×
10.09.2015
216.013.7a52

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИЕЙ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА С НЕПОДВИЖНЫМИ ПАНЕЛЯМИ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА ОРБИТАХ С МАКСИМАЛЬНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЕНЕВОГО УЧАСТКА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к космической технике. Способ управления ориентацией космического аппарата (КА) с неподвижными панелями солнечных батарей (СБ) при выполнении экспериментов на орбитах с максимальной длительностью теневого участка включает гравитационную ориентацию КА продольной осью вдоль местной вертикали и закрутку вокруг его продольной оси, соответствующей минимальному моменту инерции. Гравитационная ориентация КА и его закрутка выполняются при значении угла между направлением на Солнце и плоскостью орбиты, не превышающем заданного значения. Дополнительно определяют и фиксируют момент прохождения КА противосолнечной точки витка орбиты. Техническим результатом изобретения является максимизация суммарной освещенности рабочей поверхности СБ за виток. 4 ил.
Основные результаты: Способ управления ориентацией космического аппарата с неподвижными панелями солнечных батарей при выполнении экспериментов на орбитах с максимальной длительностью теневого участка, включающий гравитационную ориентацию космического аппарата продольной осью вдоль местной вертикали и закрутку вокруг его продольной оси, соответствующей минимальному моменту инерции, выполняемые при значении угла между направлением на Солнце и плоскостью орбиты, не превышающем заданного значения, отличающийся тем, что определяют и фиксируют момент прохождения космическим аппаратом противосолнечной точки витка орбиты, разворачивают космический аппарат вокруг продольной оси до достижения к моменту закрутки углом между проекцией нормали к активной поверхности солнечных батарей на плоскость местного горизонта и нормалью к плоскости орбиты значения 90°·(1-k)+k·|Δt|·i·360°/T и углом между проекцией нормали к активной поверхности солнечных батарей на плоскость местного горизонта и вектором скорости космического аппарата значения , где Δt - интервал времени от момента прохождения противосолнечной точки витка орбиты до момента закрутки;T - период обращения космического аппарата по орбите;k=±1; i - положительное нечетное целое, значение которого выбирается из условия устойчивости поддержания гравитационной ориентации космического аппарата, а закрутку космического аппарата выполняют в момент достижения вышеупомянутыми углами задаваемых значений с угловой скоростью при положительном направлении отсчета угловой скорости от центра Земли.

Изобретение относится к области космической техники и может быть использовано при управлении ориентацией космических аппаратов (КА) при выполнении экспериментов и исследований.

Известен способ управления ориентацией КА, включающий выставку осей КА и поддержание углового положения с помощью двигателей ориентации (Алексеев К.Б., Бебенин Г.Г. Управление космическими летательными аппаратами. М.: Машиностроение, 1974).

Однако для использования данного способа необходимо расходовать рабочее тело, что вызывает, кроме того, непрогнозируемые микроускорения на борту КА.

Известен способ ориентации КА, включающий выставку оси КА, соответствующей минимальному моменту инерции, на центр Земли и орбитальное смещение КА (Беляев М.Ю. Научные эксперименты на космических кораблях и орбитальных станциях. - М.: Машиностроение, 1984). Данный способ используется для КА, имеющих вытянутую форму, т.е. когда момент инерции относительно продольной оси значительно (в разы) меньше момента инерции относительно поперечных осей.

Данный способ позволяет поддерживать одноосную гравитационную ориентацию без дополнительного расхода рабочего тела на ее поддержание и тем самым, например, снизить уровень микроперегрузок, действующих на КА, но не обеспечивает учета освещенности солнечных батарей (СБ) для обеспечения требуемого для экспериментов прихода электроэнергии.

Известен способ управления ориентацией КА с неподвижными панелями солнечных батарей при выполнении экспериментов на орбитах с максимальной длительностью теневого участка (Патент РФ №2457158, приоритет от 22.09.2010, МПК (2006.01) B64G 1/24, 1/44 - прототип), включающий гравитационную ориентацию КА и закрутку вокруг его продольной оси, соответствующей минимальному моменту инерции, при нахождении Солнца в плоскости орбиты совмещают плоскость СБ с плоскостью орбиты к моменту прохождения утреннего терминатора, измеряют и отслеживают угол между перпендикуляром к активной поверхности СБ и направлением на Солнце, а закрутку КА вокруг продольной оси в направлении, соответствующем уменьшению измеряемого и отслеживаемого угла между перпендикуляром к активной поверхности СБ и направлением на Солнце, осуществляют в момент прохождения утреннего терминатора с угловой скоростью из диапазона значений ω=360°/T÷720°/T, где T - период обращения КА по орбите.

При управлении КА по способу-прототипу солнечное излучение поступает на СБ с направлений, отстоящих от нормали к рабочей поверхности СБ, вследствие чего генерируемый СБ ток отличается от максимального тока, который способны генерировать СБ. В то же время, при выполнении ряда экспериментов, в которых используется энергоемкая аппаратура, желательно обеспечить максимально возможный съем электроэнергии с СБ. Кроме того, предложенный в способе-прототипе диапазон скоростей закрутки КА не охватывает некоторые возможные значения скорости закрутки КА, при которых обеспечивается устойчивость гравитационной ориентации ряда КА.

Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является повышение прихода электроэнергии от СБ КА при выполнении экспериментов и исследований в условиях вращательного движения КА на орбитах с максимальной длительностью теневого участка.

Технический результат предлагаемого изобретения заключается в максимизации суммарной освещенности рабочей поверхности СБ за виток в режиме закрутки КА при поддержании одноосной гравитационной ориентации КА на орбитах с максимальной длительностью теневого участка.

Технический результат достигается тем, что в способе управления ориентацией космического аппарата с неподвижными панелями солнечных батарей при выполнении экспериментов на орбитах с максимальной длительностью теневого участка, включающем гравитационную ориентацию космического аппарата продольной осью вдоль местной вертикали и закрутку вокруг его продольной оси, соответствующей минимальному моменту инерции, выполняемые при значении угла между направлением на Солнце и плоскостью орбиты, не превышающем заданного значения, дополнительно определяют и фиксируют момент прохождения космическим аппаратом противосолнечной точки витка орбиты, разворачивают космический аппарат вокруг продольной оси до достижения к моменту закрутки углом между проекцией нормали к активной поверхности солнечных батарей на плоскость местного горизонта и нормалью к плоскости орбиты значения 90°·(1-k)+k·|Δt|·i·360°/T и углом между проекцией нормали к активной поверхности солнечных батарей на плоскость местного горизонта и вектором скорости космического аппарата значения

,

где Δt - интервал времени от момента прохождения противосолнечной точки витка орбиты до момента закрутки;

T - период обращения космического аппарата по орбите;

k=±1; i - положительное нечетное целое, значение которого выбирается из условия устойчивости поддержания гравитационной ориентации космического аппарата, а закрутку космического аппарата выполняют в момент достижения вышеупомянутыми углами задаваемых значений с угловой скоростью при положительном направлении отсчета угловой скорости от центра Земли.

Суть предлагаемого изобретения поясняется на фиг.1÷4, на которых представлены схемы ориентации СБ КА при поддержании гравитационной ориентации КА продольной осью вдоль местной вертикали с закруткой КА вокруг продольной оси с предлагаемыми параметрами закрутки. На фиг.1÷4 введены обозначения:

1 - орбита КА;

2 - противосолнечная точка витка орбиты;

3, 4 - точки утреннего и вечернего терминаторов, соответственно;

5 - активная поверхность СБ;

V - вектор скорости КА;

N - нормаль к активной поверхности СБ;

W - вектор угловой скорости закрутки КА вокруг продольной оси;

S - направление на Солнце.

Поясним предложенные в способе действия.

Максимальная длительность теневого участка витка орбиты КА достигается на витках, в течение которых Солнце находится вблизи к плоскости орбиты, т.е. когда значение угла между направлением на Солнце и плоскостью орбиты не превышает некоторого заданного значения, например 10°÷20°.

На таких витках орбиты КА выполняют построение гравитационной ориентации КА, при которой продольная ось КА, соответствующая минимальному моменту инерции, направлена вдоль местной вертикали. Для этого ориентируют КА продольной осью вдоль местной вертикали и придают КА вращение вокруг оси, направленной по нормали к плоскости орбиты КА с угловой скоростью, равной угловой скорости орбитального движения КА.

Определяют и фиксируют момент прохождения КА противосолнечной точки витка орбиты.

Разворачивают КА вокруг продольной оси до достижения к планируемому моменту выдачи импульса закрутки углом между проекцией нормали к активной поверхности СБ на плоскость местного горизонта и нормалью к плоскости орбиты значения 90°·(1-k)+k·|Δt|·i·360°/T и углом между проекцией нормали к активной поверхности СБ на плоскость местного горизонта и вектором скорости КА значения

где Δt - интервал времени от момента прохождения противосолнечной точки витка орбиты до момента закрутки;

T - период обращения КА по орбите;

k=±1; i - положительное нечетное целое, значение которого выбирается из условия обеспечения необходимой степени устойчивости поддержания гравитационной ориентации КА (область определения i составляет i=1, 3, 5, 7, … или i=2·m-1, где m - натуральное число, m=1, 2, …).

В момент достижения вышеупомянутыми углами задаваемых значений выполняют закрутку КА вокруг продольной оси с угловой скоростью, равной при положительном направлении отсчета угловой скорости закрутки КА от центра Земли.

При k=+1 реализуется закрутка КА вокруг продольной оси с угловой скоростью i·360°/T, при i=1, 5, … (i=4·m-3), направленной в центр Земли, и при i=3, 7, … (i=4·m-1), направленной от центра Земли, при этом в момент прохождения противосолнечной точки витка нормаль к активной поверхности СБ составляет минимальный угол с нормалью к плоскости орбиты КА (для случая, когда нормаль к активной поверхности СБ перпендикулярна продольной оси КА, нормаль к активной поверхности СБ в противосолнечной точке витка направлена строго по нормали к плоскости орбиты КА).

На фиг.1 и 2 представлены схемы ориентации СБ при такой закрутке для i=1 и i=3.

При k=-1 реализуется закрутка КА вокруг продольной оси с угловой скоростью i·360°/T, при i=1, 5, … (i=4·m-3), направленной от центра Земли, и при i=3, 7, … (i=4·m-1), направленной в центр Земли, при этом в момент прохождения противосолнечной точки витка нормаль к активной поверхности СБ составляет максимальный угол с нормалью к плоскости орбиты КА (для случая, когда нормаль к активной поверхности СБ перпендикулярна продольной оси КА, нормаль к активной поверхности СБ в противосолнечной точке витка направлена строго против нормали к плоскости орбиты КА).

На фиг.3 и 4 представлены схемы ориентации СБ при такой закрутке для i=1 и i=3.

Значение положительного нечетного целого i, которое определяет предложенную величину скорости закрутки КА, выбирается в зависимости от инерционных характеристик КА из условия обеспечения необходимой степени устойчивости поддержания гравитационной ориентации КА. Например, предложенное значение угловой скорости закрутки КА при i=3 удовлетворяет условию обеспечения необходимой степени устойчивости поддержания гравитационной ориентации такого типа КА как, например, транспортный грузовой корабль (ТГК) «Прогресс», у которого поперечные главные центральные моменты инерции примерно в 7 раз превышают минимальный главный центральный момент инерции. Необходимая степень устойчивости поддержания гравитационной ориентации КА соответствует такому процессу вращения КА, при котором отклонение продольной оси данного КА от местной вертикали, возникающее за счет компонент угловой скорости вокруг поперечных осей, в необходимой степени компенсируется за счет вращения КА вокруг продольной оси, и, вместе с тем, вращение КА вокруг продольной оси не приводит к гироскопической устойчивости данной оси КА в инерциальном пространстве.

За счет выполнения предлагаемых действий дважды на витке - в моменты прохождения утреннего и вечернего терминаторов - нормаль к активной поверхности СБ будет составлять минимально возможный угол с направлением на Солнце. Например, в случае, если нормаль к активной поверхности СБ перпендикулярна продольной оси КА, то данный угол в моменты прохождения утреннего и вечернего терминаторов будет равен нулю и нормаль к активной поверхности СБ будет совпадать с направлением на Солнце. Поскольку текущая освещенность СБ характеризуется косинусом угла между направлением на Солнце и нормалью к активной поверхности СБ, то в указанные моменты времени будет обеспечиваться максимально возможный для каждого конкретного КА текущий приход электроэнергии. В другие моменты времени на витке за счет вращения КА нормаль к активной поверхности СБ будет отклоняться от направления на Солнце, при этом суммарно за виток будет обеспечиваться максимально возможная освещенность СБ и, следовательно, будет достигаться максимально возможный для каждого конкретного КА приход электроэнергии за виток.

При этом предложенное значение угловой скорости закрутки обеспечивает цикличное повторение ориентации СБ относительно потока солнечного излучения на последующих витках - таким образом достигается постоянство снабжения КА необходимой электроэнергией от СБ на последующих витках полета КА.

Опишем технический эффект предлагаемого изобретения.

Предлагаемое изобретение повышает приход электроэнергии от СБ КА при выполнении экспериментов и исследований в условиях вращательного движения КА путем обеспечения максимальной суммарной освещенности активной поверхности СБ за виток в режиме закрутки при одноосной гравитационной ориентации КА на орбитах с максимальной длительностью теневого участка.

При этом предложенные параметры закрутки КА, удовлетворяя условию обеспечения необходимой степени устойчивости поддержания гравитационной ориентации КА, обеспечивают такое соотношение значений угловой скорости закрутки и периода вращения КА, при котором дважды на витке нормаль к активной поверхности СБ КА составляет минимально возможный угол с направлением на Солнце, и, как следствие, обеспечивается максимальная суммарная освещенность активной поверхности СБ за виток. В том числе, для КА, у которых нормаль к активной поверхности СБ перпендикулярна продольной оси КА, в моменты прохождения утреннего и вечернего терминаторов витка нормаль к активной поверхности СБ будет направлена строго на Солнце, тем самым обеспечивая абсолютный максимум генерации электроэнергии.

В настоящее время технически все готово для реализации предложенного способа на таком КА, как ТГК «Прогресс». Для реализации разворотов, закрутки и вычислений могут использоваться штатные средства системы управления ТГК «Прогресс» - система управления движением и навигацией, включая систему автономной навигации, солнечные датчики, датчики угловой скорости, двигатели ориентации, бортовой вычислитель и т.д. Закрутка корабля может производиться на время, необходимое для проведения экспериментов.

Способ управления ориентацией космического аппарата с неподвижными панелями солнечных батарей при выполнении экспериментов на орбитах с максимальной длительностью теневого участка, включающий гравитационную ориентацию космического аппарата продольной осью вдоль местной вертикали и закрутку вокруг его продольной оси, соответствующей минимальному моменту инерции, выполняемые при значении угла между направлением на Солнце и плоскостью орбиты, не превышающем заданного значения, отличающийся тем, что определяют и фиксируют момент прохождения космическим аппаратом противосолнечной точки витка орбиты, разворачивают космический аппарат вокруг продольной оси до достижения к моменту закрутки углом между проекцией нормали к активной поверхности солнечных батарей на плоскость местного горизонта и нормалью к плоскости орбиты значения 90°·(1-k)+k·|Δt|·i·360°/T и углом между проекцией нормали к активной поверхности солнечных батарей на плоскость местного горизонта и вектором скорости космического аппарата значения , где Δt - интервал времени от момента прохождения противосолнечной точки витка орбиты до момента закрутки;T - период обращения космического аппарата по орбите;k=±1; i - положительное нечетное целое, значение которого выбирается из условия устойчивости поддержания гравитационной ориентации космического аппарата, а закрутку космического аппарата выполняют в момент достижения вышеупомянутыми углами задаваемых значений с угловой скоростью при положительном направлении отсчета угловой скорости от центра Земли.
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИЕЙ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА С НЕПОДВИЖНЫМИ ПАНЕЛЯМИ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА ОРБИТАХ С МАКСИМАЛЬНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЕНЕВОГО УЧАСТКА
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИЕЙ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА С НЕПОДВИЖНЫМИ ПАНЕЛЯМИ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА ОРБИТАХ С МАКСИМАЛЬНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЕНЕВОГО УЧАСТКА
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИЕЙ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА С НЕПОДВИЖНЫМИ ПАНЕЛЯМИ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА ОРБИТАХ С МАКСИМАЛЬНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЕНЕВОГО УЧАСТКА
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИЕЙ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА С НЕПОДВИЖНЫМИ ПАНЕЛЯМИ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА ОРБИТАХ С МАКСИМАЛЬНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЕНЕВОГО УЧАСТКА
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИЕЙ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА С НЕПОДВИЖНЫМИ ПАНЕЛЯМИ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА ОРБИТАХ С МАКСИМАЛЬНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЕНЕВОГО УЧАСТКА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 381.
27.04.2014
№216.012.bce5

Способ измерения электрического сопротивления изоляции между группой объединенных контактов и отдельным контактом и устройство его реализации

Изобретение относится к области электроизмерительной техники, в частности к автоматизированным системам контроля электрического сопротивления и прочности изоляции, и может быть использовано при контроле сопротивления изоляции электрических цепей электро- и радиотехнических изделий. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514096
Дата охранного документа: 27.04.2014
27.04.2014
№216.012.bdd3

Термокомпрессионное устройство

Изобретение относится к холодильной технике, а точнее к области проектирования и эксплуатации компрессионных термических устройств. Термокомпрессионное устройство содержит источник газа высокого давления с подключенным к нему баллоном-компрессором, источник холода и магистраль подачи газа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514335
Дата охранного документа: 27.04.2014
27.04.2014
№216.012.be57

Дублированный электронасосный агрегат

Заявленный дублированный электронасосный агрегат относится к машиностроению и может быть использован в системах терморегулирования изделий авиационной и ракетной техники. Дублированный электронасосный агрегат содержит сборный корпус, установленные в корпусе с его противоположных концов два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514467
Дата охранного документа: 27.04.2014
20.05.2014
№216.012.c314

Устройство защиты пневмогидравлического соединения стыкуемых объектов и способ его контроля на герметичность

Изобретение относится к ракетно-космической технике, криогенной технике и касается пневмогидравлического соединения стыкуемых объектов. Устройство защиты пневмогидравлического соединения содержит кожух, который установлен на соединение и снабжен штуцером с заглушкой. Кожух герметично установлен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515699
Дата охранного документа: 20.05.2014
20.05.2014
№216.012.c393

Терморегулирующий материал, способ его изготовления и способ его крепления к поверхности корпуса космического объекта

Изобретение относится к космической технике и касается создания терморегулирующего материала для нанесения на поверхность космического объекта (КО). Терморегулирующий материал содержит подложку в виде оптически прозрачного стекла, высокоотражающий слой из серебра, защитный слой....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515826
Дата охранного документа: 20.05.2014
20.05.2014
№216.012.c657

Регенеративная электрохимическая система энергоснабжения пилотируемого космического аппарата с замкнутым по воде рабочим циклом и способ ее эксплуатации

Изобретение относится к энергетике, к системе энергоснабжения космических аппаратов и напланетных станций. Электрохимическая система энергоснабжения космического аппарата с замкнутым по воде рабочим циклом включает электролизер воды и кислородо-водородный генератор, гидравлически связанные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516534
Дата охранного документа: 20.05.2014
27.05.2014
№216.012.c81b

Рабочее колесо осевого вентилятора (варианты)

Заявленное рабочее колесо осевого вентилятора может быть использовано в составе систем терморегулирования изделий авиационной и ракетной техники. Рабочее колесо содержит ступицу с основаниями, снабженными пазами шириной S. В указанных пазах установлены хвостовики листовых лопаток толщиной s,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516993
Дата охранного документа: 27.05.2014
27.05.2014
№216.012.c9f5

Шаровой клапан

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к ракетно-космической технике, и предназначено в качестве запорного клапана с ручным приводом для обеспечения работоспособности в условиях биологически вредных сред, при криогенных температурах и при невесомости. Шаровой клапан состоит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517467
Дата охранного документа: 27.05.2014
10.06.2014
№216.012.cd46

Разъемное соединение

Изобретение относится к устройствам разделения криогенных заправочных магистралей. Разъемное соединение состоит из стационарного и отделяемого штуцеров с двойным уплотнением между ними, поджатие которого осуществляется устройством для затяжки посредством тарельчатых пружин. Оба уплотнения между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518321
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.06.2014
№216.012.cdd8

Ионная двигательная установка космических аппаратов

Изобретение относится к двигательным системам космических аппаратов. Предлагаемая ионная двигательная установка (ДУ) включает в себя источник рабочего тела, выполненный в виде системы хранения и подачи изотопа алюминия 27 с источником паров (ИП) данного изотопа. ДУ также содержит связанные с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518467
Дата охранного документа: 10.06.2014
Показаны записи 61-70 из 360.
10.03.2014
№216.012.aa16

Термокомпрессионное устройство

Изобретение относится к холодильной технике, а точнее к области проектирования и эксплуатации компрессионных термических устройств. Термокомпрессионное устройство содержит источник газа высокого давления с подключенным к нему баллоном-компрессором, источник холода и магистраль прокачки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509257
Дата охранного документа: 10.03.2014
20.03.2014
№216.012.abcc

Способ заправки рабочим телом гидравлической магистрали замкнутого жидкостного контура, снабженной гидропневматическим компенсатором объемного расширения рабочего тела, и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к системам терморегулирования (СТР), преимущественно, космических аппаратов, может быть использована при их подготовке к летной эксплуатации, а также в других областях. В предлагаемом способе перед заполнением отвакуумированной гидравлической магистрали рабочим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509695
Дата охранного документа: 20.03.2014
10.04.2014
№216.012.b3f7

Дублированный электронасосный агрегат

Заявленный дублированный электронасосный агрегат относится к машиностроению и может быть использован в системах терморегулирования изделий авиационной и ракетной техники. Дублированный электронасосный агрегат содержит сборный корпус, установленные в корпусе с его противоположных концов два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511788
Дата охранного документа: 10.04.2014
10.04.2014
№216.012.b44e

Жидкостно-газовый реактивный двигатель

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть использовано в качестве корректирующей двигательной установки космического аппарата. Жидкостно-газовый реактивный двигатель (ЖГРД) содержит бак, заполненный жидким рабочим телом - водой, с выходным отверстием в крышке, камеру и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511877
Дата охранного документа: 10.04.2014
27.04.2014
№216.012.bce5

Способ измерения электрического сопротивления изоляции между группой объединенных контактов и отдельным контактом и устройство его реализации

Изобретение относится к области электроизмерительной техники, в частности к автоматизированным системам контроля электрического сопротивления и прочности изоляции, и может быть использовано при контроле сопротивления изоляции электрических цепей электро- и радиотехнических изделий. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514096
Дата охранного документа: 27.04.2014
27.04.2014
№216.012.bdd3

Термокомпрессионное устройство

Изобретение относится к холодильной технике, а точнее к области проектирования и эксплуатации компрессионных термических устройств. Термокомпрессионное устройство содержит источник газа высокого давления с подключенным к нему баллоном-компрессором, источник холода и магистраль подачи газа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514335
Дата охранного документа: 27.04.2014
27.04.2014
№216.012.be57

Дублированный электронасосный агрегат

Заявленный дублированный электронасосный агрегат относится к машиностроению и может быть использован в системах терморегулирования изделий авиационной и ракетной техники. Дублированный электронасосный агрегат содержит сборный корпус, установленные в корпусе с его противоположных концов два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514467
Дата охранного документа: 27.04.2014
20.05.2014
№216.012.c314

Устройство защиты пневмогидравлического соединения стыкуемых объектов и способ его контроля на герметичность

Изобретение относится к ракетно-космической технике, криогенной технике и касается пневмогидравлического соединения стыкуемых объектов. Устройство защиты пневмогидравлического соединения содержит кожух, который установлен на соединение и снабжен штуцером с заглушкой. Кожух герметично установлен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515699
Дата охранного документа: 20.05.2014
20.05.2014
№216.012.c393

Терморегулирующий материал, способ его изготовления и способ его крепления к поверхности корпуса космического объекта

Изобретение относится к космической технике и касается создания терморегулирующего материала для нанесения на поверхность космического объекта (КО). Терморегулирующий материал содержит подложку в виде оптически прозрачного стекла, высокоотражающий слой из серебра, защитный слой....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515826
Дата охранного документа: 20.05.2014
20.05.2014
№216.012.c657

Регенеративная электрохимическая система энергоснабжения пилотируемого космического аппарата с замкнутым по воде рабочим циклом и способ ее эксплуатации

Изобретение относится к энергетике, к системе энергоснабжения космических аппаратов и напланетных станций. Электрохимическая система энергоснабжения космического аппарата с замкнутым по воде рабочим циклом включает электролизер воды и кислородо-водородный генератор, гидравлически связанные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516534
Дата охранного документа: 20.05.2014
+ добавить свой РИД