×
29.03.2019
219.016.ed43

Результат интеллектуальной деятельности: Способ компоновки космического аппарата

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к космической технике и может использоваться при проектировании автоматических космических аппаратов (КА) для эксплуатации на околоземных орбитах с негерметичными приборными контейнерами, выполненными из сотопанелей (СП) с применением тепловых труб (ТТ). В способе компоновки КА модули полезной нагрузки (ПН) и космической платформы выполняют в виде не сопряженных теплообменом прямоугольных параллелепипедов, боковые грани которых образованы вертикальными СП с продольно расположенными по высоте встроенными ТТ. Коллекторные ТТ устанавливают горизонтально на внутренней стороне боковых СП, перпендикулярно к встроенным ТТ. Наиболее теплонапряженные приборы в модуле ПН размещают на внешней поверхности торцевой панели. На каждой половине внутренней поверхности торцевой панели устанавливают связующие Г-образные нерегулируемые ТТ. На зоны конденсации связующих Г-образных ТТ устанавливают электронагреватели. На части внешних поверхностей СП модулей ПН и космической платформы устанавливают теплоизоляцию с вырезами в зонах размещения внешних агрегатов, на другой части наносят терморегулирующее покрытие. Техническим результатом изобретения является оптимизация компоновки КА с уменьшенными массогабаритными характеристиками. 3 ил.

Изобретение относится к космической технике и может использоваться при проектировании автоматических космических аппаратов (КА) для эксплуатации на околоземных орбитах с негерметичными приборными контейнерами, выполненными из сотопанелей с применением тепловых труб (ТТ).

При разработке КА одним из главных требований является обеспечение размещения аппаратуры с достижением минимально возможной массы и габаритов конструкции с одновременным обеспечением высокой надежности поддержания комфортных условий работы приборов при эксплуатации. Поэтому система терморегулирования (СТР) КА, предназначенная для этих целей, должна иметь минимально возможную массу, высокую надежность в течение всего срока эксплуатации на орбите. При этом компоновка КА должна быть такой, чтобы при наземных электрических термовакуумных испытаниях (ЭТВИ) обеспечивалась комплексная проверка функционирования не только системы терморегулирования, но и всей аппаратуры КА.

Известен способ компоновки КА (RU, патент №2518771, кл. B64G 1/00, B64G 1/10), согласно которому продольные и поперечные силовые сотовые панели компонуют в виде «двутавровой» конструкции, образующей центральную внутреннюю полость и две боковые П-образные полости. Связующие тепловые трубы, устанавливают вертикально с внутренней стороны продольных силовых сотовых панелей на участке центральной внутренней полости, а коллекторные тепловые трубы прокладывают в центральной внутренней полости с креплением их перпендикулярно к полкам связующих тепловых труб и к поперечным сотовым панелям. Тепловыделяющие приборы размещают на внешних поверхностях продольных силовых сотовых панелей и внутренних поверхностях П-образных полостей, а нетепловыделяющие агрегаты размещают в центральной внутренней полости. Испарители регулируемых радиационных теплообменников устанавливают в краевой области продольных силовых сотовых панелей, а конденсаторы закрепляют на их торцах.

Известный способ компоновки КА позволяет обеспечить эффективное терморегулирование посадочных мест приборов, но при этом СТР и конструкция изделия довольно сложны в изготовлении и при сборке, обладают повышенной массой и не позволяют осуществить наземные ЭТВИ в требуемом объеме.

Известен также способ компоновки КА (RU, патент №2353553, кл. B64G 1/00, B64G 1/10), согласно которому КА выполняют из двух модулей: полезной нагрузки и служебных систем. Приборы устанавливают на внутренних обшивках их радиаторов - сотовых панелей. В эти панели напротив области размещения приборов встроены испарительные зоны горизонтально расположенных прямых и Г-образных нерегулируемых тепловых труб. В этой области данные зоны присоединены своими полками к внутренней обшивке панелей. Зоны конденсации указанных труб размещают в областях панелей, свободных от приборов. Радиаторы размещают в плоскостях, перпендикулярных к осям, соответствующим северной и южной сторонам аппарата. При этом противоположно расположенные панели радиаторов размещают на заранее определенном минимально возможном, из условий установки приборов, расстоянии друг от друга. Более теплонапряженные приборы размещают в нижней области панелей, в которых применены Г-образные нерегулируемые тепловые трубы. Полки зон конденсации данных тепловых труб выполняют обращенными к наружным обшивкам и присоединяют к ним. Указанные зоны размещают в окраинных областях панелей, свободных от приборов.

Вышеуказанный известный способ компоновки КА обладает следующими недостатками:

- конфигурация конструкции КА ограничивает площадь радиаторов, необходимую для сброса тепловыделения приборов, т.к. используются только две боковых поверхности из четырех каждого модуля;

- применение тепловых труб только в сотопанелях (в качестве встроенных элементов) обеспечивает равномерность температурного поля в пределах данной сотопанели, однако, отсутствие тепловой связи между панелями может привести к значительному градиенту температур, что может негативно повлиять на конструкцию КА и его надежность.

В основу предлагаемого технического решения поставлена техническая задача оптимизации компоновки и тепловой схемы КА.

Технический результат заключается в создании КА с компоновкой и эффективной системой обеспечения тепловых режимов аппаратуры с уменьшенными массогабаритными характеристиками и упрощенной конструкцией, позволяющей осуществить наземные электрические термовакуумные испытания.

Технический результат достигнут тем, что модули полезной нагрузки и космической платформы выполняют в виде не сопряженных теплообменом прямоугольных параллелепипедов, боковые грани которых образованы вертикальными сотовыми панелями с продольно расположенными по высоте встроенными тепловыми трубами, при этом коллекторные тепловые трубы, выравнивающие тепловой поток по боковым сотовым панелям каждого модуля, устанавливают горизонтально на внутренней стороне боковых панелей, перпендикулярно к встроенным тепловым трубам, более теплонапряженные приборы в модуле полезной нагрузки размещают на внешней поверхности торцевой панели, а на каждой половине внутренней поверхности торцевой панели устанавливают связующие Г-образные нерегулируемые тепловые трубы зонами испарения перпендикулярно встроенным тепловым трубам соответствующей половины этой панели, при этом участок зоны конденсации каждой связующей Г-образной тепловой трубы сопрягают с соответствующей вертикальной встроенной тепловой трубой ближней боковой сотовой панели модуля полезной нагрузки, а на зоны конденсации связующих Г-образных тепловых труб устанавливают электронагреватели, при этом на части внешних поверхностей сотовых панелей модулей полезной нагрузки и космической платформы устанавливают теплоизоляцию с вырезами в зонах размещения внешних агрегатов, а на другой части наносят терморегулирующее покрытие.

Компоновка космического аппарата по предложенному способу поясняется чертежами (см. фиг. 1-3). На фиг. 1 представлена компоновка КА, на фиг. 2 - компоновка модуля космической платформы, а на фиг. 3 - компоновка модуля полезной нагрузки. На фиг. 2 и фиг. 3 не показана экранно-вакуумная теплоизоляция.

Компоновку космического аппарата выполняют следующим образом:

- предусматривают изготовление:

вертикальных сотовых панелей (СП) 1 модуля космической платформы (КП) со встроенными вертикальными тепловыми трубами (ТТ) 2;

коллекторных тепловых труб (КТТ) 3 и электронагревателей (ЭН) 4 модуля КП;

тепловыделяющих приборов 5 модуля КП;

вертикальных СП 6 модуля полезной нагрузки (ПН) со встроенными вертикальными ТТ 7, КТТ 8 модуля ПН;

тепловыделяющих приборов 9 модуля ПН;

торцевой панели 10 модуля ПН со встроенными горизонтальными ТТ 11,

приборов 12 со повышенным тепловыделением модуля ПН;

связующих Г-образных нерегулируемых ТТ 13;

ЭН 14 модуля ПН;

экранно-вакуумной теплоизоляции (ЭВТИ) 15;

панелей солнечной батареи 16;

- осуществляют сборку и монтаж модулей КП и ПН космического аппарата:

вертикальные СП 1 модуля КП и вертикальные СП 5 модуля ПН компонуют в виде не сопряженных теплообменом прямоугольных параллелепипедов;

коллекторные тепловые трубы 3 с закрепленными на их поверхности электронагревателями 4 устанавливают горизонтально с внутренней стороны вертикальных СП 1 (перпендикулярно встроенным ТТ 2) модуля КП;

тепловыделяющие приборы 5 размещают на внутренних поверхностях СП 1, причем более теплонапряженные приборы размещают в нижней области этих панелей

коллекторные тепловые трубы 8 устанавливают горизонтально с внутренней стороны вертикальных СП 6 (перпендикулярно встроенным ТТ 7) модуля ПН;

тепловыделяющие приборы 9 размещают на внутренних поверхностях СП 6, а приборы 12 со повышенным тепловыделением устанавливают на внешней поверхности торцевой панели 10 модуля ПН;

на каждой половине внутренней поверхности торцевой панели 10 устанавливают связующие Г-образные нерегулируемые тепловые трубы 13 зонами испарения перпендикулярно встроенным тепловым трубам 11 соответствующей половины этой панели;

участок зоны конденсации каждой связующей Г-образной тепловой трубы 13 сопрягают с соответствующей вертикальной встроенной тепловой трубой 7 ближней боковой сотовой панели модуля полезной нагрузки;

на зоны конденсации связующих Г-образных тепловых труб 13 устанавливают электронагреватели 14 модуля ПН;

на часть площадей внешних поверхностей СП 1 модуля КП и СП 6 модуля ПН устанавливают теплоизоляцию (экранно-вакуумную) 15 с вырезами в зонах размещения внешних агрегатов, а на другой части этих сотовых панелей, выполняющих функции радиаторов, наносят терморегулирующее покрытие 17 типа солнечный отражатель.

Работа скомпонованного по предложенному способу космического аппарата происходит следующим образом.

После вывода КА на заданную орбиту осуществляют включение приборов 5 модуля КП, приборов 9 модуля ПН и приборов 12 со значительным тепловыделением, расположенных на торцевой панели 10.

Встроенные тепловые трубы 2 СП 1 и встроенные тепловые трубы 7 СП 6 передают тепловую мощность вдоль соответствующих сотопанелей и выравнивают температуры в пределах каждой сотопанели по ее длине.

При этом коллекторные тепловые трубы 3 модуля КП не только выравнивают тепловую мощность между встроенных тепловых труб 2 каждой сотопанели 1, но и перераспределяют тепловой поток между сотопанелями 1.

Аналогичным образом функционируют тепловые трубы 8 модуля ПН.

Работа приборов 12, расположенных на торцевой панели 10, сопровождается значительным тепловыделением, для сброса которого в приемлемом температурном диапазоне (например от 0 до 30°С) отсутствует необходимая площадь радиаторной поверхности. Поэтому связующие Г-образные тепловые трубы 13 передают избыточное тепло на встроенные тепловые трубы двух боковых сотопанелей 6 модуля ПН, которые выравнивают температуры по этим панелям, а коллекторные тепловые трубы 8 выравнивают температуры между сотопанелями 6.

Таким расположением указанных тепловых труб обеспечивается равномерное температурное поле посадочных мест приборов каждого модуля КА.

При значительном снижении тепловыделений приборов 5 модуля КП и приборов 9 и 13 модуля ПН и соответствующем снижении температур сотопанелей 1 и 6 ниже заданного значения автоматически включаются электронагреватели 4 и 14 этих сотопанелей. При этом температура посадочных поверхностей сотопанелей повышается, обеспечивая комфортную температуру установленных на них приборов. При достижении определенной максимальной температуры каждой сотопанели происходит отключение соответствующего электронагревателя.

Экранно-вакуумная теплоизоляция 15 с вырезами в зонах размещения внешних агрегатов, закрывающая вертикальные сотопанели 1 и 6 в значительной степени ограничивает нерегулируемый теплообмен каждого из модулей КА.

Предложенный способ компоновки КА позволяет провести наземные электрические термовакуумные испытания, при которых осуществляется проверка функционирования не только системы обеспечения теплового режима, но и полностью собранного изделия с включением приборов. Это достигнуто благодаря расположению более теплонапряженных приборов из тепловыделяющих приборов 5 в нижней области сотопанелей 1 модуля КП и размещением приборов 12 с повышенным тепловыделением на внешней поверхности торцевой панели 10 модуля ПН.

Новый способ компоновки КА позволяет оптимизировать компоновку, тепловую схему КА, создать эффективную систему обеспечения тепловых режимов аппаратуры с уменьшенными массогабаритными характеристиками и упрощенной конструкцией, а также позволяет провести наземные электрические термовакуумные испытания КА.

Способ компоновки космического аппарата, включающий выполнение аппарата из двух модулей: полезной нагрузки и космической платформы, установку приборов на внутренних обшивках их радиаторов - сотовых панелей, в которые напротив области размещения приборов встроены нерегулируемые тепловые трубы, отличающийся тем, что модули полезной нагрузки и космической платформы выполняют в виде не сопряженных теплообменом прямоугольных параллелепипедов, боковые грани которых образованы вертикальными сотовыми панелями с продольно расположенными по высоте встроенными тепловыми трубами, при этом коллекторные тепловые трубы, выравнивающие тепловой поток по боковым сотовым панелям каждого модуля, устанавливают горизонтально на внутренней стороне боковых панелей, перпендикулярно к встроенным тепловым трубам, более теплонапряженные приборы в модуле полезной нагрузки размещают на внешней поверхности торцевой панели, а на каждой половине внутренней поверхности торцевой панели устанавливают связующие Г-образные нерегулируемые тепловые трубы зонами испарения перпендикулярно встроенным тепловым трубам соответствующей половины этой панели, при этом участок зоны конденсации каждой связующей Г-образной тепловой трубы сопрягают с соответствующей вертикальной встроенной тепловой трубой ближней боковой сотовой панели модуля полезной нагрузки, а на зоны конденсации связующих Г-образных тепловых труб устанавливают электронагреватели, при этом на части внешних поверхностей сотовых панелей модулей полезной нагрузки и космической платформы устанавливают теплоизоляцию с вырезами в зонах размещения внешних агрегатов, а на другой части наносят терморегулирующее покрытие.
Способ компоновки космического аппарата
Способ компоновки космического аппарата
Способ компоновки космического аппарата
Способ компоновки космического аппарата
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 161.
25.08.2017
№217.015.a302

Способ стабилизации движения ракеты при подводном старте и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области ракетной техники, в частности к способам и устройствам стабилизации ракеты при подводном старте с движущегося носителя. Стабилизация движения ракеты при подводном старте сводится к обеспечению работы механизмов устройства стабилизации и последовательным командам...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607126
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.ae28

Способ теплового нагружения неметаллических конструкций

Изобретение относится к способам воспроизведения аэродинамического теплового воздействия на конструкцию летательного аппарата в наземных условиях и может быть использовано при стендовых испытаниях. Заявленный способ включает зонный нагрев с помощью радиационных нагревателей наружной поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612887
Дата охранного документа: 13.03.2017
25.08.2017
№217.015.b070

Регулируемое сопло

Изобретение относится к ракетной технике и описывает устройство регулируемого сопла с регулирующим приводом и механизмом синхронизации. Регулируемое сверхзвуковое сопло содержит корпус, шарнирно закрепленные на нем дозвуковые и сверхзвуковые створки, образующие канал для истечения продуктов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613358
Дата охранного документа: 16.03.2017
25.08.2017
№217.015.b124

Способ изготовления деталей из титановых сплавов

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для оптимизации технологического процесса сверхпластической формовки ответственных силовых деталей. Изобретение позволяет улучшить прочностные характеристики деталей из титанового сплава ВТ8. Изготавливают силовые элементы из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613003
Дата охранного документа: 14.03.2017
25.08.2017
№217.015.b138

Контрольный ротор для проверки балансировочного станка

Изобретение относится к области машиностроения и предназначено для проверки балансировочных станков и подтверждения их характеристик. Контрольный ротор состоит из вала и диска, на валу установлены радиально-упорные подшипники, зафиксированные от осевого перемещения разрезными стопорными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613017
Дата охранного документа: 14.03.2017
25.08.2017
№217.015.b13f

Универсальный модуль фиксации ракет в пусковой установке

Изобретение относится к военной технике, в частности к устройствам удержания боеприпасов (ракет), и представляет собой универсальный модуль фиксации ракет в пусковой установке (УМФР). УМФР в пусковой установке (ПУ) состоит из металлического корпуса, выполненного из двух идентичных половин,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613205
Дата охранного документа: 15.03.2017
25.08.2017
№217.015.b1e7

Передняя кромка летательного аппарата в условиях ее аэродинамического нагрева

Изобретение относится к тепловой защите главным образом сверх- и гиперзвуковых летательных аппаратов (ЛА). Передняя кромка ЛА выполнена в виде оболочки со сферическим затуплением, воспринимающим пиковые тепловые нагрузки, и боковыми поверхностями, воспринимающими пониженные тепловые нагрузки....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613190
Дата охранного документа: 15.03.2017
25.08.2017
№217.015.b208

Способ ориентации орбитального космического аппарата с программно-управляемыми батареями солнечными

Изобретение относится к управлению относительным движением космических аппаратов (КА), преимущественно с одноосно вращающимися панелями солнечных батарей (СБ). В процессе полета ориентированный по местной вертикали КА непрерывно вращается по курсу, а панели СБ синхронно и непрерывно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613097
Дата охранного документа: 15.03.2017
25.08.2017
№217.015.b7a8

Способ изготовления деталей из титановых сплавов

Изобретение может быть использовано для изготовления методом сверхпластической деформации ответственных силовых деталей из титанового сплава ВТ6, в частности шпангоутов, люков, обтекателей. Предварительно проводят электролитическую модификацию сплава никелем. Нагревают сплав до температуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614919
Дата охранного документа: 30.03.2017
25.08.2017
№217.015.b7fa

Шаровая опора

Изобретение относится к области авиа- и ракетостроительного машиностроения и может быть использовано в создании узлов трения, где в качестве опор скольжения используются сферические шарнирные подшипники. Шаровая опора содержит корпус, выполненный из двух крышек, независимо соединенных между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615024
Дата охранного документа: 03.04.2017
Показаны записи 21-30 из 44.
25.08.2017
№217.015.b1e7

Передняя кромка летательного аппарата в условиях ее аэродинамического нагрева

Изобретение относится к тепловой защите главным образом сверх- и гиперзвуковых летательных аппаратов (ЛА). Передняя кромка ЛА выполнена в виде оболочки со сферическим затуплением, воспринимающим пиковые тепловые нагрузки, и боковыми поверхностями, воспринимающими пониженные тепловые нагрузки....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613190
Дата охранного документа: 15.03.2017
26.08.2017
№217.015.d413

Тепловая защита негерметичного отсека двигательной установки летательного аппарата

Изобретение относится к ракетно-авиационной технике и может быть использовано в конструкции негерметичных отсеков двигательных установок (ДУ) сверх- и гиперзвуковых летательных аппаратов (ЛА). В тепловой защите негерметичного отсека ДУ ЛА с внутренней теплоизоляцией корпуса отсека,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622181
Дата охранного документа: 13.06.2017
26.08.2017
№217.015.d476

Способ обеспечения теплового режима приборного отсека летательного аппарата

Изобретение относится к авиационной и ракетной технике. Способ обеспечения теплового режима приборного отсека летательного аппарата заключается в охлаждении аппаратуры (2) двухконтурной системой охлаждения. Теплоотвод осуществляется во внешнем контуре путем испарения низкокипящего хладагента с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622173
Дата охранного документа: 13.06.2017
26.08.2017
№217.015.dd95

Способ управления автономной системой электропитания космического аппарата

Использование: в области электротехники. Технический результат – повышение надежности системы электропитания (СЭП), обеспечение живучести и длительной эксплуатации космического аппарата (КА). В автономной СЭП с АБ, выполненными на основе никельметаллгидридных (НМГ) аккумуляторов, управляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624447
Дата охранного документа: 04.07.2017
29.05.2018
№218.016.53e9

Способ выявления высокодебитных объектов рапогазоносных структур с аномально высоким пластовым давлением флюидов, фонтаноопасных для бурения скважин

Изобретение относится к области геологии, а именно к прогнозу распределения рапоносных структур с аномально высоким давлением флюидов (АВПД) в геологическом разрезе осадочного чехла платформ и областей их сочленения с краевыми прогибами. Изобретение включает проведение полевых геофизических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653959
Дата охранного документа: 15.05.2018
16.06.2018
№218.016.6329

Устройство тепловой защиты летательного аппарата

Изобретение относится к авиационной и ракетной технике и может быть использовано для обеспечения теплового режима бортовой аппаратуры сверх- и гиперзвуковых летательных аппаратов (ЛА). Устройство тепловой защиты ЛА выполнено в виде внешней и внутренней оболочек и содержит пропитанный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657614
Дата охранного документа: 14.06.2018
12.07.2018
№218.016.6f92

Способ локального прогноза зон рапопроявлений

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для локального прогноза зон рапопроявлений. Сущность: проводят сейсморазведочные работы методом общей глубинной точки. Сопоставляют структурные планы над- и подсолевых отложений. Выявляют антиклинальные поднятия со смещенными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661082
Дата охранного документа: 11.07.2018
12.07.2018
№218.016.6fc2

Способ выявления рапогазоносных структур с аномально высоким пластовым давлением флюидов

Изобретение относится к области геологии, а именно к прогнозу рапогазоносных структур с аномально высоким пластовым давлением в геологическом разрезе осадочного чехла платформ. Согласно заявленному изобретению по данным сейсморазведочных работ на временных разрезах МОГТ в галогенно-карбонатной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661062
Дата охранного документа: 11.07.2018
13.07.2018
№218.016.70d4

Система обеспечения теплового режима приборного отсека летательного аппарата

Система обеспечения теплового режима приборного отсека летательного аппарата (ЛА) содержит теплоизолированный корпус и двухконтурную систему охлаждения с разомкнутым внешним испарительным контуром, внутренним контуром в виде контурных тепловых труб, установленных на теплонапряженных приборах и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661178
Дата охранного документа: 12.07.2018
07.09.2018
№218.016.84d8

Способ поддержания состава орбитальной группировки автоматических космических аппаратов

Изобретение относится к эксплуатации группировки, преимущественно автоматических космических аппаратов (КА). Согласно способу комплектуют на Земле целевой КА, предназначенный для замещения неработающего КА (НКА), и сервисный КА. Выводят ракетой-носителем и разгонным блоком указанные КА на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666014
Дата охранного документа: 05.09.2018
+ добавить свой РИД