×
22.06.2019
219.017.8e0d

Результат интеллектуальной деятельности: Комбинированный модуль раскрытия солнечных панелей и антенн наноспутника класса CubeSat

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к бортовым системам малого космического аппарата. Каркас модуля наноспутника формируют направляющие (1), связующие планки (6) и планки (7) системы раскрытия. На выдвижных панелях (3), размещенных в пазах направляющих (1), установлены отсеки (8) для скрученных антенн (9) из пружинной стали, фотоэлектрические преобразователи (4) и ролики (15) для сдвоенных спиральных пружин (5), закреплённых концами на неподвижном кронштейне связующей планки (6). Эти пружины служат приводом выдвижения панелей (3). Панели (3) удерживаются в транспортном положении натянутой нейлоновой нитью, расплавляемой керамическими резисторами (не показаны). Контроль раскрытия панелей (3) осуществляют концевые выключатели (14). Антенны (9) при распрямлении имеют U-образное поперечное сечение. Технический результат направлен на достижение надёжности работы спутника и его компактности в транспортном положении. 7 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к области космической техники, в частности, к системе энергоснабжения и антенно-фидерной системе сверхмалого космического аппарата (СМКА) класса CubeSat.

Обеспечение электропитания подсистем спутника и бортовая система связи, являются наиболее важными составными частями СМКА, во многом именно они определяют массогабаритные характеристики и срок активного существования спутника.

В конструкциях космических аппаратов применяются различные средства механизации, позволяющие раскрывать солнечные панели и антенны после вывода аппарата на орбиту.

Из существующего уровня техники известен механизм развертывания антенн, который выполнен в виде отдельного модуля и спроектирован для размещения на шасси спутника класса CubeSat. Механизм состоит из четырех одинаковых отсеков симметрично закрепленных на основании в виде печатной платы. Антенна, в виде полосы из пружинной стали, свернута в спираль и размещена в одном из отсеков модуля. Отсек имеет в своей конструкции откидные, подпружиненные створки на шарнирном соединении со встроенным механизмом расчековки из нейлоновой нити и керамического резистора, к которым в свою очередь притянуты полоски антенн. (Antenna deploying mechanism for CubeSat, CN 105470621 (A) - 2016-04-06)

Недостатком данного технического решения является сложность системы раскрытия, занимаемая площадь без возможности размещения дополнительных солнечных панелей.

Задачей, на решение которой направленно данное изобретение, является конструкция модуля, совмещающего функцию раскрытия антенн и солнечных панелей с достижением технического результата, состоящего в повышении надежности, безотказности базовой системы спутника, увеличении полезного пространства, совмещении дополнительных солнечных панелей и антенн в одном компактном модуле.

Поставленная задача решена созданием модуля, каркас которого сформирован скрепленными между собой направляющими пластинами, связующими планками и планками системы раскрытия, при этом направляющие пластины имеют продольные пазы, в которых размещены выдвижные панели, на каждой из выдвижных панелей закреплены отсеки для антенн, фотоэлектрические преобразователи, сдвоенные спиральные пружины постоянного усилия, служащие приводом выдвижных панелей, пружины натянуты между неподвижным кронштейном, закрепленном на связующей планке и роликами, закрепленными на выдвижных панелях, при этом на планках системы раскрытия размещены нить, фиксирующая выдвижные панели и керамические резисторы, предназначенные для снятия фиксации, путем нагрева нити выше температуры плавления, концевые выключатели, контролирующие раскрытие выдвижных панелей, размещены на направляющих панелях.

Выдвижные панели, связующие планки и планки системы раскрытия, могут быть выполнены в виде печатных плат.

В качестве нити, фиксирующей выдвижные панели, может быть использована нейлоновая нить.

Отсеки для антенн имеют непараллельные боковые стенки, позволяющие развернуть антенны, свернутые в спираль и содержит дополнительную вспомогательную пружину, которая позволяет вытолкнуть антенну из отсека.

Антенны, изготовлены из пружинной стали, в своем сечении имеют U образную форму, что позволяет принять прямолинейную форму в рабочем положении

Для фиксации выдвижных панелей в крайних положениях в связующих планках и планках раскрытия выполнены выемки.

Концевые выключатели, закрепленные на направляющих, осуществляют контроль раскрытия панелей

Описание изобретения поясняется фигурами 1-5

На фигурах:

1. Направляющие пластины выдвижных панелей с пазами 2;

3. Выдвижные панели с фотоэлектрическими преобразователями 4;

5. Спиральные пружины постоянного усилия;

6. Планки связующие;

7. Планки системы раскрытия;

8. Отсеки антенн;

9. Антенны;

10. Дополнительные пружины;

11I. Нить системы раскрытия, фиксирующая выдвижные панели;

12 керамические резисторы системы раскрытия;

13. Кронштейн спиральной пружины;

14. Концевые выключатели;

15. Ролики спиральных пружин.

На фигурах 1, 2, 3 изображен комбинированный модуль раскрытия солнечных панелей и антенн наноспутника в транспортном положении.

На фигуре 4 изображен отсек с антенной свернутой в спираль и дополнительной пружиной.

На фигуре 5 изображена сдвоенная пружина постоянного усиления, служащая приводом выдвижных панелей.

На фигуре 6 изображен модуль в рабочем положении.

Изобретение спроектировано отдельным модулем, каркас модуля формируют направляющие пластины 1, связующие планки 6 и планки систем раскрытия 7. Отсеки антенн 8 со скрученными в спираль полосками антенн 9, фотоэлектрические преобразователи 4 и ролики спиральных пружин 15 закреплены на выдвижных панелях 3, которые в свою очередь размещены в пазах направляющих 2 (фиг.2). Сдвоенные спиральные пружины постоянного усилия 5 (фиг.5), служащие приводом выдвижных панелей 3, натянуты между кронштейном 13 и роликами 15. Выдвижные панели 3 удерживаются в транспортном положении с помощью системы раскрытия, состоящей из натянутой нейлоновой нити 11 и керамических резисторов 12, размещенных на планках системы раскрытия. Концевые выключатели 14, закрепленные на направляющих 1, осуществляют контроль раскрытия панелей 3. Комбинированный модуль раскрытия солнечных панелей и антенн скомпонован симметрично (фиг. 1)

В транспортном положении (фиг. 1, 2, 3), выдвижные панели 3 удерживаются с помощью натянутой нейлоновой нити 11, антенны 9 скручены в спираль и уложены в специальные отсеки 8 (фиг.4). Антенна 9, изготовлена из пружинной стали, в своем сечении имеет U образную форму, что позволяет принять прямолинейную форму в рабочем положении (фиг. 6). Отсек для антенны 8, имеет не параллельные, скошенные стенки, антенна, сложенная в спираль, стремится расправиться за счет свойств пружинной стали и упругой деформации, дополнительная пружина 10, расположенная в отсеке усиливает этот эффект. В транспортном положении антенну удерживают направляющие 1.

После вывода космического аппарата на требуемую орбиту, керамические резисторы 12, в течение нескольких секунд пережигают нейлоновую нить 11 и панели начинают свое движение, приводом являются спиральные пружины постоянного усилия 5, изображенные на фиг.5, сдвоенные "спиной к спине" для обеспечения большего натяга и стабильного рабочего хода.

В рабочем положении (фиг. 6), выдвижная панель упирается в связующую планку 6 с коническими вырезами, остаточный натяг спиральных пружин 5 и вырезы на планке 6, в которые упираются ролики спиральных пружин 15, способствуют надежной фиксации панелей в крайнем положении. Контроль раскрытия, осуществляется концевыми выключателями 14, которые закреплены на направляющих и дублированы для каждой из двух панелей.

Модуль имеет конфигурацию, позволяющую размещать его в различных частях аппарата в зависимости от решаемых задач и с различной ориентацией относительно осей X и Y.


Комбинированный модуль раскрытия солнечных панелей и антенн наноспутника класса CubeSat
Комбинированный модуль раскрытия солнечных панелей и антенн наноспутника класса CubeSat
Комбинированный модуль раскрытия солнечных панелей и антенн наноспутника класса CubeSat
Комбинированный модуль раскрытия солнечных панелей и антенн наноспутника класса CubeSat
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-59 of 59 items.
16.05.2023
№223.018.6047

Устройство оптического восстановления телекоммуникационного сигнала с амплитудной модуляцией и способ создания этого устройства

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для исправления искажений оптических телекоммуникационных сигналов, и может быть использовано для компенсации хроматической дисперсии и нелинейных искажений в сигнале до момента непосредственного детектирования. Технический результат состоит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002749670
Дата охранного документа: 16.06.2021
16.05.2023
№223.018.6048

Устройство оптического восстановления телекоммуникационного сигнала с амплитудной модуляцией и способ создания этого устройства

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для исправления искажений оптических телекоммуникационных сигналов, и может быть использовано для компенсации хроматической дисперсии и нелинейных искажений в сигнале до момента непосредственного детектирования. Технический результат состоит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002749670
Дата охранного документа: 16.06.2021
16.05.2023
№223.018.6100

Способ определения поглощенной дозы ядер отдачи

Изобретение относится к области биотехнологии, а именно к определению поглощенной дозы ядер отдачи, как суммы доз быстрых нейтронов и тепловых нейтронов. Способ включает облучение клеточных культур γ-излучением и смешанным излучением (γ-излучение и нейтронное). Далее осуществляют определение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743417
Дата охранного документа: 18.02.2021
16.05.2023
№223.018.635b

Способ мониторинга роста клеточных культур и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к области биотехнологии. Предложен способ, состоящий в том, что в культуральный матрас через боковую поверхность направляют горизонтальный луч лазера. При этом культуральный матрас размещают на панели с вертикальными отверстиями, расположенными по ходу луча лазера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002776488
Дата охранного документа: 21.07.2022
21.05.2023
№223.018.683b

Способ осуществления эксперимента для исследования механохимических превращений и устройство для реализации протекания механохимических превращений

Группа изобретений относится к области механохимии. Раскрыт способ осуществления эксперимента для исследования механохимических превращений, включающий использование мельницы с барабаном для получения механического воздействия в отношении объекта исследования. При этом сначала во внутренний...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794882
Дата охранного документа: 25.04.2023
27.05.2023
№223.018.7105

Штамм escherichia coli bl21(de3)plyss/pet15b-hiscpf1 - продуцент рнк-направляемой эндонуклеазы crispr/cpf1

Изобретение относится к штамму Escherichia coli, продуцирующему рнк-направляемую эндонуклеазу CRISPR/CPF1. Предложен штамм Escherichia coli BL21(DE3)pLysS/pET15b-HisCpf1, продуцирующий рнк-направляемую эндонуклеазу CRISPR/CPF1 и полученный путем трансформации клеток Escherichia coli штамма...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002774120
Дата охранного документа: 15.06.2022
27.05.2023
№223.018.7212

Способ пластики молочной железы

Изобретение относится к медицине, а именно к реконструктивно-пластической хирургии молочной железы. В положении стоя наносят линии разметки: срединную линию, разделяющую грудную клетку на две равные части, отмечают от яремной вырезки до мечевидного отростка грудины; линию, обозначающую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002749478
Дата охранного документа: 11.06.2021
16.06.2023
№223.018.7c09

Способ экспресс-диагностики состояния устойчивости колонн газовых скважин методом стоячих волн

Изобретение относится к области геофизических методов контроля состояния колонн газовых скважин при их эксплуатации. Предложен способ использования упругих стоячих волн для обнаружения потери устойчивости колонн газовых скважин, а также для оценки целостности колонн газовых скважин и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002745542
Дата охранного документа: 26.03.2021
17.06.2023
№223.018.811f

Монокристаллический материал для твердотельной дозиметрии

Изобретение относится к материалам для термодозиметрических устройств, которые могут быть использованы в качестве твердотельных термолюминесцентных детекторов ионизирующих излучений. Монокристаллический материал для твердотельной дозиметрии - фторидоборат с «антицеолитной» структурой -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763462
Дата охранного документа: 29.12.2021
Showing 1-1 of 1 item.
29.12.2017
№217.015.f869

Объемный фильтр из нетканого самонесущего материала

Изобретение относится к фильтрующим материалам для очистки воздуха или газов и может быть использовано для изготовления объемных самонесущих фильтров, в частности, цилиндрической формы. Объемный фильтр из нетканого самонесущего материала состоит из полимерных несущих волокон с диаметрами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639702
Дата охранного документа: 21.12.2017
+ добавить свой РИД