×
27.09.2013
216.012.6ed2

Результат интеллектуальной деятельности: РАСФИКСАТОР

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к космической технике (КТ) и может быть использовано для расчековки элементов КТ. Расфиксатор содержит перфорированный теплопроводящий цилиндрический корпус, крышку, линейно перемещаемый подвижный элемент в виде подпружиненного поршня, стопор из двух термопластичных вставок, пружину, направляющую, подвижный элемент (ПЭ), зуб ПЭ, чеку с возможностью линейного перемещения вдоль направляющей. Пружина и термопластичная вставка разделены оголовком, рабочий ход ПЭ превышает размер направляющей. Изобретение позволяет использовать альтернативные принципы работы автоматов расчековки в условиях космического пространства. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к космической технике (КТ), а более конкретно - к устройствам расчековки элементов КТ.

Известны устройства соединения (фиксации, зачековки) и разделения (разъединения, расфиксации, расчековки) элементов КТ, использующие для своей работы различные конструктивные решения и источники энергии (в том числе пиротехнику, сжатый газ, деформацию пружин, химические реакции соответствующим образом подобранных компонентов, электроэнергию и т.д.) - см., например, А.В. Туманов, В.В. Зеленцов, Г.А. Щеглов «Основы компоновки бортового оборудования космических аппаратов». М., издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010, стр.265-287. Известны также механические и термомеханические автоматические устройства прямого действия (без обратных связей), включающие различные виды рабочих подвижных элементов (ПЭ), стопоров (фиксаторов) ПЭ, источников энергии для перемещения ПЭ, рабочих тяг, освобождаемых при расфиксации и перемещении ПЭ, корпусов и т.п. - см., например, А.В. Алферов «В мире умных машин». М., «Радио и связь», 1989, стр.10-18.

Известны технические решения механических автоматов прямого действия, стопор ПЭ которых изменяет свои удерживающие свойства (например, в связи с переходом в другое агрегатное состояние, изменением уровня вязкости, сил поверхностного натяжения и т.п.) при внесении (перемещении, погружении) данного механического автомата в штатную для его функционирования рабочую среду. При этом снятие заданного уровня фиксации со стороны стопора приводит к перемещению подвижного элемента под действием, например, предварительно взведенной пружины. Ближайшим устройством - аналогом может в данном случае выступать автомат взведения в воде гальваноударных колпаков морской мины, зафиксированных до установки в штатную рабочую среду (воду) посредством сахарного стопора (тающего предохранителя) - см., например, Ю.Л. Коршунов, Б.К. Лямин «Мины ВМФ СССР». С.-Пб, издательство «Гангут», 1998, стр.16-17.

Однако устройства-аналоги фиксации/расфиксации принципиально неработоспособны в специфических условиях космического пространства (и в этой связи не могут без изменений применяться в КТ).

Целью предлагаемого изобретения является создание устройства-расфиксатора, автоматически срабатывающего в условиях космического пространства при воздействии на его корпус лучистого потока Солнца.

Указанная цель достигается тем, что в расфиксаторе (включающем линейно перемещаемый силовым воздействием предварительно сжатой пружины подвижный элемент, удерживаемый стопором, фиксирующие механические свойства которого изменяются под воздействием факторов «рабочей» внешней среды) стопор выполнен в виде термопластичной вставки внутри перфорированного теплопроводящего цилиндрического корпуса, нагреваемого лучистым потоком Солнца выше температуры плавления термопластичной вставки, подвижный элемент выполнен в виде подпружиненного поршня внутри корпуса, снабжен зубом для зацепления чеки и размещен в зафиксированном положении напротив направляющей (вдоль которой перемещается чека), при этом рабочий ход подвижного элемента превышает размер направляющей вдоль корпуса, а чека установлена с возможностью линейного перемещения только вдоль направляющей. Допускается выполнение стопора в виде двух термопластичных вставок с обеих сторон ПЭ (по линейному рабочему ходу и против рабочего хода), при этом корпус снабжается перфорацией в зонах размещения термопластичных вставок, а пружина и ближайшая к ней термопластичная вставка (расположенная против рабочего хода ПЭ) разделяются оголовком.

Принципиальная схема вариантов расфиксатора по предлагаемому техническому решению представлена на фиг.1, 2. Сработавший расфиксатор показан на фиг.3. Приняты обозначения:

1 - корпус,

2 - отверстие перфорации корпуса,

3 - крышка,

4 - направляющая,

5 - подвижный элемент,

6 - зуб ПЭ,

7 - пружина,

8 - термопластичная вставка (стопор),

9 - чека (рабочая тяга),

10 - оголовок пружины.

Автоматическая работа расфиксатора в качестве элемента КТ при его перемещении (выведении) в штатную «рабочую» среду (космическое пространство) осуществляется следующим образом.

После сброса защитного обтекателя (снятия в заданный момент космического полета теплозащитного экрана) с корпуса поз.1 расфиксатора на него начинает действовать солнечный лучистый поток. Наружная поверхность корпуса поз.1 имеет такие значения коэффициента поглощения As и степени черноты ε, при которых корпус поз.1 принимает равновесную температуру, гарантированно превосходящую температуру плавления термопластичной вставки-стопора поз.8.

Под действием усилия взведенной пружины поз.7 (упертой с одной стороны в крышку поз.3, а с другой стороны - в подвижный элемент поз.5, выполненный в виде поршня - см. фиг.1) образовавшийся при нагреве корпуса поз.1 расплав термопластичной вставки поз.8 начинает выдавливаться через отверстия перфорации поз.2 наружу. Объем, занимаемый внутри корпуса поз.1 термопластичной вставкой поз.8, уменьшается - при этом ПЭ поз.5 линейно перемещается относительно направляющей поз.4 под действием пружины поз.7 таким образом, что зуб поз.6 выходит из зацепления с фиксированной в направляющей поз.4 чекой поз.9. Чека поз.9 освобождается и может теперь свободно двигаться в направлении расфиксации (см. фиг.3).

Следует отметить, что относительно мягкая термопластичная вставка-стопор поз.8 является прекрасным амортизатором вибраций, возникающих на активном участке выведения КТ на рабочую орбиту.

В этой связи может быть предложен вариант расфиксатора с двумя - по обе стороны от подвижного элемента поз.5, по линейному рабочему ходу и против рабочего хода ПЭ - термопластичными вставками поз.8 и, соответственно, двумя зонами (либо сплошной по всей боковой поверхности зоной) перфорации поз.2 корпуса поз.1 (см. фиг.2). При этом функцию разделения дополнительной термопластичной вставки поз.8 («нижней» на фиг.2) и пружины поз.7 выполняет специализированный оголовок поз.10.

В качестве примера материала термопластичной вставки поз.8 могут выступать различные мастики (в том числе, например, обыкновенный пластилин, который «не боится» вибраций и широко применяется для крепления датчиков на вибростендах). При этом заданное для нагрева лучистым потоком соотношение As/ε наружной (внешней) поверхности корпуса поз.1 может достигаться, например, путем ее полирования (нанесения соответствующего «теплого» покрытия). Размер отверстий перфорации поз.2 корпуса поз.1 определяется вязкостью и силами поверхностного натяжения материала расплава термопластичной вставки поз.8 (для расчетного диапазона силового давления пружины поз.7 и требуемой динамики срабатывания). Следует также отметить, что корпус поз.1 и крышки поз.3 «замыкают» все силовые воздействия «внутри» расфиксатора, освобождая прочие элементы КТ от функции силовой опоры.

Применение предложенного технического решения целесообразно на удаленных (неудобных) с точки зрения проводки электрических связей (либо механических тяг) элементах-трансформерах КТ, на космических аппаратах с однократно раскладываемыми пассивными системами ориентации/стабилизации, в качестве резервных (дублирующих, аварийных) устройств с использованием альтернативных принципов работы автоматов расчековки развертываемых элементов.


РАСФИКСАТОР
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 111-111 из 111.
19.06.2019
№219.017.8728

Ракета с подводным стартом

Изобретение относится к крылатым ракетам, способным стартовать из-под воды. Ракета содержит маршевую ступень, разгонная двигательная установка которой состоит из ракетных двигателей большой и малой тяги. Двигатель малой тяги размещен в носовом обтекателе ракеты и выполнен в виде однокамерного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002352894
Дата охранного документа: 20.04.2009
Показаны записи 121-130 из 137.
11.04.2019
№219.017.0b22

Композиционный материал для замещения костной ткани и эндопротезы суставов, изготовленные из него

Изобретение может быть использовано в медицине, в области композиционных материалов для изготовления эндопротезов, используемых в ортопедии для замены пораженных естественных суставов человека. Эндопротез тазобедренного сустава, эндопротез коленного сустава, эндопротез локтевого сустава,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684409
Дата охранного документа: 09.04.2019
19.04.2019
№219.017.2ee9

Самоходная пусковая установка

Изобретение относится к самоходным пусковым установкам (СПУ) для минометного старта ракет. Установка содержит несколько передних ложементов для установки транспортно-пусковых контейнеров (ТИК) и основания, которые закреплены на раме. На основании шарнирно установлена направляющая стрела с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002386918
Дата охранного документа: 20.04.2010
29.04.2019
№219.017.3e3d

Способ навигации летательного аппарата

Изобретение относится к управляемым летательным аппаратам (ЛА) различных типов базирования. Технической задачей предлагаемого изобретения является создание способа навигации ЛА с радиолокационными и/или оптическими корреляционно-экстремальными системами конечного наведения (КЭСКН), позволяющего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686453
Дата охранного документа: 25.04.2019
01.05.2019
№219.017.4819

Сверхзвуковая ракета

Изобретение относится к крылатым и аэробаллистическим ракетам с прямоточными воздушно-реактивными двигателями (ПВРД). Сверхзвуковая ракета (СР) включает фюзеляж в составе головного, центральных и хвостового отсеков, ПВРД и нерегулируемый воздухозаборник, бортовую аппаратуру системы управления в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686567
Дата охранного документа: 29.04.2019
01.05.2019
№219.017.4822

Космический аппарат-эвакуатор

Изобретение относится к космической технике. Космический аппарат-эвакуатор содержит корпус, устройства системы управления и электропитания, двигательную установку, электромеханическую систему захвата космического аппарата на орбите. На корпусе расположены не менее двух оптических камер,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686563
Дата охранного документа: 29.04.2019
02.05.2019
№219.017.48c8

Способ радиолокационного обзора морской поверхности и устройство для его осуществления

Изобретение относится к радиолокационным способам обнаружения и определения подвижных и неподвижных надводных объектов, их координат и параметров движения на дальностях прямой видимости до 800 км с использованием радиолокаторов на летательных аппаратах. Достигаемый технический результат –...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686678
Дата охранного документа: 30.04.2019
13.06.2019
№219.017.8098

Способ поражения цели залпом атмосферных летательных аппаратов

Изобретение относится к летательным аппаратам (ЛА), предназначенным для борьбы с защищенными целями, обладающими высокоэффективными средствами противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО/ПВО). Способ включает формирование полетного задания, пуск двух и более беспилотных летательных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691233
Дата охранного документа: 11.06.2019
06.07.2019
№219.017.a8f0

Моноимпульсная радиолокационная система обнаружения и самонаведения

Изобретение относится к радиолокационным системам со сложными, в частности фазоманипулированными, зондирующими сигналами, используемым, преимущественно, на беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и предназначенным для обнаружения, сопровождения моноимпульсным способом сигналов от объектов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439608
Дата охранного документа: 10.01.2012
25.07.2019
№219.017.b8ab

Способ старта и подъема летательного аппарата самолетного типа

Изобретение относится к области авиации, в частности к системам запуска летательных аппаратов (ЛА) самолетной схемы. Способ старта и подъема летательного аппарата самолетного типа включает размещение ЛА и фиксацию в стартовой конфигурации со сложенным крылом внутри ракетной стартово-разгонной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695473
Дата охранного документа: 23.07.2019
30.10.2019
№219.017.db90

Способ аэродинамического управления летательным аппаратом

Изобретение относится к аэродинамическому управлению техническими объектами, преимущественно малоразмерными летательными аппаратами (ЛА), совершающими полет с маневрированием на небольших углах атаки и скольжения (например, по прямолинейным или баллистическим траекториям). Для аэродинамического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704381
Дата охранного документа: 28.10.2019
+ добавить свой РИД