×
10.08.2015
216.013.6dca

Результат интеллектуальной деятельности: ДРЕНАЖНОЕ УСТРОЙСТВО КРИОГЕННОГО КОМПОНЕНТА РАКЕТНОГО РАЗГОННОГО БЛОКА СО СЪЕМНЫМ ОТСЕКОМ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002559664
Дата охранного документа
10.08.2015
Аннотация: Изобретение относится к ракетно-космической технике, а именно к конструкции дренажа криогенного компонента из криогенного бака ракетного разгонного блока в составе ракеты космического назначения. Дренажное устройство криогенного компонента ракетного разгонного блока со съемным отсеком состоит из дренажного клапана, дренажного трубопровода и компенсатора угловых перемещений в составе дренажного трубопровода. Дренажный трубопровод выполнен из двух частей, связанных между собой разделяемым в полете стыком. Первая часть дренажного трубопровода проходит внутри ракетного разгонного блока. В первую часть дренажного трубопровода введены гибкий элемент и дополнительный компенсатор угловых перемещений. Компенсатор угловых перемещений и дополнительный компенсатор угловых перемещений соединены гибким элементом. Вторая часть дренажного трубопровода, снабженная компенсатором линейных перемещений, проходит через съемный отсек и выведена за пределы ракетного разгонного блока. Техническим результатом изобретения является обеспечение надежной эксплуатации дренажной магистрали и пожаровзрывобезопасности ракетного разгонного блока со съемным отсеком. 4 ил.
Основные результаты: Дренажное устройство криогенного компонента ракетного разгонного блока со съемным отсеком, состоящее из дренажного клапана, дренажного трубопровода и компенсатора угловых перемещений в составе дренажного трубопровода, отличающееся тем, что дренажный трубопровод выполнен из двух частей, связанных между собой разделяемым в полете стыком; первая часть дренажного трубопровода проходит внутри ракетного разгонного блока; в первую часть дренажного трубопровода введены гибкий элемент и дополнительный компенсатор угловых перемещений, при этом компенсатор угловых перемещений и дополнительный компенсатор угловых перемещений соединены гибким элементом; вторая часть дренажного трубопровода снабжена компенсатором линейных перемещений, проходит через съемный отсек и выведена за пределы ракетного разгонного блока.

Изобретение относится к ракетно-космической технике, а именно к конструкции дренажа криогенного компонента из криогенного бака ракетного разгонного блока в составе ракеты космического назначения.

При заправке криогенного бака криогенным компонентом (например, жидким кислородом) в начальный момент происходит вскипание криогенного компонента с образованием большого количества газа, который необходимо сбрасывать с целью обеспечения необходимого давления в криогенном баке. В процессе заправки и подготовки ракетного разгонного блока к пуску для поддержания давления в криогенном баке возникает необходимость открывать дренажный клапан и сбрасывать давление из криогенного бака. Кроме того, криогенный компонент, например газообразный кислород, обладает способностью при смешивании с другими компонентами образовывать взрывоопасные смеси, поэтому его необходимо сбрасывать за пределы конструкции ракеты космического назначения.

В последнее время все чаще возникает необходимость в использовании в составе ракеты космического назначения головного обтекателя с диаметром более диаметра последней ступени ракеты-носителя, для этого на нее устанавливается, например, съемный отсек, в результате чего выход дренажного трубопровода не выходит за пределы последней ступени (например, ракетного разгонного блока), что недопустимо с позиций пожаровзрывобезопасности, особенно при использовании в ракетном разгонном блоке в качестве компонента топлива жидкого кислорода.

Чтобы обеспечить сбрасывание криогенного компонента из криогенного бака ракетного разгонного блока за его пределы, возникает необходимость дренажный трубопровод выводить через съемный отсек, в результате чего значительно увеличивается длина дренажного трубопровода, и в местах его креплений дополнительно возникают относительные рабочие и технологические продольные и поперечные перемещения, как в процессе заправки криогенного бака, так и в полете ракетного разгонного блока в составе ракеты космического назначения, а также в процессе автономного полета блока.

Для обеспечения работоспособности дренажного трубопровода новой конфигурации необходимо в его состав вводить дополнительные компенсирующие элементы. Кроме того, предлагаемый дренажный трубопровод должен содержать разделяемый в полете стык, позволяющий отделение с минимальными возмущающими факторами среднего переходника ракетного разгонного блока вместе со съемным отсеком от ракетного разгонного блока.

Известно дренажное устройство криогенного компонента ракетного разгонного блока по патенту RU 2456216 B64G 1/40, имеющее в своем составе дренажную магистраль, представляющую собой дренажный клапан, установленный на баке окислителя, компенсатор угловых перемещений и дренажный трубопровод, пристыкованный к дренажному клапану, - прототип.

Недостатком дренажного устройства прототипа является следующее.

В прототипе съемный отсек не предусмотрен. Однако с применением съемного отсека сброс криогенного компонента в варианте прототипа может привести к реализации пожаровзрывоопасной ситуации.

Задачей предложенного дренажного устройства является обеспечение пожаровзрывобезопасности ракетного разгонного блока со съемным отсеком за счет сброса криогенного компонента за пределы ракеты космического назначения через съемный отсек.

Задача решается за счет того, что в дренажном устройстве криогенного компонента ракетного разгонного блока со съемным отсеком, состоящем из дренажного клапана, дренажного трубопровода и компенсатора угловых перемещений в составе дренажного трубопровода, дренажный трубопровод выполнен из двух частей, связанных между собой разделяемым в полете стыком; первая часть дренажного трубопровода проходит внутри ракетного разгонного блока. В первую часть дренажного трубопровода введены гибкий элемент и дополнительный компенсатор угловых перемещений, при этом компенсатор угловых перемещений и дополнительный компенсатор угловых перемещений соединены гибким элементом. Вторая часть дренажного трубопровода снабжена компенсатором линейных перемещений, проходит через съемный отсек и выведена за пределы ракетного разгонного блока.

На фиг.1 изображен общий вид дренажного устройства криогенного компонента, на фиг.2 показан вид сверху на дренажное устройство, на фиг.3 представлен фрагмент дренажного устройства криогенного компонента на выходе из съемного отсека, на фиг.4 показана шарнирная тяга, где:

1 - ракетный разгонный блок;

2 - средний переходник;

3 - съемный отсек;

4 - дренажный клапан;

5 - криогенный бак;

6 - дренажный трубопровод;

7 - компенсатор угловых перемещений;

8 - выходной штуцер;

9 - стенка наружного контура съемного отсека;

10 - первая часть дренажного трубопровода;

11 - вторая часть дренажного трубопровода;

12 - гибкий элемент;

13 - дополнительный компенсатор угловых перемещений;

14 - компенсатор линейных перемещений;

15 - кронштейн;

16 - регулируемый кронштейн;

17 - шарнирная тяга;

18 - разделяемый в полете стык;

19 - неотделяемая часть разделяемого в полете стыка.

В дренажном устройстве криогенного компонента ракетного разгонного блока 1 со съемным отсеком 3, состоящем из дренажного клапана 4, дренажного трубопровода 6 и компенсатора угловых перемещений 7 в составе дренажного трубопровода 6, дренажный трубопровод 6 выполнен из двух частей, связанных между собой разделяемым в полете стыком 18.

Первая часть дренажного трубопровода 10 проходит внутри ракетного разгонного блока 1. В первую часть дренажного трубопровода 10 введены гибкий элемент 12 и дополнительный компенсатор угловых перемещений 13, при этом компенсатор угловых перемещений 7 и дополнительный компенсатор угловых перемещений 13 соединены гибким элементом 12.

Вторая часть дренажного трубопровода 11 снабжена компенсатором линейных перемещений 14, проходит через съемный отсек 3 и выведена за пределы ракетного разгонного блока 1.

Разделяемый в полете стык 18 обеспечивает отделение среднего переходника 2 вместе со съемным отсеком 3 и второй частью дренажного трубопровода 11 от ракетного разгонного блока 1.

Гибкий элемент 12 может быть выполнен, например, в виде двух гофрированных труб, расположенных под углом друг к другу, при этом гибкий элемент 12 и дополнительный компенсатор угловых перемещений 13 вместе с компенсатором угловых перемещений 7 обеспечивают компенсацию рабочих и технологических перемещений этого участка.

Компенсатор линейных перемещений 14, введенный в состав второй части дренажного трубопровода 11, обеспечивает компенсацию рабочих и технологических перемещений второй части дренажного трубопровода 11. Дренажный трубопровод 6 проходит через съемный отсек 3 и своим выходным штуцером 8 закреплен на стенке наружного контура съемного отсека 9.

Разделяемый в полете стык 18 своей неотделяемой частью 19 неподвижно закреплен с помощью кронштейна 15 на среднем переходнике 2.

При большой протяженности участка дренажного трубопровода 6 от регулируемого кронштейна 16 до кронштейна 15 требуется подкрепление дренажного трубопровода 6, обеспечивающее свободное перемещение дренажного трубопровода 6 при компенсации относительных перемещений. Такое подкрепление может быть выполнено, например, в виде шарнирной тяги 17, закрепленной одним концом на дренажном трубопроводе 6, а другим концом - к неподвижной конструкции ракетного разгонного блока 1.

Дренажное устройство криогенного компонента ракетного разгонного блока 1 со съемным отсеком 3 работает следующим образом.

В процессе заполнения криогенного бака 5 криогенным компонентом оболочка криогенного бака 5 охлаждается и сжимается, в процессе наддува криогенного бака 5, а также в процессе полета ракетного разгонного блока 1 под воздействием перегрузок в дренажном трубопроводе 6 возникают относительные перемещения между дренажным клапаном 4 и кронштейном 15 ракетного разгонного блока 1, которые отрабатываются проскальзыванием и поворотом первой части дренажного трубопровода 10 относительно регулируемого кронштейна 16, изменением углов поворота компенсатора угловых перемещений 7 и дополнительного компенсатора угловых перемещений 13, а также деформацией гибкого элемента 12 и изменением положения шарнирной тяги 17.

Компенсатор линейных перемещений 14 обеспечивает компенсацию технологических перемещений в процессе монтажа второй части дренажного трубопровода 11 и компенсацию рабочих перемещений в процессе эксплуатации ракетного разгонного блока 1.

В процессе отделения среднего переходника 2 вместе со съемным отсеком 3 вторая часть дренажного трубопровода 11 разделяется с помощью разделяемого в полете стыка 18 с первой частью дренажного трубопровода 10, в результате чего дренаж криогенного компонента на участке полета ракетного разгонного блока 1 происходит за его пределы.

Сброс криогенного компонента ракетного разгонного блока 1 в целях пожаровзрывобезопасности за пределы ракеты космического назначения обеспечивается за счет прохождения дренажного трубопровода 6 через съемный отсек 3, чем исключается возникновение аварийной ситуации на этапах полета ракеты космического назначения.

Кроме того, обеспечивается надежная эксплуатация дренажной магистрали 6 ракетного разгонного блока 1 в составе ракеты космического назначения за счет введения в ее состав дополнительных компенсирующих элементов 12, 13 и 14.

Дренажное устройство криогенного компонента ракетного разгонного блока со съемным отсеком, состоящее из дренажного клапана, дренажного трубопровода и компенсатора угловых перемещений в составе дренажного трубопровода, отличающееся тем, что дренажный трубопровод выполнен из двух частей, связанных между собой разделяемым в полете стыком; первая часть дренажного трубопровода проходит внутри ракетного разгонного блока; в первую часть дренажного трубопровода введены гибкий элемент и дополнительный компенсатор угловых перемещений, при этом компенсатор угловых перемещений и дополнительный компенсатор угловых перемещений соединены гибким элементом; вторая часть дренажного трубопровода снабжена компенсатором линейных перемещений, проходит через съемный отсек и выведена за пределы ракетного разгонного блока.
ДРЕНАЖНОЕ УСТРОЙСТВО КРИОГЕННОГО КОМПОНЕНТА РАКЕТНОГО РАЗГОННОГО БЛОКА СО СЪЕМНЫМ ОТСЕКОМ
ДРЕНАЖНОЕ УСТРОЙСТВО КРИОГЕННОГО КОМПОНЕНТА РАКЕТНОГО РАЗГОННОГО БЛОКА СО СЪЕМНЫМ ОТСЕКОМ
ДРЕНАЖНОЕ УСТРОЙСТВО КРИОГЕННОГО КОМПОНЕНТА РАКЕТНОГО РАЗГОННОГО БЛОКА СО СЪЕМНЫМ ОТСЕКОМ
ДРЕНАЖНОЕ УСТРОЙСТВО КРИОГЕННОГО КОМПОНЕНТА РАКЕТНОГО РАЗГОННОГО БЛОКА СО СЪЕМНЫМ ОТСЕКОМ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 171-180 из 375.
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 299.
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
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
+ добавить свой РИД