×
27.01.2016
216.014.bdc2

Результат интеллектуальной деятельности: МНОГОСЛОЙНАЯ ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ ГЕРМЕТИЧНАЯ ОБОЛОЧКА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002573684
Дата охранного документа
27.01.2016
Аннотация: 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, герметизирующий слой, слой, защищающий от повреждений изнутри. Противометеороидная защита состоит из многослойных противометеороидных экранов из арамидной ткани. Межэкранные разделители выполнены с «вафельной» несквозной перфорацией. Техническим результатом изобретения является обеспечение достаточной защиты многослойной трансформируемой герметичной оболочки от микрометеороидов и техногенных частиц за счет использования перфорированных межэкранных разделителей, возможность максимального сжатия МТГО в транспортном положении и полного ее восстановления в рабочем положении, а также уменьшение массовых характеристик МТГО. 8 ил.
Основные результаты: Многослойная трансформируемая герметичная оболочка, включающая экранно-вакуумную теплоизоляцию с защитой от атомарного кислорода, противометеороидную защиту в виде защитных противометеороидных экранов с межэкранными разделителями из вспененного эластичного открытопористого материала, армирующий слой, герметизирующий слой, слой, защищающий от повреждений изнутри, отличающаяся тем, что противометеороидная защита состоит из многослойных противометеороидных экранов из арамидной ткани, причем в первом от наружного к внутреннему содержится не менее 40% общего количества слоев или суммарной поверхностной плотности экранов, во втором - не менее 20%, которые дистанцируются друг относительно друга на 100±75 мм, а межэкранные разделители выполнены с «вафельной» несквозной перфорацией, при этом габаритные размеры ячеек перфорации имеют соотношение a:b:c:m:H=35:35:17:3:20 с отклонением не более чем в 3 раза, где а - длина ячейки перфорации, b - ширина ячейки перфорации, с - глубина ячейки перфорации, m - толщина стенок между ячейками, Н - высота межэкранного разделителя.

Изобретение относится к трансформируемым космическим структурам.

Изобретение наиболее востребовано в качестве оболочки трансформируемых космических обитаемых модулей.

Создание и внедрение технологии трансформируемых космических обитаемых модулей направлено, в первую очередь, на решение следующих задач:

- необходимость существенного увеличения полезного герметичного объема модулей российского сегмента международной космической станции (PC МКС) и перспективных космических станций с целью повышения комфортности долговременного пребывания экипажей и создания необходимых условий для проведения сложных научных и технологических экспериментов;

- уменьшение массогабаритных характеристик конструкции обитаемых модулей в стартовом положении для обеспечения возможности их выведения существующими и перспективными ракетами-носителями, так как пространство зоны полезного груза под обтекателем ограничено. Кроме того, увеличение габаритов обитаемых модулей в транспортном положении затруднено из-за проблем с транспортированием современным железнодорожным и авиационным транспортом;

- необходимость более эффективного обеспечения приемлемых уровней защиты экипажей космической станции от воздействия ионизирующего излучения космического пространства;

- необходимость повышения механической стойкости обитаемых отсеков к воздействию метеороидов и частиц техногенного мусора по сравнению с традиционными отсеками с учетом увеличивающейся опасности столкновения с космическим мусором на околоземных орбитах, и как следствие, возможности их повреждения.

Основной проблемой является обеспечение защиты от метеороидов и техногенных частиц.

Наиболее эффективное решение этой проблемы заключается в использовании принципа разнесенных экранов, на каждом из которых частица теряет часть своей энергии и дробится на более мелкие фракции, расходящиеся за экраном. Эффективность защиты тем выше, чем больше расстояние дистанционирования экранов, что обеспечивает больший разлет осколков до встречи с последующей преградой, а следовательно, распределение энергии удара по большей площади. Однако, общий объем для размещения модуля в зоне полезного груза под обтекателем ограничен. Поэтому в транспортном положении многослойная трансформируемая герметичная оболочка (МТГО) должна быть максимально сжата, при этом в космосе должна быть обеспечена возможность ее полного восстановления в рабочее положение. Массу и габариты МТГО в рабочем положении также важно минимизировать.

В качестве прототипа принято техническое решение по трансформируемому космическому модулю TransHab, разрабатываемому НАСА, изложенное в статье «Inflatable Habitats» (авторы: Kriss J.Kennedy, Jasen Raboin, Gary Spexarth, Gerard Valle, NASA Johnson Space Center, Houston, Texas), опубликованной в издании «Paul Zarchan. Gossamer Spasecraft: Membrane and Inflatable Structures Technology for Space Applications // Reston, Virginia: American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc. ISBN 1-56347-403-4. 2001. С. 527-529, 534-535».

Вышеуказанная оболочка трансформируемого космического модуля состоит из нескольких групп слоев материалов, выполняющих различные функции.

Защита от микрометеороидов и техногенных частиц обеспечивается с использованием пяти разнесенных экранов из тканевых слоев материала Nextel (Некстел) толщиной 1,5 мм, которые разделены дистанцирующими прокладками из пенопласта.

Основными недостатками такой конструкции являются большие толщины противометеороидной защиты и МТГО, и, как следствие, невозможность их сжатия до минимальных размеров при укладке в зону полезного груза под обтекателем космического аппарата в транспортном положении и развертывания в рабочее.

В процессе эксплуатации на околоземной орбите в составе PC MKC многослойная трансформируемая оболочка будет функционировать в условиях воздействия осколочно - метеороидных частиц.

Проблема защищенности трансформируемых надувных конструкций является особенно актуальной из-за слабой возможности полимерных, тканных и резиновых материалов сопротивляться высокоскоростному пробою техногенными частицами и микрометеороидами.

Задачей изобретения является обеспечение достаточной механической защиты МТГО от микрометеороидов и техногенных частиц за счет использования перфорированных межэкранных разделителей, а также обеспечение возможности максимального сжатия МТГО в транспортном положении и полного ее восстановления в рабочем положении, и уменьшение массовых характеристик МТГО. По установленным требованиям по защите обитаемых отсеков международной космической станции Спецификации PC MKC SSP41163, защитная функция МТГО считается достаточной, если противометеороидная защита обеспечивает целостность МТГО при столкновении с алюминиевой частицей диаметром 10 мм, летящей со скоростью 7 км/с, принятой в качестве эквивалента реальных микрометеороидов и техногенных частиц.

Задача решается тем, что в многослойной трансформируемой герметичной оболочке, включающей экранно-вакуумную теплоизоляцию с защитой от атомарного кислорода, противометеороидную защиту в виде защитных противометеороидных экранов с межэкранными разделителями из вспененного эластичного открытопористого материала, армирующий слой, герметизирующий слой, слой, защищающий от повреждений изнутри, противометеороидная защита состоит из многослойных противометеороидных экранов из арамидной ткани, причем в первом от наружного к внутреннему содержится не менее 40% общего количества слоев или суммарной поверхностной плотности экранов, во втором - не менее 20%, которые дистанцируются друг относительно друга на 100±75 мм, а межэкранные разделители выполнены с «вафельной» несквозной перфорацией, при этом габаритные размеры ячеек перфорации имеют соотношение a:b:c:m:H=35:35:17:3:20 с отклонением не более чем в 3 раза, где а - длина ячейки перфорации, b - ширина ячейки перфорации, с - глубина ячейки перфорации, m - толщина стенок между ячейками, Н - высота межэкранного разделителя.

На чертежах изображено:

на фиг.1 - поперечный разрез трансформируемого модуля с многослойной трансформируемой герметичной оболочкой в транспортном положении;

на фиг.2 - многослойная трансформируемая герметичная оболочка в разрезе в рабочем положении;

на фиг.3 - 3D-модель перфорированного межэкранного разделителя противометеороидной защиты;

на фиг.4 - перфорированный межэкранный разделитель противометеороидной защиты;

на фиг.5 - поперечный разрез перфорированного межэкранного разделителя противометеороидной защиты;

на фиг.6 - начальное состояние перфорированного межэкранного разделителя без приложения усилия;

на фиг.7 - схема поджатия перфорированного межэкранного разделителя с минимальным усилием;

на фиг.8 - схема поджатия перфорированного межэкранного разделителя до минимальной толщины,

при этом:

1 - многослойная трансформируемая герметичная оболочка;

2 - внутренняя поверхность обтекателя;

3 - экранно-вакуумная теплоизоляция (ЭВТИ) с защитой от атомарного кислорода;

4 - противометеороидная защита;

5 - противометеороидные экраны;

6 - межэкранные разделители;

7 - армирующий слой;

8 - герметизирующий слой;

9 - слой, защищающий от повреждений изнутри (интерьер).

Многослойная трансформируемая герметичная оболочка (1) состоит из ЭВТИ с защитой от атомарного кислорода (3), выполняющей функции теплоизоляции, защиты от ультрафиолетового излучения, атомарного кислорода; противометеороидной защиты (4), состоящей из противометеороидных экранов (5), разнесенных межэкранными разделителями (6); армирующего слоя для усиления и поддержания формы конструкции (7); герметизирующего слоя (8) и слоя, защищающего от повреждений изнутри (9), являющимся внутренним интерьером МТГО (1).

Основную толщину МТГО(1) в рабочем положении формируют межэкранные разделители (6) встроенной в состав МТГО(1) противометеороидной защиты (4). В транспортном положении укладка МТГО (1) в отведенную зону полезного груза, ограниченную внутренней поверхностью обтекателя (2), осуществляется за счет поджатия (упругой деформации) межэкранных разделителей (6). Поджатие межэкранных разделителей обеспечивается в первую очередь за счет их перфорирования, а также за счет открыто-пористой структуры материала. Схема перфорации представлена на фигурах 3-5, где а - длина ячейки перфорации, b - ширина ячейки перфорации, с - глубина перфорации, m - толщина стенок между ячейками, а высота межэкранного разделителя (6) - Н. На фигурах 6-8 показана принципиальная особенность поджатия межэкранного разделителя с «вафельной» перфорацией.

В качестве примера для обеспечения достаточного уровня противометеороидной защиты предлагается использовать четыре противометеороидных экрана (5), дистанцированных межэкранными разделителями (6) толщиной 100 мм из перфорированного пенополиуретана (ППУ).

Отклонение величины дистанцирования противометеороидных экранов (5) от 100 мм на величину более 75 мм в меньшую сторону приводит к снижению защитных свойств многослойной трансформируемой герметичной оболочки (1) не менее чем на 30% из-за нарушения рассевания осколков микрометеороида (техногенной частицы); более чем на 75 мм в большую сторону - к нерациональному увеличению габаритов и массы МТГО (1).

Отклонение соотношения суммарной поверхностной плотности (количества слоев) противометеороидных экранов (5) от приведенного в формуле соотношения снижает защитные свойства МТГО (1) не менее чем на 20% из-за ухудшения процессов дробления микрометеороида или техногенной частицы и торможения ее осколков.

В качестве материала межэкранного разделителя (6), обладающего низкой плотностью и повышенными требованиями по пожарной безопасности, в составе МТГО (1) рассматриваются эластичные пенополиуретаны ППУ-ТС-35 ТУ 6-55-49-91, ППУ 75-НО ТУ 6-05-1897-80 и эластичный пенополиимид ВПП-1ТУ 1-595-9-1185-2011.

Проведены испытания образцов перфорированного межэкранного разделителя (6) из пенополиуретана ППУ общей высотой 100 мм на определение, в том числе, зависимости напряжение-деформация при длительном сжатии и относительной остаточной деформации при длительном сжатии, которые подтвердили применимость материала. При сжатии образца с толщиной стенок ППУ - 15 мм до 90% остаточная деформация в пределах 5%, что соответствует требованиям.

Отклонение размера m относительно а:b:Н от приведенного в формуле соотношения более чем в три раза в большую сторону, а размера с - в меньшую, приводит к увеличению необходимых для поджатия усилий более чем в 2 раза, что усложняет укладку МТГО (1); изменение более чем в три раза в обратную сторону - к высокой вероятности невосстановления первоначальной формы межэкранных разделителей (6) после прекращения воздействия поджимающего усилия, что не обеспечивает гарантированное дистанцирование противометеороидных экранов (5) на заданную величину. Также, при перфорировании межэкранного разделителя (6), как показано на фигурах 3-5, масса уменьшается втрое по сравнению с использованием сплошных слоев аналогичной толщины.

Проведены испытания фрагментов МТГО (1) на стойкость к частицам и результаты подтвердили обеспечение противометеороидной защиты МТГО (1) от алюминиевых частиц диаметром 11 мм на скорости 7 км/с.

Многослойная трансформируемая герметичная оболочка, включающая экранно-вакуумную теплоизоляцию с защитой от атомарного кислорода, противометеороидную защиту в виде защитных противометеороидных экранов с межэкранными разделителями из вспененного эластичного открытопористого материала, армирующий слой, герметизирующий слой, слой, защищающий от повреждений изнутри, отличающаяся тем, что противометеороидная защита состоит из многослойных противометеороидных экранов из арамидной ткани, причем в первом от наружного к внутреннему содержится не менее 40% общего количества слоев или суммарной поверхностной плотности экранов, во втором - не менее 20%, которые дистанцируются друг относительно друга на 100±75 мм, а межэкранные разделители выполнены с «вафельной» несквозной перфорацией, при этом габаритные размеры ячеек перфорации имеют соотношение a:b:c:m:H=35:35:17:3:20 с отклонением не более чем в 3 раза, где а - длина ячейки перфорации, b - ширина ячейки перфорации, с - глубина ячейки перфорации, m - толщина стенок между ячейками, Н - высота межэкранного разделителя.
МНОГОСЛОЙНАЯ ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ ГЕРМЕТИЧНАЯ ОБОЛОЧКА
МНОГОСЛОЙНАЯ ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ ГЕРМЕТИЧНАЯ ОБОЛОЧКА
МНОГОСЛОЙНАЯ ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ ГЕРМЕТИЧНАЯ ОБОЛОЧКА
МНОГОСЛОЙНАЯ ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ ГЕРМЕТИЧНАЯ ОБОЛОЧКА
МНОГОСЛОЙНАЯ ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ ГЕРМЕТИЧНАЯ ОБОЛОЧКА
МНОГОСЛОЙНАЯ ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ ГЕРМЕТИЧНАЯ ОБОЛОЧКА
МНОГОСЛОЙНАЯ ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ ГЕРМЕТИЧНАЯ ОБОЛОЧКА
МНОГОСЛОЙНАЯ ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ ГЕРМЕТИЧНАЯ ОБОЛОЧКА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 171-180 из 371.
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
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
10.05.2016
№216.015.2b0d

Способ определения параметров двухполюсника

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а конкретно к измерению электрических параметров двухполюсников, используемых в качестве датчиков физических процессов (температуры, давления, уровня жидких и сыпучих сред и др.) на промышленных объектах и транспортных средствах. Техническим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583879
Дата охранного документа: 10.05.2016
Показаны записи 171-180 из 290.
20.10.2015
№216.013.84d4

Коммутатор цепи питания (варианты)

Изобретение относится к области автоматики и может быть использовано в устройствах коммутации нагрузки с импульсным потреблением тока от источника постоянного напряжения. Технический результат - увеличение надежности аппаратуры управления, ресурса его работы, снижение уровня помех по цепям...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565607
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.84fb

Ионный двигатель

Изобретение относится к области электроракетных двигателей. В крупногабаритном ионном двигателе, содержащем заключенную в корпус газоразрядную камеру, включающую узел подачи рабочего тела, ионно-оптическую систему, состоящую из плазменного и ускоряющего электродов, закрепленных на наружной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565646
Дата охранного документа: 20.10.2015
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
+ добавить свой РИД