×
20.07.2013
216.012.57c5

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫБОРА АСТРОНОМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ НАБЛЮДЕНИЯ С ОРБИТАЛЬНОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002488077
Дата охранного документа
20.07.2013
Аннотация: Устройство для выбора астрономических объектов наблюдения с орбитального космического аппарата (КА) относится к космической технике. Устройство для выбора астрономических объектов наблюдения с орбитального КА, включает глобус с нанесенной на него картой звездного неба, два охватывающих глобус кольца, центры которых совмещены с центром глобуса, и элемент с круговым контуром, проекция которого на поверхность глобуса образует окружность, ограничивающую круговой сегмент поверхности глобуса с углом полураствора, отсчитываемым от направления из центра глобуса на центр упомянутого сегмента поверхности глобуса, равным углу полураствора видимого с КА диска расположенной в центре околокруговой орбиты КА планеты. Первое кольцо закреплено над точками полюсов глобуса с возможностью вращения первого кольца вокруг оси вращения глобуса. Второе кольцо закреплено на первом кольце. Плоскость второго кольца составляет с плоскостью экватора глобуса угол, равный углу наклонения орбиты КА. Дополнительно введены охватывающий глобус круговой направляющий элемент, центр которого совмещен с центром глобуса и который установлен вдоль линии эклиптики, нанесенной на поверхность глобуса, и средство фиксации положения элемента с круговым контуром относительно кругового направляющего элемента. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей устройства. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Предлагаемое техническое решение относится к области космической техники и может быть использовано для определения и выбора астрономических объектов для наблюдения с орбитального космического аппарата (КА), движущегося по околокруговой орбите. Данное техническое решение может быть также использовано как наглядное пособие и учебный прибор по навигации, небесной механике, механике космического полета.

Известен глобус [1], стр.93-97, который можно использовать для определения и выбора объектов наблюдений, выполняемых с КА. Недостатком данного устройства является отсутствие элементов, позволяющих отобразить информацию об орбите и трассе КА.

Известно устройство для выбора астрономических объектов наблюдения с орбитального КА [2], включающее звездный глобус, два кольца, охватывающих глобус, и два кольцевых элемента, при этом первое кольцо закреплено на полюсах глобуса с возможностью поворота первого кольца вокруг оси вращения глобуса, а второе кольцо установлено на первом кольце с возможностью поворота второго кольца до положения, в котором плоскость второго кольца составляет с плоскостью экватора угол, равный наклонению орбиты КА, и кольцевые элементы закреплены над глобусом с его противоположных сторон посредством одной или нескольких дуг, соединяющих указанные элементы со вторым кольцом. Устройство позволяет определять объекты небесной сферы, доступные наблюдению с КА в течение всего витка орбиты КА.

Наиболее близким из аналогов, принятым за прототип, является устройство для выбора астрономических объектов наблюдения с орбитального КА [3], включающее глобус с нанесенной на него картой звездного неба, два охватывающих глобус кольца, центры которых совмещены с центром глобуса, элемент в виде половины кольца, закрепленный на втором кольце с возможностью перемещения элемента в виде половины кольца вдоль второго кольца, и элемент с круговым контуром, проекция которого на поверхность глобуса образует окружность, ограничивающую сегмент поверхности глобуса с углом полураствора, отсчитываемым от направления из центра глобуса на центр упомянутого сегмента поверхности глобуса, равным углу полураствора видимого с КА диска планеты, вокруг которой обращается движущийся по околокруговой орбите КА, при этом элемент с круговым контуром закреплен своей точкой, проекций которой на поверхность глобуса совпадает с центром упомянутого сегмента поверхности глобуса, в концевой точке элемента в виде половины кольца, причем первое кольцо закреплено над точками полюсов глобуса с возможностью вращения кольца вокруг оси вращения глобуса, а второе кольцо закреплено на первом кольце в точках пересечения первого кольца с плоскостью экватора глобуса с возможностью поворота второго кольца до положения, в котором плоскость второго кольца составляет с плоскостью экватора глобуса угол, равный углу наклонения орбиты КА.

Работа с устройством осуществляется следующим образом.

Второе кольцо поворачивают относительно первого кольца в положение, при котором второе кольцо составляет с плоскостью экватора глобуса угол, равный углу наклонения орбиты. Далее поворотом глобуса вокруг его оси вращения устанавливают глобус в положение, при котором точка пересечения колец и расположена над точкой экватора с долготой, равной значению долготы восходящего узла рассматриваемого витка орбиты КА. Линия проекции второго кольца на поверхность глобуса покажет линию следов радиус-векторов КА на глобусе в течение рассматриваемого витка орбиты. Путем перемещения элемента в виде половины кольца вдоль второго кольца совмещают крайнюю точку элемента в виде половины кольца с точками второго кольца, соответствующими различным положениям КА вдоль рассматриваемого витка орбиты. Другая крайняя точка элемента в виде половины кольца расположится над точкой следа на небесной сфере направления от КА на центр планеты. Элемент с круговым контуром, центр которого закреплен в крайней точке элемента в виде половины кольца, покроет на поверхности глобуса область, которая в текущий момент времени недоступна наблюдению с КА. Астрономические объекты, расположенные на остальной части поверхности глобуса, будут доступны в текущий момент времени наблюдению с КА.

Рассмотрим в качестве астрономического объекта Солнце. Для определения световой зоны витка (зоны, в течение которой Солнце доступно наблюдению с КА) и теневой зоны витка (зоны, в течение которой Солнце недоступно наблюдению с КА) необходимо выполнять множественные перемещения элемента в виде половины кольца с закрепленным на нем элементом с круговым контуром вдоль второго кольца и путем пробных построений определять положения КА, когда астрономический объект - Солнце покрывается или не покрывается элементом с круговым контуром, что соответствует фактам, соответственно, недоступности и доступности Солнца наблюдению на данном витке орбиты КА. При этом выполнение всех указанных манипуляций с устройством хоть и позволяет определить доступность и недоступность Солнца наблюдению из каждого положения КА, но не позволяет наглядно отобразить суммарные теневую и световую зоны витка.

Таким образом, устройство-прототип имеет существенный недостаток - для определения всех моментов времени, в которые Солнце доступно и недоступно наблюдению с КА, необходимо выполнять множественные манипуляции с устройством, при этом в устройстве отсутствует возможность наглядного отображения суммарных теневой и световой зон витка.

Задачей, стоящей перед предлагаемым устройством, является расширение функциональных возможностей устройства за счет обеспечения наглядного отображения на моделируемом витке орбиты КА суммарных теневой и световой зон витка.

Технический результат достигается тем, что в устройство для выбора астрономических объектов наблюдения с орбитального космического аппарата, включающее глобус с нанесенной на него картой звездного неба, два охватывающих глобус кольца, центры которых совмещены с центром глобуса, и элемент с круговым контуром, проекция которого на поверхность глобуса образует окружность, ограничивающую круговой сегмент поверхности глобуса с углом полураствора, отсчитываемым от направления из центра глобуса на центр упомянутого сегмента поверхности глобуса, равным углу полураствора видимого с космического аппарата диска расположенной в центре околокруговой орбиты космического аппарата планеты, при этом первое кольцо закреплено над точками полюсов глобуса с возможностью вращения первого кольца вокруг оси вращения глобуса, а второе кольцо закреплено на первом кольце, причем плоскость второго кольца составляет с плоскостью экватора глобуса угол, равный углу наклонения орбиты космического аппарата, отличающееся тем, что дополнительно введены охватывающий глобус круговой направляющий элемент, центр которого совмещен с центром глобуса и который установлен вдоль линии эклиптики, нанесенной на поверхность глобуса, и средство фиксации положения элемента с круговым контуром относительно кругового направляющего элемента.

Кроме этого средство фиксации положения элемента с круговым контуром относительно кругового направляющего элемента может содержать элемент в виде половины кольца и узел соединения центральной точки элемента с круговым контуром и концевой точки элемента в виде половины кольца, а элемент в виде половины кольца установлен на круговом направляющем элементе с возможностью перемещения элемента в виде половины кольца вдоль кругового направляющего элемента.

Кроме этого средство фиксации положения элемента с круговым контуром относительно кругового направляющего элемента может быть выполнено в виде узла соединения центральной точки элемента с круговым контуром и кругового направляющего элемента с возможностью перемещения центральной точки элемента с круговым контуром вдоль кругового направляющего элемента.

Суть предлагаемого устройства поясняется на фиг.1, 2, 3. На фиг.1 и 2 приведен внешний вид предлагаемого устройства с использованием двух предложенных реализаций средства фиксации положения элемента с круговым контуром относительно кругового направляющего элемента. На фиг.3 приведена схема, поясняющая выбор значения угла полураствора сферического сегмента глобуса, ограниченного проекцией контура элемента с круговым контуром.

На фиг.1, 2, 3 введены обозначения:

1 - глобус с нанесенной на него картой звездного неба;

2, 3 - первое и второе кольца, соответственно;

4 - круговой направляющий элемент;

5 - элемент в виде половины кольца;

6 - элемент с круговым контуром;

7 - линия экватора глобуса;

8 - линия эклиптики;

9 - линия проекции второго кольца 3 на глобус;

10 - линия проекции контура элемента с круговым контуром 6 на глобус;

11 - сферический сегмент глобуса, ограниченный проекцией контура элемента с круговым контуром 6;

12 - элемент подставки глобуса, являющийся продолжением оси вращения глобуса;

13 - технологический разрыв в элементе с круговым контуром 6;

14 - узел соединения центральной точки элемента с круговым контуром и концевой точки элемента в виде половины кольца;

А, В - полюса глобуса;

С - точка пересечения первого и второго колец;

D - точка экватора, соответствующая восходящему узлу орбиты КА.

F1 - концевая точка элемента в виде половины кольца 5, в которой закреплен элемент с круговым контуром 6;

F - свободная концевая точка элемента в виде половины кольца 5;

V - центральная точка элемента с круговым контуром 6.

На фиг.2 дополнительно обозначено:

15 - узел соединения центральной точки элемента с круговым контуром и кругового направляющего элемента.

На фиг.3 дополнительно введены обозначения:

Р - поверхность сферы, аппроксимирующей поверхность планеты, вокруг которой обращается КА;

S - текущее положение Солнца на небесной сфере;

K - точка небесной сферы, диаметрально противоположная текущему положению Солнца;

Ор - центр планеты;

О1, О2 - положения КА;

K1, K2 - следы радиус-вектора КА на небесной сфере;

Е, Е1, Е2 - точки видимого с КА горизонта планеты;

EE1 - видимый с КА диск планеты;

Q - угол полураствора видимого с КА диска планеты.

В каждый момент времени направление от КА на центр планеты противоположно направлению радиус-вектора КА. Величина угла Q рассчитывается по формуле:

где Ro=OpO1 - радиус орбиты КА;

Rp=OpE1 - радиус планеты.

Круговой направляющий элемент 4 может быть выполнен в виде кольца, установленного вдоль линии эклиптики 8 глобуса 1.

Средство фиксации положения элемента с круговым контуром относительно кругового направляющего элемента, представленное на фиг.1, содержит элемент в виде половины кольца 5 и узел соединения центральной точки элемента с круговым контуром и концевой точки элемента в виде половины кольца 14. При этом элемент в виде половины кольца 5 установлен на круговом направляющем элементе 4 с возможностью перемещения элемента в виде половины кольца 5 вдоль кругового направляющего элемента 4.

Средство фиксации положения элемента с круговым контуром относительно кругового направляющего элемента, представленное на фиг.2, выполнено в виде узла соединения центральной точки элемента с круговым контуром и кругового направляющего элемента 15, который обеспечивает возможность перемещения центральной точки элемента с круговым контуром V вдоль кругового направляющего элемента 4.

В элементе с круговым контуром 6 могут быть выполнены технологические разрывы 13, которые используются для ввода в них элементов конструкции глобуса 12. Размер технологических разрывов 13 соответствует размеру элементов конструкции глобуса 12, в которые может «упираться» элемент с круговым контуром 6 при перемещении его вдоль кругового направляющего элемента 4.

Поясним выбор значения угла полураствора сферического сегмента глобуса, ограниченного проекцией контура элемента с круговым контуром 6.

Из положений КА, направление от которых на объект небесной сферы - Солнце составляет с направлением от КА в центр планеты угол, не превышающий значение угла Q, Солнце не видно (закрыто планетой). Таким образом, Солнце будет недоступно наблюдению из данных положений КА.

Небесная сфера рассматривается как сфера большого радиуса, в сравнении с которым расстояние между точками Ор и O1 пренебрежительно мало, и в применении к звездному глобусу данные точки совмещены в одну точку, являющуюся центром небесной сферы (глобуса).

Солнце недоступно наблюдению из положений КА, след радиус-вектора которых находится в части небесной сферы, представляющей собой сферический сегмент К1КК2, имеющий угол полураствора Q и центром которого является точка К, расположенная на небесной сфере диаметрально противоположно Солнцу. Из положений КА, след радиус-вектор которых находится в остальной части небесной сферы K1MK2, Солнце доступно наблюдению.

Из схемы фиг.3 следует, что контур элемента с круговым контуром 6 образует окружность, радиус которой равен значению:

где R - расстояние от точек контура элемента с круговым контуром 6 до центра глобуса 1.

Работа с устройством осуществляется следующим образом.

Второе кольцо 3 поворачивают относительно первого кольца 2 в положение, при котором второе кольцо 3 составляет с плоскостью экватора глобуса 7 угол, равный углу наклонения орбиты. Далее поворотом глобуса 1 вокруг оси вращения устанавливают глобус 1 в положение, при котором точка С пересечения колец 2 и 3 расположена над точкой D экватора с долготой, равной значению долготы восходящего узла рассматриваемого витка орбиты КА. Линия 9 проекции второго кольца 3 на поверхность глобуса 1 покажет линию следов радиус-векторов КА на глобусе 1 в течение рассматриваемого витка орбиты.

В реализации устройства, представленной на фиг.1, перемещают элемент в виде половины кольца 5 вдоль кругового направляющего элемента 4 до совмещения свободной концевой точки элемента в виде половины кольца 5 (точка F) с «солнечной» точкой S линии эклиптики 8, соответствующей текущей дате. Другая концевая точка элемента в виде половины кольца 5 (точка F1) расположится над «противосолнечной» точкой К и элемент с круговым контуром 6 покроет на поверхности глобуса 1 область такую, что в моменты нахождения следа радиус-вектора КА в данной области, Солнце будет недоступно наблюдению с КА. В моменты нахождения следа радиус-вектора КА в другой части поверхности глобуса, Солнце будет доступно наблюдению с КА.

В реализации устройства, представленной на фиг.2, непосредственно перемещают элемент с круговым контуром 6 вдоль кругового направляющего элемента 4 до совмещения центральной точки элемента с круговым контуром V с «противосолнечной» точкой К.

В случае, когда край элемента с круговым контуром 6 «упирается» в элемент конструкции глобуса 12, данный элемент конструкции глобуса 12 заранее вводят в разрыв 13 в элементе с круговым контуром 6.

Зона витка орбиты КА, моделируемая отрезком второго кольца 3, расположенным внутри элемента с круговым контуром 6, является теневой зоной витка. Зона витка орбиты КА, моделируемая отрезком второго кольца 3, расположенным вне элемента с круговым контуром 6, является световой зоной витка.

Опишем технический эффект предлагаемого изобретения.

Предлагаемое устройство расширяет функциональные возможности устройства за счет обеспечения наглядного отображения на моделируемом вторым кольцом 3 витке орбиты КА суммарной теневой и суммарной световой зон витка.

Технический результат достигается за счет введения кругового направляющего элемента 4, установленного вдоль линии эклиптики 8, и средства фиксации положения элемента с круговым контуром относительно кругового направляющего элемента.

ЛИТЕРАТУРА

1. Красавцев Б.И. Мореходная астрономия. М.: Транспорт, 1986.

2. Патент РФ №2339000 от 26.05.2006.

3. Патент РФ 2420714 по заявке 2009125857 от 06.07.2009.


УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫБОРА АСТРОНОМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ НАБЛЮДЕНИЯ С ОРБИТАЛЬНОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫБОРА АСТРОНОМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ НАБЛЮДЕНИЯ С ОРБИТАЛЬНОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫБОРА АСТРОНОМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ НАБЛЮДЕНИЯ С ОРБИТАЛЬНОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 171-180 из 379.
10.11.2015
№216.013.8ebf

Способ определения скорости движения фронтальной части ледника с космического аппарата

Изобретение относится к области дистанционного мониторинга опасных природных процессов и может быть использовано для определения скорости движения фронтальной части ледника. Сущность: определяют неподвижные характерные точки на склонах ледника. Осуществляют с космического аппарата съемку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568152
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.11.2015
№216.013.8f12

Способ управления движением космического объекта после отделения от другого космического объекта

Изобретение относится к управлению движением космического объекта (КО), например пилотируемого КО, после его отделения от другого КО, например ракеты-носителя (РН). Разворот КО в требуемую ориентацию начинают в момент Δt, отсчитываемый от момента его отделения от другого КО (далее - РН)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568235
Дата охранного документа: 10.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f53

Коммутатор напряжения с защитой от перегрузки по току

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение точности коммутации в условиях изменения температуры при снижении массы и габаритов коммутатора. Коммутатор напряжения с защитой от перегрузки по току содержит элемент И, последовательно соединенные электронный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568307
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f6f

Способ измерения дальности до объектов по их изображениям преимущественно в космосе

Изобретение относится к способам измерения дальности и линейных размеров объектов по их изображениям. Согласно способу измеряют размеры и координаты центра изображения объекта до и после перемещения средства наблюдения под углом к оптической оси. Определение дальности производят в зависимости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568335
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f86

Центробежное рабочее колесо

Изобретение может быть использовано в малорасходных насосах изделий ракетно-космической техники. Центробежное рабочее колесо содержит выполненный заодно со ступицей (1) ведущий диск (2) с лопатками (3) и покрывной диск (4) с центральным входным отверстием (5). Диск (4) контактирует с торцовыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568358
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.01.2016
№216.013.a3cd

Способ эксплуатации электролизной системы, работающей при высоком давлении

Изобретение относится к «водородной» энергетике и может быть использовано на станциях заправки перспективного автотранспорта на топливных элементах. Способ эксплуатации электролизной системы, работающей при высоком давлении, включает процесс разложения воды электрическим током с раздельным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573575
Дата охранного документа: 20.01.2016
27.01.2016
№216.014.bdc2

Многослойная трансформируемая герметичная оболочка

Изобретение относится к трансформируемым космическим структурам. Многослойная трансформируемая герметичная оболочка (МТГО) включает ЭВТИ с защитой от атомарного кислорода, противометеороидную защиту в виде защитных противометеороидных экранов с межэкранными разделителями, армирующий слой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573684
Дата охранного документа: 27.01.2016
20.06.2016
№217.015.042a

Устройство для определения параметров двухполюсника

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а именно к измерению электрических параметров двухполюсников. Устройство содержит первый блок задания схемы замещения, преобразователь ток-напряжение, масштабный усилитель, аналогово-цифровой преобразователь, блок управления измерением,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587647
Дата охранного документа: 20.06.2016
20.06.2016
№217.015.0500

Способ определения тензора инерции космического аппарата

Изобретение относится к определению массово-инерционных характеристик космических аппаратов (КА). Способ включает измерение острого угла между направлением на Солнце и плоскостью орбиты КА. При достижении этим углом максимального значения выставляют строительную ось КА, отвечающую максимальному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587663
Дата охранного документа: 20.06.2016
10.05.2016
№216.015.2b0c

Способ тарировки датчика микроускорений в космическом полете

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при определении погрешности датчика микроускорений на космическом аппарате (КА). Технический результат - обеспечение тарировки датчика микроускорений в космическом полете. Способ тарировки датчика микроускорений в космическом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583882
Дата охранного документа: 10.05.2016
Показаны записи 171-180 из 352.
20.10.2015
№216.013.84fb

Ионный двигатель

Изобретение относится к области электроракетных двигателей. В крупногабаритном ионном двигателе, содержащем заключенную в корпус газоразрядную камеру, включающую узел подачи рабочего тела, ионно-оптическую систему, состоящую из плазменного и ускоряющего электродов, закрепленных на наружной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565646
Дата охранного документа: 20.10.2015
27.10.2015
№216.013.87cf

Космический приемник-преобразователь лазерного излучения

Изобретение относится к области создания приемников-преобразователей на основе полупроводниковых фотоэлектрических преобразователей для преобразования электромагнитной энергии лазерного излучения высокой плотности. Заявлена конструкция космического приемника-преобразователя лазерного излучения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566370
Дата охранного документа: 27.10.2015
27.10.2015
№216.013.87d8

Способ определения величины атмосферной рефракции в условиях космического полета

Заявляемое изобретение относится к навигационной технике, а именно к способу навигации космического аппарата (КА). Способ основан на измерении отклонения истинного и измеренного положения звезды, наблюдаемой сквозь земную атмосферу. Отклонение связано с атмосферной рефракцией. Для этого с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566379
Дата охранного документа: 27.10.2015
10.11.2015
№216.013.8e25

Способ зондирования верхней атмосферы

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для зондирования верхней атмосферы. Способ зондирования верхней атмосферы основан на измерении и прогнозировании орбиты космического аппарата (КА) и измерении физических параметров атмосферы. Прогнозируется время...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567998
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.11.2015
№216.013.8e49

Способ электролиза воды под давлением в электролизной системе

Изобретение относится к способу электролиза воды под давлением в электролизной системе, входящей в состав накопителей электроэнергии, работающих с замкнутым по воде рабочим циклом. Способ включает подачу постоянного напряжения от источника питания и воды, частичное разложение воды током в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568034
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.11.2015
№216.013.8ebf

Способ определения скорости движения фронтальной части ледника с космического аппарата

Изобретение относится к области дистанционного мониторинга опасных природных процессов и может быть использовано для определения скорости движения фронтальной части ледника. Сущность: определяют неподвижные характерные точки на склонах ледника. Осуществляют с космического аппарата съемку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568152
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.11.2015
№216.013.8f12

Способ управления движением космического объекта после отделения от другого космического объекта

Изобретение относится к управлению движением космического объекта (КО), например пилотируемого КО, после его отделения от другого КО, например ракеты-носителя (РН). Разворот КО в требуемую ориентацию начинают в момент Δt, отсчитываемый от момента его отделения от другого КО (далее - РН)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568235
Дата охранного документа: 10.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f53

Коммутатор напряжения с защитой от перегрузки по току

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение точности коммутации в условиях изменения температуры при снижении массы и габаритов коммутатора. Коммутатор напряжения с защитой от перегрузки по току содержит элемент И, последовательно соединенные электронный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568307
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f6f

Способ измерения дальности до объектов по их изображениям преимущественно в космосе

Изобретение относится к способам измерения дальности и линейных размеров объектов по их изображениям. Согласно способу измеряют размеры и координаты центра изображения объекта до и после перемещения средства наблюдения под углом к оптической оси. Определение дальности производят в зависимости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568335
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f86

Центробежное рабочее колесо

Изобретение может быть использовано в малорасходных насосах изделий ракетно-космической техники. Центробежное рабочее колесо содержит выполненный заодно со ступицей (1) ведущий диск (2) с лопатками (3) и покрывной диск (4) с центральным входным отверстием (5). Диск (4) контактирует с торцовыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568358
Дата охранного документа: 20.11.2015
+ добавить свой РИД