×
10.04.2019
219.017.0634

Результат интеллектуальной деятельности: РАКЕТНЫЙ РАЗГОННЫЙ БЛОК

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к ракетно-космической технике, а именно к конструкции ракетных разгонных блоков. Ракетный разгонный блок содержит корпус, состоящий из верхнего переходника, среднего переходника и нижнего переходника, бак окислителя с основными перегородками и заборным устройством, бак горючего, межбаковую ферму, маршевый двигатель, средства термостатирования приборов, дополнительную автономную двигательную установку системы ориентации и обеспечения запуска, работающую на высококипящих токсичных компонентах. На верхний переходник установлена приборная ферма, верхний шпангоут которой используется для установки космического аппарата. На приборной ферме установлены контейнеры приборов системы управления, химический источник тока, средства термостатирования приборов, информационно-телеметрическая система с антенно-фидерными устройствами, контейнеры приборов со средствами термостатирования приборов сообщены магистралью по входу с баком горючего. Горючее - керосин - используется в качестве теплоносителя, а выход средств термостатирования сообщен обратной магистралью с баком горючего. После термостатирования приборов керосин возвращается в бак горючего и используется в качестве топлива для работы двигательной установки ракетного разгонного блока, вспомогательная двигательная установка системы ориентации и обеспечения запуска использует основные компоненты топлива: керосин и газообразный кислород. В полете подзарядка газообразным кислородом производится по магистрали подзарядки, соединяющей маршевый двигатель с вспомогательной двигательной установкой. Керосин поступает во вспомогательную двигательную установку по магистрали горючего, соединяющей бак горючего с вспомогательной двигательной установкой. Во внутренней полости бака окислителя в зоне заборного устройства установлены дополнительные перегородки, а на заборное устройство установлена тарель гидрозатвора, которые обеспечивают сбор окислителя в зону заборного устройства для запуска маршевого двигателя с помощью вспомогательной двигательной установки при минимальных запасах топлива на последнем этапе работы ракетного разгонного блока. Достигается улучшение энергомассовых характеристик разгонного блока. 1 ил.

Изобретение относится к ракетно-космической технике, а именно к конструкции ракетных разгонных блоков, входящих в состав ракет космического назначения, предназначенных для выведения с опорной орбиты на рабочие энергетические орбиты различных космических объектов - полезных грузов.

В настоящее время рынок космических пусковых услуг наиболее динамично развивается в секторе доставки космических аппаратов на высокоэнергетические околоземные орбиты: геостационарные, геопереходные, высокоэллиптические и высокие круговые орбиты с периодом обращения до 12-24 часов. Эти орбиты являются актуальными для запусков телекоммуникационных и навигационных космических аппаратов, а также аппаратов для дистанционного зондирования Земли.

Значительная часть функционирующих на этих орбитах космических аппаратов выведена ракетными разгонными блоками - надежными средствами межорбитального транспортирования и применяемыми совместно с ракетами-носителями среднего и тяжелого класса.

Уникальные возможности этих ракетных разгонных блоков, обеспечившие им широкое применение в течение многих лет, были предопределены их «лунной» родословной.

Технические решения, которые закладывались при создании каждого элемента пилотируемого космического комплекса для высадки человека на Луну, предусматривали значительные резервы по всем их характеристикам, что диктовалось требованиями обеспечения максимальной безопасности экипажа при многосуточном космическом полете. Именно эти резервы, в сочетании с внедрением новых технологий, позволили повышать энергетические возможности ракетного разгонного блока без снижения его надежности при реализации более коротких по времени полета программ выведения и с меньшим количеством включений маршевого двигателя.

Длительный срок службы, востребованность ракетных разгонных блоков в настоящее время и прогноз востребованности использования в ближайшей перспективе обусловлены их высокими массово-энергетическими характеристиками, большими функциональными возможностями и эксплуатационными особенностями, в том числе:

- использованием экологически чистых компонентов топлива;

- возможностью многократного включения маршевого двигателя в полете в условиях невесомости и длительного времени пребывания в космосе;

- высокой точностью выведения космического аппарата на заданные орбиты;

- возможностью передачи телеметрической информации на Землю в течение всего полета, в том числе через спутник-ретранслятор при нахождении вне зоны видимости наземных станций приема;

- высокой надежностью, реально подтвержденной большим количеством успешных пусков.

Однако более чем 40-летний срок давности создания родоначальника ракетного разгонного блока приводит к снижению энергетических характеристик этих блоков по отношению к разгонным блокам, созданным в более поздние сроки с учетом значительных научных, технологических, производственных и экспериментальных возможностей, достигнутых за это время.

Анализ возможных направлений совершенствования энергомассовых характеристик перспективных кислородно-углеводородных ракетных разгонных блоков показал, что может быть достигнуто значительное повышение эффективности ракетного разгонного блока за счет реализации комплекса мероприятий, связанных с использованием современных технологий и решений, в том числе за счет создания ракетного разгонного блока для всех эксплуатируемых и создаваемых в нашей стране ракет-носителей.

Известен ракетный разгонный блок по патенту RU 2153447, В64G 1/40, 1/00, 1/16, содержащий корпус, состоящий из верхнего переходника, среднего переходника и нижнего переходника, бак окислителя, бак горючего, межбаковую ферму, маршевый двигатель, герметичный тороидальный приборный контейнер, установленный на верхний переходник, причем внутри этого контейнера размещены основные приборы систем блока (системы управления, системы бортовых измерений, системы обеспечения теплового режима). Ракетный разгонный блок содержит автономную двигательную установку стабилизации, ориентации и обеспечения запуска, работающую на токсичных компонентах. Этот ракетный разгонный блок принят за прототип заявляемого ракетного разгонного блока. Недостатками прототипа является следующее:

- ракетный разгонный блок адаптирован к капсулированному полезному грузу, что приводит к дополнительным массовым затратам за счет введения дополнительных переходных корпусных элементов;

- система терморегулирования сообщена с автономным источником теплоносителя, что приводит к дополнительным массовым затратам;

- двигатели малой тяги сообщены с переразмеренными топливными емкостями автономной двигательной установки стабилизации, ориентации и обеспечения запуска, так как они были разработаны для лунной программы полета. Кроме того, эта двигательная установка работает на токсичных компонентах, ухудшая экологическую обстановку при эксплуатации изделия;

- внутрибаковые устройства бака окислителя в достаточной мере не охватывают нижнюю часть бака окислителя и не позволяют использовать малые количества топлива на последнем запуске маршевого двигателя, что в итоге увеличивает общую массу блока.

Задачей предложенного ракетного разгонного блока является улучшение его энергомассовых характеристик.

Задача достигается за счет того, что в ракетном разгонном блоке, содержащем корпус, состоящий из верхнего переходника, среднего переходника, нижнего переходника, бак окислителя с основными перегородками и заборным устройством, бак горючего, межбаковую ферму, маршевый двигатель, средства термостатирования приборов, вспомогательную двигательную установку системы ориентации и обеспечения запуска, работающую на высококипящих компонентах, на верхний переходник установлена приборная ферма, верхний шпангоут которой используется для установки космического аппарата.

На приборной ферме установлены контейнеры приборов системы управления, химический источник тока, средства термостатирования приборов, информационно-телеметрическая система с антенно-фидерными устройствами. Контейнеры приборов с средствами термостатирования приборов сообщены магистралью по входу с баком горючего, при этом горючее - керосин - используется в качестве теплоносителя, а выход средств термостатирования сообщен обратной магистралью с баком горючего и после термостатирования приборов керосин возвращается в бак горючего и используется в качестве топлива для работы двигательной установки ракетного разгонного блока.

Вспомогательная двигательная установка системы ориентации и обеспечения запуска, состоящая из двух блоков, установленных на нижнем днище бака горючего симметрично относительно продольной оси ракетного разгонного блока, использует основные компоненты топлива: керосин и газообразный кислород, причем в полете подзарядка газообразным кислородом производится по магистрали подзарядки, соединяющей маршевый двигатель с вспомогательной двигательной установкой, а керосин поступает во вспомогательную двигательную установку по магистрали горючего, соединяющей бак горючего с вспомогательной двигательной установкой.

Во внутренней полости бака окислителя в зоне заборного устройства установлены дополнительные перегородки, а на заборное устройство установлена тарель гидрозатвора, которые обеспечивают сбор окислителя в зону заборного устройства для запуска маршевого двигателя с помощью вспомогательной двигательной установки при минимальных запасах топлива на последнем этапе работы ракетного разгонного блока.

На чертеже изображена конструкция ракетного разгонного блока, где

1 - приборная ферма;

2 - верхний переходник;

3 - бак окислителя;

4 - бак горючего;

5 - маршевый двигатель;

6 - межбаковая ферма;

7 - средний переходник;

8 - нижний переходник;

9 - средства термостатирования приборов;

10 - вспомогательная двигательная установка;

11 - система управления;

12 - информационно-телеметрическая система;

13 - химический источник тока;

14 - антенно-фидерные устройства;

15 - продольная ось;

16 - заборное устройство;

17 - дополнительные перегородки;

18 - тарель гидрозатвора;

19 - основные перегородки;

20 - магистраль;

21 - обратная магистраль;

22 - магистраль подзарядки;

23 - магистраль горючего;

24 - верхний шпангоут.

В ракетном разгонном блоке, содержащем корпус, состоящий из верхнего переходника 2, среднего переходника 7, нижнего переходника 8, бак окислителя 3 с основными перегородками 19 и заборным устройством 16, бак горючего 4, межбаковую ферму 6, маршевый двигатель 5, средства термостатирования приборов 9, вспомогательную двигательную установку 10 системы ориентации и обеспечения запуска, на верхний переходник 2 установлена приборная ферма 1, верхний шпангоут 24 которой используется для установки космического аппарата. На приборной ферме 1 установлены контейнеры приборов системы управления 11, химический источник тока 13, средства термостатирования приборов 9, информационно-телеметрическая система 12 с антенно-фидерными устройствами 14.

Такая компоновка блока позволяет значительно улучшить его массовые характеристики за счет использования конструкции фермы 1 для крепления элементов основных систем блока, а также за счет использования приборной фермы 1 в качестве силового элемента для передачи нагрузки от космического аппарата на корпус блока.

Контейнеры приборов с средствами термостатирования приборов 9 сообщены магистралью 20 по входу с баком горючего 4, при этом горючее - керосин - используется в качестве теплоносителя, а выход средств термостатирования сообщен обратной магистралью 21 с баком горючего 4 и после термостатирования приборов керосин возвращается в бак горючего 4 и используется в качестве топлива для работы ракетного разгонного блока. Это позволяет упростить средства термостатирования приборов 9 за счет использования одного из компонентов топлива в качестве теплоносителя, что приводит к снижению массы ракетного разгонного блока.

Корпуса приборов выполнены в герметичном исполнении либо размещены в герметичных контейнерах, что позволяет устанавливать их на приборной ферме 1 и обеспечивать теплосъем с них с помощью средств термостатирования приборов 9.

Контейнеры приборов сообщены со средствами термостатирования приборов 9, которые обеспечивают температурный режим приборов в наземных и в космических условиях.

Вспомогательная двигательная установка 10 системы ориентации и обеспечения запуска работает на основных компонентах топлива: керосине и газообразном кислороде.

Газообразный кислород заправляется в емкость вспомогательной двигательной установки 10 на стартовой позиции, в полете же подзарядка газообразным кислородом упомянутой емкости производится с помощью средств подачи кислорода из бака окислителя 3, а керосин поступает во вспомогательную двигательную установку 10 с помощью средств подачи керосина из бака горючего 4. Использование вспомогательной двигательной установки 10, работающей на основных компонентах топлива, позволяет оптимизировать необходимое количество топлива для выполнения заданной программы полета, при этом значительно повышается уровень надежности и безопасности ракетного разгонного блока в целом, а также улучшаются экологические характеристики блока за счет исключения из состава компонентов топлива токсичных элементов.

Во внутренней полости бака окислителя 3 в зоне заборного устройства 16 установлены дополнительные перегородки 17, а на заборное устройство 16 установлена тарель гидрозатвора 18, которые обеспечивают сбор окислителя в зону заборного устройства 16.

Вспомогательная двигательная установка 10 позволяет создать необходимую перегрузку для прилива компонентов топлива к заборным устройствам баков 3 и 4 при запуске маршевого двигателя 5 на последнем этапе работы ракетного разгонного блока, когда топливо в баках 3 и 4 находится в малых количествах. Наличие дополнительных перегородок 17 и тарели гидрозатвора 18 в зоне заборного устройства 16 криогенного бака окислителя 3 позволяет снизить необходимые гидравлические остатки топлива до минимального уровня.

Предложенный ракетный разгонный блок функционирует следующим образом.

После завершения работы ракеты-носителя производится отделение ракетного разгонного блока по стыку среднего переходника 7 и нижнего переходника 8. Сразу же после отделения блока от ракеты-носителя производится сброс среднего переходника 7, после чего осуществляется запуск маршевого двигателя 5. Далее осуществляются программные развороты с помощью вспомогательной двигательной установки 10, в результате чего ракетный разгонный блок с полезной нагрузкой выводится на целевую орбиту.

Вспомогательная двигательная установка 10 после отделения ракетного разгонного блока от ракеты-носителя обеспечивает продольную перегрузку ракетному разгонному блоку для запуска маршевого двигателя 5 и поддержание ориентации орбитального блока. После выполнения программы полета она обеспечивает разворот ракетного разгонного блока в положение увода и блок переводится на орбиту хранения.

За счет введения приборной фермы 1 и размещения на ней системы управления 11 и химического источника тока 13, информационно-телеметрической системы 12 с антенно-фидерными устройствами 14, за счет введения средств термостатирования приборов 9 с использованием горючего в качестве теплоносителя, за счет применения вспомогательной двигательной установки 10, работающей на основных компонентах топлива, за счет снижения гидравлических остатков компонентов топлива, достигается улучшение энергомассовых характеристик ракетного разгонного блока, позволяющих выводить на геопереходную орбиту полезные грузы массой до 3600 кг.

Кроме того, за счет применения вспомогательной двигательной установки 10, работающей на основных компонентах топлива, повышается надежность и безопасность эксплуатации ракетного разгонного блока, а также улучшаются его экологические характеристики.

Ракетный разгонный блок, содержащий корпус, состоящий из верхнего переходника, среднего переходника и нижнего переходника, бак окислителя с основными перегородками и заборным устройством, бак горючего, межбаковую ферму, маршевый двигатель, средства термостатирования приборов, дополнительную автономную двигательную установку системы ориентации и обеспечения запуска, работающую на высококипящих токсичных компонентах, отличающийся тем, что на верхний переходник установлена приборная ферма, верхний шпангоут которой используется для установки космического аппарата, на приборной ферме установлены контейнеры приборов системы управления, химический источник тока, средства термостатирования приборов, информационно-телеметрическая система с антенно-фидерными устройствами, контейнеры приборов со средствами термостатирования приборов сообщены магистралью по входу с баком горючего, при этом горючее - керосин - используется в качестве теплоносителя, а выход средств термостатирования сообщен обратной магистралью с баком горючего и после термостатирования приборов керосин возвращается в бак горючего и используется в качестве топлива для работы двигательной установки ракетного разгонного блока, вспомогательная двигательная установка системы ориентации и обеспечения запуска использует основные компоненты топлива: керосин и газообразный кислород, причем в полете подзарядка газообразным кислородом производится по магистрали подзарядки, соединяющей маршевый двигатель с вспомогательной двигательной установкой, а керосин поступает во вспомогательную двигательную установку по магистрали горючего, соединяющей бак горючего с вспомогательной двигательной установкой, во внутренней полости бака окислителя в зоне заборного устройства установлены дополнительные перегородки, а на заборное устройство установлена тарель гидрозатвора, которые обеспечивают сбор окислителя в зону заборного устройства для запуска маршевого двигателя с помощью вспомогательной двигательной установки при минимальных запасах топлива на последнем этапе работы ракетного разгонного блока.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 271-280 из 370.
26.08.2017
№217.015.de1c

Устройство для измерения массы рабочего тела, газообразного при нормальных условиях, в баллоне электроракетной двигательной установки и способ определения его массы

Предлагаемое изобретение относится к области электроракетных двигательных установок (ЭРДУ) и может быть использовано в системах хранения и подачи рабочего тела ЭРДУ. Устройство для измерения массы рабочего тела, газообразного при нормальных условиях, в баллоне электроракетной двигательной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624688
Дата охранного документа: 05.07.2017
26.08.2017
№217.015.de7e

Способ определения выходного тока солнечной батареи космического аппарата

Изобретение относится к электроснабжению космических аппаратов (КА) с помощью солнечных батарей (СБ). Способ включает разворот панели СБ в рабочее положение и измерение тока от СБ в моменты, когда излучение от Земли поступает на нерабочую сторону панели СБ. Определяют текущее значение угла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624763
Дата охранного документа: 06.07.2017
26.08.2017
№217.015.df0b

Способ определения характеристик оптического канала передачи информационного сигнала

Способ определения характеристик оптического канала передачи информационного сигнала включает в себя измерение затухания оптического канала от источника оптического излучения до приемника оптического излучения. При этом производят перемещение лазерного пучка согласованно с линейным перемещением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624976
Дата охранного документа: 11.07.2017
29.12.2017
№217.015.fa09

Приёмник-преобразователь лазерного излучения

Изобретение может быть использовано в беспроводных системах дистанционного энергопитания воздушных или космических объектов. Предложенный приемник-преобразователь лазерного излучения включает несущую силовую конструкцию с установленной на ней приемной плоскостью площадью S, на внешней стороне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639738
Дата охранного документа: 22.12.2017
19.01.2018
№218.016.00b2

Способ контроля текущего состояния панели солнечной батареи космического аппарата

Изобретение относится к космической технике. Способ контроля текущего состояния панели солнечной батареи (СБ) космического аппарата (КА) включает поворот панели СБ в положения, при которых рабочая поверхность СБ освещена Солнцем, измерение значений тока от СБ, сравнение определяемого параметра,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629647
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.016.00c0

Способ управления космическим кораблём при сближении с кооперируемым космическим аппаратом

Изобретение относится к операциям сближения и стыковки космических аппаратов (КА) на околокруговой орбите, например, грузового космического корабля в качестве КА и международной космической станции в качестве кооперируемого КА (ККА). После выведения КА на опорную орбиту определяют параметры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629644
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.016.00e4

Способ регулирования температуры в термокамере

Изобретение относится к проведению тепловакуумных испытаний космических объектов. Способ регулирования температуры в термокамере включает нагрев объекта испытаний в вакууме, измерение текущего значения температуры T на объекте испытаний, измерение текущего значения температуры Т на объекте...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629645
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.016.0266

Всенаправленный приёмник-преобразователь лазерного излучения (2 варианта)

Изобретение относится к области оптико-электронного приборостроения и касается всенаправленного приемника-преобразователя лазерного излучения. Приемник-преобразователь включает в себя приемную плоскость, выполненную в виде трех круговых панелей, взаимно пересекающихся между собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630190
Дата охранного документа: 05.09.2017
19.01.2018
№218.016.09ff

Способ воздушного охлаждения тепловыделяющей аппаратуры, расположенной снаружи летательных аппаратов, и система для его реализации

Изобретения относятся к авиационной технике. Способ воздушного охлаждения тепловыделяющей аппаратуры, расположенной снаружи летательных аппаратов, включает тепловой контакт между тепловыделяющими поверхностями аппаратуры и воздушными термоплатами (2), движение атмосферного воздуха через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632057
Дата охранного документа: 02.10.2017
20.01.2018
№218.016.1de6

Способ определения с космического аппарата координат источника кольцевых волн на водной поверхности

Изобретение относится к методам наблюдения планеты из космоса и обработки результатов этого наблюдения. Способ включает регистрацию на снимке кольцевых волн, одновременно с которыми регистрируют часть суши, выбирая и идентифицируя на ней не менее четырех характерных объектов, не лежащих на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640944
Дата охранного документа: 12.01.2018
Показаны записи 21-27 из 27.
13.02.2018
№218.016.1eac

Ракетный разгонный блок

Изобретение относится к ракетно-космической технике. Ракетный разгонный блок содержит криогенный бак окислителя с основными продольными перегородками, дополнительными придонными перегородками и заборным устройством, маршевый двигатель и дополнительную автономную двигательную установку системы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641022
Дата охранного документа: 15.01.2018
10.04.2019
№219.016.ff2f

Способ обеспечения чистоты головного блока в составе ракеты космического назначения и устройство для осуществления способа

Изобретения относятся к средствам, преимущественно наземным, управления параметрами окружающей среды изделий ракетно-космической техники. Предлагаемый способ включает подачу газового компонента в верхнюю часть головного блока (ГБ) и его выброс из нижней его части. При этом в ГБ создают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002279375
Дата охранного документа: 10.07.2006
10.04.2019
№219.016.ff57

Способ обеспечения теплового режима и чистоты головного блока в составе ракеты космического назначения и устройство для осуществления способа

Изобретения относятся к средствам, преимущественно наземным, управления параметрами окружающей среды изделий ракетно-космической техники. Предлагаемый способ включает подачу газового компонента в верхнюю часть головного блока (ГБ) и его выброс из нижней его части. При этом в ГБ создают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002276651
Дата охранного документа: 20.05.2006
10.04.2019
№219.017.0636

Ракетный разгонный блок

Изобретение относится к ракетно-космической технике, а именно к конструкции ракетных разгонных блоков. Ракетный разгонный блок содержит корпус, состоящий из верхнего переходника с металлической обшивкой, среднего переходника, нижнего переходника, бак окислителя, бак горючего, межбаковую ферму,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002412871
Дата охранного документа: 27.02.2011
29.04.2019
№219.017.43ff

Космическая головная часть

Изобретение относится к ракетно-космической технике, а именно к конструкции космической головной части. Космическая головная часть состоит из головного обтекателя, ракетного разгонного блока с приборной стержневой фермой, адаптера, выполненного в виде усеченного конуса, и космического аппарата....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422335
Дата охранного документа: 27.06.2011
06.07.2019
№219.017.a845

Устройство удержания магистрали заправки и слива окислителя ракетного разгонного блока

Изобретение относится к ракетно-космической технике. Устройство удержания магистрали заправки и слива окислителя ракетного разгонного блока содержит опору, жестко закрепленную на нижнем переходнике с помощью болтового соединения и двух растягивающих тросов, регулируемых по длине с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002355609
Дата охранного документа: 20.05.2009
06.07.2019
№219.017.a847

Устройство заправки и слива окислителя ракетного разгонного блока

Изобретение относится к ракетно-космической технике, а именно к вопросу заправки (слива) окислителем ракетного разгонного блока. Устройство заправки и слива окислителя ракетного разгонного блока состоит из клапана заправки и клапана слива, установленных на баке окислителя, трубопроводов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002355606
Дата охранного документа: 20.05.2009
+ добавить свой РИД