×
26.08.2017
217.015.dda9

Результат интеллектуальной деятельности: Средство и способ защиты искусственных объектов от воздействия факторов космического пространства

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002624893
Дата охранного документа
07.07.2017
Аннотация: Группа изобретений относится к области защиты сооружаемых на Луне объектов от радиации, экстремальных температур и микрометеороидов. Средство защиты содержит оболочку, заполненную реголитом и изготовленную из материала на основе стекловолокна с пределами рабочих температур от -200°C до +550°C и прочностью на уровне 180 ÷ 400 кгс/мм. Слой реголита имеет плотность 3,0 ± 0,3 г/сми толщину δ=0,5 ÷ 0,75 м. Размеры оболочки в форме параллелепипеда составляют δ×2δ×3δ. Согласно способу, обносят защищаемый объект несущей структурой, которую перекрывают металлической сеткой. На поверхность сетки укладывают встык по крайней мере в два слоя оболочки, заполненные реголитом. Стыки между оболочками нижнего слоя перекрывают оболочками верхнего слоя. Техническим результатом, обусловленным применением реголита, является повышение надежности, технологичности и уменьшение материалоемкости средств защиты искусственных объектов. 2 н.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к космической технике, а именно, к средствам и технологиям защиты искусственных объектов от вредного воздействия факторов космического пространства, таких как радиация, экстремальные температуры и микрометеороиды в природных условиях Луны.

Колонизация Луны в исторической перспективе неизбежно будет содержать доставку с Земли и/или строительство сооружений различного назначения: жилых, лабораторных, ангарно-ремонтных, производственных и т.п., которые должны быть защищены от повреждений и разрушения, а люди, в них находящиеся, - от опасной радиации, излишнего тепла, холода и микрометеороидной опасности.

В комплексе инженерных задач, которые предстоит решить при подготовке к освоению Луны, есть такая, от решения которой будет зависеть успех всего предприятия, а именно: противостояние радиационной опасности, которая особенно велика на «беззащитной» безатмосферной Луне. Ведется поиск материалов и конструктивных решений для достижения необходимого уровня защиты. Противорадиационные защитные свойства материалов характеризуются их удельной плотностью. При применении материалов с высокой удельной плотностью (металлы и сплавы), актуальным является требование по минимизации массы конструкций, доставляемых для этой цели с Земли, что значительно ограничивает такой подход. В этих обстоятельствах логично и целесообразно осуществить поиск возможностей применить для защиты или переработки в защитные средства местные лунные материалы. В настоящее время известно, что определенный слой лунного грунта - реголита, может служить защитой от вредных факторов космического пространства: радиации экстремальных температур и микрометеоритов (Луна - шаг к технологиям освоения солнечной системы. / Под редакцией В.П. Легостаева. М.: РКК "Энергия". 2011. С. 210).

Реголит, покрывающей лунную поверхность, представляет собой рыхлый темно-серый тонкозернистый порошок с включениями отдельных более крупных зерен. Реголит легко слипается в отдельные рыхлые комки. Несмотря на заметную слипаемость, он обладает неустойчивой, легко нарушаемой структурой, что происходит без всякого внешнего воздействия.

Свойства реголита определяются такими характеристиками, как плотность, пористость и толщина покрывающего слоя. Плотность (удельная масса) лунного реголита зависит от химического и минералогического состава. Пористость лунного реголита определяется свободным пространством между отдельными частицами (межзеренная пористость) и свободным пространством внутри частиц. Пористость оказывает прямое влияние на величину плотности реголита.

Изучение доступных источников дает ряд незначительно отличающихся значений плотности поверхностного слоя реголита. Среднее значение плотности лунного реголита принимается 1,5 г/см3 (Луна - шаг к технологиям освоения солнечной системы/Под редакцией В.П. Легостаева. М.: РКК "Энергия". 2011. С. 79-80).

Противорадиационные свойства реголита. Большая часть солнечных лучей не проникает в лунное вещество глубже, чем на несколько сантиметров. Наличие слоя в несколько г/см3 достаточно для полного затухания реакций в лунном веществе. Слой около 100 г/см3 обычно служит достаточной преградой для проникновения потока тяжелых ядер галактических лучей, которые обычно не проникают в лунные породы глубже 10 см. Реальное исследование показало, что использование слоя реголита толщиной 2-3 м может служить защитой от влияния космической радиации (Луна - шаг к технологиям освоения солнечной системы. / Под редакцией В.П. Легостаева. М.: РКК "Энергия". 2011. С. 277).

Теплопроводность реголита. Температурные условия на Луне:

- максимальная дневная температура…+130°C;

- максимальная ночная температура… - 150°C.

Низкая отражательная способность лунного поверхностного слоя приводит к тому, что около 90% падающей на Луну солнечной радиации переходит в тепло. Низкая теплопроводность лунного грунта способствует тому, что на глубине 1 м температура реголита не претерпевает существенных изменений. На глубине 35 см суточное колебание температуры составляет 6 К и полностью затухает на глубине 80 см. Реголит, в силу его низкой теплопроводности, может служить защитой от резкого перепада температур при толщине слоя 1-3 м (Луна - шаг к технологиям освоения солнечной системы / Под редакцией В.П. Легостаева. М.: РКК "Энергия". 2011. С. 210).

Противомикрометеоритные свойства реголита. Поток пылевидных частиц с массой 10-13 г и скоростью падения 25 км/с при плотности потока 2⋅108 см-2 с-1 (число падающих частиц на квадратный сантиметр поверхности за секунду) может задерживаться слоем реголита 1-3 м (Луна - шаг к технологиям освоения солнечной системы / Под редакцией В.П. Легостаева. М.: РКК "Энергия". 2011. С. 210). Физика явлений, возникающих при проникновении частицы в пористый, сыпучий материал, иная, чем при ударах о твердое тело. В пористом веществе частица, действуя как поршень, сжимает перед собой материал и сначала закрывает поры, а потом движется как бы в сплошном материале. При закрытии пор резко возрастает температура (до 10 К). Тепловое давление, подобно давлению высоконагретого газа, замедляет и останавливает проникновение частицы. Противоударные свойства сыпучих структур подтверждены реально в военных защитных средствах в виде мешков с песком, в которых задерживаются пули значительно большей массы, чем микрометеориты.

Сжимаемость в рыхлом насыпном состоянии является существенным свойством реголита. Плотность грунта в рыхлом насыпном состоянии, доставленного "Луной-16", оказалась равной 1,115 г/см3, а после уплотнения вибрацией, ударами и трамбованием - 1,793 г/см3, чему соответствуют коэффициенты пористости 1,7 и 0,67. Плотность грунта, доставленного "Луной-20", в рыхлом насыпном состоянии составляла 1,04 г/см3, а после уплотнения виброударным методом - 1,792 г/см3, чему соответствуют коэффициенты пористости 1,82 и 0,67 (И.И. Черкасов, В.В. Швырев. Грунтоведение Луны. Издательство "Наука". Москва. 1979. С. 136-137).

Известны проекты, в которых используется лунный грунт в качестве защитного материала.

Погружение и/или засыпка реголитом непосредственно корпуса защищаемого объекта (О.С. Цыганков. Концептуальная модель формирования лунной исследовательской станции // Полет. 12. 2008. С. 15) неприемлема ввиду наличия на внешней поверхности функционирующих агрегатов.

Рассматриваются возможности использования особенностей рельефа, в частности, «лавовых трубок» (подповерхностных каналов лавовых потоков) для размещения в них модулей лунной базы (Луна - шаг к технологиям освоения солнечной системы / Под редакцией В.П. Легостаева. М.: РКК "Энергия". 2011. С. 384). Геометрия этих образований, прочность покрывающего слоя, да и само их существование достаточно неопределенны.

Изучается возможность использования монолитного лунобетона или производство строительных блоков, сформированных из реголита методами гидратации, автоклавирования и спекания (О.С. Цыганков. Концептаульная модель формирования лунной исследовательской станции // Полет. 12. 2008. С. 15). Эти технологии потребуют значительного количества воды и чрезвычайно высокого энергоснабжения, что на начальном этапе освоения Луны не будет доступно.

Возможно применение подходов подземной урбанистики в варианте заглубленного размещения защищаемых модулей в котловане траншейного типа с эскарпами (пологими съездами). Для случая плоского горизонтального перекрытия траншеи, засыпка вызовет чрезмерную нагрузку и высокие требования к прочности и устойчивости перекрытия. Известно устройство куполообразных перекрытий из гофрированных металлических листов массой до 10 тонн под засыпку слоем реголита массой 2600 тонн (Луна - шаг к технологиям освоения солнечной системы / Под редакцией В.П. Легостаева. М.: РКК "Энергия". 2011. С. 282). Потребный объем засыпки выше уровня поверхности будет зависеть не только от толщины защитного слоя, но и от естественного угла откоса реголита. Для перекрытий под обратную засыпку и укрепление откосов может быть применена технология с использованием пилообразных сварных тонколистовых стальных металлоконструкций толщиной 0,1-0,3 мм с несущими балками, трансформируемыми наддувом за счет химических газообразователей (фиг. 8) (О.С. Цыганков. Концептуальная модель формирования лунной исследовательской станции // Полет. 12. 2008. С. 15). Указанные подходы сопряжены с огромной трудоемкостью строительства.

Известно предложение, согласно которому заранее изготовленную опалубку можно заполнить реголитом и уплотнить. Можно изготовленные панели заполнять реголитом уже в процессе сборки самих сооружений. (В.В. Шевченко. Лунная база // М. Знание. Космонавтика и астрономия. №6. 1991. С. 6). Заполнение панелей реголитом в процессе сборки сооружений крайне нетехнологично, особенно при увеличении числа и типоразмеров защищаемых объектов. Данное предложение, как аналог, содержит тривиальную для земных условий технологию, технически и экономически нерациональную для реализации на Луне. Изготовление опалубки, последующее наполнение ее грунтом и его уплотнение потребует чрезмерно больших трудозатрат и высокой материалоемкости.

В качестве прототипа средства и способа защиты искусственных объектов от воздействия факторов космического пространства принята статья автора данной заявки (О.С. Цыганков. Концептуальная модель формирования лунной исследовательской станции // Полет. №12. 2008. С. 15), где описано использование реголита, расфасованного в мягкие емкости и обкладывание ими защищаемых объектов. Способ защиты искусственных объектов от воздействия факторов космического пространства заключается в обнесении защищаемого объекта несущим каркасом, который служит основой для укладки на нее пакетов с реголитом. Недостатками прототипа являются неприспособленность к массовому промышленному производству, большие трудозатраты и материалоемкость средства защиты искусственных объектов от воздействия факторов космического пространства.

Самоценность реголита, как защитного материала, побуждает к поиску рациональных форм и способов его использования, основанных на свойствах и количественных характеристиках реголита.

Задачей изобретения является создание эффективного, надежного средства защиты от воздействия факторов космического пространства с использованием лунного реголита, обладающего высокой заводской готовностью и монтажной технологичностью с минимальными материало- и трудоемкостью.

Техническим результатом изобретения является обеспечение эффективности, надежности, приспособленности к массовому промышленному производству, высокой заводской готовности, монтажной технологичности, минимизации трудозатрат и материалоемкости средства защиты искусственных объектов от воздействия факторов космического пространства использованием реголита с необходимым уровнем защиты.

Технический результат достигается тем, что средство защиты искусственных объектов от воздействия факторов космического пространства состоит из оболочки, заполненной реголитом, причем оболочка изготовлена из материала на основе стекловолокна с пределами рабочих температур -200÷+550°C и прочностью 180÷400 кгс/мм2, слой реголита, сформированный в оболочке, имеет плотность 3,0±0,3 г/см3, толщина слоя реголита δ=0,5÷0,75 м, при этом оболочка имеет форму параллелепипеда с размерами сторон δ×2δ×3δ (фиг. 1).

Технический результат достигается также и тем, что способ защиты искусственных объектов от воздействия факторов космического пространства включает обнесение защищаемого объекта несущей структурой, несущую структуру перекрывают металлической сеткой, на поверхность которой укладывают встык между собой средства защиты в виде оболочек, заполненных реголитом, при этом оболочки укладывают, по крайней мере, в два слоя с перекрытием стыков между оболочками нижележащего слоя оболочками верхнележащего слоя (фиг. 2 и 3).

При средней плотности реголита 1,5 г/см3 достаточна толщина защитного слоя реголита 2-3 м (Луна - шаг к технологиям освоения солнечной системы / Под редакцией В.П. Легостаева. М.: РКК "Энергия". 2011. С. 277). При использовании реголита плотностью 3,0±0,3 г/см3, т.е. в 2 раза больше средней природной плотности, толщина защитного слоя реголита может быть снижена в 2 раза, т.е. до 1,0-1,5 м. При использовании реголита в виде раздельных слоев, например, двух, толщина слоя может быть δ=0,5÷0,75 м. Наличие не менее двух слоев оболочек обосновано требованием перекрывать стыки между оболочками нижележащего слоя оболочками вышележащего слоя (фиг. 2).

Предполагается промышленно-заводское производство средств защиты, например, путем упаковки реголита в оболочки в форме параллелепипеда с размерами сторон δ×2δ×3δ по образцу упаковки цемента или сахара-песка (фиг. 1). Машины и агрегаты для такого производства существуют и могут быть адаптированы для лунных условий. Плотность реголита 3,0±0,3 г/см3 может быть достигнута уплотнением за счет высокой сжимаемости реголита, например, виброударным методом (И.И. Черкасов, В.В. Швырев. Грунтоведение Луны. Издательство "Наука". Москва. 1979. С. 137).

Форма оболочки в виде параллелепипеда с размерами сторон δ×2δ×3δ обусловлена необходимостью обеспечить гибкость оболочки при укладке на криволинейные, например, цилиндрические поверхности с радиусом R≥28, что подтверждено на экспериментальном макете оболочки, заполненной сыпучим материалом (фиг. 2).

Сущность изобретения поясняется графическими материалами на фиг. 1-8.

На фиг. 1 показано средство защиты в виде оболочки, заполненной реголитом.

На фиг. 2-3 показан способ защиты искусственных объектов от воздействия факторов космического пространства с применением вышеуказанного средства защиты.

На фиг. 4-7 показаны примеры способа защиты с помощью предложенного средства защиты.

На фиг. 8 представлена несущая структура.

На фигурах введены следующие обозначения:

1 - оболочка;

2 - наполнитель из реголита;

3 - сетка типа «рабица»;

4 - несущая структура;

5 - корпус защищаемого объекта.

Средство защиты искусственных объектов от воздействия факторов космического пространства (фиг. 1) содержит оболочку 1, выполненную, из материала на основе стекловолокна, например, стеклоткани ЭЗ-200 по ГОСТ19907-83 и ТУ5952-002-995544202-2011, с пределами рабочих температур -200÷+550°C (steklotkan-story.ru/steklotkani) и прочностью 180÷400 кгс/мм2 (С.М. Алексеев, С.П. Усманский / Высотные космические скафандры. Москва, «Машиностроение», 1973. С. 200, 247), заполненную реголитом 2 с плотностью 3,0±0,3 г/см3, толщина слоя реголита 2, сформированного в оболочке 1, δ=0,5÷0,75 м при суммарной толщине слоев реголита 1,0÷1,5 м, оболочка 1 имеет форму параллелепипеда с размерами сторон δ×2δ×3δ.

Способ защиты искусственных объектов от воздействия факторов космического пространства включает обнесение защищаемого объекта несущей структурой 4, представляющей собой, например, каркас из плоскосвернутых труб, трансформируемых (раздуваемых) за счет давления химических газообразователей (фиг. 8), которую перекрывают металлической сеткой 3 (например, сеткой типа «рабица», ГОСТ 5336-80. Технические условия (http//:www.metalgost.ru), на поверхность сетки 3 укладывают встык между собой средства защиты в виде оболочек 1, заполненных реголитом 2, при этом оболочки 1 укладывают не менее, чем в два слоя с перекрытием стыков между оболочками 1 нижележащего слоя оболочками 1 верхнележащего слоя при суммарной толщине слоев реголита 1,0÷1,5 м. Укладку оболочек производят с помощью роботизированных средств.

Изобретение открывает широкие возможности для промышленно-заводского массового изготовления средств защиты. Технологическая цепочка изготовления предложенных средств защиты выглядит следующим образом:

- зачистка площади от крупных камней;

- грохочение (просеивание от средних фракций);

- подача в шаровую мельницу (при необходимости - по состоянию грунта);

- подача на виброконвейер и уплотнение массы реголита до плотности 3,0±0,3 г/см3;

- подача в фасовочный агрегат для упаковки по типу цемента или сахара-песка, при этом оболочку, используемую для упаковки реголита, изготавливают из материала на основе стекловолокна с пределами рабочих температур -200÷+550°С и прочностью 180÷400 кгс/мм2, с размерами сторон δ×2δ×3δ; заполнением оболочки формируют слой реголита толщиной δ=0,5÷0,75 м с плотностью 3,0÷0,3 г/см3;

- получают средство защиты в виде оболочки, заполненной реголитом, в форме параллелепипеда с размерами сторон δ×2δ×3δ.

Целевое использование оболочек, заполненных реголитом, реализуемо в различных вариантах строительный конструкций (фиг. 4-7):

- укладка непосредственно на корпус защищаемого объекта (фиг. 4);

- защищаемый объект на поверхности обносится несущей структурой, перекрывается крупноячеистой сеткой, доставляемой в рулоне, на которую укладываются защитные оболочки (фиг. 5);

- полупогруженное положение защищаемого объекта, упрощенная несущая структура и сетка на ней для укладки защитных оболочек (фиг. 6);

- погруженное положение защищаемого объекта, горизонтальное перекрытие с сеткой для укладки защитных оболочек (фиг. 7).

Строительство защитных конструкций может быть сопряжено с использованием валов кратеров, скальных образований и т.д. Агрегаты и строительная техника для реализации техпроцессов изготовления и монтажа защитных оболочек существуют в виде наземных образцов и могут быть адаптированы для лунных условий. Строительство защитных сооружений на основе технологии оболочек, заполненных реголитом (варианты наименований: защитный пакет (ЗП), лунопротектор (ЛП)), представляется оптимально-перспективным высокотехнологичным методом освоения и колонизации Луны.


Средство и способ защиты искусственных объектов от воздействия факторов космического пространства
Средство и способ защиты искусственных объектов от воздействия факторов космического пространства
Средство и способ защиты искусственных объектов от воздействия факторов космического пространства
Средство и способ защиты искусственных объектов от воздействия факторов космического пространства
Средство и способ защиты искусственных объектов от воздействия факторов космического пространства
Средство и способ защиты искусственных объектов от воздействия факторов космического пространства
Средство и способ защиты искусственных объектов от воздействия факторов космического пространства
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 271-280 из 372.
26.08.2017
№217.015.ddfd

Способ определения максимальной выходной мощности солнечных батарей космического аппарата

Изобретение относится к электроснабжению космических аппаратов (КА) с помощью солнечных батарей (СБ). Способ включает разворот панели СБ в рабочее положение, измерение напряжения (U) и тока (I) от СБ в моменты, когда излучение от Земли поступает на нерабочую сторону панели СБ, и определение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624885
Дата охранного документа: 07.07.2017
26.08.2017
№217.015.de1c

Устройство для измерения массы рабочего тела, газообразного при нормальных условиях, в баллоне электроракетной двигательной установки и способ определения его массы

Предлагаемое изобретение относится к области электроракетных двигательных установок (ЭРДУ) и может быть использовано в системах хранения и подачи рабочего тела ЭРДУ. Устройство для измерения массы рабочего тела, газообразного при нормальных условиях, в баллоне электроракетной двигательной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624688
Дата охранного документа: 05.07.2017
26.08.2017
№217.015.de7e

Способ определения выходного тока солнечной батареи космического аппарата

Изобретение относится к электроснабжению космических аппаратов (КА) с помощью солнечных батарей (СБ). Способ включает разворот панели СБ в рабочее положение и измерение тока от СБ в моменты, когда излучение от Земли поступает на нерабочую сторону панели СБ. Определяют текущее значение угла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624763
Дата охранного документа: 06.07.2017
26.08.2017
№217.015.df0b

Способ определения характеристик оптического канала передачи информационного сигнала

Способ определения характеристик оптического канала передачи информационного сигнала включает в себя измерение затухания оптического канала от источника оптического излучения до приемника оптического излучения. При этом производят перемещение лазерного пучка согласованно с линейным перемещением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624976
Дата охранного документа: 11.07.2017
29.12.2017
№217.015.fa09

Приёмник-преобразователь лазерного излучения

Изобретение может быть использовано в беспроводных системах дистанционного энергопитания воздушных или космических объектов. Предложенный приемник-преобразователь лазерного излучения включает несущую силовую конструкцию с установленной на ней приемной плоскостью площадью S, на внешней стороне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639738
Дата охранного документа: 22.12.2017
19.01.2018
№218.016.00b2

Способ контроля текущего состояния панели солнечной батареи космического аппарата

Изобретение относится к космической технике. Способ контроля текущего состояния панели солнечной батареи (СБ) космического аппарата (КА) включает поворот панели СБ в положения, при которых рабочая поверхность СБ освещена Солнцем, измерение значений тока от СБ, сравнение определяемого параметра,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629647
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.016.00c0

Способ управления космическим кораблём при сближении с кооперируемым космическим аппаратом

Изобретение относится к операциям сближения и стыковки космических аппаратов (КА) на околокруговой орбите, например, грузового космического корабля в качестве КА и международной космической станции в качестве кооперируемого КА (ККА). После выведения КА на опорную орбиту определяют параметры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629644
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.016.00e4

Способ регулирования температуры в термокамере

Изобретение относится к проведению тепловакуумных испытаний космических объектов. Способ регулирования температуры в термокамере включает нагрев объекта испытаний в вакууме, измерение текущего значения температуры T на объекте испытаний, измерение текущего значения температуры Т на объекте...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629645
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.016.0266

Всенаправленный приёмник-преобразователь лазерного излучения (2 варианта)

Изобретение относится к области оптико-электронного приборостроения и касается всенаправленного приемника-преобразователя лазерного излучения. Приемник-преобразователь включает в себя приемную плоскость, выполненную в виде трех круговых панелей, взаимно пересекающихся между собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630190
Дата охранного документа: 05.09.2017
19.01.2018
№218.016.09ff

Способ воздушного охлаждения тепловыделяющей аппаратуры, расположенной снаружи летательных аппаратов, и система для его реализации

Изобретения относятся к авиационной технике. Способ воздушного охлаждения тепловыделяющей аппаратуры, расположенной снаружи летательных аппаратов, включает тепловой контакт между тепловыделяющими поверхностями аппаратуры и воздушными термоплатами (2), движение атмосферного воздуха через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632057
Дата охранного документа: 02.10.2017
Показаны записи 271-280 из 312.
25.08.2017
№217.015.d358

Герметизированное устройство

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при испытаниях полостей устройств авиационной и ракетной техники, а также в других областях техники. Заявлено герметизированное устройство, содержащее корпус, с торца которого имеется расточка, сообщенная с внутренней полостью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621472
Дата охранного документа: 06.06.2017
25.08.2017
№217.015.d35e

Способ управления космическим аппаратом дистанционного зондирования земли

Изобретение относится к управлению полетом специализированных космических аппаратов (КА). Способ включает построение инерциальной солнечной ориентации КА системой силовых гироскопов, измерение векторов их кинетических моментов, поддержание данной ориентации с одновременной разгрузкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621933
Дата охранного документа: 08.06.2017
26.08.2017
№217.015.d394

Космический модуль

Изобретение относится к космической технике, а именно к малым космическим модулям (КМ). КМ содержит силовой корпус блочного типа в виде скрепленных ребер правильной призмы с торцевыми панелями, имеющими вырезы для корпуса оптико-электронного модуля (ОЭМ) и для крепления блока реактивной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621783
Дата охранного документа: 07.06.2017
26.08.2017
№217.015.dda6

Электропривод

Изобретение относится к машиностроению, а более конкретно к электроприводам. Электропривод содержит корпус с расточкой, подшипниковый щит, кронштейн с электродвигателем с шестерней и цилиндрический зубчатый редуктор. Кронштейн выполнен в виде двух фланцев, соединенных друг с другом аксиальными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624886
Дата охранного документа: 07.07.2017
26.08.2017
№217.015.ddb4

Система фиксации космонавта при передвижении по внешней поверхности космического объекта (варианты) и способ её эксплуатации (варианты)

Группа изобретений относится к космической технике, а именно к средствам обеспечения безопасной деятельности на внешней поверхности космического объекта (КО), например орбитальной станции (ОС). Система фиксации космонавта при передвижении по внешней поверхности КО включает поручни, жестко...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624895
Дата охранного документа: 07.07.2017
26.08.2017
№217.015.dde2

Система фиксации космонавта при передвижении по внешней поверхности космического объекта и способ её эксплуатации

Группа изобретений относится к страховочным средствам внекорабельной деятельности космонавта, а также может быть использована в других видах монтажных работ. Система фиксации включает в себя поручни, закрепленные на внешней поверхности космического объекта, и закрепленную на скафандре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624891
Дата охранного документа: 07.07.2017
26.08.2017
№217.015.ddfd

Способ определения максимальной выходной мощности солнечных батарей космического аппарата

Изобретение относится к электроснабжению космических аппаратов (КА) с помощью солнечных батарей (СБ). Способ включает разворот панели СБ в рабочее положение, измерение напряжения (U) и тока (I) от СБ в моменты, когда излучение от Земли поступает на нерабочую сторону панели СБ, и определение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624885
Дата охранного документа: 07.07.2017
26.08.2017
№217.015.de1c

Устройство для измерения массы рабочего тела, газообразного при нормальных условиях, в баллоне электроракетной двигательной установки и способ определения его массы

Предлагаемое изобретение относится к области электроракетных двигательных установок (ЭРДУ) и может быть использовано в системах хранения и подачи рабочего тела ЭРДУ. Устройство для измерения массы рабочего тела, газообразного при нормальных условиях, в баллоне электроракетной двигательной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624688
Дата охранного документа: 05.07.2017
26.08.2017
№217.015.de7e

Способ определения выходного тока солнечной батареи космического аппарата

Изобретение относится к электроснабжению космических аппаратов (КА) с помощью солнечных батарей (СБ). Способ включает разворот панели СБ в рабочее положение и измерение тока от СБ в моменты, когда излучение от Земли поступает на нерабочую сторону панели СБ. Определяют текущее значение угла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624763
Дата охранного документа: 06.07.2017
26.08.2017
№217.015.df0b

Способ определения характеристик оптического канала передачи информационного сигнала

Способ определения характеристик оптического канала передачи информационного сигнала включает в себя измерение затухания оптического канала от источника оптического излучения до приемника оптического излучения. При этом производят перемещение лазерного пучка согласованно с линейным перемещением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624976
Дата охранного документа: 11.07.2017
+ добавить свой РИД