×
09.06.2019
219.017.78d2

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ИЗОЛИРОВАННОГО ОБЪЕМА КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА В УСЛОВИЯХ КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
02213943
Дата охранного документа
10.10.2003
Аннотация: Изобретение относится к области испытательной техники, в частности к испытаниям на герметичность систем космических аппаратов (КА), имеющих в своем составе изолируемые последовательно или параллельно соединенные объемы, заполненные рабочим веществом. Техническим результатом изобретения является осуществление возможности определения места течи в системе изолированных объемов и контроля герметичности газонаполненной системы в процессе длительной эксплуатации КА в условиях непилотируемого полета. Это обеспечивается за счет того, что согласно изобретению способ включает измерение давления и температуры в контролируемом объеме в начальный момент времени, перепуск газа в течение контрольного времени с последующим измерением давления и температуры в контролируемом объеме, по измерению давления и температуры определение контрольной скорости изменения давления за контрольное время и контроль герметичности по сравнению контрольной и текущей скорости изменения давления в контролируемом объеме. В качестве перепуска газа используют выход газа из контролируемого объема при штатной работе реактивного двигателя. За контрольное время принимают время штатной работы реактивного двигателя. Производят измерение параметров, характеризующих тягу реактивного двигателя, по которым определяют величину тяги реактивного двигателя при штатной работе за контрольное время. По времени работы и определенной величине тяги реактивного двигателя определяют фактический расход газа из контролируемого объема, по которому определяют контрольную скорость изменения давления в контролируемом объеме. По окончании работы реактивного двигателя изолируют контролируемый объем, а измерение давления и температуры в контролируемом объеме в течение простоя реактивного двигателя проводят через фиксированные промежутки времени, на каждом из которых определяют текущую скорость изменения давления, по сравнению контрольной и текущей скорости изменения давления контролируют и определяют величину негерметичности контролируемого объема. 1ил.

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности к испытаниям на герметичность систем космических аппаратов (КА), имеющих в своем составе изолируемые последовательно или параллельно соединенные объемы, заполненные рабочим веществом, в условиях наземной и орбитальной эксплуатации.

Известен способ контроля герметичности в атмосферных условиях систем крупногабаритных КА, заключающийся в оценке негерметичности систем КА путем измерения скорости уменьшения давления контрольного газа в системах КА, в том числе в ампулизированной системе по датчикам давления телеметрической системы измерения параметров КА [1].

Недостатком известного способа является его низкая точность, обусловленная значительными градиентами температур, наличие предварительного тестирования измерительных приборов при помощи образцовых приборов, использование дополнительной вакуумной камеры, в которой устанавливаются средства измерения, отсутствие возможности применения в условиях полета при значительной удаленности и недоступности КА, ограниченности возможностей средств контроля и возможности искажения показаний датчиков.

Известен способ контроля герметичности отсека КА по скорости изменения давления в отсеке [2], заключающийся в оценке негерметичности систем КА путем измерения или определения скорости уменьшения давления контрольного газа в системах КА по датчикам давления телеметрической системы измерения параметров КА, включающий измерение давления и температуры в контролируемом объеме в начальный момент времени, перепуск газа в течение контрольного времени, с последующим измерением давления и температуры в контролируемом объеме, по измерению давления и температуры определение контрольной скорости изменения давления за контрольное время и контроль герметичности по сравнению контрольной и текущей скорости изменения давления в контролируемом объеме.

Такие КА, как спутники нового поколения, отличаются размещением основного технологического оборудования без герметичного отсека на каркасе конструкции КА, приводимого в движение двигательной установкой (ДУ), состоящей из протяженных участков магистралей трубопроводов, агрегатов - изолируемых с помощью отсечной арматуры объемов, заполненных рабочим веществом, например газом, и реактивных двигателей (РД) возможно различных типов. При штатной работе предполагается герметичность технологических узлов, систем и агрегатов ДУ. По опыту работы Центра управления космическими полетами (ЦУП) в ходе длительного полета возникает необходимость контроля герметичности систем ДУ непилотируемых автоматических КА с целью прогнозирования длительности его работы путем определения утечек из магистралей ДУ. В случае возникновения течи возможно нарушение режимов работы РД, нарушение ориентации КА и потеря топлива, что сокращает срок службы КА. Благодаря конструктивным решениям, обеспечивающим повышение надежности работы ДУ КА, возможно при своевременном обнаружении места или участка течи избежать потерь топлива путем исключения из работы негерметичного участка. При этом недопустимо прерывание штатной работы КА, например спутника связи типа "Ямал", при проведении контрольных проверок, так как это может привести, в частности, к невозможности возобновления работы КА.

Недостатком известного способа является невозможность его применения для контроля герметичности и определения утечек из эксплуатируемого КА при штатной его работе (периодических кратковременных включениях РД ДУ КА) и с имеющимся фиксированным набором контрольно-измерительного оборудования в условиях недоступности КА.

Техническим результатом предложенного способа является осуществление возможности определения места течи в системе изолированных объемов ДУ и контроля герметичности газонаполненной системы, в том числе ДУ КА, в процессе длительной эксплуатации КА в условиях непилотируемого полета.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе определения герметичности изолированного объема космического аппарата в условиях космического полета, включающем измерение давления и температуры в контролируемом объеме в начальный момент времени, перепуск газа в течение контрольного времени, с последующим измерением давления и температуры в контролируемом объеме, по измерению давления и температуры определение контрольной скорости изменения давления за контрольное время и контроль герметичности по сравнению контрольной и текущей скорости изменения давления в контролируемом объеме, в отличие от известного в качестве перепуска газа используют выход газа из контролируемого объема при штатной работе реактивного двигателя и за контрольное время принимают время штатной работы реактивного двигателя, производят измерение параметров, характеризующих тягу реактивного двигателя, по которым определяют величину тяги реактивного двигателя при штатной работе за контрольное время и определяют величину тяги по времени работы и определенной величине тяги реактивного двигателя определяют фактический расход газа из контролируемого объема, по которому определяют контрольную скорость изменения давления в контролируемом объеме и по окончании работы реактивного двигателя изолируют контролируемый объем, измерение давления и температуры в контролируемом объеме в течение простоя реактивного двигателя проводят через фиксированные промежутки времени, на каждом из которых определяют текущую скорость изменения давления, по сравнению контрольной и текущей скорости изменения давления контролируют и определяют величину негерметичности контролируемого объема.

Суть изобретения поясняется чертежом, на котором приведена принципиальная схема контроля герметичности изолируемого объема, в частности газонаполненных узлов, агрегатов, участков магистралей ДУ, где реактивный двигатель 1 последовательно связан через отсечной клапан 2 с изолируемым объемом 3, с присоединенными к нему датчиком давления 4 и датчиком температуры 5, и через отсечной клапан 6 с изолируемым объемом 7, с присоединенными к нему аналогичными датчиком давления 8 и датчиком температуры 9.

Испытания проводятся в процессе эксплуатации КА параллельно с выполнением основных функций испытуемой системы - объединенной двигательной установки (ОДУ)КА, в качестве пробного газа используется рабочее тело (например, газообразный ксенон, Хе, высокой чистоты), в качестве контрольной течи используется управляемый дроссельный элемент системы ОДУ КА, например электрореактивный двигатель M140 или СПД70, давление измеряют датчиками типа МД-6С, МД-40С, температуру - датчиками типа ТП-018 (ТМ-168).

Способ контроля герметичности изолированных участков систем КА (ОДУ КА), заполненных рабочим веществом, применяющимся для выполнения основных функций системы на этапе эксплуатации, осуществляется следующим образом.

Проводят измерение давления P1 и температуры T1 в контролируемом объеме V1 в начальный момент времени, затем перепуск газа в течение контрольного времени Δτк, с последующим измерением давления P и температуры Т в контролируемом объеме. В качестве перепуска газа используют выход газа из контролируемого объема при штатной работе реактивного двигателя и за контрольное время принимают время штатной работы реактивного двигателя. Производят измерение параметров, характеризующих тягу реактивного двигателя, по которым определяют величину тяги реактивного двигателя при штатной работе за контрольное время, например угловым акселерометром измеряют величину углового ускорения КА ε [5] и, зная плечо силы тяги реактивного двигателя l и момент инерции КА относительно центра масс J, определяют величину тяги [4]
R = J•ε/(l•Δτ). (1)
По времени работы и определенной величине тяги реактивного двигателя определяют фактический расход газа из контролируемого объема [3]
Gк=R/ω,
где ω - скорость газа на срезе сопла, для электрореактивных двигателей является характеристикой двигателя, которую можно считать постоянной [3,4]. По измерению давления и температуры проводят определение контрольной скорости изменения давления за контрольное время.

ΔPк/Δτк. (3)
По окончании работы реактивного двигателя изолируют контролируемый объем - участок магистрали ОДУ КА - посредством управляемых отсечных клапанов.

Измерение давления и температуры в контролируемом объеме в течение простоя реактивного двигателя проводят через фиксированные промежутки времени, на каждом из которых определяют текущую скорость изменения давления. По сравнению контрольной и текущей скорости изменения давления контролируют и определяют степень негерметичности контролируемого объема.

Техническим заданием в объеме Vi допускается негерметичность не более qimax, где

тогда максимальный допустимый перепад давлений при фиксированной температуре T1 за время Δτ = (τ21) составит

а давление P*2 в полости Vi
P*2 (T1)=P1(T1)-ΔPimax(T1). (6)
При изменении температуры величина конечного давления может измениться в β (T1, T2) раз,
P*2 (T2)=β•P*2 (T1), (7)
что, в свою очередь, изменит допустимый перепад давлений ΔР* в конце интервала наблюдений Δτ
ΔP*=P1(T1)-P*2 (T2). (8)
С учетом (4)-(7) зависимость (8) примет окончательный вид

Объем считается герметичным при условии
(ΔP0i/ΔPi)•(Δτi/Δτ0i)≥1 (10)
на одинаковых интервалах времени Δτ0i = Δτi условие (10) примет вид
ΔP0i/ΔPi≥1. (11)
Величина негерметичности определяется из соотношения
qi = ΔPi•Vi/Δτi (12)
величина утечки массы газа определяется из соотношения
Gi = (ΔPк/ΔPi)•(Δτi/Δτк)•Gк. (13)
При использовании предложенного способа осуществляется возможность контроля герметичности систем КА, заполненных рабочим телом, на этапе эксплуатации и как следствие повысить надежность работы системы ДУ КА и продлить срок эксплуатации КА.

Литература
1. Патент РФ 2112945, G 01 M 3/00 1996 г.

2. Серебряков В.Н. Основы проектирования систем жизнеобеспечения экипажа космических летательных аппаратов. - M.: Машиностроение, 1983, 160 с.

3. Фаворский О. Н. , Фишгойт В.В., Янтовский Е.И. Основы теории космических электрореактивных установок: Учеб. пособие для ВТУЗов. - M.: Высшая школа, 1978, 384 с.

4. Раушенбах Б.В., Токарь Е.Н. Управление ориентацией космических аппаратов. - M.: Наука, 1974, 600 с.

5. Каргу Л.И. Измерительные устройства летательных аппаратов: Учеб. пособие для технических вузов. - M.: Машиностроение, 1988, 256 с.

Способопределениягерметичностиизолированногообъемакосмическогоаппаратавусловияхкосмическогополета,включающийизмерениедавленияитемпературывконтролируемомобъемевначальныймоментвремени,перепускгазавтечениеконтрольноговремениспоследующимизмерениемдавленияитемпературывконтролируемомобъеме,поизмерениюдавленияитемпературыопределениеконтрольнойскоростиизменениядавлениязаконтрольноевремяиконтрольгерметичностипосравнениюконтрольнойитекущейскоростейизменениядавлениявконтролируемомобъеме,отличающийсятем,чтовкачествеперепускагазаиспользуютвыходгазаизконтролируемогообъемаприштатнойработереактивногодвигателяизаконтрольноевремяпринимаютвремяштатнойработыреактивногодвигателя,производятизмерениепараметров,характеризующихтягуреактивногодвигателя,покоторымопределяютвеличинутягиреактивногодвигателяприштатнойработезаконтрольноевремя,повремениработыиопределеннойвеличинетягиреактивногодвигателяопределяютфактическийрасходгазаизконтролируемогообъема,покоторомуопределяютконтрольнуюскоростьизменениядавлениявконтролируемомобъемеипоокончанииработыреактивногодвигателяизолируютконтролируемыйобъем,измерениедавленияитемпературывконтролируемомобъемевтечениепростояреактивногодвигателяпроизводятчерезфиксированныепромежуткивремени,накаждомизкоторыхопределяюттекущуюскоростьизменениядавления,посравнениюконтрольнойитекущейскоростейизменениядавленияконтролируютиопределяютстепеньнегерметичностиконтролируемогообъема.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 41.
09.06.2019
№219.017.78c9

Спускаемый аппарат с несущим корпусом и способ его посадки

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть использовано в отраслях промышленности, занимающихся проектированием и созданием космических кораблей. Задачей изобретения является уменьшение нагружения корпуса спускаемого аппарат (СА) при посадке, расширение функциональных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02214351
Дата охранного документа: 20.10.2003
09.06.2019
№219.017.78d3

Способ контроля герметичности изделий

Изобретение относится к области испытательной техники и может найти применение в таких областях техники, как газовая, атомная, авиационная, машиностроение, где предъявляются повышенные требования к герметичности, долговечности и надежности изделий, например, таких как трубопроводы и замкнутые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02213944
Дата охранного документа: 10.10.2003
09.06.2019
№219.017.78db

Космический аппарат для спуска в атмосфере планеты и способ его спуска в атмосфере планеты (варианты)

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть использовано при проектировании спускаемых аппаратов с аэродинамическим качеством. Предлагаемый аппарат содержит теплоизолированный корпус с затупленной носовой частью, верхней и нижней частями и донной защитой, а также посадочные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02213682
Дата охранного документа: 10.10.2003
09.06.2019
№219.017.8055

Способ частотно-импульсного преобразования непрерывного сигнала и интегральный преобразователь для его реализации

Использование: для преобразования непрерывного сигнала в частоту с высокими требованиями к точности преобразования. Технический результат заключается в повышении точности преобразования входного сигнала и уменьшении относительной погрешности при его возрастании. Способ частотно-импульсного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02199758
Дата охранного документа: 27.02.2003
29.06.2019
№219.017.9af0

Опорно-поворотное устройство

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для привода антенн, телекамер и т.п. Техническим результатом является повышение надежности опорно-поворотного устройства и расширение возможностей его использования. Опорно-поворотное устройство содержит первый поворотный механизм...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02209495
Дата охранного документа: 27.07.2003
29.06.2019
№219.017.9af3

Опорно-поворотное устройство

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для провода антенн, телекамер, локаторов и т.п. Техническим результатом является повышение надежности опорно-поворотного устройства и удобства его обслуживания. Опорно-поворотное устройство содержит первый и второй поворотные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02209496
Дата охранного документа: 27.07.2003
29.06.2019
№219.017.a20a

Способ цифровой фильтрации сигналов и цифровой фильтр для реализации этого способа

Изобретение относится к области электронной вычислительной техники, в частности к технике цифровой фильтрации, и может быть использовано при разработке цифровых фильтров высокой точности. Способ цифровой фильтрации позволяет выделить полезный сигнал в условиях действия помех и может быть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02187883
Дата охранного документа: 20.08.2002
29.06.2019
№219.017.a23e

Устройство для получения сверхглубокого вакуума в космосе

Изобретение относится к космической технике, а именно к орбитальным средствам для получения сверхглубокого вакуума (до 10 мм рт.ст.) и использования его для производства сверхчистых тонкопленочных материалов (сверхрешеток) методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Устройство содержит защитный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02196087
Дата охранного документа: 10.01.2003
06.07.2019
№219.017.a7ce

Привод

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в приводах систем автоматики ракетных двигателей, приводов антенн разгонных блоков и т.п. Привод содержит корпус 1, выходной вал 3, двигатель 4 с валом 5, n датчиков 7 положения выходного вала 3, редуктор 6 планетарного типа с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02225958
Дата охранного документа: 20.03.2004
06.07.2019
№219.017.a92f

Прецизионный частотно-импульсный измеритель

Использование в системах, построенных на базе прецизионных частотно-импульсных измерителей. Технический результат заключается в повышении точности измерения за счет формирования уравновешивающего сигнала, точного по амплитуде и по длительности, кратной периоду кварцевого генератора....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02194997
Дата охранного документа: 20.12.2002
Показаны записи 1-3 из 3.
23.02.2019
№219.016.c7d1

Способ управления космическим аппаратом с помощью силовых гироскопов и реактивных двигателей, расположенных под углом к осям связанного базиса

Изобретение относится к области объединенного управления ориентацией и движением центра масс космических аппаратов (КА). В предлагаемом способе по вектору кинетического момента в системе силовых гироскопов и вектору угловой скорости КА определяют текущий суммарный кинетический момент КА...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02197412
Дата охранного документа: 27.01.2003
29.04.2019
№219.017.3e9e

Способ терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к средствам терморегулирования космических аппаратов (КА). Предлагаемый способ включает измерение температур элементов конструкции и бортовой аппаратуры КА и компонентов ракетного топлива (КРТ), их нагрев от тепла небесных тел и преобразование электроэнергии в тепловую при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002262469
Дата охранного документа: 20.10.2005
09.06.2019
№219.017.7802

Способ управления кинетическим моментом космического аппарата с помощью реактивных исполнительных органов

Изобретение относится к области управления ориентацией и движением центра масс космических аппаратов (КА). Предлагаемый способ включает поддержание заданной ориентации КА силовыми гироскопами в процессе коррекции орбиты с помощью реактивных двигателей ориентации. При этом прогнозируют попадание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002253596
Дата охранного документа: 10.06.2005
+ добавить свой РИД