×
15.05.2023
223.018.5c6e

Результат интеллектуальной деятельности: Стенд для тепловакуумных испытаний элементов космических аппаратов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к испытаниям элементов космических аппаратов (КА) с имитацией условий космического пространства. Стенд содержит вакуумную камеру (ВК) с системой ее вакуумирования (СВ), криогенный экран, расположенный по внутреннему контуру ВК, имитатор внешних тепловых потоков, систему управления процессом испытаний. Стенд снабжен загрузочной крышкой с размещенными между ее фланцем и фланцем корпуса ВК уплотнительными прокладками, образующими вакуумную полость. Крышка оснащена механизмом подъема и опускания с подвешенным к ней столом, на котором устанавливается элемент КА, подключенный к системе функционирования. Предусмотрены система прогрева ВК и исполнительных органов СВ - в виде кабельных нагревателей с термопарами, теплоизолирующие чехлы для укрытия всех нагревательных узлов, пневматическая система для управления исполнительными органами СВ и ее охлаждения, система подогрева и подачи сжатого воздуха в криогенный экран. Техническим результатом является повышение достоверности испытаний и подтверждение работоспособности отдельных элементов КА, преимущественно в условиях сверхвысокого вакуума. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности к тепловакуумным испытаниям элементов космических аппаратов (КА) в условиях, приближенных к эксплуатации КА в открытом космическом пространстве, а также может найти применение в тех областях техники, где предъявляются повышенные требования к вопросам теоретических и экспериментальных исследований при отработке тепловых режимов.

Известен стенд для тепловакуумных испытаний элементов КА, содержащий вакуумную камеру, систему вакуумирования, сообщенную с вакуумной камерой, криогенный экран, расположенный по внутреннему контуру вакуумной камеры, имитатор внешних тепловых потоков, состоящий из секций, систему управления процессом проведения испытаний (Патент RU №2302983 С1, Бюл. №20, 20.07.2007 г., МПК B64G 7/00 (2006.01)).

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является стенд для тепловакуумных испытаний элементов КА, содержащий вакуумную камеру с установленным внутри нее КА, систему вакуумирования, подсоединенную к вакуумной камере, криогенный экран, имитатор внешних тепловых потоков, состоящий из секций, систему управления тепловакуумными испытаниями (Андрейчук О.Б., Малахов Н.Н. Тепловые испытания космических аппаратов. - М.: Машиностроение, 1982 г., стр. 23, рис. 3.1., стр. 45, рис. 3.18.).

Этот стенд принят за прототип.

Недостатком аналога и прототипа является то, что в вакуумной камере практически невозможно получить сверхвысокий вакуум (<10-5 Па, Вакуумная техника, справочник. Под общей редакцией К.Е. Демихова, Ю.В. Панфилова. Москва, Машиностроение 2009 г., стр. 11) из-за большого газоотделения от крупногабаритных КА и очень большой площади стенок вакуумной камеры и уплотнительных элементов (в основном резиновых), входящих в состав вакуумной камеры, а также внешнего натекания из атмосферы через уплотнения в корпусе вакуумной камеры (например, через загрузочную крышку, фланцы, к которым стыкуются элементы откачной вакуумной системы, электрические разъемы).

При экспериментальной отработке является важным подтверждение работоспособности элементов КА (например, приборов, различной аппаратуры) в условиях, максимально приближенных к натурным. В данном случае это подтверждение работоспособности элементов КА в условиях сверхвысокого вакуума (10-6 Па). Испытания различной аппаратуры в условиях сверхвысокого вакуума актуальны, например, при длительной работе космической станции на окололунной орбите или при полете КА к планетам Солнечной системы. Сверхвысокий вакуум характеризуется давлением газа, при котором не происходит заметного изменения свойств поверхности, первоначально свободной от адсорбированного газа, прошедшей предварительную дегазацию. В России существуют вакуумные камеры, в которых можно получить сверхвысокий вакуум, объемом до 1 л. Необходимо создать вакуумную камеру объемом до 1 м3, что позволило бы проводить испытания аппаратуры с габаритами до 400×400×400 мм.

Задачей изобретения является обеспечение проведения тепловакуумных испытаний элементов КА в условиях сверхвысокого вакуума.

Техническим результатом изобретения является повышение достоверности испытаний и подтверждение работоспособности отдельных элементов КА при имитации натурных условий эксплуатации.

Технический результат достигается за счет того, что в стенд для тепловакуумных испытаний элементов КА, содержащий вакуумную камеру, систему вакуумирования, сообщенную с вакуумной камерой, криогенный экран, расположенный по внутреннему контуру вакуумной камеры, имитатор внешних тепловых потоков, состоящий из секций, систему управления процессом проведения испытаний, введены загрузочная крышка вакуумной камеры с размещенными между ее фланцем и фланцем корпуса вакуумной камеры внутренней и внешней уплотнительными прокладками, образующими между собой вакуумную полость, и оснащенная механизмом ее подъема и опускания с подвешенным к ней столом, на котором устанавливается элемент КА, подключенный к системе функционирования, система прогрева вакуумной камеры и исполнительных органов системы вакуумирования, выполненная в виде кабельных нагревателей с термопарами, теплоизолирующие чехлы для укрытия всех нагревательных узлов, пневматическая система для управления исполнительными органами системы вакуумирования и ее охлаждения, система подогрева и подачи сжатого воздуха в криогенный экран.

При этом внешняя уплотнительная прокладка вакуумной полости выполнена из фтористой резины круглого сечения, а внутренняя уплотнительная прокладка вакуумной полости выполнена из медной проволоки, механизм подъема и опускания загрузочной крышки выполнен в виде П-образного каркаса, на вертикальных стойках которого находятся роликовые направляющие для перемещения каретки с подвешенной к ней загрузочной крышкой, концы всех кабельных нагревателей с термопарами выведены на пластину с закрепленными на ней разъемами, теплоизолирующие чехлы для укрытия всех нагревательных узлов выполнены из кремнийорганических волокон.

На чертже (Фиг. 1) представлен общий вид стенда для тепловакуумных испытаний элементов КА, где:

1 - вакуумная камера;

2 - система вакуумирования с исполнительными органами;

3 - криогенный экран;

4 - имитатор внешних тепловых потоков;

5 - система управления процессом проведения испытаний;

6 - загрузочная крышка вакуумной камеры;

7 - стол;

8 - элемент КА;

9 - система функционирования элементом КА;

10 - вакуумная полость;

11 - внутренняя уплотнительная прокладка;

12 - внешняя уплотнительная прокладка;

13 - механизм подъема и опускания загрузочной крышки;

14 - П-образный каркас на вертикальных стойках;

15 - каретка с роликовыми направляющими;

16 - система прогрева вакуумной камеры и исполнительных органов системы вакуумирования;

17 - пластина с разъемами;

18 - теплоизолирующие чехлы;

19 - пневматическая система для управления исполнительными органами системы вакуумирования и ее охлаждения;

20 - система подогрева и подачи сжатого воздуха в криогенный экран;

21 - хранилище жидкого азота.

Стенд для тепловакуумных испытаний элементов КА включает вакуумную камеру 1, систему вакуумирования с исполнительными органами 2, сообщенную с вакуумной камерой 1, криогенный экран 3, расположенный по внутреннему контуру вакуумной камеры 1, имитатор внешних тепловых потоков 4, состоящий из секций, систему управления процессом проведения испытаний 5, загрузочную крышку 6 вакуумной камеры 1 с подвешенным к ней столом 7, на котором устанавливается элемент КА 8, подключенный к системе функционирования элементом КА 9. В загрузочной крышке 6 между ее фланцем и фланцем корпуса вакуумной камеры 1 размещены внутренняя 11 и внешняя 12 уплотнительные прокладки, образующие между собой вакуумную полость 10. Внутренняя уплотнительная прокладка 11 выполнена из медной проволоки, а внешняя уплотнительная прокладка 12 - из фтористой резины (например, «Viton» («Витон»), Вакуумная техника, справочник. Под общей редакцией К.Е. Демихова, Ю.В. Панфилова. Москва, Машиностроение 2009 г., стр. 93, табл. 4.16). Кроме того, в стенд введены механизм подъема и опускания загрузочной крышки 13, выполненный, например, в виде П-образного каркаса с вертикальными стойками 14, по которым движется каретка с роликовыми направляющими 15 с закрепленной на ней загрузочной крышкой 6, система прогрева вакуумной камеры и исполнительных органов системы вакуумирования 16, выполненная в виде кабельных нагревателей с термопарами, концы которых выведены на пластину с закрепленными на ней разъемами 17, теплоизолирующие чехлы 18 для укрытия всех нагревательных узлов вакуумной камеры 1 и системы вакуумирования с исполнительными органами 2, выполненные из кремнийорганических волокон (например, многофункциональный изоляционный материал «Supersil» («Суперсил»), URL: http://www.etnotrade.ru/ognezashhita/supersil/), пневматическая система для управления исполнительными органами системы вакуумирования и ее охлаждения 19, система подогрева и подачи сжатого воздуха в криогенный экран 20, хранилище жидкого азота 21, обеспечивающее имитацию «холодного» космического пространства.

Процесс тепловакуумных испытаний элементов КА осуществляется следующим образом.

Устанавливают на стол 7, подвешенный к загрузочной крышке 6, элемент КА 8 и соединяют его с системой функционирования этого элемента 9 в условиях, приближенных к условиям эксплуатации, закрывают загрузочную крышку 6 вакуумной камеры 1 с помощью механизма подъема и опускания загрузочной крышки 13, вакуумируют вакуумную камеру 1 и вакуумную полость 10 загрузочной крышки 6 с помощью системы вакуумирования 2 (например, механическим насосом EDWARDS GXS160/1750, турбомолекулярным насосом SHIMADZU ТМР-1103МР) и системы управления процессом проведения испытаний 5, пневматической системы 19 для управления исполнительными органами системы вакуумирования и ее охлаждения, до давления, исключающего конвективный теплообмен в вакуумной камере 1 (например, до давления 10-3 Па). Захолаживают криогенный экран 3, например, жидким азотом из хранилища жидкого азота 21 (например, на базе резервуаров ЦТК-8/0,25М3), до температуры, имитирующей «холод» космического пространства (например, до температуры минус 186±3°С). С помощью системы управления процессом проведения испытаний 5 одновременно включают имитатор внешних тепловых потоков 4 (например, из инфракрасных нагревателей), состоящий из секций, для поддержания на элементе КА 8 заданной температуры. Для достижения сверхвысокого вакуума начинают прогрев вакуумной камеры 1 и исполнительных органов системы вакуумирования 2 с помощью системы прогрева 16, например, до температуры 200°С, в течение, например, 10 часов. Продолжают вакуумирование вакуумной камеры 1 с помощью системы вакуумирования 2 (например, криогенными насосами Trillium Сгуо-Р1ех8) и системы управления процессом испытаний 5, пневматической системы 19, обеспечивающей управление исполнительными органами системы вакуумирования и ее охлаждение, например, до давления<10-5 Па. После получения заданных условий, при которых эксплуатируется элемент КА 8, то есть сверхвысокого вакуума в вакуумной камере 1 и заданной температуры на элементе КА 8, выключают систему прогрева вакуумной камеры и исполнительных органов системы вакуумирования 16, проверяют работоспособность элемента КА 8 с помощью системы функционирования 9 в течение заданного времени. По окончании испытаний отогревают криогенный экран 3 до нормальной температуры (например, 15-20°С) с помощью системы подогрева и подачи сжатого воздуха в криогенный экран 20, после чего разгерметизируют вакуумную камеру 1.

Предлагаемое техническое решение позволяет повысить достоверность испытаний и подтвердить работоспособность отдельных элементов КА за счет имитации натурных условий эксплуатации, в частности, сверхвысокого вакуума, и проводить испытания на новом качественном уровне.

Предлагаемый стенд может найти широкое практическое применение для получения экспериментальных данных при решении проблем, связанных с обеспечением длительной работоспособности аппаратуры, работающей в открытом космическом пространстве, при работе КА на окололунной орбите и полете автоматических КА к другим планетам Солнечной системы.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 111 items.
16.06.2018
№218.016.6298

Система коммутации исполнительных органов и способ неразрушающего контроля работоспособности и разобщённости элементов коммутации и исполнительных органов

Группа изобретений относится к контролю систем управления. Система коммутации исполнительных органов содержит блок электропитания, исполнительные органы, положительную и единую отрицательную цепи электропитания, силовые ключи с управляющими входами, соединенные последовательно с исполнительными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657724
Дата охранного документа: 14.06.2018
16.06.2018
№218.016.62a9

Способ управления движением космического объекта при сближении с другим космическим объектом

Изобретение относится к стыковке двух космических объектов на околокруговой орбите, например пилотируемого выводимого космического корабля (ВКК) и международной космической станции (МКС) в качестве цели. ВКК выводят на опорную орбиту, имеющую отклонение от орбиты цели по долготе восходящего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657704
Дата охранного документа: 14.06.2018
16.06.2018
№218.016.6395

Периферийный стыковочный механизм

Изобретение относится к космической технике. Периферийный стыковочный механизм (СтМ) содержит стыковочное кольцо с направляющими выступами и корпусами механизмов защелок для сцепки; штанги со штоками, установленными с возможностью поступательного перемещения вдоль продольных осей корпусов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657623
Дата охранного документа: 14.06.2018
16.06.2018
№218.016.6399

Способ воздушного термостатирования отсеков космического аппарата при наземных испытаниях и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к оборудованию для наземных испытаний объектов ракетно-космической техники. Способ воздушного термостатирования отсеков космического аппарата (КА) включает нагнетание воздуха из окружающей среды, его охлаждение, осушку, нагревание и подачу в термостатируемый отсек...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657603
Дата охранного документа: 14.06.2018
10.07.2018
№218.016.6f2d

Электрохимический компрессор водорода

Изобретение относится к электрохимии, в том числе к «зеленой энергетике», и может использоваться в транспортных энергосистемах и космосе. Электрохимический компрессор водорода включает прочный корпус с входным и выходным штуцерами. Пакет электроизолированных мембранно-электродных блоков состоит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660695
Дата охранного документа: 09.07.2018
19.07.2018
№218.016.7262

Способ определения работоспособности пиротехнических изделий при тепловом воздействии

Изобретение относится к методам испытаний и предназначено для определения работоспособности различных пиротехнических изделий (ПИ) - пироболтов, пирозамков, пироэнергодатчиков и др., при тепловом воздействии. Изобретение может быть использовано в ракетно-космической и авиационной технике при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661503
Дата охранного документа: 17.07.2018
26.07.2018
№218.016.7517

Способ преобразования энергии при энергоснабжении космического аппарата

Изобретение относится к системам энергоснабжения космических аппаратов (КА). Способ преобразования энергии при энергоснабжении КА включает подачу на электроды металл-водородного аккумулятора постоянного электрического тока при его заряде в кислородно-водородном цикле газовой смесью из компонент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662320
Дата охранного документа: 25.07.2018
26.07.2018
№218.016.7570

Способ определения плотности атмосферы на высоте полета космического аппарата

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662371
Дата охранного документа: 25.07.2018
26.07.2018
№218.016.75be

Способ контроля системы энергопитания снабженного солнечными батареями космического аппарата

Изобретение относится к системе энергопитания космического аппарата (КА) с солнечными батареями (СБ). Способ включает измерение тока и параметров углового положения СБ. При измерении тока СБ определяют расстояние от Земли до Солнца и поворачивают нормаль к рабочей поверхности СБ до угла Q+ƒ с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662372
Дата охранного документа: 25.07.2018
28.07.2018
№218.016.7610

Устройство контроля ориентации космических аппаратов при сближении

Изобретение относится к оптико-электронным приборам, используемым в системах управления движением космического аппарата (КА), гл. обр., к мишени стыковки пассивного КА. Мишень с высоким коэфф. поглощения её поверхности находится снаружи вблизи порта стыковки. Ось OA мишени (смотрит на нас)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662620
Дата охранного документа: 26.07.2018
Showing 11-15 of 15 items.
23.05.2023
№223.018.6c9e

Способ обезгаживания элементов конструкции космических аппаратов в наземных условиях

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности к испытаниям изделий, например, космических аппаратов (КА) на обезгаживание в условиях, приближенных к эксплуатационным, и может быть использовано в космической технике при проведении испытаний комплектующих КА: аппаратуры,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002778479
Дата охранного документа: 22.08.2022
23.05.2023
№223.018.6cb8

Способ захолаживания системы космического объекта, работающей в вакууме, при моделировании условий штатной эксплуатации

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности к наземным тепловакуумным испытаниям космических объектов. Способ захолаживания системы космического объекта, работающей в вакууме, при моделировании условий штатной эксплуатации заключается в том, что устанавливают испытываемую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002771263
Дата охранного документа: 29.04.2022
23.05.2023
№223.018.6cd9

Способ испытаний изделий на герметичность

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности, к испытаниям изделий космической техники на герметичность, и может найти применение в таких областях техники, как газовая промышленность, атомное машиностроение, авиастроение. Способ испытаний изделий на герметичность включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770228
Дата охранного документа: 14.04.2022
23.05.2023
№223.018.6ce2

Способ имитации давления в вакуумной камере при наземной проверке космических аппаратов на работоспособность

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности, к наземной проверке космических аппаратов (КА). Способ имитации давления в вакуумной камере при наземной проверке КА на работоспособность, при котором помещают КА в вакуумную камеру, вакуумируют её и проверяют КА на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770327
Дата охранного документа: 15.04.2022
23.05.2023
№223.018.6d09

Способ проведения тепловакуумных испытаний при наземной проверке космических аппаратов на работоспособность

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности к наземной проверке космических аппаратов (КА) на работоспособность. Способ проведения тепловакуумных испытаний при наземной проверке КА на работоспособность включает помещение КА в вакуумную камеру, вакуумирование камеры,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002772763
Дата охранного документа: 25.05.2022
+ добавить свой РИД