×
01.11.2018
218.016.98ad

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ТОРМОЖЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к средствам увода с орбиты выработавших свой ресурс или отказавших автоматических космических аппаратов (КА). Устройство содержит контейнер (1) с надувной конструкцией в виде эластичной оболочки (2), механизм ее крепления к контейнеру, выталкивания и раскрытия. Данный механизм включает в себя раздвижную телескопическую штангу (3) или упругую ленту с длиной в раскрытом состоянии, превышающей максимальный габарит КА. В контейнере, который может быть установлен на торце штанги (3), размещены системы автономного электропитания, радиосвязи и др. Оболочка (2) выполнена из материала с жесткостью, изменяемой под действием солнечного ультрафиолетового излучения, и заполнена порошком, газифицируемым под действием указанного излучения. Оболочка (2) может быть также связана гибким шлангом с газовым баллоном, размещенным в контейнере или корпусе КА. Площадь миделя оболочки (2) в рабочем состоянии не менее чем в три раза превышает площадь миделя КА. Техническим результатом является повышение автономности устройства аэродинамического торможения КА и возможности его применения при любой ориентации КА. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть применено для ускорения сведения с рабочей орбиты выработавших свой ресурс или отказавших автоматических космических аппаратов (КА) за счет увеличения площади поперечного к набегающему потоку сечения КА (миделя) при воздействии на него остаточной атмосферы Земли (т.н. пассивное торможение КА).

Областью применения изобретения являются преимущественно КА, летающие на орбитах высотой до 600 км и при этом достаточно медленно сходящие с космической орбиты. Такие аппараты обладают, как правило, следующими признаками:

- компактной конструкцией с незначительным отношением площади миделя КА к его массе (баллистическим коэффициентом);

- незначительно увеличивающейся в полете парусностью (например, за счет раскрывающихся солнечных батарей, выдвигающихся антенн и пр.).

Известны способы и устройства аэродинамического торможения КА за счет установки на борт надувных конструкций, включающих контейнер с одним или более шарами, заполняемыми газифицируемым порошком или бортовыми запасами газа. Например, патент РФ №2199474 от 15.12.2000 года на устройство надувной системы торможения последней ступени ракеты-носителя, в соответствии с которым на периферийную часть ступени устанавливается контейнер с механизмом его раскрытия и надувной конструкцией, выполненный в виде автономного моноблока. При этом механизм раскрытия снабжен пирогидравлическим реле времени, запускаемым по сигналу от системы управления космического аппарата. Надувная конструкция выполнена в виде набора сферических оболочек из эластичной пленки разной толщины, заключенных в сетчатую оболочку, что повышает ее защищенность от соударения с микрометеоритами и техногенными частицами, ускоряет время раскрытия каждой сферы и конструкции в целом.

Недостатком устройства является зависимость от сигналов системы управления космического аппарата, что создает угрозу несрабатывания надувной конструкции при внезапном отказе последнего. Кроме того, при нештатной закрутке или развороте отказавшего спутника эластичная полимерная пленка оболочек может быть разрушена при соприкосновении с его поверхностью.

Известны способы размещения аэродинамических тормозящих поверхностей на жестких конструкциях, вынесенных за пределы корпуса космического аппарата (его основного отсека).

Ближайшим аналогом является космический аппарат PW-Sat, запущенный в 2013 году на орбиту с перигеем 300 км и апогеем 1023 км, см., например, Wolansky P, Urbanowicz M. PW-Sat - The first Polish Satellite - Test of the new Concept of Deorbiting Sysytem // Proceedings of the 63rd International Astronautical Congress, Naples, Italy, October 1-5, 2012, Paper IAC-13.A6.4.6.

Выполненный на основе технологии CubeSat КА включает также штангу с растянутым по всей ее длине пленочным парусом.

Эксплуатация выявила низкую эффективность конструкции прототипа: на больших высотах из-за низкой плотности остаточной атмосферы устройство работало только в качестве гравитационного стабилизатора. На низких высотах КА разворачивался «по потоку» штангой назад и его корпус «затенял» парус.

Техническим результатом, на достижение которого направлено изобретение, является создание устройства аэродинамического торможения КА, обладающего автономностью от системы управления космического аппарата и эффективностью работы при любой ориентации последнего.

Указанный технический результат достигается тем, что в устройстве аэродинамического торможения космического аппарата, включающем контейнер с надувной конструкцией из эластичной оболочки, механизм ее крепления к контейнеру, выталкивания и раскрытия, в контейнере установлена автономная система электропитания, автономные или связанные с КА спецвычислитель и радиолиния управления механизмом раскрытия, выключенная при штатной работе КА, механизм выталкивания и крепления к контейнеру надувной конструкции выполнен в виде раздвижной штанги телескопического типа или из упругой металлической ленты с длиной в раскрытом виде, превышающей максимальный габарит КА, эластичная оболочка выполнена из материала изменяемой под воздействием ультрафиолетового диапазона солнечного излучения жесткости и закреплена на торце раздвижной штанги, оболочка выполнена светопроницаемой для солнечного излучения и заполнена газифицируемым под действием ультрафиолетового диапазона солнечного излучения порошковым материалом, с обеспечением надува оболочки до площади миделя, превышающей площадь миделя КА не менее чем в три раза, контейнер выполнен из непрозрачного для ультрафиолета материала.

Как вариант, в конструкции устройства аэродинамического торможения космического аппарата, включающего контейнер с надувной конструкцией из эластичной оболочки, механизм ее крепления к контейнеру, выталкивания, раскрытия, контейнер установлен на торце телескопической штанги, раздвигающейся на длину, превышающую максимальный габарит КА, площадь миделя оболочки в надутом состоянии не менее чем в 3 раза превышает площадь миделя КА.

При этом эластичная оболочка может быть связана гибким шлангом с газовым баллоном, размещенным в контейнере или корпусе КА.

Устройство аэродинамического торможения КА в виде надувной конструкции на раздвижной штанге из упругой металлической ленты представлено на фиг. 1, 2. На фиг. 1 представлено устройство с убранными в контейнере элементами.

На фиг. 2 представлено устройство в рабочем режиме. При этом контейнер выполнен в виде сферы, состоящей из отдельных лепестков.

На фиг. 3 представлен вариант устройства аэродинамического торможения - в виде контейнера, установленного на раздвижной телескопической штанге.

Приняты обозначения:

1 - контейнер;

2 - надувная конструкция;

3 - раздвижная штанга;

4 - автономная система питания;

5 - аппаратура радиолинии управления механизмом раскрытия надувной конструкции и спецвычислитель выработки команд (на фиг. показаны одним блоком);

6 - устройство раскрытия створок контейнера;

7 - катушка.

В основу изобретения заложена гипотеза о возможности произвольной ориентации и даже долговременной закрутке отказавшего космического аппарата на орбитах с небольшой остаточной атмосферой. В такой ситуации размещение надувной конструкции на раздвигаемой штанге, превышающей по размеру максимальный габарит космического аппарата, является защитой эластичной оболочки от разрушения при соприкосновении с поверхностями космического аппарата.

Для минимизации занимаемого места штанга может быть выполнена из упругой металлической ленты, фиг. 1, поз. 3. или телескопической конструкции, фиг. 3, поз. 3.

Штанга может быть размещена в контейнере фиг. 1, 2, поз. 1 устройства аэродинамического торможения, являясь при этом также механизмом крепления к контейнеру, выталкивания и раскрытия эластичной оболочки надувной конструкции фиг. 1...3, поз. 2.

При исполнении из металлической ленты конструкция выдвижного элемента представляет собой гибкую полосу, смотанную в сложенном виде в катушку фиг. 1, поз. 7, а при раскладывании под действием собственных сил упругости обладающую возможность разворачиваться в трубу с перехлестом краев. Эластичная оболочка при этом прикреплена к торцевой части полосы.

Оболочка может быть выполнена из материала изменяемой под воздействием ультрафиолетового диапазона солнечного излучения жесткости. Таковым является, например, пленка из композитного материала (на основе ткани, стекловолокна и пр.) и фотополимеризующегося полимерного состава (например, на основе полиимидов, уретан-акриловых композиций). Оболочка закладывается в контейнер в виде герметичной пленочной конструкции и вакуумируется для минимизации места в контейнере. После раскрытия и надува (до давления ~10 мм ртутного столба) в космосе отверждается, фотополимеризуясь, при этом время надува значительно меньше времени фотополимеризации. Таким образом, формируется жесткая форма аэродинамического тормоза, сохраняемая даже при разгерметизации пленки от возможного соприкосновения с поверхностью КА и микрометеоритами, физико-химического воздействия космоса.

Для обеспечения надува пленки может использоваться газифицируемый под действием солнечного излучения, порошок, например, на основе азидов металлов, или бортовые запасы газа. Порошок располагается в складках оболочки. Баллон с газом (на фиг. не показан) расположен в корпусе КА или контейнере и соединен с оболочкой гибким шлангом.

Оболочка тормозного устройства выполнена прозрачной для диапазона солнечного излучения (например, ультрафиолетового), в котором проходит химическая активация порошка.

В свою очередь, для предупреждения несвоевременного срабатывания надувной конструкции контейнер выполнен непрозрачным для диапазонов полимеризации оболочки, газификации порошка. Форма контейнера при обеих вариантах устройства выбирается в зависимости от конфигурации посадочного места на поверхности КА и размеров установленных внутри контейнера элементов.

Размеры конструкции обеспечивают надув оболочки до площади миделя, превышающей площадь миделя КА не менее чем в три раза, что сокращает время спуска КА с орбиты в несколько раз.

Устройство аэродинамического торможения по первому варианту изобретения работает следующим образом. При штатной работе КА командная радиолиния управления устройством фиг. 1, поз. 5 находится в выключенном состоянии. Аппаратура устройства запитывается от автономной системы электропитания фиг. 1, поз. 4. Радиолиния включается автоматически по команде с борта КА, с наземного или космического пункта управления полетом КА, или по таймеру спецвычислителя при непоступлении команд с КА определенное время. После включения радиолинии управления на нее извне поступает сигнал на задействование устройства торможения и спецвычислитель вырабатывает команды управления, в том числе раскрытия створок контейнера фиг. 1 поз. 6., раскрытия штанги фиг. 1 поз. 3 с закрепленным на ее конце надувным устройством фиг. 1, поз. 2.

Как вариант, контейнер с надувной конструкцией из эластичной оболочки, механизмом ее крепления к контейнеру, выталкивания, раскрытия может быть установлен на раздвижной телескопической штанге фиг. 3, поз. 3. Заблаговременно раскрытая до надува штанга играет роль аэродинамического стабилизатора, обеспечивая благоприятную ориентацию надувной конструкции при ее срабатывании, а также на больших высотах, работая в качестве гравитационной системы ориентации КА.

Предлагаемое техническое решение позволяет ускорить сведение с орбит относительно долгоживущих космических аппаратов с незначительной «конструктивной» парусностью, решая задачу очистки космического пространства.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 101-110 из 161.
16.11.2018
№218.016.9e10

Упругая опора подшипника качения высокооборотного ротора

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к подшипникам качения, и касается динамической устойчивости роторов. Может найти применение в устройствах с подшипниками качения роторов турбонасосных агрегатов, к которым предъявляются требования по герметичности при вибрационных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672516
Дата охранного документа: 15.11.2018
28.11.2018
№218.016.a16a

Система контроля и регистрации условий транспортирования ракетной и ракетно-космической техники

Изобретение относится к системам контроля и регистрации условий транспортирования. Система контроля и регистрации условия транспортирования изделий ракетно-космической техники включает в себя блок регистрации воздействий (БРВ) со встроенными датчиками температуры, влажности и виброускорения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673414
Дата охранного документа: 26.11.2018
12.12.2018
№218.016.a56b

Система спутниковой навигации передвижного ракетного комплекса

Изобретение относится к помехозащищенным системам спутниковой навигации, предлагаемым к использованию в составе передвижных ракетных комплексов. Система спутниковой навигации передвижного ракетного комплекса содержит аппаратуру спутниковой навигации и антенную систему, выполненную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674403
Дата охранного документа: 07.12.2018
13.12.2018
№218.016.a684

Авиационный комплекс обнаружения и тушения очагов возгорания и способ его применения

Изобретение относится к авиационной технике для тушения очагов возгорания. Авиационный комплекс включает беспилотный летательный аппарат (БПЛА) со складываемыми-раскладываемыми несущими поверхностями, оснащенный аппаратурой обнаружения и идентификации очагов возгорания, бортовой емкостью,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674640
Дата охранного документа: 11.12.2018
26.12.2018
№218.016.abc8

Установка для испытаний контурной тепловой трубы системы терморегулирования летательного аппарата

Техническое решение относится к теплотехнике, в частности к системам терморегулирования (СТР) приборов авиационной и ракетной техники. В установке для испытаний контурной тепловой трубы СТР ЛА, содержащей каркас, нагреватель, охладитель и средства измерения температуры, каркас выполнен в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675970
Дата охранного документа: 25.12.2018
13.01.2019
№219.016.af6b

Система восстановления курсовой ориентации космического аппарата с использованием орбитального гирокомпаса

Система восстановления курсовой ориентации (ВО) космического аппарата (КА) с использованием орбитального гирокомпаса (ОГК) содержит прибор ориентации по Земле (ПОЗ), блок гироскопических измерителей угловых скоростей (БИУС), навигационно-баллистический блок (НББ), содержащий центральный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676844
Дата охранного документа: 11.01.2019
18.01.2019
№219.016.b118

Способ формирования наборного ленточного провода

Изобретение относится к электротехнике, в частности к кабельной технике, а именно к изготовлению и применению ленточных проводов, и может быть использовано в сложных радиотехнических и электронных системах. Формирование геометрии ленточного провода производят путем параллельной раскладки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677246
Дата охранного документа: 16.01.2019
14.03.2019
№219.016.defc

Механизм расфиксации зацепляющего штыря имитатора отрывной платы

Изобретение относится к механизмам для фиксации, удерживания и расфиксации элементов имитатора отрывных плат летательных аппаратов (ЛА). Устройство содержит пластины, между которыми на осях вращения расположен зацеп, вставший на упор и удерживающий зацепляющий штырь во взведенном положении от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681803
Дата охранного документа: 12.03.2019
17.03.2019
№219.016.e2d1

Устройство складывания аэродинамической поверхности летательного аппарата

Устройство складывания аэродинамической поверхности летательного аппарата (ЛА) содержит подвижную и неподвижную части аэродинамической поверхности, исполнительные механизмы складывания в виде приводов и Г-образных качалок, короткие плечи которых зафиксированы на осях вращения, установленных в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682152
Дата охранного документа: 14.03.2019
29.03.2019
№219.016.ecef

Складываемая аэродинамическая поверхность летательного аппарата

Изобретение относится к авиационной и ракетной технике, стартующей из транспортно-пускового контейнера. Складываемая аэродинамическая поверхность летательного аппарата содержит панель и узел подвески к корпусу летательного аппарата, которые образуют шарнирное соединение с помощью оси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682948
Дата охранного документа: 22.03.2019
Показаны записи 61-70 из 70.
10.07.2019
№219.017.ada1

Клей-компаунд

Изобретение относится к клеевым композициям и может быть использовано, например, в производстве углеродных материалов и изделий из них. Клей-компаунд содержит бакелит жидкий БЖ-3, отвердитель - 28% раствор бензолсульфокислоты в изопропиловом спирте, волокнистый наполнитель - диспергированное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002375402
Дата охранного документа: 10.12.2009
02.11.2019
№219.017.dd67

Способ передачи визуально воспринимаемой информации

Изобретение относится к области информации, в частности к способам формирования визуально воспринимаемой информации. Технический результат заключается в осуществлении практической реализации визуально наблюдаемых короткоживущих изображений типа "салют" ("фейерверк", "метеорный дождь"),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704914
Дата охранного документа: 31.10.2019
04.11.2019
№219.017.de74

Композиция для изготовления высокотемпературного теплозащитного напыляемого покрытия

Изобретение относится к теплозащитным покрытиям, предназначенным для защиты узлов и агрегатов, работающих в условиях воздействия аэродинамических и газодинамических тепловых потоков. Композиция для изготовления теплозащитного покрытия включает (мас.ч.) фенолоформальдегидную смолу новолачного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705081
Дата охранного документа: 01.11.2019
10.11.2019
№219.017.dfdb

Способ обеспечения теплового режима приборного отсека летательного аппарата

Изобретение относится к ракетно-авиационной технике, а более конкретно к обеспечению теплового режима в отсеках. При обеспечении теплового режима приборного отсека в летательном аппарате (ЛА) корпус отсека, включающий две оболочки, выполняют с внутренним расположением герметизирующей оболочки....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705402
Дата охранного документа: 07.11.2019
23.02.2020
№220.018.05d5

Многоразовый беспилотный летательный аппарат в транспортно-пусковом контейнере и способ старта многоразового беспилотного летательного аппарата из транспортно-пускового контейнера

Группа изобретений относится к атмосферным беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Многоразовый БПЛА в транспортно-пусковом контейнере содержит фюзеляж, двигательную установку, стартово-разгонную ступень, складывающиеся крыло и оперение. Каждая из консолей крыла выполнена из телескопически...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714616
Дата охранного документа: 19.02.2020
10.04.2020
№220.018.13f0

Способ обнаружения и поражения воздушной цели ракетным комплексом

Изобретение относится к комплексам противовоздушной обороны мобильных и стационарных объектов. Технический результат – повышение эффективности обнаружения и поражения воздушной цели. Способ обнаружения и поражения воздушной цели ракетным комплексом включает поиск и селекцию воздушной цели - ВЦ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718560
Дата охранного документа: 08.04.2020
22.04.2020
№220.018.17b4

Способ селекции морской цели оптико-электронной системой летательного аппарата

Изобретение относится к автономным системам конечного наведения летательных аппаратов (ЛА). Достигаемый технический результат - селекция морской цели (МЦ) оптико-электронной системы (ОЭС) конечного наведения ЛА, в том числе в условиях естественных и преднамеренных помех, посредством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719393
Дата охранного документа: 17.04.2020
21.06.2020
№220.018.28ed

Способ самонаведения крылатой ракеты

Изобретение относится к ракетной технике и может быть применено для разработки программно-аппаратных комплексов управления полетом, обеспечивающих повышение боевой эффективности применения самонаводящихся крылатых ракет различного назначения. Технический результат – повышение боевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723783
Дата охранного документа: 17.06.2020
31.07.2020
№220.018.3a7b

Теплозащитное покрытие корпуса высокоскоростного летательного аппарата

Изобретение относится к области ракетной и космической техники. Объектом изобретения является теплозащитное покрытие корпуса высокоскоростного летательного аппарата, выполненное из многослойного каркаса, причем каркас выполнен в виде внутреннего слоя, представляющего собой цельнотканую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728049
Дата охранного документа: 28.07.2020
03.06.2023
№223.018.7685

Многодиапазонная совмещенная антенна

Изобретение относится к антенной технике, в частности, к устройствам многодиапазонных антенн систем связи. Технический результат – создание конструкции многодиапазонной зеркальной антенны с расширением частотного диапазона в область более высоких частот. Результат достигается тем, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796579
Дата охранного документа: 25.05.2023
+ добавить свой РИД