×
20.02.2019
219.016.c452

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАЗВЕРТЫВАЕМОЙ КРУПНОГАБАРИТНОЙ ДВУХЗЕРКАЛЬНОЙ АНТЕННЫ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002468479
Дата охранного документа
27.11.2012
Аннотация: Изобретение относится к космической технике, в частности к системе изготовления развертываемых (раскрываемых) крупногабаритных двухзеркальных антенн (диаметром раскрыва рефлектора порядка 12 м и более) с высокоточными отражающими поверхностями главного зеркала и контррефлектора. Способ изготовления вышеуказанной антенны включает операции сборки ее главного параболического зеркала путем развертывания секций, отражающих поверхностей, выполненных из жесткого размеростабильного материала, и установки вблизи фокуса главного зеркала на опорах-кронштейнах гиперболического контррефлектора, проведения наземных испытаний-измерений радиотехнических характеристик антенны, причем при наземных испытаниях на размеростабильных опорах-кронштейнах устанавливают наземный вариант контррефлектора, гиперболическая поверхность которого согласована с параболической поверхностью главного зеркала при наземных температурных условиях, а после окончания наземных испытаний наземный вариант облучателя демонтируют и на размеростабильных опорах-кронштейнах устанавливают орбитальный вариант контррефлектора, гиперболическая поверхность которого согласована с параболической поверхностью главного зеркала при температурах в условиях орбитального полета. Обеспечивается высококачественное изготовление антенны 2 ил.

Изобретение относится к космической технике, в частности к развертываемым (раскрываемым) крупногабаритным (порядка 12 м и более) двухзеркальным антеннам (например, космических телескопов) с высокоточными отражающими параболическими поверхностями главного зеркала и контррефлектора с гиперболическими отражающими поверхностями, изготавливаемых из жесткого материала (среднеквадратичные отклонения (СКО) профилей отражающих поверхностей от теоретических профилей соответственно не более 0,02 мм и 0,007 мм), и высокоточными взаимными отклонениями положений фокусов главного зеркала и контррефлектора (не более 0,01 мм) как при наземных испытаниях антенны (например, в ближней зоне) при температуре окружающего воздуха в диапазоне от 233 до 323 К, что возможно в течение календарного года (с учетом расширения диапазона в обе стороны на 10°С согласно существующим требованиям на разработку), так и при эксплуатации в условиях орбитального полета, когда температура главного зеркала и контррефлектора для обеспечения требуемых входных (выходных) радиотехнических характеристик (например, формирование требуемой диаграммы направленности) антенны поддерживается в условиях сверхнизких температур, близких к абсолютному нулю, в пределах менее 20 К (см. «Центр научно-технической информации «Поиск». Бюллетень «Информационные новости». Выпуски: №42, октябрь 2005 г., лист 16; №48, ноябрь 2005 г., лист 12» [1] (принята за прототип).

В процессе разработки авторами вышеуказанной высокоточной антенны, имеющей диаметр раскрыва главного зеркала 12 м и изготавливаемого, например, из бериллия, установлено, что подтверждение требуемых параметров диаграммы направленности наземными испытаниями при наземных температурных условиях не гарантирует, что такие же параметры диаграммы направленности будут при температурных условиях орбитального полета: анализ показал, что, хотя бериллий считается размеростабильным (относительно) материалом (коэффициент линейного расширения равен (1,5-11,5)·10-6 1/К - см. стр.68-69 справочника Новицкий Л.А., Кожевников И.Г. Теплофизические свойства материалов при низких температурах. М., Машиностроение, 1975. [2]), линейные изменения линейных размеров главного зеркала при уменьшении температуры, например, с 300 до 4 К, из-за его повышенной величины диаметра раскрыва, равного 12 м, существенно (относительно) изменяются: диаметр раскрыва главного зеркала при вышеуказанных температурных условиях уменьшается на ≈ 35 мм, а глубина и, следовательно, фокусное расстояние уменьшается на 15 мм, в то время как из-за малых размеров контррефлектора (диаметр ≈ 0,3 м) его фокусное расстояние уменьшается только на ≈ 0,9 мм - это означает, что полученные данные по радиотехническим характеристикам антенны при наземных испытаниях не будут стыковаться с данными эксплуатации антенны на орбите, т.е. известный способ изготовления не обеспечивает качественное изготовление крупногабаритной высокоточной антенны.

Целью предлагаемого авторами нового технического решения является устранение вышеуказанного существенного недостатка.

Поставленная цель достигается тем, что в способе изготовления развертываемой крупногабаритной двухзеркальной антенны космического аппарата, включающем операции сборки ее главного параболического зеркала путем развертывания секций отражающих поверхностей, выполненных из жесткого размеростабильного материала, установки вблизи фокуса главного зеркала на опорах-кронштейнах гиперболического контррефлектора и проведения наземных испытаний-измерений радиотехнических характеристик антенны, в результате численного анализа определяют геометрические параметры контррефлектора для наземных испытаний, при наземных испытаниях на размеростабильных опорах-кронштейнах устанавливают наземный вариант контррефлектора, рабочая гиперболическая поверхность которого согласована с параболической поверхностью главного зеркала при наземных температурных условиях, а после окончания наземных испытаний наземный вариант контррефлектора демонтируют и на размеростабильных опорах-кронштейнах устанавливают орбитальный вариант контррефлектора, рабочая гиперболическая поверхность которого согласована с параболической поверхностью главного зеркала при температурах в условиях орбитального полета, что и является, по мнению авторов, существенными отличительными признаками предлагаемого авторами технического решения.

В результате анализа, проведенного авторами известной патентной и научно-технической литературы, предложенное сочетание существенных отличительных признаков заявляемого технического решения в известных источниках информации не обнаружено и, следовательно, известные технические решения не проявляют тех же свойств, что в заявляемом способе изготовления развертываемой крупногабаритной двухзеркальной антенны космического аппарата.

Принципиальная схема реализации предложенного авторами технического решения изображена на фиг.1 и фиг.2, где: 1 - космический аппарат; 2 - антенна; 2.1 - главное зеркало; 2.2.1 (см. фиг.1) - контррефлектор - вариантное исполнение, предназначенное для наземных испытаний антенны; 2.2.2 (см. фиг.2) - контррефлектор -вариантное исполнение, предназначенное для эксплуатации на орбите (радиус кривизны рабочей гиперболической поверхности контррефлектора 2.2.1 - R1 больше радиуса кривизны рабочей гиперболической поверхности контррефлектора 2.2.2 - R2); 2.3 - опора-кронштейн.

Изготовление развертываемой крупногабаритной двухзеркальной антенны космического аппарата осуществляется следующим образом.

1. В результате численного анализа, в частности, определяют геометрические параметры контррефлектора 2.2.1 (наземный вариант) и контррефлектора 2.2.2 (орбитальный вариант) (например, численный анализ показал, что для 12-метрового главного зеркала рабочая поверхность контррефлектора 2.2.1 имеет радиусы кривизны, на 3, 5-7 мм большие радиуса кривизны рабочей поверхности контррефлектора 2.2.2).

2. Изготавливают комплектующие антенны: секции главного зеркала 2.1, контррефлектор 2.2.1 и контррефлектор 2.2.2, опоры-кронштейны 2.3.

3. Осуществляют сборку главного зеркала 2.1 и монтаж на нем опор-кронштейнов 2.3, к свободным торцам которых прикрепляют (при необходимости, через дополнительные регулирующие длину опор-кронштейнов прокладки) контррефлектор 2.2.1 (наземный вариант).

4. Проводят наземные испытания антенны, например, в ближней зоне, и определяют ее радиотехнические характеристики, которые должны удовлетворять заданным орбитальным требованиям, например, должна обеспечиваться параллельность потоков излучения от рабочей поверхности главного зеркала.

5. После окончания наземных испытаний антенны перед запуском космического аппарата контррефлектор 2.2.1 (наземный вариант) демонтируют и вместо него на опорах-кронштейнах 2.3 (без помощи прокладок, т.к. длина опор-кронштейнов штатная - обеспечивает требуемую длину, совпадение фокусов и взаимно согласованные отражающие рабочие поверхности главного зеркала и контррефлектора при штатных (орбитальных) условиях эксплуатации) устанавливают штатный контррефлектор 2.2.2 (орбитальный вариант).

6. Запускают на орбиту космический аппарат.

7. В условиях эксплуатации, в частности, главное зеркало 2.1, контррефлектор 2.2.2, опоры-кронштейны 2.3 охлаждаются, например, с ≈ 300К до требуемой рабочей температуры, равной 4 К, и рабочие поверхности главного зеркала и контррефлектора будут иметь взаимно обусловленные (согласованные) требуемые величины радиусов кривизны и совпадение их фокусов, и, следовательно, антенна будет обеспечивать требуемые орбитальные радиотехнические характеристики в результате высококачественного изготовления ее согласно предложенному техническому решению.

Таким образом, как следует из вышеизложенного, предложенное авторами техническое решение обеспечивает высококачественное изготовление антенны космического аппарата, и тем самым достигаются цели изобретения.

Способ изготовления развертываемой крупногабаритной двухзеркальной антенны космического аппарата, включающий операции сборки ее главного параболического зеркала путем развертывания секций отражающих поверхностей, выполненных из жесткого размеростабильного материала, и установки вблизи фокуса главного зеркала на опорах-кронштейнах гиперболического контррефлектора и проведения наземных испытаний-измерений радиотехнических характеристик антенны, отличающийся тем, что в результате численного анализа определяют геометрические параметры контррефлектора для наземных испытаний; при наземных испытаниях на размеростабильных опорах-кронштейнах устанавливают наземный вариант контррефлектора, рабочая гиперболическая поверхность которого согласована по величине радиуса кривизны и совпадению фокусов с рабочей поверхностью главного зеркала при наземных температурах условиях, а после окончания наземных испытаний контррефлектора наземный вариант контррефлектора демонтируют и на размеростабильных опорах-кронштейнах устанавливают орбитальный вариант контррефлектора, рабочая гиперболическая поверхность которого согласована с параболической поверхностью главного зеркала при температурах в условиях орбитального полета.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 81-83 из 83.
19.06.2019
№219.017.85ef

Способ изготовления жидкостного тракта системы терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к системам терморегулирования космических аппаратов, в жидкостном тракте которых применяется гидроаккумулятор с герметизированной газовой полостью, заправленной двухфазным рабочим телом. Способ включает сборку жидкостного тракта и контроль степени его герметичности. После...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002398718
Дата охранного документа: 10.09.2010
05.07.2019
№219.017.a6b1

Способ передачи цифровой информации через параллельную магистраль

Настоящее изобретение относится к вычислительной технике и автоматике. Техническим результатом является повышение отказоустойчивости. Способ позволяет исправлять информацию на параллельной магистрали путем тройного повторения (записи) информации, со смещением информации на число разрядов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465632
Дата охранного документа: 27.10.2012
10.07.2019
№219.017.b102

Способ контроля герметичности изделий в вакуумной камере

Изобретение относится к области испытательной техники и предназначено для применения в космической отрасли при испытании космических аппаратов (КА), а также может быть использовано в атомной, химической промышленности, в различных отраслях машиностроения. Изобретение направлено на повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002444713
Дата охранного документа: 10.03.2012
Показаны записи 61-69 из 69.
09.06.2019
№219.017.7efa

Подложка панели солнечной батареи и способ ее изготовления

Изобретение относится к солнечным батареям, служащим для преобразования солнечной энергии в электрическую. Подложка панели солнечной батареи состоит из сетчатого материала, изготовленного из струн, пропитанных связующим составом, согласно изобретению струны выполнены из арамидного шнура. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002449226
Дата охранного документа: 27.04.2012
19.06.2019
№219.017.85ef

Способ изготовления жидкостного тракта системы терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к системам терморегулирования космических аппаратов, в жидкостном тракте которых применяется гидроаккумулятор с герметизированной газовой полостью, заправленной двухфазным рабочим телом. Способ включает сборку жидкостного тракта и контроль степени его герметичности. После...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002398718
Дата охранного документа: 10.09.2010
10.07.2019
№219.017.aeaf

Траверса для переносов и проведения монтажно-стыковочных работ крупногабаритных изделий

Изобретение относится к подъемно-перегрузочным устройствам для проведения операций по переносу и монтажно-стыковочным работам. Траверса содержит несущую балку с установленной на ней серьгой и стропы, снабженные такелажными узлами и регулируемыми винтовыми вставками. Стропы имеют общие точки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002323870
Дата охранного документа: 10.05.2008
01.09.2019
№219.017.c575

Способ изготовления жидкостного контура системы терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к области космической техники, в частности к изготовлению системы терморегулирования. Способ изготовления жидкостного контура системы терморегулирования космического аппарата включает гидравлическое соединение контура с устройством заправки; заполнение и промывку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698503
Дата охранного документа: 28.08.2019
01.09.2019
№219.017.c5a3

Способ испытаний системы терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к космической технике, в частности к наземным испытаниям космических систем. Способ испытания системы терморегулирования космического аппарата включает следующие действия. Заполнение трактов системы жидким теплоносителем. Отстыковка компенсационного устройства. Соединение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698573
Дата охранного документа: 28.08.2019
03.09.2019
№219.017.c6b1

Система терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к космической технике, в частности к системам терморегулирования. Система терморегулирования космического аппарата содержит два сдублированных одинаковых жидкостных контура. В каждом жидкостном контуре установлен терморегулятор расхода теплоносителя прямого действия. Он...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698967
Дата охранного документа: 02.09.2019
10.12.2019
№219.017.ebb5

Устройство поворота объекта

Изобретение относится к области устройств для высокоточного поворота объектов и может быть использовано для остронаправленных антенн или зубчатых венцов при сборке ротора электрической машины космического аппарата (КА). Устройство поворота объекта содержит привод, связанное с последним и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708408
Дата охранного документа: 06.12.2019
23.05.2020
№220.018.209b

Способ изготовления отражательной сетчатой поверхности антенны и сетчатое полотно для его осуществления

Изобретение относится к области технологии изготовления отражательных поверхностей параболических антенн. При изготовлении отражательной сетчатой поверхности антенны сетчатую поверхность выполняют основовязаным переплетением из металлической нити толщиной не более 30 мкм, наносят на поверхность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721766
Дата охранного документа: 22.05.2020
23.05.2023
№223.018.6ef7

Космический аппарат

Изобретение относится к области космической техники, а более конкретно к космическим аппаратам (КА). КА содержит систему терморегулирования с приборами для отбора, подвода и сброса тепла. Кроме того, КА включает систему электропитания с солнечными батареями, комплексом автоматики и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002749928
Дата охранного документа: 21.06.2021
+ добавить свой РИД