×
23.05.2023
223.018.6ce2

Результат интеллектуальной деятельности: Способ имитации давления в вакуумной камере при наземной проверке космических аппаратов на работоспособность

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 работоспособность. Работоспособность проверяют при электрических включениях аппаратуры. Рассчитывают величину давления собственной внешней атмосферы КА в зависимости от высоты рабочей орбиты КА. Величину остаточного давления в вакуумной камере принимают равной расчетной величине давления собственной внешней атмосферы КА. При повышении величины давления собственной внешней атмосферы КА в вакуумной камере в процессе проверки КА на работоспособность поддерживают его величину на заданном уровне путем увеличения производительности вакуумной откачной системы. Достигается повышение достоверности результатов проверки КА на работоспособность.

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности, к наземной проверке космических аппаратов (КА) на работоспособность в условиях, приближенных к эксплуатации КА в космическом пространстве, и может найти применение в тех областях техники, где предъявляются повышенные требования к условиям проведения экспериментальных исследований при оценке работоспособности аппаратуры КА.

Известен способ испытаний КА на работоспособность, заключающийся в том, что устанавливают КА в вакуумную камеру, вакуумируют вакуумную камеру с помощью системы вакуумирования до остаточного давления и проверяют КА на работоспособность (Патент РФ RU №2302983 С1, Бюл. №20, 20.07.2007 г., МПК B64G 7/00 (2006.01)).

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ имитации давления в вакуумной камере при наземной проверке КА на работоспособность, заключающийся в том, что помещают КА в вакуумную камеру, вакуумируют вакуумную камеру с помощью вакуумной откачной системы до остаточного давления и проверяют КА на работоспособность (Андрейчук О.Б., Малахов Н.Н. Тепловые испытания космических аппаратов. - М.: Машиностроение, 1982 г., стр. 105). Этот способ принят за прототип.

Недостатком аналога и прототипа является то, что в этих способах при проверке работоспособности КА не учитывается влияние на остаточное давление в вакуумной камере собственной внешней атмосферы КА, которая складывается, в основном, из продуктов газовыделения неметаллических конструкционных материалов КА, а также газовыделения пневматических систем КА, например, двигателей ориентации, имеющих малую тягу, расположенных на КА и используемых для ориентации и стабилизации его положения в космическом пространстве. Это влияние проявляется, например, в виде повышения давления в вакуумной камере во время включения аппаратуры КА и включения двигателей ориентации. Повышение остаточного давления собственной внешней атмосферы КА опасно для работающей аппаратуры КА, критичной к низкому вакууму, с точки зрения возможности возникновения высоковольтного электрического пробоя. Особенно это важно учитывать при проверке работоспособности аэрокосмических высокоманевренных аппаратов среднего класса, эксплуатируемых на низких орбитах, так как режим течения газа при понижении разрежения (повышении давления) собственной внешней атмосферы КА может меняться с молекулярного на молекулярно-вязкостный или вязкостный.

Задачей изобретения является обеспечение создания в вакуумной камере остаточного давления, близкого к давлению при эксплуатации КА на рабочей орбите.

Техническим результатом изобретения является повышение достоверности результатов проверки КА на работоспособность при имитации натурных условий эксплуатации КА.

Технический результат достигается за счет того, что в способе имитации давления в вакуумной камере при наземной проверке КА на работоспособность, заключающемся в том, что помещают КА в вакуумную камеру, вакуумируют вакуумную камеру до остаточного давления с помощью вакуумной откачной системы и проверяют КА на работоспособность при электрических включениях аппаратуры, входящей в его состав, при этом рассчитывают величину давления собственной внешней атмосферы КА в зависимости от высоты рабочей орбиты КА, величину остаточного давления в вакуумной камере принимают равной расчетной величине давления собственной внешней атмосферы КА, причем при повышении величины давления собственной внешней атмосферы КА в вакуумной камере в процессе проверки КА на работоспособность поддерживают его величину на заданном уровне путем увеличения производительности вакуумной откачной системы.

При полете КА в космическом пространстве окружающий его космический вакуум выполняет роль вакуумных откачных средств с высокой производительностью, заведомо превышающей производительность откачных средств вакуумных камер, и поэтому при полете КА давление собственной внешней атмосферы КА при включении аппаратуры КА практически не будет возрастать, тогда как при испытаниях КА в наземных условиях в вакуумной камере давление собственной внешней атмосферы КА будет при включении аппаратуры КА увеличиваться в связи с ограниченной производительностью откачных средств вакуумных камер. Таким образом, при проверке работоспособности КА в вакуумной камере поддержание заданного давления собственной внешней атмосферы КА возможно только с помощью увеличения производительности имеющихся вакуумных откачных средств вакуумной камеры.

По сравнению с прототипом заявленное техническое решение позволяет повысить достоверность испытаний КА при его проверке на работоспособность путем улучшенной имитации натурных условий эксплуатации КА.

Предлагаемый способ реализуется следующим образом:

- помещают КА в вакуумную камеру, например, в ВК 600/300;

- вакуумируют вакуумную камеру с помощью вакуумной откачной системы (вакуумных насосов, например, механических насосов Oerlikon Leybold RUTA WH7000/DV1200/G, высоковакуумных турбомолекулярных насосов Edwards STP-iXA4506C) до остаточного давления, равного давлению собственной внешней атмосферы КА. Давление собственной внешней атмосферы КА определяют расчетным путем в зависимости от высоты рабочей орбиты КА на основании результатов измерений, ранее полученных исследовательскими КА. Например, на орбите высотой от 300 до 400 км давление будет составлять от 10-7 до 10-8 мм рт. ст., а расчетное давление собственной внешней атмосферы вокруг КА будет на 2-3 порядка выше, то есть составит от 10-4 до 10-5 мм рт. ст. Такое разрежение создают при испытаниях КА в вакуумной камере и измеряют его, например, с помощью вакуумметра Televac СС-10;

- начинают проверку КА на работоспособность по программе полета. В ходе проверки проводятся электрические включения аппаратуры, входящей в состав КА, при которых происходит нагрев аппаратуры и КА в целом. В результате роста температуры КА начинается интенсивный процесс газовыделения продуктов неметаллических конструкционных материалов, применяемых в КА, повышается давление собственной внешней атмосферы КА и происходит изменение режима течения газа как вокруг КА, так и в негерметичных отсеках КА, что довольно опасно для работающей аппаратуры КА с точки зрения возникновения высоковольтного электрического пробоя;

- при повышении давления собственной внешней атмосферы КА в вакуумной камере в процессе проверки КА на работоспособность поддерживают его величину на заданном уровне, то есть понижают давление собственной внешней атмосферы КА до заданного остаточного значения путем увеличения производительности вакуумной откачной системы вакуумной камеры, например, подключив дополнительно высоковакуумный криогенный насос HSRAG VELCO630, имеющий большую производительность: до 45000 л/с;

- продолжают проверку КА на работоспособность по программе полета до ее завершения.

Пример реализации.

Поместили экспериментальный КА в вакуумную камеру и отвакуумировали вакуумную камеру до расчетного давления 1⋅10-4 мм рт. ст. При проведении электрических включений аппаратуры КА наблюдалось повышение температуры КА и повышение расчетного давления в камере с 1⋅10-4 мм рт. ст. до 3,8⋅10-4 мм рт. ст. Подключили дополнительно к вакуумной камере высоковакуумный криогенный насос, имеющий большую производительность. В результате понизили в вакуумной камере давление до величины расчетного значения 1⋅10-4 мм рт.ст. и продолжили электрические проверки аппаратуры по программе до ее завершения. Полученные результаты проведенного эксперимента подтверждают заявленное техническое решение.

Предлагаемое техническое решение позволяет повысить достоверность результатов испытаний КА при его проверке на работоспособность за счет улучшения имитации и поддержания натурных условий эксплуатации при наземной отработке. Предлагаемый способ достаточно прост в эксплуатации и не требует разработки нового оборудования.

Способ имитации давления в вакуумной камере при наземной проверке космических аппаратов на работоспособность, заключающийся в том, что помещают космический аппарат в вакуумную камеру, вакуумируют вакуумную камеру до остаточного давления с помощью вакуумной откачной системы и проверяют космический аппарат на работоспособность при электрических включениях аппаратуры, входящей в его состав, отличающийся тем, что расчитывают величину давления собственной внешней атмосферы космического аппарата в зависимости от высоты рабочей орбиты космического аппарата, величину остаточного давления в вакуумной камере принимают равной расчетной величине давления собственной внешней атмосферы космического аппарата, причем при повышении величины давления собственной внешней атмосферы космического аппарата в вакуумной камере в процессе проверки космического аппарата на работоспособность поддерживают его величину на заданном уровне путем увеличения производительности вакуумной откачной системы.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 111 items.
10.05.2018
№218.016.3f66

Устройство очистки остекления иллюминаторов с внешней стороны космических объектов для использования космонавтом в скафандре в условиях невесомости

Изобретение относится к инструментам для внекорабельной деятельности. Устройство содержит корпус (1), установленный на основании (2) с ручкой (3) и имеющий хотя бы одну глухую полость (14), в которой размещена тарель очистителя (4), имеющего рукоятку, согласованную с наддутой перчаткой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648654
Дата охранного документа: 27.03.2018
10.05.2018
№218.016.466c

Система хранения и подачи иода

Изобретение относится к области электроракетных двигателей, в частности к системе хранения и подачи рабочего тела. В системе хранения и подачи иода, содержащей сообщенную с электроракетным двигателем трубопроводом, включающим клапан и нагреватели, цилиндрическую емкость с иодом, со стороны,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650450
Дата охранного документа: 13.04.2018
10.05.2018
№218.016.4684

Устройство фиксации многофункционального инструмента с протяженной рукояткой с продольным непрерывным и глухим пазом для использования космонавтом в условиях невесомости

Изобретение относится к космической технике, в частности к устройствам фиксации многофункционального инструмента с протяженной рукояткой для использования космонавтом в условиях невесомости с выполненным в рукоятке продольным сквозным пазом. В пазу рукоятки установлен узел фиксации, состоящий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650411
Дата охранного документа: 13.04.2018
10.05.2018
№218.016.479b

Способ контроля движения наблюдаемого с космического аппарата ледника

Изобретение относится к области дистанционного мониторинга опасных природных процессов и может быть использовано для контроля движения ледника относительно наземного объекта, столкновение с которым с вероятностью приведет к катастрофическим последствиям. Сущность: выполняют съемку с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650779
Дата охранного документа: 17.04.2018
10.05.2018
№218.016.47bc

Устройство для определения уровня диэлектрического вещества

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а конкретно к измерению электрических параметров двухполюсников, используемых в качестве датчиков физических процессов (температуры, давления, уровня жидких и сыпучих сред и др.) на промышленных объектах, транспортных средствах, а также в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650745
Дата охранного документа: 17.04.2018
10.05.2018
№218.016.47cc

Устройство для автономного определения навигационных параметров и параметров ориентации пилотируемого космического корабля

Устройство для автономного определения навигационных параметров и параметров ориентации пилотируемого космического корабля содержит оптический блок сопряжения, выполненный в виде призменного блока, позволяющий одновременно наблюдать два непересекающихся участка звездного неба, одного с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650730
Дата охранного документа: 17.04.2018
10.05.2018
№218.016.4f07

Система коммутации исполнительных органов с неразрушающем контролем элементов коммутации и исполнительных органов

Изобретение относится к области электротехники и электроники и может быть использовано в составе аппаратуры управления с электропитанием постоянным напряжением разветвленных систем исполнительных органов для неразрушающего контроля исполнительных органов и элементов их коммутации. Система...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652718
Дата охранного документа: 28.04.2018
18.05.2018
№218.016.5146

Устройство подачи рабочего тела и способ эксплуатации устройства подачи рабочего тела

Изобретение относится к устройствам и системам газобаллонной подачи рабочего тела в ракетные двигатели (РД) космических аппаратов (КА). Устройство подачи рабочего тела, содержащее емкость с двумя полусферами радиусом r, а также штуцер, вытеснитель, выполненный в виде корпуса в форме полого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653266
Дата охранного документа: 07.05.2018
18.05.2018
№218.016.5170

Способ определения вязкости высоковязких жидкостей и устройство для его реализации

Изобретение относится к технике измерения абсолютного коэффициента вязкости жидкостей, а более конкретно к измерению вязкости методом вращающихся цилиндров, между которыми помещается исследуемая жидкость. Изобретение может быть использовано для определения вязкости высоковязких жидкостей....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653175
Дата охранного документа: 07.05.2018
29.05.2018
№218.016.558e

Способ определения координат космического аппарата по сигналам навигационных спутников и устройство определения координат космического аппарата по сигналам навигационных спутников

Изобретение относится к области навигационного приборостроения и может найти применение в системах навигации космических аппаратов (КА) по сигналам навигационных спутников (НС), входящих в состав Глобальных Спутниковых Навигационных Систем (ГСНС), например по сигналам НС ГЛОНАСС или GPS....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654321
Дата охранного документа: 17.05.2018
Showing 11-15 of 15 items.
15.05.2023
№223.018.5c6f

Стенд для тепловакуумных испытаний элементов космических аппаратов

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002759359
Дата охранного документа: 12.11.2021
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
№223.018.6d09

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