×
29.03.2019
219.016.f686

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЯГКОЙ ПОСАДКИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к летательным аппаратам (ЛА) и посадочным платформам, завершающим полет приземлением на поверхность планеты с использованием парашютов. Способ обеспечения мягкой посадки летательного аппарата включает парашютный спуск до заданного расстояния от поверхности планеты, определение направления вектора горизонтальной скорости ЛА, определение угла рассогласования между базовой плоскостью ЛА и вектором его горизонтальной скорости, включение ракетных двигателей мягкой посадки при приземлении, отцепку купола парашюта после касания поверхности. На расстоянии не более 1000 м от поверхности планеты летательный аппарат разворачивают относительно купола парашюта до совмещения базовой плоскости ЛА с вектором его горизонтальной скорости при помощи привода и сохраняют это положение ЛА до момента касания поверхности планеты. Достигается мягкая посадка ЛА на поверхность планеты с минимизацией уровня посадочных перегрузок и их распределением в наиболее предпочтительной по переносимости зоне. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к летательным аппаратам (ЛА) и посадочным платформам, в т.ч. космическим, завершающим полет приземлением на поверхность планеты с использованием парашютов.

Известны способы обеспечения мягкой посадки ЛА на твердую (суша, лед) и жидкую (вода) поверхности планеты - см., например, В.И.Баженов, М.И.Осин. Посадка космических аппаратов на планеты. М.: Машиностроение, 1978, стр.5-7, 13, 40-42.

Известен также способ обеспечения мягкой посадки ЛА с определением всех компонентов его скорости относительно поверхности планеты посредством применения многолучевого радиолокационного устройства - см. B.C.Авдуевский, Г.Р.Успенский. Космическая индустрия. М.: Машиностроение, 1989, стр.520, являющийся ближайшим аналогом.

Недостатком указанного способа является непредсказуемость действия перегрузок, возникающих в момент касания летательного аппарата поверхности планеты. Отсутствие полной информации о направлении действия перегрузок накладывает жесткие требования к бортовой аппаратуре аппарата, полезной нагрузке и к экипажу (в случае пилотируемого аппарата).

Например, из курса физиологии известно о способностях человеческого организма переносить перегрузки, действующие в различных направлениях по отношению к организму. (Максимально возможные перегрузки переносятся в направлении «грудь-спина».) Поэтому выбор наиболее рационального сочетания возможностей организма переносить перегрузки и технических особенностей аппарата является важной задачей для сохранения экипажа, а гарантированное определение направления действия перегрузок позволяет смягчить требования к полезной нагрузке, аппаратуре, а также к экипажу, что является актуальной задачей в освоении космоса (в т.ч. развитии космического туризма).

Целью предлагаемого изобретения является создание способа мягкой парашютной посадки для ориентированного (например, в направлении «голова-ноги» экипажа) приземления автоматического или пилотируемого ЛА, что, с одной стороны, обеспечивает относительно комфортное перенесение посадочных перегрузок, с другой стороны, требует минимума дополнительных приборов и устройств для технической реализации.

Указанная цель достигается благодаря разработанному способу обеспечения мягкой посадки летательного аппарата, включающего парашютный спуск до заданного расстояния от поверхности планеты, определение направления вектора горизонтальной скорости ЛА, определение угла рассогласования между базовой плоскостью ЛА и вектором его горизонтальной скорости, включение ракетных двигателей мягкой посадки при приземлении, отцепку купола парашюта после касания поверхности, отличающемуся тем, что на расстоянии не более 1000 м от поверхности планеты летательный аппарат разворачивают относительно купола парашюта до совмещения базовой плоскости ЛА с вектором его горизонтальной скорости при помощи привода и сохраняют это положение ЛА до момента касания поверхности планеты.

При этом определение направления вектора горизонтальной скорости возможно произвести двумя способами:

- путем периодического вычитания из N-го значения измеренных плоских координат летательного аппарата (N-1) значения, а ориентацию базовой плоскости летательного аппарата определяют с момента начала парашютного спуска относительно инерциальных осей бортовой системы инерциальной навигации, жестко привязанных к осям плоских координат поверхности планеты, а периодическое определение плоских координат ЛА производят с применением спутниковой навигационной системы;

- с применением двухлучевого доплеровского измерителя скорости.

Перечень чертежей:

- фигура 1 - принципиальная схема мягкой парашютной посадки ЛА на примере возвращаемого пилотируемого космического аппарата (капсулы);

- фигура 2 - варианты определения направления вектора горизонтальной скорости с использованием двухлучевого доплеровского измерителя скорости;

- фигура 3 - вариант определения направления вектора горизонтальной скорости с использованием системы инерциальной спутниковой навигации ЛА;

- фигура 4 - траектория ЛА в плоских координатах поверхности планеты.

Обозначения:

1 - летательный аппарат на примере возвращаемого пилотируемого космического аппарата (капсулы);

2 - купол парашюта;

3 - стропы;

4 - вертлюг/механический привод разворота ЛА;

5 - реактивный привод разворота ЛА;

6 - доплеровский измеритель скорости (ДИС);

7 - антенна ДИС;

8 - система инерциальной навигации (СИН);

9 - спутниковая навигационная система (СНС);

10 - антенна СНС.

Способ обеспечения мягкой посадки летательного аппарата реализуется следующим образом (на примере возвращаемого пилотируемого космического аппарата).

В момент достижения ЛА поз.1 зоны парашютирования (фиг.1, 2) производится раскрытие и наполнение атмосферным газом (на Земле - воздухом) одного или нескольких куполов парашютов поз.2, обеспечивающих снижение аппарата со скоростью 6-12 м/с (оптимальный вариант). При этом в зависимости от состава и возможностей бортового оборудования ЛА поз.1 в соответствии с циклограммой работы осуществляется определение направления вектора горизонтальной скорости аппарата и угла рассогласования между базовой плоскостью ЛА и вектором его горизонтальной скорости. На высоте не более 1000 м от поверхности планеты - по соображениям экономии энергии рабочего тела привода поз.4, 5 - начинается процесс совмещения базовой плоскости с вектором горизонтальной скорости ЛА поз.1 (см. также фиг.4). При этом размещенный на стропах поз.3 вертлюг, совмещенный с механическим приводом поз.4, обеспечивает разворот ЛА поз.1 относительно местной вертикали путем «отталкивания» от наполненного газом инертного купола парашюта поз.2 и его «плоской» строповой системы поз.3.

На фиг.2 представлен вариант определения направления вектора горизонтальной скорости ЛА поз.1 с использованием двухлучевого доплеровского измерителя скорости (ДИС), когда ДИС поз.6 формирует пару взаимно перпендикулярных лучей через антенны поз.7 и по доплеровской разнице частот принимаемых обратных сигналов определяет ориентацию базовой плоскости относительно вектора горизонтальной скорости. Исполнительными органами здесь являются реактивные приводы поз.5. В принципе, данный вариант позволяет измерять полную посадочную скорость ЛА поз.1 (горизонтальную и вертикальную составляющие скорости снижения аппарата).

На фиг.3, 4 показан вариант определения направления вектора горизонтальной скорости ЛА поз.1 с использованием с применением СИН поз.8 и СНС поз.9. Здесь ориентация базовой плоскости аппарата определяется относительно инерциальной оси СИН поз.8, наиболее развернутой относительно местной вертикали (т.е. близкой к горизонтали). При этом вектор горизонтальной скорости (мгновенный для центра масс аппарата) определяется путем периодического измерения плоских (например, типа «широта»/«долгота») координат ЛА поз.1 и последовательного вычитания из N-го значения измеренных (например, посредством СНС поз.9 через антенны поз.10) плоских координат (N-1) значения измеренных координат. При этом положение вектора горизонтальной скорости в связанной системе координат ЛА поз.1 (т.е. относительно центра масс аппарата) определяется углом относительно той же инерциальной оси СИН поз.8 - см. фиг.4. Угол рассогласования между базовой плоскостью и вектором горизонтальной скорости аппарата, сводимый к нулю при посадке ЛА поз.1, в данном случае представляет собой сумму двух однозначно определяемых углов: между базовой плоскостью и инерциальной осью СИН и между вектором горизонтальной скорости и той же инерциальной осью СИН.

Варианты с ДИС поз.6, 7, СИН поз.8, СНС поз.9, 10 могут быть объединены на одном ЛА поз.1 с целью повышения надежности штатной реализации способа мягкой парашютной посадки.

Применение предложенного технического решения позволит получить новое качество - мягкую посадку ЛА на поверхность планеты с минимизацией уровня посадочных перегрузок и их распределением в наиболее предпочтительной по переносимости зоне. Это особенно актуально для пилотируемых возвращаемых аппаратов нового поколения, проектируемых в расчете как на профессиональных космонавтов, так и на малоподготовленных специалистов и даже космических туристов.

Предложенный способ нашел отражение в создаваемой космической технике и планируется к использованию в запланированных проектах.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 88.
20.04.2015
№216.013.417b

Устройство разделения ступеней двухступенчатой ракеты

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано для разделения ступеней. Устройство разделения ступеней двухступенчатой ракеты в виде механизма управлением рулями содержит два звена, кинематически связанные с аэродинамическим и газовым рулями. Звено, связанное с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548261
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.42db

Регулятор расхода

Изобретение относится к системам гидравлической синхронизации движения исполнительных органов (ИО), испытывающих воздействие различных знакопеременных нагрузок, которые применяются в промышленных установках, в том числе на летательных аппаратах. Отличительной особенностью заявленного регулятора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548613
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.42df

Нагреватель для стенда испытаний на прочность

Область использования: стендовые испытания на прочность конструкций летательных аппаратов (ЛА), например обтекателей на внешнее давление при неравномерном нагреве. Сущность: нагреватель для стенда испытаний на прочность при неравномерном нагреве содержит гибкие поверхностные нагревательные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548617
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.4436

Складываемая аэродинамическая поверхность

Изобретение относится к области летательных аппаратов. Складываемая аэродинамическая поверхность содержит центроплан и шарнирно соединенную с ним панель, расположенную в центроплане соосно оси складывания и с возможностью контакта толкателя и винтового штока. Шток установлен в двух соосных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548960
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.448d

Устройство фиксации сложенных аэродинамических поверхностей летательного аппарата

Изобретение относится к области летательных аппаратов (ЛА). Устройство фиксации сложенных аэродинамических поверхностей ЛА состоит из узла, обеспечивающего прилегание сложенных аэродинамических поверхностей к корпусу летательного аппарата и замкового устройства. В устройстве фиксации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549047
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.4535

Способ прицеливания крылатых ракет, базирующихся на самоходной пусковой установке

Изобретение относится к военной технике и может найти применение при изготовлении наземных передвижных ракетных комплексов с крылатыми ракетами средней дальности. Технический результат - повышение точности. Для этого осуществляют сбор данных от маршрутно-навигационной системы топопривязки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549215
Дата охранного документа: 20.04.2015
10.05.2015
№216.013.483c

Складываемая аэродинамическая поверхность с двумя линиями складывания

Изобретение относится к области летательных аппаратов. Складываемая аэродинамическая поверхность с двумя линиями складывания содержит центроплан, корневую и концевую панель, оси складывания которых параллельны оси корпуса летательного аппарата, силовой привод корневой панели, установленный в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549999
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.4b51

Пластина звена приводной роликовой или втулочной цепи

Пластина звена приводной роликовой или втулочной цепи выполнена по всей толщине в виде криволинейного профиля, у которого оконечные части расположены оппозитно относительно поперечной оси профиля и очерчены дугами окружностей. Центральная часть профиля с минимальной шириной на поперечной оси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550788
Дата охранного документа: 10.05.2015
20.01.2018
№218.016.1748

Устройство разделения ступеней двухступенчатой ракеты

Предложенное изобретение относится к области ракетной техники, а более конкретно к устройствам разъединения тяг, относящихся к разным, разделяемым между собой ступенями. Устройство разделения ступеней двухступенчатой ракеты выполнено в виде установленного на корпусе ракеты с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635812
Дата охранного документа: 16.11.2017
29.03.2019
№219.016.f24e

Транспортно-пусковой контейнер

Изобретение относится к области ракетной техники, а более конкретно к транспортно-пусковым контейнерам (ТПК), предназначенным для хранения, транспортирования и запуска ракет, стартующих по «минометной» схеме, с возможностью его эксплуатации в составе вертикальных и наклонных пусковых установок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002350885
Дата охранного документа: 27.03.2009
Показаны записи 31-36 из 36.
01.05.2019
№219.017.4819

Сверхзвуковая ракета

Изобретение относится к крылатым и аэробаллистическим ракетам с прямоточными воздушно-реактивными двигателями (ПВРД). Сверхзвуковая ракета (СР) включает фюзеляж в составе головного, центральных и хвостового отсеков, ПВРД и нерегулируемый воздухозаборник, бортовую аппаратуру системы управления в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686567
Дата охранного документа: 29.04.2019
25.07.2019
№219.017.b8ab

Способ старта и подъема летательного аппарата самолетного типа

Изобретение относится к области авиации, в частности к системам запуска летательных аппаратов (ЛА) самолетной схемы. Способ старта и подъема летательного аппарата самолетного типа включает размещение ЛА и фиксацию в стартовой конфигурации со сложенным крылом внутри ракетной стартово-разгонной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695473
Дата охранного документа: 23.07.2019
30.10.2019
№219.017.db90

Способ аэродинамического управления летательным аппаратом

Изобретение относится к аэродинамическому управлению техническими объектами, преимущественно малоразмерными летательными аппаратами (ЛА), совершающими полет с маневрированием на небольших углах атаки и скольжения (например, по прямолинейным или баллистическим траекториям). Для аэродинамического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704381
Дата охранного документа: 28.10.2019
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
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
+ добавить свой РИД