×
20.02.2019
219.016.be53

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫБОРА ОБЪЕКТОВ НАБЛЮДЕНИЯ С ОРБИТАЛЬНОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002346241
Дата охранного документа
10.02.2009
Аннотация: Устройство для выбора объектов наблюдения с орбитального космического аппарата (КА). Устройство для выбора объектов наблюдения с орбитального КА включает глобус с нанесенной на него картой, два охватывающих глобус кольца, первое из которых закреплено над точками полюсов глобуса с возможностью вращения кольца вокруг оси вращения глобуса, а второе из которых установлено в плоскости экватора глобуса и закреплено на первом кольце в точках пересечения первого кольца с плоскостью экватора глобуса. Дополнительно введены элемент в виде витка спирали, моделирующий виток орбиты КА, движущегося вокруг планеты, карта поверхности которой нанесена на глобус, и элемент, проекция контура которого на поверхность глобуса образует окружность, ограничивающую на поверхности глобуса сегмент с углом полураствора. Кроме этого элемент, проекция контура которого на поверхность глобуса образует окружность, выполнен в виде полупрозрачного сферического сегмента с прорезью, выполненной от края сферического сегмента к его центру. Технический результат заключается в обеспечении отображения на глобусе областей, доступных наблюдению с КА при различных положениях КА на рассматриваемом витке орбиты КА. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Предлагаемое техническое решение относится к области космической техники и может быть использовано для определения и выбора объектов наблюдения с орбитального космического аппарата (КА), движущегося по околокруговой орбите.

Известен глобус (см. [1], с.93-97), который можно использовать, в частности, для определения и выбора объектов наблюдений, выполняемых с КА. Недостатком данного устройства является отсутствие элементов, позволяющих отобразить информацию об орбите и трассе КА. Известен также учебный прибор по навигации [2], включающий основание, стойку, модель планеты, которая выполнена в виде глобуса, модель орбиты КА, выполненную в виде кольца и смонтированную на подшипнике стойки. Используя данный прибор можно, в том числе, моделировать положение орбиты КА над глобусом - моделью планеты - и выбирать объекты на поверхности планеты, доступные наблюдению с КА.

Наиболее близким из аналогов, принятым за прототип, является устройство [3], включающее глобус с нанесенной на него картой звездного неба и охватывающие его два кольца, установленные с совмещением центров колец с центром глобуса. При этом одно кольцо закреплено над точками полюсов глобуса с возможностью поворота вокруг оси вращения глобуса, проходящей через полюса глобуса, а другое кольцо установлено с возможностью выставки кольца под любым задаваемым углом к экватору глобуса.

Внешний вид устройства [3] представлен на фиг.1.

Работа с устройством осуществляется следующим образом. Глобус поворачивают относительно кольца, позволяющего выставку кольца относительно глобуса под любым задаваемым углом к экватору глобуса в положение, при котором данное кольцо составляет с экватором глобуса угол, равный углу наклонения орбиты КА. Тем самым данное кольцо моделирует виток орбиты КА. Дальнейшим поворотом глобуса вокруг оси его вращения устанавливают глобус в положение, при котором данное кольцо пересекает экватор глобуса в точке экватора с долготой, равной значению долготы восходящего узла рассматриваемого витка орбиты КА. При этом данное кольцо покажет на глобусе мгновенную проекцию орбиты КА на поверхность глобуса. В качестве возможных объектов наблюдения с КА выбираются объекты, расположенные на поверхности глобуса вдоль смоделированного положения витка орбиты КА.

Если в данном устройстве на поверхности глобуса вместо карты небесной сферы отобразить карту поверхности планеты, вокруг которой обращается КА, т.е. вместо звездного глобуса использовать глобус планеты, то данное устройство позволяет отображать мгновенную проекцию орбиты КА на поверхность глобуса (планеты).

Учитывая, что орбитальные КА движутся в инерциальном пространстве, относительно которого планета (например, Земля) вращается, и при этом существует эффект прецессии орбиты КА в инерциальном пространстве, то мгновенная проекция орбиты КА на поверхность глобуса будет непрерывно меняться по мере движения КА по орбите. Следовательно, для каждого момента времени требуется устанавливать кольцо, указывающее на глобусе мгновенную проекцию орбиты КА, в новое положение, соответствующее текущему положению плоскости орбиты КА в рассматриваемый момент времени.

При этом объекты, доступные наблюдению с КА, могут располагаться на определенном расстоянии от подспутниковой точки КА, величина которого определяется высотой орбиты и характеристиками аппаратуры наблюдения (в основном - разрешающей способностью аппаратуры наблюдения).

Таким образом, устройство, принятое за прототип, имеет существенный недостаток - оно не позволяет отобразить на глобусе, на который нанесена карта поверхности планеты, области, доступные наблюдению с КА в различные последовательные моменты времени.

Задачей, стоящей перед предлагаемым устройством, является расширение функциональных возможностей устройства за счет обеспечения отображения на глобусе планеты, вокруг которой обращается КА, областей, доступных наблюдению с КА при различных положениях КА на рассматриваемом витке орбиты КА.

Технический результат достигается тем, что в устройство для выбора объектов наблюдения с орбитального космического аппарата, включающее глобус с нанесенной на него картой, два охватывающих глобус кольца, центры которых совмещены с центром глобуса, первое из которых закреплено над точками полюсов глобуса с возможностью вращения кольца вокруг оси вращения глобуса, а второе из которых установлено в плоскости экватора глобуса и закреплено на первом кольце в точках пересечения первого кольца с плоскостью экватора глобуса, дополнительно введены элемент в виде витка спирали, моделирующий виток орбиты космического аппарата, движущегося вокруг планеты, карта поверхности которой нанесена на глобус, по околокруговой орбите, закрепленный своей средней точкой в точке пересечения первого и второго колец, а своими начальной и конечной точками закрепленный в точках второго кольца, находящихся от другой точки пересечения первого и второго колец на угловом расстоянии, равном половине углового межвиткового расстояния орбиты по экваториальной шкале нанесенной на глобус карты поверхности планеты, соответственно по и против направления положительного отсчета экваториальной шкалы карты, и элемент, проекция контура которого на поверхность глобуса образует окружность, ограничивающую на поверхности глобуса сегмент с углом полураствора, измеряемым от оси, направленной из центра глобуса на центр сегмента, равным отношению ширины полосы обзора поверхности планеты с космического аппарата к диаметру планеты, закрепленный своей точкой, проекция которой на поверхность глобуса совпадает с центром указанного сегмента, на элементе в виде витка спирали с возможностью перемещения вдоль элемента в виде витка спирали.

Кроме этого, технический результат достигается тем, что в описанном выше устройстве для выбора объектов наблюдения с орбитального космического аппарата элемент, проекция контура которого на поверхность глобуса образует окружность, ограничивающую на поверхности глобуса сегмент с углом полураствора, равным отношению ширины полосы обзора поверхности планеты с космического аппарата к диаметру планеты, выполнен в виде полупрозрачного сферического сегмента с прорезью, выполненной от края сферического сегмента к его центру, закрепленный своей центральной точкой на элементе в виде витка спирали с возможностью перемещения вдоль элемента в виде витка спирали и с возможностью вращения вокруг оси, соединяющей центры глобуса и сферического сегмента при совмещении центра сферы, образующей сферический сегмент, и центра глобуса, причем радиус образующей сферический сегмент сферы равен расстоянию от центра глобуса до центра сферического сегмента, а угол полураствора сферического сегмента, измеряемый от оси, направленной из центра глобуса на центр сферического сегмента, равен отношению ширины полосы обзора поверхности планеты с космического аппарата к диаметру планеты, при этом длина дуги прорези в сферическом сегменте более или равна сумме углов полураствора сферического сегмента и наклонения орбиты космического аппарата за вычетом 90°.

Таким образом, в предлагаемое устройство, в отличие от прототипа, дополнительно введены элемент в виде витка спирали, форма которого моделирует виток орбитального перемещения КА и который закреплен предложенным образом на втором кольце, и элемент, проекция контура которого на поверхность глобуса образует окружность, ограничивающую на поверхности глобуса область, доступную наблюдению с КА в текущий момент времени, и который закреплен предложенным образом на элементе в виде витка спирали.

Кроме этого, в предлагаемом устройстве последний из введенных элементов выполнен в виде полупрозрачного сферического сегмента с прорезью, при этом сферический сегмент и прорезь выполнены предложенных размеров.

Суть предлагаемого устройства поясняется на фиг.1-5. При этом приведены: на фиг.1 - устройство-прототип; на фиг.2-3 - вид предлагаемого устройства с двух противоположных сторон; на фиг.4 - схема, поясняющая вычисление размеров введенных элементов; на фиг.5 - схема, поясняющая выбор размера прорези в сферическом сегменте.

На фиг.2 и 3 введены обозначения:

1 - глобус с нанесенной на него картой поверхности планеты;

2, 3 - первое и второе кольца соответственно;

4 - элемент в виде витка спирали;

5 - элемент в виде полупрозрачного сферического сегмента с прорезью;

6 - прорезь в сферическом сегменте (5);

7 - линия экватора глобуса;

8 - линия проекции первого кольца (2) на поверхность глобуса;

9 - линия проекции элемента (4) на поверхность глобуса;

10 - линия проекции контура сферического сегмента (5) на поверхность глобуса;

11 - элемент подставки глобуса, являющийся продолжением оси вращения глобуса;

12 - основание подставки глобуса;

А, В - полюса глобуса;

АВ - ось вращения глобуса;

С, D - точки крепления первого и второго колец (2) и (3);

Е, F - начальная и конечная точки элемента в виде витка спирали (4);

G, Н - проекции точек Е, F на экватор (7) глобуса;

К - центральная точка сферического сегмента (5).

С учетом введенных обозначений точка D - средняя точка элемента в виде витка спирали (4); HG - угловое межвитковое расстояние орбиты КА.

Виток орбиты КА, движущегося по околокруговой орбите вокруг планеты, задается в правой декартовой системе координат OXYZ с центром в центре планеты и осью OZ, направленной по оси вращения планеты, координатами, рассчитанными по формулам (см. [4], стр.18):

где - наклонение орбиты;

Ro - радиус орбиты;

λ - долгота восходящего узла орбиты;

u - текущее значение аргумента широты - параметра, принимающего на витке орбиты значения от 0 до 2π.

При движении по околокруговой орбите в течение витка орбиты КА значение λ изменяется от значения λ0, равного долготе восходящего узла рассматриваемого витка орбиты КА и соответствующего моменту u=0, до значения λ0+Δλ, равного долготе восходящего узла следующего витка орбиты КА и соответствующего моменту u=2π:

где Δλ - угловое межвитковое расстояние по экватору.

Например, величина Δλ при движении КА вокруг Земли определяется формулой (см. [5], стр.149):

где Δ Ω - витковая прецессия орбиты КА в инерциальной системе координат;

Т - период обращения КА вокруг Земли;

ω - угловая скорость вращения Земли в инерциальном пространстве;

Rэ - экваториальный радиус Земли;

р - фокальный параметр орбиты КА;

I2=-1082,2·10-6 - коэффициент потенциала гравитационного поля Земли.

Отметим, что величины Δλ и Δ Ω отрицательны.

Если ось ОХ направить в точку восходящего узла рассматриваемого витка орбиты (в этой системе координат λ0=0) и заменить Ro на радиус второго кольца r (поскольку моделирующий виток орбиты КА элемент в виде витка спирали (4) крепится на втором кольце (3), то принимаем радиус спирали, равным радиусу второго кольца), то с учетом формулы (2) формулы (1) принимают вид:

z=r sin u sin i.

H фиг.4, поясняющей вычисление размеров введенных элементов, дополнительно введены обозначения:

Z - поверхность сферы (глобуса планеты), аппроксимирующей поверхность планеты, вокруг которой обращается КА;

О - центр глобуса;

К - положение КА;

Р - подспутниковая точка КА;

P1PP2 - сегмент поверхности глобуса, являющийся мгновенной зоной обзора поверхности планеты из положения КА в точке К;

KP1 - максимальное расстояние от КА до объекта наблюдения;

M1KM2 - сферический сегмент, проекция контура которого на поверхность сферы Z совпадает с зоной обзора поверхности планеты с космического аппарата P1PP2 (К - точка центра сегмента);

Q - угол полураствора сегмента P1PP2;

ОР - радиус планеты;

P1G - плоскость местного горизонта к поверхности планеты в точке P1;

g - угол отклонения оси визирования аппаратуры наблюдения от направления в надир;

ϕ - угол между направлением Р1К и плоскостью местного горизонта в точке P1.

Сферический сегмент M1KM2 в предлагаемом устройстве реализуется введенным сегментом (5). Значение угла Q, выраженное в радианах, равно отношению длины дуги Р1Р, измеренной в линейных единицах длины, к радиусу глобуса ОР:

или

где d - ширина полосы обзора поверхности планеты с КА, равная длине дуги P1PP2, измеренной в линейных единицах длины;

D - диаметр планеты.

Ширина полосы обзора поверхности планеты с КА зависит от характеристик аппаратуры наблюдения (разрешающей способности и углов прокачки оси визирования) и определяется значением максимально возможного расстояния от КА до объекта наблюдения (максимальным значением длины отрезка L=KP1) или значением максимально возможного угла отклонения оси визирования аппаратуры наблюдения от направления в надир (максимальным значением угла g).

Расчет ширины полосы обзора d по углу g осуществляется следующим образом. Углы g и ϕ выразим из прямоугольных треугольников ОТК и ОТР1:

Сумма углов треугольника OP1K равна 180°, тогда с учетом (10):

где Ro=OK - радиус орбиты (сумма радиуса планеты и высоты орбиты);

Rz=OP1 - радиус планеты.

С учетом (7) имеем:

Расчет ширины полосы обзора d по расстоянию L осуществляется следующим образом. По теореме косинусов имеем:

С учетом (7) имеем:

Сегмент (5) выполняем максимально большого размера, соответствующего максимально возможному значению dmax, а на поверхность сегмента (5) наносим концентрические линии (окружности с центром в точке К), соответствующие другим характерным значениям d, полученным для возможных вариантов значений расстояния L и угла g (например, когда в аппаратуре наблюдения предусмотрены разные режимы работы, которые реализуются при разных значениях расстояния L и угла g).

Объекты поверхности планеты, доступные наблюдению с КА в текущий момент времени, располагаются внутри области, ограниченной линией (10), полученной при положении центра сегмента (5) в точке, соответствующей текущему положению КА на элементе (4), моделирующем положение текущего витка орбиты КА.

В случаях, когда сегмент (5) расположен в окрестности полюсов глобуса, сегмент (5) может покрывать собой точку соответствующего полюса. Учитывая, что в точках полюсов к оси глобуса закреплено первое кольцо (2), то в данных положениях сегмент (5) может пересекаться с осью вращения глобуса.

В представленном варианте выполнения предлагаемого устройства сегмент (5) может пересекаться с элементом подставки глобуса (11), являющимся продолжением оси вращения глобуса.

Для обеспечения возможности такого расположения сегмента (5) в сегменте (5) выполнена прорезь (6). В случае, когда при перемещении центра сегмента (5) вдоль элемента (4) край сегмента (5) «упирается» в элемент (11), вращением сегмента (5) мы устанавливаем прорезь (6) напротив элемента (11). При дальнейшем перемещении центра сегмента (5) вдоль элемента (4) элемент (11) вводится в прорезь (6). Дальнейшее удержание элемента (11) в прорези (6) обеспечивается посредством вращения сегмента (5) вокруг оси, проходящей через центр сегмента (5) и центр глобуса.

На фиг.5, поясняющей выбор размера прорези в сегменте (5), дополнительно обозначено:

- угол наклонения орбиты КА;

γ - длина дуги прорези (6), измеренная в угловых единицах из центра глобуса;

δ - минимальное значение угла между осью вращения глобуса и направлением из центра глобуса на центр сегмента (5), которое реализуется при перемещении сегмента (5) вдоль элемента (4).

Значение угла δ определяется формулой:

Минимально необходимая длина дуги прорези γ равна:

Данная прорезь необходима при выполнении условия:

или, с учетом (7) и (18),

Работа с устройством осуществляется следующим образом.

Обозначим точкой G точку экватора (7) со значением долготы λ0, равным долготе восходящего узла рассматриваемого витка орбиты КА. Поворачиваем кольцо (2) относительно глобуса (1) таким образом, чтобы точка Е элемента (4) и кольца (3) располагалась над точкой G. В таком положении элемент (4) моделирует расположение рассматриваемого витка орбиты КА над поверхностью глобуса - линия (9) проекции элемента (4) на поверхность глобуса указывает трассу рассматриваемого витка КА.

Далее путем перемещения сегмента (5) вдоль элемента (4) совмещаем центральную точку сегмента (5) К с точками элемента (4), соответствующими различным положениям КА вдоль рассматриваемого витка орбиты. При этом сегмент (5) покроет на поверхности глобуса область, которая в данный момент времени доступна наблюдению с КА - данная область поверхности глобуса ограничена линией (10). Дополнительные линии, нанесенные на полупрозрачный сегмент (5), укажут области на поверхности глобуса, доступные наблюдению с КА при различных условиях на удаленность объектов наблюдения от подспутниковой точки и трассы КА.

В случае, когда в результате перемещения сегмента (5) вдоль элемента (4) край сегмента «упирается» в элемент (11), вращением сегмента (5) мы устанавливаем прорезь (6) напротив элемента (11). При дальнейшем перемещении сегмента (5) вдоль элемента (4) элемент (11) вводится в прорезь (6). Далее удержание элемента (11) в прорези (6) также обеспечивается посредством вращения сегмента (5).

Опишем технический эффект предлагаемого изобретения.

Предлагаемое устройство расширяет функциональные возможности устройства-прототипа за счет обеспечения отображения на глобусе планеты, вокруг которой обращается КА, областей, доступных наблюдению с КА при различных положениях КА на рассматриваемом витке орбиты КА.

Технический результат достигается за счет введения в устройство дополнительно элемента в виде витка спирали, форма которого моделирует виток орбитального перемещения КА и который закреплен предложенным образом на втором кольце, и элемента, проекция контура которого на поверхность глобуса образует окружность, ограничивающую на поверхности глобуса область, доступную наблюдению с КА в текущий момент времени, который закреплен предложенным образом на элементе в виде витка спирали и реализован в виде полупрозрачного сферического сегмента с прорезью предложенных размеров.

ЛИТЕРАТУРА

1. Красавцев Б.И. Мореходная астрономия. М.: Транспорт, 1986.

2. Заявка на изобретение №93045113/12 от 1993.09.14.

3. Звездный глобус ЗГ-ОМ1.1.

4. Бебенин Г.Г., Скребушевский Б.С., Соколов Г.А. Системы управления полетом космических аппаратов. // М.: Машиностроение, 1978.

5. Инженерный справочник по космической технике. М.: Изд-во МО СССР, 1969.

1.Устройстводлявыбораобъектовнаблюдениясорбитальногокосмическогоаппарата,включающееглобусснанесеннойнанегокартой,дваохватывающихглобускольца,центрыкоторыхсовмещенысцентромглобусаипервоеизкоторыхзакрепленонадточкамиполюсовглобусасвозможностьювращениякольцавокругосивращенияглобуса,автороекольцоустановленовплоскостиэкватораглобусаизакрепленонапервомкольцевточкахпересеченияпервогокольцасплоскостьюэкватораглобуса,отличающеесятем,чтодополнительновведеныэлементввидевиткаспирали,моделирующийвитокорбитыкосмическогоаппарата,движущегосявокругпланеты,картаповерхностикоторойнанесенанаглобус,пооколокруговойорбите,закрепленныйсвоейсреднейточкойвточкепересеченияпервогоивторогоколец,асвоиминачальнойиконечнойточкамизакрепленныйвточкахвторогокольца,находящихсяотдругойточкипересеченияпервогоивторогоколецнаугловомрасстоянии,равномполовинеугловогомежвитковогорасстоянияорбитыпоэкваториальнойшкаленанесеннойнаглобускартыповерхностипланеты,соответственно,поипротивнаправленияположительногоотсчетаэкваториальнойшкалыкарты,иэлемент,проекцияконтуракоторогонаповерхностьглобусаобразуетокружность,ограничивающуюнаповерхностиглобусасегментсугломполураствора,измеряемымотоси,направленнойизцентраглобусанацентрсегмента,равнымотношениюшириныполосыобзораповерхностипланетыскосмическогоаппаратакдиаметрупланеты,закрепленныйсвоейточкой,проекциякоторойнаповерхностьглобусасовпадаетсцентромуказанногосегмента,наэлементеввидевиткаспиралисвозможностьюперемещениявдольэлементаввидевиткаспирали.12.Устройстводлявыбораобъектовнаблюдениясорбитальногокосмическогоаппаратапоп.1,отличающеесятем,чтоэлемент,проекцияконтуракоторогонаповерхностьглобусаобразуетокружность,ограничивающуюнаповерхностиглобусасегментсугломполураствора,равнымотношениюшириныполосыобзораповерхностипланетыскосмическогоаппаратакдиаметрупланеты,выполненввидеполупрозрачногосферическогосегментаспрорезью,выполненнойоткраясферическогосегментакегоцентру,закрепленныйсвоейцентральнойточкойнаэлементеввидевиткаспиралисвозможностьюперемещениявдольэлементаввидевиткаспиралиисвозможностьювращениявокругоси,соединяющейцентрыглобусаисферическогосегментаприсовмещениицентрасферы,образующейсферическийсегмент,ицентраглобуса,причемрадиусобразующейсферическийсегментсферыравенрасстояниюотцентраглобусадоцентрасферическогосегмента,ауголполурастворасферическогосегмента,измеряемыйотоси,направленнойизцентраглобусанацентрсферическогосегмента,равенотношениюшириныполосыобзораповерхностипланетыскосмическогоаппаратакдиаметрупланеты,приэтомдлинадугипрорезивсферическомсегментеболееилиравнасуммеугловполурастворасферическогосегментаинаклоненияорбитыкосмическогоаппаратазавычетом90°.2
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 370.
20.11.2013
№216.012.8314

Устройство для измерения уровня диэлектрического вещества

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а конкретно к измерению электрических параметров двухполюсников, используемых в системах измерения уровня заправки ракетно-космической техники. Устройство содержит эталон, который подключен к блоку переключения и к первому измерительному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499232
Дата охранного документа: 20.11.2013
20.11.2013
№216.012.8338

Способ определения амплитудно-фазовой частотной характеристики динамического объекта

Способ относится к области испытаний и исследований динамических систем. Способ определения амплитудно-фазовых частотных характеристик динамического объекта предполагает проведение анализа завершенности переходного процесса втягивания динамического объекта в вынужденные периодические колебания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499268
Дата охранного документа: 20.11.2013
20.11.2013
№216.012.8373

Приемник-преобразователь концентрированного электромагнитного излучения

Изобретение относится к области беспроводной передачи энергии с потоком концентрированного электромагнитного излучения оптического диапазона, в частности монохроматического электромагнитного излучения лазера, на приемник-преобразователь на основе фотоэлектрического преобразователя и может найти...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499327
Дата охранного документа: 20.11.2013
27.11.2013
№216.012.8518

Спутниковая система связи и наблюдения

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано в спутниковых системах связи и наблюдения. Спутниковая система связи и наблюдения содержит от 1 до 7 спутников с аппаратурой связи и наблюдения. Спутники размещены на эллиптических орбитах с критическим наклонением и апогеем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499750
Дата охранного документа: 27.11.2013
27.12.2013
№216.012.9059

Устройство герметизации люков космических объектов и способ его эксплуатации

Изобретения относятся к устройству герметизации люков космических объектов и к способу его эксплуатации. Устройство герметизации люков космических объектов содержит средство герметизации, выполненное в виде герметичного рукава из эластичного газонепроницаемого материала. Рукав герметично...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502646
Дата охранного документа: 27.12.2013
20.01.2014
№216.012.993e

Плавильная печь установки для плазменно-дуговой плавки

Изобретение относится к области вакуумных установок для плазменной дуговой плавки металлов и сплавов в космосе и предназначено для проведения экспериментов преимущественно по плавке наиболее перспективных металлов (вольфрам, ниобий) и композитов на металлической основе в условиях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504929
Дата охранного документа: 20.01.2014
27.01.2014
№216.012.9a8e

Механизм коленного шарнира

Изобретение относится к протезированию нижних конечностей. Механизм коленного шарнира содержит верхнюю опорную головку с креплением гильзы бедра, нижний опорный кронштейн с креплением трубки голени, переходное кинематическое звено, по меньшей мере две оси вращения, а также голенно-откидное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002505272
Дата охранного документа: 27.01.2014
27.01.2014
№216.012.9b4d

Космическое зубило (варианты)

Изобретение относится к космической технике, в частности к ручным инструментам, используемым космонавтом, снаряженным в скафандр, в условиях невесомости при выполнении технологических операций в процессе внекорабельной деятельности. Зубило для обработки материала в условиях космического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002505463
Дата охранного документа: 27.01.2014
10.02.2014
№216.012.9f37

Узел крепления двух объектов

Изобретение относится к узлам крепления компонентов конструкции, преимущественно для крепления космических объектов при внекорабельной деятельности, и направлено на обеспечение исключения потерь крепежных элементов, а также обеспечение стопорения крепежного элемента при динамических нагрузках и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506467
Дата охранного документа: 10.02.2014
27.02.2014
№216.012.a6d0

Установка для электролиза воды под давлением и способ ее эксплуатации

Изобретение относится к установке для электролиза воды под давлением, состоящей из электролизера с линией подачи воды, подключенного к блоку питания, который электрически связан с блоком управления, подключенных к электролизеру по линиям водорода и кислорода ресиверов для накопления водорода и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508419
Дата охранного документа: 27.02.2014
Показаны записи 41-50 из 94.
10.05.2018
№218.016.479b

Способ контроля движения наблюдаемого с космического аппарата ледника

Изобретение относится к области дистанционного мониторинга опасных природных процессов и может быть использовано для контроля движения ледника относительно наземного объекта, столкновение с которым с вероятностью приведет к катастрофическим последствиям. Сущность: выполняют съемку с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650779
Дата охранного документа: 17.04.2018
10.05.2018
№218.016.4ef1

Способ контроля действий находящегося на борту космического аппарата космонавта

Изобретение относится к управлению космическим аппаратом (КА) с участием космонавта (К). Способ включает определение параметров местоположения К, их сравнение с задаваемыми параметрами и формирование команд К. При этом измеряют параметры текущего положения и ориентации головы К относительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652721
Дата охранного документа: 28.04.2018
18.05.2018
№218.016.50e7

Способ контроля готовности космонавта к выполнению полетных операций

Изобретение относится к методам обучения экипажей космических аппаратов. Способ включает воспроизведение заданий одному или нескольким космонавтам (К), регистрацию параметров, характеризующих выполнение К заданий, сравнение полученных данных с задаваемыми значениями и определение уровня...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653219
Дата охранного документа: 07.05.2018
29.05.2018
№218.016.526f

Способ контроля производительности солнечной батареи космического аппарата с инерционными исполнительными органами

Изобретение относится к солнечным батареям (СБ) космических аппаратов (КА). Способ включает определение угла между нормалью к рабочей поверхности СБ и нормалью к плоскости орбиты КА при условии минимального затенения СБ конструкцией КА. Измеряют также угол между направлением на Солнце и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653891
Дата охранного документа: 15.05.2018
29.05.2018
№218.016.52b6

Способ определения производительности установленной на космическом аппарате солнечной батареи с положительной выходной мощностью тыльной поверхности

Изобретение относится к солнечным батареям (СБ) космических аппаратов (КА). Способ включает измерение вектора направления на Солнце в инерциальной системе координат, угла между направлением на Солнце и нормалью к плоскости орбиты КА, а также изменения данного угла за виток. При некотором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653890
Дата охранного документа: 15.05.2018
29.05.2018
№218.016.584e

Способ оценки состояния солнечной батареи космического аппарата с инерционными исполнительными органами

Изобретение относится к системам электроснабжения космических аппаратов (КА) с помощью солнечных батарей (СБ). Способ включает ориентацию СБ на Солнце, измерение на последовательных витках орбиты угла между направлением на Солнце и нормалью к плоскости орбиты КА, а также тока СБ в моменты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655089
Дата охранного документа: 23.05.2018
09.06.2018
№218.016.5b10

Способ контроля производительности солнечной батареи космического аппарата на бестеневых орбитах

Изобретение относится к эксплуатации солнечных батарей (СБ) космического аппарата (КА). Способ включает ориентацию нормали к рабочей поверхности СБ на Солнце (под углом α) и измерение тока СБ. На последовательных витках орбиты измеряют угол β между направлением на Солнце и плоскостью орбиты КА...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655561
Дата охранного документа: 28.05.2018
26.07.2018
№218.016.7570

Способ определения плотности атмосферы на высоте полета космического аппарата

Изобретение относится к методам и средствам наблюдения свободно движущегося по орбите космического аппарата (КА), ориентацию которого поддерживают с помощью гиродинов. При этом измеряют параметры движения центра масс и параметры вращательного движения КА. По параметрам ориентации КА и положению...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662371
Дата охранного документа: 25.07.2018
26.07.2018
№218.016.75be

Способ контроля системы энергопитания снабженного солнечными батареями космического аппарата

Изобретение относится к системе энергопитания космического аппарата (КА) с солнечными батареями (СБ). Способ включает измерение тока и параметров углового положения СБ. При измерении тока СБ определяют расстояние от Земли до Солнца и поворачивают нормаль к рабочей поверхности СБ до угла Q+ƒ с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662372
Дата охранного документа: 25.07.2018
29.08.2018
№218.016.8138

Способ контроля системы энергопитания снабженного солнечными батареями космического аппарата

Изобретение относится к космической технике. Способ контроля системы энергопитания снабженного солнечными батареями (СБ) космического аппарата (КА) включает измерение тока СБ и параметров углового положения СБ, определение параметров эффективности СБ и контроль системы энергопитания по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665145
Дата охранного документа: 28.08.2018
+ добавить свой РИД