×
20.08.2015
216.013.712f

Результат интеллектуальной деятельности: ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КОСМОНАВТОВ В ОТКРЫТОМ КОСМОСЕ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к ракетно-космической технике и предназначено для обеспечения безопасности космонавта при работе на поверхности пилотируемой космической станции в открытом космосе. Индивидуальное средство передвижения космонавта в открытом космосе представляет собой дополнительное устройство, прикрепленное к скафандру космонавта. Устройство состоит из корпуса, в котором размещены панели солнечной батареи в свернутом состоянии, и отсека с размещенным в нем аккумулятором, электрически связанным через блок управления и согласования с солнечной батареей и баллоном с компонентом рабочего тела для электрореактивных двигателей. Техническим результатом изобретения является повышение безопасности работы в открытом космическом пространстве. 9 ил.
Основные результаты: Индивидуальное средство передвижения космонавта в открытом космосе с использованием дополнительного устройства, оснащенного реактивными двигателями, отличающееся тем, что дополнительное устройство прикреплено к скафандру космонавта, например ремнями, и выполнено в виде корпуса, в котором размещены панели солнечной батареи в свернутом состоянии, с возможностью разворачивания пружинным механизмом при открытии электрозамка крышки корпуса, электрически связанного с пультом управления космонавта, отсека с размещенным в нем аккумулятором, электрически связанным через блок управления и согласования с солнечной батареей и баллоном с компонентом рабочего тела для электрореактивных двигателей, соединенным через трубопровод и электроклапан с комплектом электрореактивных двигателей, размещенных на панели и связанных с пультом управления космонавта через блок управления и согласования.

Изобретение предназначено для использования в ракетно-космической технике при пилотируемых полетах для обеспечения безопасности космонавта при работе в открытом космосе.

Известны устройства для перемещения космонавта в открытом космосе, например разработано и испытано средство передвижения космонавта (СПК), которое использовали космонавты Серебров Александр и Викторенко Александр, осуществили выходы в открытый космос со станции «Мир» и парковались к ней.

Однако такое устройство предназначалось для полетов между космическими станциями и для перемещения грузов в космосе. Производить технологические работы на поверхности пилотируемой станции по результатам испытаний оказалось невозможно, так как руки космонавтов были заняты управлением СПК. Кроме того, вес СПК 400 кг слишком велик для использования при операциях выхода в космос, например для установки, смены, снятия различных приборов на поверхности космической станции. Известное устройство не соответствует решению задачи использования при различных монтажных, технологических, научных работах на поверхности пилотируемой космической станции

Вместе с тем, существует реальная опасность для космонавта при работе на поверхности пилотируемой космической станции, заключающаяся в неконтролируемом отрыве от нее. Практика пилотируемых полетов показала высокую вероятность такого катастрофического события. Например, отмечена предпосылка к потере космонавта по этой причине. Космонавт Серебров Александр описал случай его срыва со станции из-за не прикрученного поручня, но быстрая реакция и хорошая пространственная ориентация помогли ему найти возможность зацепиться за станцию.

В настоящее время при работе на поверхности пилотируемой космической станции космонавты используют для страховки прикрепление страховочным фалом к корпусу этой станции. Такое устройство недостаточно удобно при работе космонавта, ограничивает возможности его перемещения, даже миниатюризированное в виде рулетки. Кроме того, существует риск, что фал может зацепиться за элементы конструкции пилотируемой космической станции или запутаться, что требует поддержания в готовности подстраховать второго дублирующего космонавта.

Требования к фиксации космонавта на поверхности пилотируемой космической станции определены отраслевым стандартом ОСТ 134-1004-95 "Средства фиксации для внекорабельной деятельности космонавта».

Устройство со страховочным фалом является аналогом изобретения.

В настоящее время, в связи с потребностью повышения эффективности работы космонавтов при пилотируемых полетах, в Научно-производственном предприятии «Звезда» создано индивидуальное средство для перемещения в открытом космосе, получившее название «Сейфер». Источник: «В Подмосковье разработали космический мотоцикл» http://vpk.name/news/30615_vp_podmoskove_razrabotali_kosmicheskii_motocikl.html.

Устройство выполнено в виде рюкзака, который крепят на новом скафандре «Орлан-МК», и содержит 16 реактивных двигателей и специальные штанги с пультами управления. Оно легче и совершеннее своего предшественника СПК.

Это устройство принято в качестве прототипа.

Недостатками прототипа являются значительные габариты и большая масса устройства. Оценки показывают, что значительная часть времени, затрачиваемая на выполнение космонавтом технологических работ на поверхности космической станции, будет потрачена на операцию по подготовке и использованию «Сейфера».

В условиях строгой экономии ресурсов массы, времени и трудозатрат космонавта на борту пилотируемый космической станции необходимо облегченное устройство для страховки космонавта и аварийного перемещения космонавта в открытом космосе.

Сущность изобретения заключается в оснащении космонавта страховочным устройством, позволяющим космонавту при отрыве от пилотируемой космической станции гарантированно вернуться к ней с допускаемого расстояния с использованием этого устройства, минимального по массе с повышенной надежностью эксплуатации.

Индивидуальное средство передвижения космонавта в открытом космосе (ИСПК) с использованием дополнительного устройства, оснащенного реактивными двигателями, отличается тем, что дополнительное устройство прикреплено к скафандру космонавта, например ремнями, и выполнено в виде корпуса, в котором размещены панели солнечной батареи в свернутом состоянии, с возможностью разворачивания пружинным механизмом при открытии электрозамка крышки корпуса, который соединен с пультом управления космонавта, отсека с размещенным в нем аккумулятором, электрически связанным с солнечной батареей и баллоном с компонентом рабочего тела для электрореактивных двигателей, соединенным через трубопровод и электроклапан с комплектом электрореактивных двигателей, размещенных на панели.

Сущность изобретения иллюстрируется следующими фигурами:

фиг.1 - общий вид индивидуального средства;

фиг.2 - размещение индивидуального средства на скафандре космонавта;

фиг.3 - схема электрического и гидравлического оборудования индивидуального средства;

фиг.4 - схема раскрытия солнечных батарей. Корпус закрыт;

фиг.5 - схема раскрытия солнечных батарей. Крышка корпуса открыта;

фиг.6 - схема раскрытия солнечных батарей. Разворачивание и раскрытие солнечной батареи;

фиг.7 - схема раскрытия солнечных батарей. Солнечная батарея развернута;

фиг.8 - определение допускаемого расстояния удаления космонавта от пилотируемой космической станции;

фиг.9 - возвращение космонавта к пилотируемой космической станции с использованием ИСПК.

ИСПК состоит из корпуса 1 (фиг.1), отсека 2, содержащего аккумулятор 3, блок управления и согласования 4 электрических элементов, баллон 5 с компонентом рабочего тела, выбранным в зависимости от типа электрореактивных двигателей (ЭРД), панели 6 ЭРД 7 и ременной системы крепления из поясных 8 и плечевых 9 ремней (могут быть добавлены ножные ремни 10), закрепляемых замком 11.

Корпус 1 снабжен крышкой 12 со створками 13 и электрозамком 14, открываемым с пульта управления 15 космонавта, расположенного в удобном для космонавта месте из эргономических требований, например, закрепляемым браслетом 16 на запястье рукава скафандра. На пульте управления 15 космонавта размещены кнопка 17 включении ЭРД 7, кнопка 18 регулирования их тяги, кнопка 19 раскрытия панелей 20 солнечной батареи.

Панели 20 солнечной батареи размещены в корпусе 1 в свернутом состоянии с пружинами ее разворачивания до рабочего положения после открытии крышки корпуса (не показаны).

Блок управления и согласования 4 электрических элементов в отсеке 2 обеспечивает управление режимом работы аккумулятора 3 и использование баллона 5 с компонентом рабочего тела при работе ЭРД 7, комплект которых размещен на панели 6 устройства.

На фиг.2 показано размещение и фиксация индивидуального средства передвижения космонавта 1, 2, 6 на скафандре 21 космонавта с помощью системы поясных 8, плечевых 9 и ножных 10 ремней, закрепляемых замком 11 на поясе космонавта, и браслет 16 с пультом управления космонавта.

На фиг.3 показана укрупненная схема соединений электрических и гидравлических элементов устройства.

Электрореактивные двигатели 7 на панели 6 электрически соединены с аккумулятором 3, подключаемым для зарядки к панелям солнечной батареи 20 при ее разворачивании из корпуса 1, электроклапаном 22 питания компонентом рабочего тела из баллона 5, размещенными в отсеке 2, с блоком управления и согласования 4 электрических элементов.

Пульт управления космонавта 15 снабжен кнопками 17 и 18 включения ЭРД и регулирования их тяги, и кнопкой 19, связанной с электрозамком 14 открытия створок 13 крышки 12 корпуса 1.

На фиг.4, 5, 6, 7 упрощенно показаны этапы открытия створок крышки корпуса и разворачивания свернутых панелей солнечной батареи для приведение ее в рабочее состояние.

На фиг.4 корпус 1 со свернутыми панелями солнечной батареи находится в закрытом состоянии с закрытыми створками 13 крышки 12, удерживаемыми электрозамком 14.

На фиг.5 при подаче сигнала открытия на электрозамок 14 створки 13 крышки 12 корпуса 19 открывают с помощью пружинного механизма, панели выдвигают из корпуса и раскрывают сложенные составные панели 20 солнечной батареи. Направления движения панелей на фиг.5, 6 показаны стрелками.

На фиг.6 показан момент, когда при раздвижении средних панелей 20 солнечной батареи раскрывают подпружиненные откидывающие панели солнечной батареи.

Панели 20 солнечной батареи, приведенные в рабочее положение, показаны на фиг.7. Фиксация соединения средних панелей солнечной батареи и откидывающихся панелей солнечной батареи производят с помощью специальной окантовки этих панелей, например, типа «липучки» (не показаны).

Исходным условием, определяющим конструктивный облик устройства ИСПК, является величина расстояния безопасного удаления космонавта от пилотируемой космической станции при гарантированном возвращении с использование системы ИСПК за время, меньшее, чем допустимое время работы в скафандре.

На фиг.8 показаны:

t1 - время возвращения космонавта к пилотируемой станции при использовании подзарядки аккумулятора солнечной батареей;

t2 - время возвращения космонавта к пилотируемой станции при использовании ресурса аккумулятора ИСПК;

L1 - расстояние безопасного удаления космонавта от пилотируемой космической станции с подзарядкой аккумулятора при раскрытии солнечной батареи.

Kn1 - коэффициент безопасности - уменьшает расстояния удаления космонавта от пилотируемой космической станции, учитывая возникновение нештатных ситуаций: неоптимальная траектория движения, закрутка космонавта, полет в солнечной тени и др.

L2 - расстояние безопасного удаления космонавта от пилотируемой космической станции при возвращении с помощью ЭРД с использованием ресурса аккумулятора без раскрытии солнечной батареи.

Kn2 - коэффициент безопасности - уменьшает расстояния удаления космонавта от ПКА учитывая возникновения нештатных ситуаций: неоптимальная траектория движения, закрутка космонавта, полет в солнечной тени и др.;

V0 - начальная скорость возвращения космонавта к пилотируемой космической станции;

Vk - конечная скорость подхода космонавта к пилотируемой космической станции.

Ограничивающим параметром для конструктивного облика ИСПК является скорость подхода космонавта к пилотируемой космической станции при возвращении, которая не должна превышать величину допустимой скорости при фиксации космонавта на поверхности пилотируемой космической станции. В случае превышения этой скорости устройство ИСПК дополняют панелью ЭРД торможения, которую размещают на передней стороне скафандра космонавта и учитывают в проектном расчете ИСПК как дополнительную нагрузку на аккумуляторную батарею с внесением изменений в расчетную хронограмму возвращения космонавта к пилотируемой космической станции.

Для определения характеристик движения космонавта с использованием тяги от ЭРД с высоким удельным импульсом (или удельной тягой), который может составлять 10000-100000 м/сек, используют формулу расчета удельного импульса для реактивных двигателей на химическом топливе:

где Tk - температура газа в камере сгорания (разложения); pk и pa - давление газа соответственно в камере ЭРД и на выходе из сопла; y - молекулярный вес газа в камере сгорания; u - коэффициент, характеризующий теплофизические свойства газа в камере (обычно u ≈ 15).

В баллистических расчетах по анализу движения космонавта в пространстве около пилотируемой космической станции, с учетом сопутствующих факторов, динамика движения космонавта при включении ЭРД определена путем интегрирования дифференциального уравнения Мещерского для материальной точки переменной массы:

,

где m - масса точки (центр массы космонавта);

V - скорость точки;

u - относительная скорость, с которой движется отделяющаяся от точки часть ее массы. Для ракетного двигателя эта величина и составляет его удельный импульс I.

Тягу двигателя F можно выразить следующим образом:

,

где υeff - эффективная скорость истечения реактивной струи (м/с),

- скорость расхода массы топлива (кг/с).

Таким образом, удельная тяга, как отношение тяги двигателя к массовому расходу топлива, определяется как:

,

и измеряется в м/с.

Если брать отношение тяги к весовому расходу топлива, то:

,

где g - ускорение свободного падения.

Величина измеряется в величинах . Таким образом, если тяга выражена в килограмм-силах, удельная тяга получается в секундах.

Суммарная тяга равна тяге одного двигателя ЭРД F, умноженной на их количество на панели n: F=Fix n.

Расчетными показателями, композиция выбора которых определяет облик ИСПК, являются: количество ЭРД на панели, объем запасаемого тела компонента топлива в баллоне, вид компонента топлива, размеры поверхности солнечной батареи и их сопряжение с выбранным типом ЭРД, параметры аккумуляторной и солнечной батарей.

При выборе элементов конструкции ИСПК учитывают современные прогрессивные тенденции совершенствования ЭРД, их видов и качества солнечных батарей, которые улучшают технико-экономические характеристики ИСПК.

На фиг.9 показан один из моментов применения индивидуального средства передвижения космонавта в открытом космосе - возвращение космонавта к пилотируемой космической станции 23 с использованием ИСПК 1, 2 на скафандре 21, ЭРД 7 на панели 6 и панелей солнечной батареи 20, развернутой в рабочее состояние.

Работа средства осуществляется следующим образом.

При необходимости, например при отрыве космонавта от космической станции при выполнении операций в открытом космосе, космонавт включает ЭРД кнопкой на пульте управления космонавта, регулирует их тягу, обеспечивающую создание реактивной силы для возвращения к пилотируемой космической станции.

Направление реактивной силы космонавт регулирует с помощью изменения положения тела при вращении вокруг своего центра масс. Величину реактивной силы космонавт при необходимости изменяет с помощью кнопки регулятора изменением тяговых характеристик ЭРД, подачей рабочего тела к ним или числа их включаемых ЭРД.

ЭРД в своей работе используют ресурс аккумулятора и после его исчерпания космонавт кнопкой с пульта управления на запястье открывает электрозамок, раскрывает створки крышки корпуса, и солнечная батарея выходит из свернутого состояния и разворачивается за счет пружинного механизма и фиксирует стыки с помощью окантовки липучками.

Космонавт ориентирует солнечную батарею на Солнце вращением корпуса и продолжает движение в режиме подзарядки аккумулятора и питания ЭРД от солнечной батареи.

После возвращения на пилотируемую космическую станцию и фиксации положения космонавта на ней космонавт освобождается от страховочного устройства: открывает замок крепления ремней, снимает ИСПК, сворачивает солнечную батарею, разъединяя панели, скрепленные фиксирующей окантовкой, преодолевая реакцию пружинного механизма.

Техническим результатом при использовании изобретения является повышение эргономичности выполнения операций на поверхности пилотируемой космической станции при облегчении возможности перемещения по ее поверхности, возможности пилотировании вблизи станции, а также повышение безопасности работы космонавта в открытом космическом пространстве при снижении риска неконтролируемого удаления космонавта от пилотируемой космической станции.

Индивидуальное средство передвижения космонавта в открытом космосе с использованием дополнительного устройства, оснащенного реактивными двигателями, отличающееся тем, что дополнительное устройство прикреплено к скафандру космонавта, например ремнями, и выполнено в виде корпуса, в котором размещены панели солнечной батареи в свернутом состоянии, с возможностью разворачивания пружинным механизмом при открытии электрозамка крышки корпуса, электрически связанного с пультом управления космонавта, отсека с размещенным в нем аккумулятором, электрически связанным через блок управления и согласования с солнечной батареей и баллоном с компонентом рабочего тела для электрореактивных двигателей, соединенным через трубопровод и электроклапан с комплектом электрореактивных двигателей, размещенных на панели и связанных с пультом управления космонавта через блок управления и согласования.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КОСМОНАВТОВ В ОТКРЫТОМ КОСМОСЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КОСМОНАВТОВ В ОТКРЫТОМ КОСМОСЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КОСМОНАВТОВ В ОТКРЫТОМ КОСМОСЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КОСМОНАВТОВ В ОТКРЫТОМ КОСМОСЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КОСМОНАВТОВ В ОТКРЫТОМ КОСМОСЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КОСМОНАВТОВ В ОТКРЫТОМ КОСМОСЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КОСМОНАВТОВ В ОТКРЫТОМ КОСМОСЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КОСМОНАВТОВ В ОТКРЫТОМ КОСМОСЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КОСМОНАВТОВ В ОТКРЫТОМ КОСМОСЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 73.
11.03.2019
№219.016.dd68

Способ идентификации космических аппаратов и их обломков в космическом пространстве (варианты)

На наружную поверхность корпуса космического аппарата и солнечные батареи наносят маркирующее покрытие. Покрытие составляют из композиции веществ, спектр отражения которой кодирует техническую и правовую информацию о космическим аппарате. Включают светоотражающие элементы на подслое или в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002442998
Дата охранного документа: 20.02.2012
29.03.2019
№219.016.f805

Способ отображения баллистического состояния орбитальной группировки космических аппаратов

Изобретение относится к области ракетно-космической техники и может быть использовано для повышения эффективности работы систем наблюдения за космической обстановкой. Технический результат - расширение функциональных возможностей за счет повышения надежности и оперативности восприятия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002461016
Дата охранного документа: 10.09.2012
29.03.2019
№219.016.f80c

Способ передачи информации в условиях отражений (варианты)

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к способам и устройствам приема многолучевых сигналов в L-диапазоне частот (1,5/1,6 ГГц), и может быть использовано в системах подвижной спутниковой связи, навигации и передачи данных. Достигаемый технический результат заключается в повышении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002461124
Дата охранного документа: 10.09.2012
29.03.2019
№219.016.f823

Способ определения эфемеридной информации в аппаратуре потребителя и устройство для его осуществления

Изобретение относится к спутниковым радионавигационным системам позиционирования, в частности, для определения, прогнозирования или корректировки эфемеридных данных. Технический результат - повышение точности и надежности. Для достижения данного результата при полете космического аппарата (КА)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460970
Дата охранного документа: 10.09.2012
10.04.2019
№219.017.0210

Система глобального автоматического контроля в режиме реального времени параметров состояния объектов

Изобретение относится к системам автоматического дистанционного контроля в режиме реального времени состояния объектов, а также к системам аварийного оповещения. Техническим результатом является построение системы массового контроля в реальном времени физического состояния объектов для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002340004
Дата охранного документа: 27.11.2008
23.04.2019
№219.017.36dc

Устройство для испытаний моделей летательных аппаратов в аэродинамических трубах

Изобретение относится к экспериментальной аэродинамике, в частности к устройствам для испытания моделей летательных аппаратов в аэродинамических трубах, и может быть использовано для определения комплекса стационарных и нестационарных аэродинамических характеристик летательных аппаратов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685576
Дата охранного документа: 22.04.2019
09.05.2019
№219.017.4fff

Способ создания тяги, устройство для его осуществления и средство перемещения

Изобретения относятся к области транспортных средств и могут быть использованы в двигательных системах различных объектов, в т.ч. космических. Способ заключается во вращении расположенных на объекте 2N роторов, каждый из которых выполнен с дополнительным массивным телом на его периферии и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002448023
Дата охранного документа: 20.04.2012
01.06.2019
№219.017.720b

Устройство для изменения положения модели в рабочей части аэродинамической трубы

Изобретение относится к экспериментальной аэродинамике, в частности к устройствам для изменения положения испытываемой модели в рабочей части аэродинамической трубы. Устройство содержит узел крепления державки для установки модели и три пары стоек, шарнирно соединенных одним концом с узлом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690097
Дата охранного документа: 30.05.2019
19.06.2019
№219.017.86b9

Устройство для развертывания в космическом пространстве тепловой мишени

Изобретение предназначено для установки на наружной поверхности космического аппарата с последующим выведением в космическое пространство надувных тонкопленочных оболочек, служащих для проведения измерений. Устройство содержит кассету с самораскрывающимися створками, тонкопленочные оболочки в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002381436
Дата охранного документа: 10.02.2010
29.06.2019
№219.017.9c80

Способ установки и ориентации модели в аэродинамической трубе и устройство для его реализации (варианты)

Изобретение относится к экспериментальной аэрогазодинамике, в частности к средствам для установки и перемещения моделей различных летательных аппаратов в рабочих частях аэродинамических труб с высокими значениями скоростных напоров. Способ реализуется за счет того, что испытуемую модель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002396532
Дата охранного документа: 10.08.2010
Показаны записи 61-63 из 63.
25.07.2019
№219.017.b8e8

Панель солнечной батареи

Панель солнечной батареи содержащая каркас, выполненный из упругих элементов и фотопреобразователей, при этом согласно изобретению фотопреобразователи имеют форму трапеций, а каркас выполнен в виде упругих колец различного диаметра, расположенных концентрично и равномерно, каждый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695272
Дата охранного документа: 22.07.2019
01.09.2019
№219.017.c507

Способ ограничения срока пассивного существования элементов космического аппарата в околоземном космическом пространстве и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к изготовлению и эксплуатации конструкции и оборудования космического аппарата (КА), преимущественно ИСЗ. По окончании срока активного существования КА его элементы переводят в газообразное состояние под воздействием факторов космического пространства. С этой целью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698608
Дата охранного документа: 28.08.2019
06.07.2020
№220.018.2fd4

Способ изменения орбиты астероида с использованием его собственных ресурсов в качестве топлива для ракетного двигателя, устанавливаемого на нем

Изобретение относится к ракетно-космической технике. В способе изменения орбиты астероида используют его собственные ресурсы в качестве топлива для ракетного двигателя, устанавливаемого на астероиде и создающего импульс силы, направленный через центр массы астероида. После исследования и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725638
Дата охранного документа: 03.07.2020
+ добавить свой РИД