×
20.05.2016
216.015.3f62

Результат интеллектуальной деятельности: РАКЕТНЫЙ РАЗГОННЫЙ БЛОК И СПОСОБ ЕГО СБОРКИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002584045
Дата охранного документа
20.05.2016
Аннотация: Изобретение относится к ракетно-космической технике, а именно, к конструкции ракетных разгонных блоков. Ракетный разгонный блок содержит криогенный бак окислителя и бак горючего в виде сегментов полого тора, двухконтурную ферму, корпусной отсек и маршевый двигатель. К нижнему шпангоуту наружного контура двухконтурной фермы пристыкован корпусной отсек. К шпангоуту внутреннего контура двухконтурной фермы присоединено силовое кольцо, на которое установлен маршевый двигатель. По наружному контуру криогенный бак окислителя и бак горючего закреплены шарнирными регулируемыми тягами. По внутреннему контуру криогенный бак окислителя и бак горючего присоединены к силовому кольцу шарнирными регулируемыми растяжками. Техническим результатом изобретения является создание ракетного разгонного блока, обеспечивающего выведение полезных грузов на целевые орбиты с применением существующих ракет-носителей сверхлегкого класса с максимальным использованием конструктивных элементов. 2 н.п. ф-лы, 9 ил.

Изобретение относится к ракетно-космической технике, а именно к конструкции ракетных разгонных блоков, входящих в состав ракет космического назначения, предназначенных для выведения с опорной орбиты на рабочие энергетические орбиты различных космических объектов - полезных грузов.

В настоящее время успешно эксплуатируются в космических проектах ракетные разгонные блоки типа ДМ, «Фрегат», «Бриз». Однако все эти разгонные блоки имеют значительную тяговооруженность для своего класса и используются для вывода на геопереходную орбиту полезную нагрузку массой от ~ 3000 до 6200 кг.

В последнее время появилась необходимость выводить на целевую орбиту полезные нагрузки массой около 500 кг. Это современные космические аппараты научно-технического назначения и аппараты дистанционного зондирования Земли.

Для таких задач выше перечисленные блоки переразмерены и имеют избыточную массу, в результате чего их эффективность значительно снижается, поэтому необходим ракетный разгонный блок меньшей тяговооруженности и меньшей массы.

Известна жидкостная ракетная двигательная установка по патенту РФ 2187010, содержащая баки горючего и окислителя, выполненные в виде сегментов полого тора с днищами по торцам и двигатель. Представленная двигательная установка может быть применена в составе ракетного разгонного блока, однако, поскольку баки связаны между собой конструктивными элементами в виде фермы (рамы), что при использовании криогенного компонента топлива совместно с некриогенным из-за их разности температур приведет к неизбежной деформации тонкостенных оболочек баков, либо дополнительно потребуются температурные компенсаторы.

Известен ракетный разгонный блок по патенту РФ 24120088, содержащий криогенный бак окислителя, бак горючего, маршевый двигатель, корпусной отсек, двухконтурную ферму - прототип.

В этом разгонном блоке использован сферический криогенный кислородный бак, торовый бак горючего. Баки связаны друг с другом корпусными элементами: фермой подвески криогенного бака, переходником и двухконтурной фермой, которая своим верхним шпангоутом пристыкована к переходнику; к наружным стержням фермы закреплен торовый бак горючего, а к внутренним стержням пристыкован маршевый двигатель, который размещен во внутриторовом пространстве бака горючего.

При сборке разгонного блока используется модуль разгонного блока. В состав модуля разгонного блока входят: блок баков и маршевый двигатель. Модуль сверху вводится внутрь корпусного отсека и закрепляется на его верхнем шпангоуте, образуя, таким образом, окончательно собранный разгонный блок.

Аналогичный блок был разработан во второй половине 20 века для освоения Луны и используется в настоящее время в различных модификациях (в том числе в варианте по патенту РФ 24120088). Для выполнения поставленной задачи прототип переразмерен и имеет избыточную массу.

Задачей изобретения является создание ракетного разгонного блока в обеспечение выведения полезных грузов на целевые орбиты с помощью ракет-носителей сверхлегкого класса с максимальным использованием освоенных промышленностью конструктивных элементов и систем и требующих минимальных затрат для их отработки.

Эта задача решается за счет того, что в ракетном разгонном блоке, содержащем криогенный бак окислителя и бак горючего, выполненные в виде сегментов полого тора с днищами по торцам, двухконтурную ферму, корпусной отсек и маршевый двигатель, к нижнему шпангоуту наружного контура двухконтурной фермы пристыкован корпусной отсек. К шпангоуту внутреннего контура двухконтурной фермы пристыковано силовое кольцо, на которое установлен маршевый двигатель. По наружному контуру криогенный бак окислителя и бак горючего закреплены к корпусному отсеку шарнирными регулируемыми тягами, причем шарнирные регулируемые тяги одним концом закреплены к верхнему шпангоуту корпусного отсека, а другим концом - к силовым элементам криогенного бака окислителя и бака горючего соответственно. По внутреннему контуру криогенный бак окислителя и бак горючего присоединены к силовому кольцу шарнирными регулируемыми растяжками, причем шарнирные регулируемые растяжки одним концом закреплены к силовому кольцу, а другим концом - к силовым элементам криогенного бака окислителя и бака горючего соответственно.

Эта задача решается за счет того, что в способе сборки ракетного разгонного блока, включающем размещение корпусного отсека в вертикальное положение, сначала сверху внутрь корпусного отсека вводят криогенный бак окислителя и бак горючего, и предварительно закрепляют их к верхнему шпангоуту корпусного отсека с помощью шарнирных регулируемых тяг. Далее на шпангоут внутреннего контура двухконтурной фермы устанавливают силовое кольцо, и затем двухконтурную ферму устанавливают на корпусной отсек, закрепляя стержни наружного контура двухконтурной фермы к верхнему шпангоуту корпусного отсека, после чего поднимают собранную конструкцию, вводят маршевый двигатель в пространство, ограниченное криогенным баком окислителя и баком горючего, закрепляют маршевый двигатель к силовому кольцу, и предварительно шарнирными регулируемыми растяжками соединяют криогенный бак окислителя и бак горючего с силовым кольцом. Затем шарнирными регулируемыми тягами и шарнирными регулируемыми растяжками окончательно выставляют положения баков и маршевого двигателя относительно друг друга, двухконтурной фермы и корпусного отсека.

На фиг. 1, 2, 3 и 4 изображены ракетный разгонный блок и его фрагменты, на фиг. 5, 6, 7, 8 и 9 представлены фазы сборки ракетного блока, где:

1. криогенный бак окислителя;

2. бак горючего;

3. двухконтурная ферма;

4. корпусной отсек;

5. маршевый двигатель;

6. верхний шпангоут двухконтурной фермы;

7. адаптер космического аппарата;

8. нижний шпангоут наружного контура двухконтурной фермы;

9. нижний шпангоут корпусного отсека;

10. ракета-носитель;

11. шпангоут внутреннего контура двухконтурной фермы;

12. силовое кольцо;

13. шарнирные регулируемые тяги;

14. верхний шпангоут корпусного отсека;

15. силовые элементы;

16. шарнирные регулируемые растяжки;

17. электрические и пневмогидравлические элементы;

18. навесное оборудование;

19. технологическая подставка;

20. стержни наружного контура двухконтурной фермы;

21. пространство, ограниченное криогенным баком окислителя и баком горючего;

22. головной обтекатель.

В ракетном разгонном блоке, содержащем криогенный бак окислителя 1 и бак горючего 2, выполненные в виде сегментов полого тора с днищами по торцам, двухконтурную ферму 3, корпусной отсек 4 и маршевый двигатель 5, при этом верхний шпангоут двухконтурной фермы 6 выполнен в виде шпангоута, обеспечивающего стыковку с адаптером космического аппарата 7. К нижнему шпангоуту наружного контура двухконтурной фермы 8 пристыкован корпусной отсек 4, а к нижнему шпангоуту корпусного отсека 9 стыкуется ракета-носитель 10. К шпангоуту внутреннего контура двухконтурной фермы 11 пристыковано силовое кольцо 12, на которое установлен маршевый двигатель 5. По наружному контуру криогенный бак окислителя 1 и бак горючего 2 закреплены к корпусному отсеку 4 шарнирными регулируемыми тягами 13, причем шарнирные регулируемые тяги 13 одним концом закреплены к верхнему шпангоуту корпусного отсека 14, а другим концом - к силовым элементам 15 криогенного бака окислителя 1 и бака горючего 2 соответственно. По внутреннему контуру криогенный бак окислителя 1 и бак горючего 2 присоединены к силовому кольцу 12 шарнирными регулируемыми растяжками 16, причем шарнирные регулируемые растяжки 16 одним концом закреплены к силовому кольцу 12, а другим концом - к силовым элементам 15 криогенного бака окислителя 1 и бака горючего 2 соответственно. На внутренней поверхности корпусного отсека 4, например, могут быть установлены электрические и пневмогидравлические элементы 17, связывающие ракетный разгонный блок с ракетой-носителем 10 и сооружениями стартового комплекса. Навесное оборудование 18 ракетного разгонного блока, например, может быть размещено на стержнях двухконтурной фермы 3 и (или) на оболочках баков 1 и 2.

В качестве силовых элементов 15 могут быть применены поперечные и продольные шпангоуты или кронштейны, установленные на оболочки баков 1 и 2.

Шарнирные регулируемые тяги 13 и шарнирные регулируемые растяжки 16 обеспечивают соответственно на этапе сборки ракетного разгонного блока необходимое положение баков 1 и 2 и маршевого двигателя 5 за счет их регулировки как по длине, так и по углу. В процессе эксплуатации ракетного разгонного блока в составе ракеты космического назначения смещения баков 1 и 2 от воздействия статических и динамических нагрузок компенсируется за счет поворота в сферических шарнирах упомянутых тяг 13 и растяжек 16.

Монтаж навесного оборудования 18 на элементах ракетного разгонного блока проводится в процессе его поэтапной сборки.

В способе сборки ракетного разгонного блока, содержащем размещение корпусного отсека 4 в вертикальное положение, сначала сверху внутрь корпусного отсека 4 вводят криогенный бак окислителя 1 и бак горючего 2, и предварительно закрепляют их к верхнему шпангоуту корпусного отсека 14 с помощью шарнирных регулируемых тяг 13. Далее на шпангоут внутреннего контура двухконтурной фермы 11 устанавливают силовое кольцо 12, и затем двухконтурную ферму 3 вместе с силовым кольцом 12 устанавливают на корпусной отсек 4, закрепляя стержни наружного контура двухконтурной фермы 20 к верхнему шпангоуту корпусного отсека 14, после чего поднимают собранную конструкцию, вводят маршевый двигатель 5 в пространство, ограниченное криогенным баком окислителя и баком горючего 21, закрепляют маршевый двигатель 5 к силовому кольцу 12, и предварительно шарнирными регулируемыми растяжками 16 соединяют криогенный бак окислителя 1 и бак горючего 2 с силовым кольцом 12. Затем шарнирными регулируемыми тягами 13 и шарнирными регулируемыми растяжками 16 окончательно выставляют положения баков 1 и 2 и маршевого двигателя 5 относительно друг друга, двухконтурной фермы 3 и корпусного отсека 4.

Предложенный ракетный разгонный блок функционирует следующим образом.

В процессе полета ракеты-носителя 10 после прохождения плотных слоев атмосферы производится отделение головного обтекателя 22 по стыку с верхним шпангоутом корпусного отсека 14 ракетного разгонного блока. После завершения работы ракеты-носителя 10 производится отделение ракетного разгонного блока и осуществляется запуск маршевого двигателя 5. Далее ракетой-носителем 10 совместно с ракетным разгонным блоком полезная нагрузка выводится на целевую орбиту, после чего производится ее отделение.

Все составляющие элементы предложенного ракетного разгонного блока производятся отечественной промышленностью.

В предложенной конфигурации обеспечивается создание ракетного разгонного блока в обеспечение выведения полезных грузов на целевые орбиты с применением существующих ракет-носителей сверхлегкого класса с максимальным использованием изготавливаемых промышленностью конструктивных элементов и систем и требующих минимальных затрат для их отработки.


РАКЕТНЫЙ РАЗГОННЫЙ БЛОК И СПОСОБ ЕГО СБОРКИ
РАКЕТНЫЙ РАЗГОННЫЙ БЛОК И СПОСОБ ЕГО СБОРКИ
РАКЕТНЫЙ РАЗГОННЫЙ БЛОК И СПОСОБ ЕГО СБОРКИ
РАКЕТНЫЙ РАЗГОННЫЙ БЛОК И СПОСОБ ЕГО СБОРКИ
РАКЕТНЫЙ РАЗГОННЫЙ БЛОК И СПОСОБ ЕГО СБОРКИ
РАКЕТНЫЙ РАЗГОННЫЙ БЛОК И СПОСОБ ЕГО СБОРКИ
Источник поступления информации: Роспатент

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