×
10.04.2014
216.012.b507

СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ ОРБИТЫ ЗЕМЛИ В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к космонавтике и может быть использовано в будущем для перемещения населения Земли в более удаленное от Солнца место. Увеличение среднего радиуса орбиты Земли производят путем организации последовательности гравитационных маневров у Луны крупных объектов из пояса астероидов или пояса Койпера. В результате к Луне, а значит и ко всей системе Земля - Луна прикладываются гравитационные импульсы, изменяющие орбиту Земли вокруг Солнца. Эпоху гравитационного взаимодействия выбирают так, чтобы в это время центр масс Луны находился вблизи направления скорости центра масс системы Земля - Луна. Прочие параметры маневра, в частности прицельное расстояние и скорость входа объекта в сферу действия Луны, выбирают так, чтобы вектор гравитационного импульса, приложенный к Луне, был коллинеарен вектору скорости движения центра масс системы Земля - Луна вокруг Солнца. Проведение гравитационных облетов Луны поочередно спереди и сзади от Земли (по ходу ее движения) позволит сохранить в среднем орбиту Луны вокруг Земли. Техническим результатом изобретения является повышение безопасности для Земли операций по увеличению ее орбиты вокруг Солнца. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для увеличения орбиты Земли в Солнечной системе.

Согласно современным представлениям об эволюции Солнечной системы в будущем самые большие изменения в Солнечной системе будут связаны с изменением состояния Солнца вследствие его старения. По мере сжигания запасов водородного топлива оно будет становиться все горячее, и, как следствие, будет расходовать остатки водорода все быстрее. В результате этого Солнце будет увеличивать светимость на 10% каждые 1,1 миллиардов лет, что приведет к интенсивному разогреву Земли. Существование жизни на земной поверхности станет невозможным. Это произойдет примерно через 5,7 миллиардов лет. В этой фазе радиус Солнца составит 1,2 а.е., а атмосфера, например, Марса достигнет условий, схожих с Земными, и таким образом Марс вполне может стать потенциальным убежищем для жизни в будущем. Земля на современной орбите будет поглощена Солнцем вследствие приливных взаимодействий с его внешней оболочкой.

Поэтому в настоящее время космическими агентствами некоторых стран уже рассматриваются различные астроинженерные проекты по переселению населения Земли, например, на Марс или спутники Юпитера или Сатурна в этот период [Hickman, John The Political Economy of Very Large Space Projects, journal of evolution and technology (1999)].

К недостаткам этих проектов можно отнести то, что при этом человечество потеряет всю инфраструктуру, созданную тысячелетиями на Земле. Новая среда обитания в других местах, возможно, не будет в полной мере удовлетворять требованиям для проживания людей, поэтому потребуются дополнительные большие трудозатраты.

Этих недостатков лишены проекты по увеличению современной орбиты Земли.

За прототип принят способ Грегори Лафлиниза (Greg Laughlin) обсерватории университета Калифорнии (UCO), его соратника по университету Дон Корыцански (Don Korycansky) и Фред Адаме (Fred Adams) из университета Мичигана, состоящий в том, что смещение орбиты Земли производят путем изменения известным образом орбит крупных объектов из пояса астероидов или пояса Койпера так, что они проходят вблизи Земли. В момент прохода они вызывают гравитационный импульс, вектор которого совпадает с направлением скорости центра масс Земли вокруг Солнца. Потребуется много таких сближений, чтобы увеличить радиус Земной орбиты. По предварительным расчетам достаточно, чтобы на протяжении ближайших 5 миллиардов лет крупный объект около 100 км в диаметре один раз в 6000 лет сообщал гравитационный толчок Земле, чтобы она увеличивала радиус своей орбиты так, чтобы компенсировать увеличение яркости Солнца [Газета «Труд» от 28 июня 2001 г., статья 116 «Кометный тормоз Земли»].

Однако в этом методе присутствую свои недостатки, а именно:

- так как Луна гравитационно связана с Землей в единую систему, то, при сообщении Земле дополнительного импульса от прохода вблизи нее крупного объекта, импульс частично будет передаваться и Луне так, что они совместно будут увеличивать радиус орбиты вокруг Солнца;

- для того чтобы сообщить системе Земля-Луна максимальный гравитационный толчок необходимо, чтобы объекты очень близко проходили возле Земли. Так как у Земли есть атмосфера, то прицельное расстояние для максимального импульса должно составлять порядка суммы радиуса Земли и высоты атмосферы.

В процессе наведения объекта могут происходить ошибки, последствия от которых в случае столкновения с Землей грозят гибелью всех нашей цивилизации.

Технический результат изобретения состоит в увеличении безопасности способа.

Сущность предлагаемого гравитационного способа увеличения орбиты Земли в Солнечной системе заключается в том, что смещение орбиты Земли производят путем изменения известным образом орбит крупных объектов из пояса астероидов или пояса Койпера так, что они проходят вблизи Луны и прикладывают к ней гравитационные импульсы. Для сообщения системе Земля-Луна ускоряющего импульса необходимо, чтобы направление гравитационного импульса, действующего на Луну от прохода наводимого объекта, было направлено на центр масс системы Земля - Луна в момент взаимодействия.

Чтобы максимально исключить потери преобразования энергии гравитационного импульса от прохода наводимого объекта в энергию вращения Луны относительно Земли, момент гравитационного взаимодействия выбирают так, что центр масс Луны находится на одной прямой с вектором скорости центра масс системы Земля - Луна.

Достигают этого путем выбора угола между векторами скорости центра масс системы Земля - Луна и объекта, прицельного расстояния и входящей скорость объекта так, чтобы вектор гравитационного импульса, приложенный к центру масс Луны, лежал на прямой, соединяющей центры масс Земли и Луны, и коллинеарен вектору скорости центра масс системы Земля - Луна вокруг Солнца.

В предлагаемом способе, в том случае, если произойдет недопустимая ошибка и объект столкнется с Луной, последствия ее для Земли будут не столь опасными. Кроме того, прицельное расстояние, на которое наводится объект, составляет порядка размера радиуса того небесного тела, вблизи которого совершают гравитационный маневр. Средний радиус Земли равен 6371 км. Среднее расстояние между центрами Земли и Луны - 384467 км. Следовательно, при таком соотношении расстояний в предлагаемом способе при одной и той же точности наведения объекта, безопасность будет выше.

Пример реализации предлагаемого способа иллюстрируется рисунком, где Земля 1, которая двигается вокруг Солнца по круговой орбите 2 со средней скоростью VЗ. Луна 3 двигается вокруг Земли по круговой орбите 4 со средней скоростью VЛ-З.

Наводимый объект 5 - астероид из группы Аполлоны и Амуры, или объекты из пояса Койпера и т.п. Параметры его первоначальной орбиты изменяются известными способами (изменение одной из осей орбиты, угла наклона и т.п. с помощью, например, гравитационныго трактора) до пересечения с орбитой Земли в расчетный момент времени Твз так, что в этот момент центр масс Луны (Ц.М.Л.) находится на прямой, совпадающей с вектором скорости центра масс (Ц.М.) системы Земля - Луна вокруг Солнца. В приводимом примере наводимый объект 5 пересекает орбиту Земли 2 с внешней стороны. В этом случае Луна 3 находится в точке 1, которая является точкой пересечения орбиты Луны 3 и линии, совпадающей с вектором скорости центра масс (Ц.М.) системы Земля - Луна вокруг Солнца VЗ со стороны, противоположной движению его вокруг Солнца. При этом вектор входящей скорости VВХ должен образовывать с вектором скорости VЗ входящий угол

,

где G - гравитационная постоянная (G=6,67384(80)·10-11 м3·с-2кг-1), МЛ - масса Луны (МЛ=7,3477·1022 кг), d - прицельное расстояние.

При таком входящем угле в момент времени Твз изменение скорости Луны ΔVЛ от гравитационного взаимодействия с наводимым объектом будет направлено на центр масс системы Земля - Луна, который находиться на прямой, соединяющей центры масс Луны и Земли.

Точка 2 является второй точкой пересечения орбиты Луны 3 и прямой, совпадающей с вектором скорости центра масс (Ц.М.) системы Земля - Луна. При этом наводимый объект 5 должен пересекать орбиту Земли 2 с внутренней стороны.

После гравитационного взаимодействия с Луной 3 наводимый объект 5 покинет ее со скоростью VВЫХ. Вектор изменения импульса наводимого объекта 5

,

где MОБ - масса наводимого объекта, противоположен по направлению и численно равен вектору импульса, сообщенного им системе Земля - Луна. Так как вектор изменения импульса системы Земля - Луна коллинеарен с вектором скорости центра масс системы Земля - Луна, то в результате увеличится средний радиус орбиты Земли.


СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ ОРБИТЫ ЗЕМЛИ В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ
СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ ОРБИТЫ ЗЕМЛИ В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-8 из 8.
27.06.2014
№216.012.d699

Чайник для газовой плиты

Изобретение относится к бытовой технике. Чайник для газовой плиты предназначен для плит, снабженных устройством отключения газа при погасании пламени горелки (газ-контроль). Чайник имеет герметизированную емкость для кипячения воды и канал отвода пара, снабженный соплом. Сопло чайника выполнено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520715
Дата охранного документа: 27.06.2014
27.06.2014
№216.012.d892

Способ измерения линейных перемещений объекта

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения линейной компоненты перемещения объекта при воздействии на него различных силовых факторов. Техническим результатом является расширение диапазона применения и упрощение обработки результатов измерения при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521220
Дата охранного документа: 27.06.2014
20.07.2014
№216.012.e081

Чайник для плиты с газ-контролем

Чайник для плиты с газ-контролем может быть использован на газовых плитах, снабженных устройством отключения газа при погасании пламени горелки. Чайник имеет емкость для кипячения воды и клапан выпуска пара с соплом, направленным на сопла газовой горелки плиты. На днище чайника выполнена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523259
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.05.2015
№216.013.4b70

Способ измерения напряжений в конструкции без снятия статических нагрузок

Способ определения напряжений в конструкции без снятия статических нагрузок может быть использован для оценки прочности конструкции и прогнозирования ее несущей способности. Измерения поверхностных деформаций ε производят в контролируемых точках на конструкции, находящейся в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550826
Дата охранного документа: 20.05.2015
27.05.2015
№216.013.4e69

Способ защиты земли от опасных космических объектов в солнечной системе

Изобретение относится к методам снижения угрозы для Земли от опасных космических объектов (ОКО): астероидов, комет и т.п. Способ включает посылку к ОКО космического аппарата с оборудованием для разрушения ОКО и посадку на ОКО. Определяют плотность ОКО, а затем производят последовательное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551591
Дата охранного документа: 27.05.2015
13.01.2017
№217.015.6fef

Способ измерения линейных перемещений объекта

Способ измерения линейных перемещений объекта основан на том, что лучи двух лазерных дальномеров направляют параллельно на плоскую поверхность, находящуюся на объекте измерений. Линейное перемещение объекта определяют на основании определенных двумя указанными дальномерами расстояний с учётом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596774
Дата охранного документа: 10.09.2016
25.08.2017
№217.015.9953

Устройство отбора топлива из баков космических аппаратов в условиях невесомости

Изобретение относится к космической технике, а именно к системам подачи топлива в космических аппаратах (КА). Устройство отбора топлива из баков КА в условиях невесомости для жидкостной реактивной двигательной установки содержит баки компонентов топлива и расположенную на оси в каждом баке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002609546
Дата охранного документа: 02.02.2017
25.08.2017
№217.015.9e50

Устройство отбора топлива из баков космических аппаратов в условиях невесомости

Изобретение относится к системам подачи топлива в космических аппаратах (КА) в условиях невесомости. Устройство отбора топлива из баков КА в условиях невесомости для жидкостной реактивной двигательной установки содержит баки компонентов топлива в форме тела вращения и расположенную на оси в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610718
Дата охранного документа: 15.02.2017
Показаны записи 1-10 из 12.
27.06.2014
№216.012.d699

Чайник для газовой плиты

Изобретение относится к бытовой технике. Чайник для газовой плиты предназначен для плит, снабженных устройством отключения газа при погасании пламени горелки (газ-контроль). Чайник имеет герметизированную емкость для кипячения воды и канал отвода пара, снабженный соплом. Сопло чайника выполнено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520715
Дата охранного документа: 27.06.2014
27.06.2014
№216.012.d892

Способ измерения линейных перемещений объекта

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения линейной компоненты перемещения объекта при воздействии на него различных силовых факторов. Техническим результатом является расширение диапазона применения и упрощение обработки результатов измерения при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521220
Дата охранного документа: 27.06.2014
20.07.2014
№216.012.e081

Чайник для плиты с газ-контролем

Чайник для плиты с газ-контролем может быть использован на газовых плитах, снабженных устройством отключения газа при погасании пламени горелки. Чайник имеет емкость для кипячения воды и клапан выпуска пара с соплом, направленным на сопла газовой горелки плиты. На днище чайника выполнена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523259
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.05.2015
№216.013.4b70

Способ измерения напряжений в конструкции без снятия статических нагрузок

Способ определения напряжений в конструкции без снятия статических нагрузок может быть использован для оценки прочности конструкции и прогнозирования ее несущей способности. Измерения поверхностных деформаций ε производят в контролируемых точках на конструкции, находящейся в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550826
Дата охранного документа: 20.05.2015
27.05.2015
№216.013.4e69

Способ защиты земли от опасных космических объектов в солнечной системе

Изобретение относится к методам снижения угрозы для Земли от опасных космических объектов (ОКО): астероидов, комет и т.п. Способ включает посылку к ОКО космического аппарата с оборудованием для разрушения ОКО и посадку на ОКО. Определяют плотность ОКО, а затем производят последовательное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551591
Дата охранного документа: 27.05.2015
13.01.2017
№217.015.6fef

Способ измерения линейных перемещений объекта

Способ измерения линейных перемещений объекта основан на том, что лучи двух лазерных дальномеров направляют параллельно на плоскую поверхность, находящуюся на объекте измерений. Линейное перемещение объекта определяют на основании определенных двумя указанными дальномерами расстояний с учётом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596774
Дата охранного документа: 10.09.2016
25.08.2017
№217.015.9953

Устройство отбора топлива из баков космических аппаратов в условиях невесомости

Изобретение относится к космической технике, а именно к системам подачи топлива в космических аппаратах (КА). Устройство отбора топлива из баков КА в условиях невесомости для жидкостной реактивной двигательной установки содержит баки компонентов топлива и расположенную на оси в каждом баке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002609546
Дата охранного документа: 02.02.2017
25.08.2017
№217.015.9e50

Устройство отбора топлива из баков космических аппаратов в условиях невесомости

Изобретение относится к системам подачи топлива в космических аппаратах (КА) в условиях невесомости. Устройство отбора топлива из баков КА в условиях невесомости для жидкостной реактивной двигательной установки содержит баки компонентов топлива в форме тела вращения и расположенную на оси в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610718
Дата охранного документа: 15.02.2017
21.10.2018
№218.016.94ac

Магнитное крепление

Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено для крепления различных датчиков (преимущественно датчиков перемещения) на деформирующейся поверхности объекта измерений. Магнитное крепление содержит корпус и соединенный с ним магнит, при этом к корпусу дополнительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670191
Дата охранного документа: 18.10.2018
21.10.2018
№218.016.94c4

Способ измерения напряженно-деформированного состояния металлических конструкций без снятия статических нагрузок

Изобретение относится к области определения и контроля напряженно-деформированного состояния металлической конструкции (объекта), находящейся под нагрузкой, и может быть использовано для оценки ее прочности и прогнозирования несущей способности. Сущность: в контролируемых точках на конструкции,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670217
Дата охранного документа: 19.10.2018
+ добавить свой РИД