение объема теплоносителя в жидкостной полости гидроаккумулятора при перекладке сильфона из одного крайнего положения в другое, определенное при изготовлении гидроаккумулятора, дм3;

δV - расчетное количество теплоносителя, достаточное для гарантированного образования области паровой фазы теплоносителя в верхней части жидкостного тракта, дм3,

а после определения степени деаэрированности заправленного теплоносителя требуемой норме согласно выполнению вышеуказанного установленного соотношения жидкостный тракт дозаправляют полностью деаэрированным теплоносителем, и затем из него сливают в емкость заправщика требуемую дозу теплоносителя, 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 жидкостного тракта системы терморегулирования космического аппарата.

Согласно предложенному авторами техническому решению с существенной новизной жидкостный тракт СТР КА изготавливают следующим образом (см. фиг.2, где: 1 - жидкостный тракт СТР КА, заправленный деаэрированным теплоносителем 1.1.5; 1.1 - гидроаккумулятор; 1.1.1 - герметизированная газовая полость, заправленная двухфазным рабочим телом 1.1.2; 1.1.3 - сильфон; 1.1.4 - жидкостная полость, заполненная деаэрированным теплоносителем 1.1.5; 1.1.6 - ЭНА; 1.1.7 - датчик абсолютного давления; 1.1.8 - датчики температур; 1.1.9 - радиатор; 1.1.10 - сотовые панели с встроенными в них жидкостными трактами; 1.1.11 - заправочный вентиль; 2 - заправщик; 2.4 - емкость с деаэрированным теплоносителем 2.1; 2.2 - вакуумный насос; 2.3 - источник сжатого газа):

- изготавливают комплектующие жидкостного тракта 1 СТР КА и осуществляют его сборку;

- проверяют степень герметичности жидкостного тракта 1 на соответствие требуемой норме;

- деаэрируют теплоноситель (с растворенным воздухом - деаэрируемый теплоноситель) 2.1 в емкости 2.4 заправщика 2, затем вакуумируют жидкостный тракт 1 и заправляют его полностью деаэрированным теплоносителем 1.1.5;

- определяют количество предварительно сливаемой из жидкостного тракта дозы теплоносителя по соотношению

ΔVсл.доза_предвар=ΔVкомпеисир+δV

где ΔVсл.доза_предвар - количество предварительно сливаемой дозы теплоносителя, дм3;

Vкомпенсир - компенсируемое изменение объема теплоносителя в жидкостной полости гидроаккумулятора при перекладке сильфона из одного крайнего положения в другое, определенное при изготовлении гидроаккумулятора, дм3;

δV - расчетное количество теплоносителя, достаточное для гарантированного образования области паровой фазы теплоносителя в верхней части жидкостного тракта, дм3 (например, 0,2-0,5 дм3),

- вакуумируют полость 2.4.1 над зеркалом теплоносителя 2.1 в емкости заправщика 2.4 до давления, например, не выше 0,01 Па, и, плавно открыв заправочный вентиль 1.1.11, сливают из жидкостного тракта 1 в емкость заправщика 2.4 предварительную дозу теплоносителя, равную ΔVсл.доза_предвар (контролируя по уровнемеру 2.5), и закрывают заправочный вентиль 1.1.11: в результате проведения этой операции сильфон гидроаккумулятора под воздействием упругости паров рабочего тела полностью растянут в результате ухода теплоносителя из жидкостной полости 1.1.4 в емкость заправщика, а затем в результате обеспечения ухода соответствующего количества теплоносителя (например, 0,2-0,5 дм3) из жидкостного тракта в емкость заправщика под воздействием повышенного давления, равного давлению паровой (паровоздушной) фазы теплоносителя плюс давление столба (ΔH) теплоносителя, в верхней части 1.1.1.2 жидкостного тракта в результате кипения его образовалась паровая подушка теплоносителя (а если есть растворенный воздух, то - паровоздушная подушка);

- после вышеуказанной операции через 20-30 минут измеряют значения температур теплоносителя по показаниям температурных датчиков 1.1.8 и абсолютного давления рДД в жидкостном тракте по показанию датчика абсолютного давления 1.1.7;

- по данным вышеуказанных измерений по выполнению установленного соотношения (1)

pДД≤pSt_изм+ρ·q·ΔН+δp

определяют степень деаэрированности заправленного в жидкостный тракт 1 теплоносителя 1.1.5:

- если pДД≤pSt_изм+ρ·q·ΔН+δp, то жидкостный тракт заправлен деаэрированным теплоносителем, удовлетворяющим заданным требованиям, и повторно деаэрируют теплоноситель 2.1 в емкости 2.4 (вакуумируют над зеркалом в течение промежутка времени до достижения стабильного значения упругости паров над зеркалом); затем создают повышенное давление воздуха над зеркалом теплоносителя 2.1 и, открыв вентиль 1.1.11, обратно возвращают предварительно слитый объем теплоносителя в жидкостный тракт 1, затем из него сливают в емкость заправщика требуемую дозу теплоносителя и закрывают вентиль 1.1.11; таким образом, СТР изготовлена качественно и ее отсоединяют от заправщика 2 и передают для дальнейших этапов изготовления и испытаний в составе КА;

- если pДД≤pSt_изм+ρ·q·ΔН+δp, то это означает, что в заправленном в жидкостный тракт теплоносителе воздуха растворено больше требуемого количества, т.е. СТР изготовлена недостаточно качественно, и теплоноситель из жидкостного тракта 1 сливают и повторно осуществляют процесс заправки его деаэрированным теплоносителем 1.1.5, в том числе осуществляя повторный контроль степени деаэрированности заправленного теплоносителя согласно вышеуказанному.

Таким образом, как видно из вышеизложенного, предложенное авторами существенно новое техническое решение обеспечивает высококачественное изготовление жидкостного тракта 1, включающего в себя гидроаккумулятор 1.1, герметизированная газовая полость которого 1.1.1 заправлена двухфазным рабочим телом 1.1.2, по параметру качества «Степень деаэрированности заправленного в жидкостный тракт СТР КА теплоносителя», что обеспечит стабильную работу ЭНА и СТР в целом в течение требуемого срока эксплуатации КА на орбите, например, 15 лет, т.е. тем самым достигается цель изобретения.

В настоящее время вышеуказанное предложенное авторами техническое решение отражено в технической документации на изготовление жидкостного тракта СТР вновь разрабатываемого КА.

Способ изготовления жидкостного тракта системы терморегулирования космического аппарата, содержащего датчики температуры и абсолютного давления, гидроаккумулятор, герметизированная газовая полость которого заправлена двухфазным рабочим телом и отделена сильфоном от его жидкостной полости, соединенной с остальной частью жидкостного тракта, включающий осуществление его сборки, затем соединение его через заправочный вентиль с заправщиком, включающим в себя емкость, вакуумный насос, отсечные вентили и источник сжатого газа, вакуумирование жидкостного тракта, полное заполнение его предварительно деаэрированным в емкости заправщика теплоносителем, слив требуемой дозы теплоносителя, измерение значений температур и абсолютного давления в жидкостном тракте, определение соответствия степени деаэрированности заправленного теплоносителя требуемой норме по выполнению установленного соотношения:р≤р+ρ·q·ΔH+δр,где р - значение абсолютного давления в жидкостном тракте в точке измерения датчиком абсолютного давления, Па,p - давление насыщенных паров теплоносителя при измеренной температуре теплоносителя, Па,ρ - плотность теплоносителя, кг/м,q=9,80665 м/с - ускорение силы тяжести,ΔН - разность высот относительно уровня Земли между областью паровой фазы теплоносителя в верхней части жидкостного тракта и местом установки датчика абсолютного давления, м,δp - технологический допуск, Па,отличающийся тем, что перед измерениями значений температур и абсолютного давления теплоносителя в жидкостном тракте из него сливают в емкость заправщика, создав вакуум над зеркалом теплоносителя, предварительную дозу теплоносителя в количествеΔV=ΔV+δV,где ΔV - количество предварительно сливаемой дозы теплоносителя, дм,ΔV - компенсируемое изменение объема теплоносителя в жидкостной полости гидроаккумулятора при перекладке сильфона из одного крайнего положения в другое, определенное при изготовлении гидроаккумулятора, дм,δV - расчетное количество теплоносителя, достаточное для гарантированного образования области паровой фазы теплоносителя в верхней части жидкостного тракта, дм,а после определения соответствия степени деаэрированности заправленного теплоносителя требуемой норме согласно выполнению вышеуказанного установленного соотношения жидкостный тракт дозаправляют полностью деаэрированным теплоносителем, и затем из него сливают в емкость заправщика требуемую дозу теплоносителя.
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 71 items.
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.c267

Электронасосный агрегат

Изобретение может быть использовано как электронасосный агрегат в составе систем терморегулирования самолетов и космических аппаратов. Агрегат содержит электродвигатель (1) с корпусом из титана, соединенным с алюминиевым корпусом (2) насоса. Корпус (2) выполнен с патрубками (3, 4) и обоймой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574782
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