×
26.06.2019
219.017.92b8

Результат интеллектуальной деятельности: НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ ПРИБОРНЫЙ ОТСЕК КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к бортовым системам космических аппаратов (КА). Негерметичный приборный отсек (НГПО) КА выполнен из сотопанелей с технологическими (ТО) и вентиляционными (ВО) отверстиями. ВО лабиринтного типа служат для отвода из НГПО продуктов газовыделения неметаллических элементов и утечек рабочих тел. Суммарная площадь ВО обеспечивает снижение давления газа в НГПО до допустимого уровня. Зазоры между сотопанелями и между краями ТО и проходящими через них элементами, а также ВО снаружи – экранируются, обеспечивая электрогерметичность НГПО. Внутри ВО оставлен сотозаполнитель, препятствующий проникновению через ВО электромагнитного поля. Технический результат заключается в повышении защищенности бортовой аппаратуры в НГПО от электромагнитного излучения, воздействия различных заряженных частиц и пониженного давления внутри НГПО на этапе летной эксплуатации КА. 3 ил.

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при создании космических аппаратов (КА) негерметичного исполнения.

Известен приборный отсек КА, содержащий корпус, включающий центральный отсек, снабженный связанными с ним внешними радиальными переборками, крышку, снабженные стыковочными фланцами приборные рамы, размещенные в центральном отсеке и между радиальными переборками (США, патент №4715566, кл. B64G 1/10, 244-159, 1987).

Известен приборный отсек КА, содержащий корпус с центральным отсеком, выполненном в виде двух коаксиальных обечаек, установленных с зазором относительно друг друга, в котором равномерно размещены продольные силовые элементы, на которых установлены элементы крепления приборных рам центрального отсека в плоскостях, перпендикулярных продольной оси приборного отсека (РФ, патент №2089466 С1, кл. B64G 1/22, 1997).

Недостатком таких технических решений является то, что конструкция приборного отсека, обладая значительной массой, недостаточно защищает бортовую аппаратуру от внешних воздействующих факторов, что снижает надежность КА, вызывает необходимость введения дополнительных конструктивных элементов в состав бортовой аппаратуры КА, повышающих ее массу и увеличивает объем экспериментальной отработки аппаратуры.

Известен приборный отсек космического аппарата, содержащий электрогерметичный корпус, выполненный из сотопанелей с вентиляционными отверстиями, внутри которого установлена аппаратура полезной нагрузки и служебных систем. При этом суммарная площадь вентиляционных отверстий, служащих для отвода из приборного отсека в космическое пространство продуктов газовыделения неметаллических конструкционных материалов и допускаемых утечек рабочих тел из расположенных внутри трактов и емкостей, рассчитывается на основе закона Пуазейля. Данное изобретение выбрано в качестве прототипа (РФ, патент №2569997, B64G 1/22, 2015 [1]).

Исследования показали, что величина давления в негерметичном приборном отсеке (НГПО) космического аппарата на этапе летной эксплуатации КА определяются процессами газовыделения расположенных в НГПО неметаллических конструкционных материалов (Оценка времени обезгаживания негерметичного приборного отсека космического аппарата / А.Б. Надирадзе, А.А. Чиров, В.В. Шапошников, В.А. Смирнов, И.А. Максимов. // Вестник СибГАУ: Сб. научн. тр. - Красноярск: СибГАУ. - 2007. - Вып. 14. - С. 95-98 [2]). Поэтому, необходимым условием достоверной оценки площади вентиляционных отверстий, обеспечивающей снижение давления в негерметичном приборном отсеке КА до величин безопасных с точки зрения возникновения электрического пробоя, к моменту времени, когда бортовая аппаратура, работающая в ограниченном диапазоне давления, должна быть включена, является учет газовыделения неметаллических конструкционных материалов, расположенных в НГПО.

Метод оценки суммарной площади вентиляционных отверстий НГПО КА согласно [1] не учитывает газовыделение неметаллических конструкционных материалов, расположенных в НГПО, происходящее на этапе летной эксплуатации КА и позволяет оценивать только площадь вентиляционных отверстий, обеспечивающей допускаемое избыточное давление в НГПО КА, возникающее при спаде давления на участке выведения КА. Эта оценка может рассматриваться только как предварительная.

Кроме того, конструкция вентиляционного отверстия нетехнологична и недостаточно эффективно защищает бортовую аппаратуру от электромагнитного излучения, воздействия заряженных частиц естественного (электронов магнитосферной плазмы) и техногенного (ионов плазмы, генерируемой электроракетными двигателями) происхождения и пониженного давления собственной атмосферы НГПО на этапе летной эксплуатации КА. Все это снижает надежность КА.

Задачей настоящего изобретения является повышение защищенности бортовой аппаратуры от электромагнитного излучения, воздействия заряженных частиц естественного и техногенного происхождения и пониженного давления собственной атмосферы НГПО на этапе летной эксплуатации КА.

Задача решается тем, что электрогерметичный корпус НГПО КА, выполнен из сотопанелей. В НГПО КА имеются вентиляционные отверстия лабиринтного типа для отвода из НГПО в космическое пространство продуктов газовыделения неметаллических конструкционных материалов и допускаемых утечек рабочих тел из трактов и емкостей, расположенных в НГПО, и технологические отверстия для ввода (вывода) конструктивных элементов - штанг, межблочных трубопроводов, пучков кабелей и т.п. При этом суммарная площадь вентиляционных отверстий обеспечивает допускаемое избыточное давление газа в НГПО. Зазоры между сотопанелями, образующими корпус НГПО КА, между краями технологических отверстий и конструктивными элементами, проходящими через них, экранируются экранирующим элементом, выполненным из материала с электропроводящим слоем, обеспечивающим физически и электрически непрерывную поверхность (электрогерметичность). Бортовая аппаратура устанавливается на сотопанелях внутри НГПО КА. Негерметичный приборный отсек космического аппарата может иметь как односекционное, так и многосекционное исполнение.

Суть предлагаемого изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображен корпус негерметичного приборного отсека космического аппарата; на фиг. 2 схема экранирования зазоров; на фиг. 3 конструктивное исполнение вентиляционного отверстия лабиринтного типа.

Негерметичный приборный отсек космического аппарата состоит из набора сотопанелей 1, на внутренней стороне 2, которых устанавливается бортовая аппаратура. Вентиляционные отверстия располагаются в специально выбранных зонах 3, в которых концентрация ионов плазмы, генерируемой электроракетными двигателями, минимальна.

Зазоры между сотопанелями 1, образующими корпус НГПО КА, между сотопанелями 1, между краями технологических отверстий 4 и конструктивными элементами 5 (штангами, межблочными трубопроводами, пучками кабелей и т.п.), проходящими через них, экранируются экранирующим элементом 6, крепящимся к элементам конструкции НГПО электропроводящим клеем 7.

Вентиляционные отверстия выполняются в виде вырезов во внешней и внутренней обшивках сотопанели 1, при этом контуры отверстий должны совпадать. В вентиляционном отверстии оставлен сотозаполнитель 8. При этом вентиляционное отверстие является набором единичных отверстий - сот сотозаполнителя. Параметры сотозаполнителя (максимальный линейный размер соты сотозаполнителя и минимальная высота сотозаполнителя) определяются исходя из условия ослабления электромагнитного поля при прохождении через единичное вентиляционное отверстие.

Лабиринтное исполнение вентиляционного отверстия достигается установкой на сотопанель с внешней стороны негерметичного приборного отсека космического аппарата напротив вентиляционного отверстия пластины 9 на скобах 10. Такое исполнение вентиляционных отверстий защищает бортовую аппаратуру от ионизирующих излучений космического пространства и обеспечивает многократные отражения заряженных частиц при их прохождении через отверстие, что уменьшает энергию частиц и снижает их дестабилизирующее воздействие на бортовую аппаратуру.

Окончательный выбор суммарной площади вентиляционных отверстий негерметичного приборного отсека космического аппарата предлагается осуществлять по результатам оценки зависимости изменения давления газа внутри НГПО от времени с учетом газовыделения неметаллических конструкционных материалов, расположенных в НГПО, рассчитываемой с использованием выражений (Обеспечение стойкости космического аппарата к воздействию собственной атмосферы: отчет об опытно-конструкторской работе / рук. Надирадзе А.Б.; исп.: Шапошников В.В., Бодрышев С.В., Визгалин Н.Ф., Рахматуллин P.P. (МАИ), Максимов И.А., Смирнов В.А. (ИСС) - М.: МАИ, 2012. - 97 с. [3]):

где gi,k - интенсивность массоотделения k-го источника массоотделения i-й секции негерметичного приборного отсека космического аппарата;

Ni - количество источников массоотделения в i-й секции НГПО КА;

Mi - количество вентиляционных отверстий в i-й секции НГПО КА;

Fi,j - площадь j-го вентиляционного отверстия i-й секции НГПО КА;

Wi,j - коэффициент Клаузинга j-го вентиляционного отверстия i-й секции НГПО КА;

Ti - средняя температура поверхностей в i-й секции НГПО КА;

pi,j - давление в j-й секции НГПО КА смежной с i-й секцией.

Давление продуктов газовыделения в i-й секции негерметичного приборного отсека космического аппарата рассчитывается по формуле:

где Vi - объем i-ой секции НГПО космического аппарата.

Численные оценки суммарной площади вентиляционных отверстий негерметичного приборного отсека космического аппарата, выполненные авторами при проектировании и разработке КА нового поколения, показывают, что значения площади, полученные с использованием выражений (1), (2), превышают значения, полученные с использованием метода согласно [1], на порядок величины. Таким образом, для обеспечения стойкости бортовой аппаратуры, расположенной в НГПО КА, к воздействию пониженного давления собственной атмосферы НГПО суммарную площадь вентиляционных отверстий следует определять с использованием метода, предлагаемого авторами.

Технический результат изобретения заключается в разработке метода определения суммарной площади вентиляционных отверстий негерметичного приборного отсека космического аппарата с учетом газовыделения неметаллических конструкционных материалов, расположенных в НГПО, и выработке проектно-конструкторского решения исполнения вентиляционного отверстия. Эти технические решения повышают защищенность бортовой аппаратуры, расположенной в негерметичном приборном отсеке космического аппарата от электромагнитного излучения, воздействия заряженных частиц естественного и техногенного происхождения и пониженного давления собственной атмосферы НГПО на этапе летной эксплуатации КА.

Повышение защищенности бортовой аппаратуры позволяет снизить предъявляемые к ней требования, что в конечном итоге значительно упрощает и удешевляет разработку и наземную экспериментальную отработку бортовой аппаратуры и космического аппарата в целом.

Летная эксплуатация космических аппаратов с негерметичными приборными отсеками, разработанными с использованием предлагаемых технических решений, подтверждает их правильность.

Негерметичный приборный отсек (НГПО) космического аппарата, содержащий электрогерметичный корпус, выполненный из сотопанелей и имеющий вентиляционные отверстия, с размещенной внутри бортовой аппаратурой, при этом вентиляционные отверстия выполнены с суммарной площадью, обеспечивающей допускаемое избыточное давление газа в НГПО, отличающийся тем, что суммарная площадь вентиляционных отверстий определяется из условия обеспечения снижения давления в НГПО космического аппарата до допускаемых величин ко времени включения бортовой аппаратуры, размещенной в НГПО и работающей в ограниченном диапазоне давлений, по зависимости изменения давления газа внутри НГПО от времени с учетом газовыделения неметаллических конструкционных материалов, расположенных в НГПО, причём вентиляционные отверстия выполняются в виде вырезов во внешней и внутренней обшивке сотопанели, с оставленным в вырезах сотозаполнителем, параметры которого определяются из условия ослабления электромагнитного поля при его прохождении через вентиляционное отверстие, с установленной с внешней стороны НГПО напротив вентиляционного отверстия пластиной.
НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ ПРИБОРНЫЙ ОТСЕК КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ ПРИБОРНЫЙ ОТСЕК КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ ПРИБОРНЫЙ ОТСЕК КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 193.
27.08.2015
№216.013.7588

Устройство телеметрического контроля контактных датчиков механических устройств батареи солнечной

Изобретение относится к системам контроля работы механических узлов солнечной батареи (СБ) космического аппарата (КА) в условиях эксплуатации. Устройство содержит цепочку из N (напр., N=5) последовательно соединенных контактных датчиков (КД) (2,…, 2), к которым параллельно подключены резисторы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561663
Дата охранного документа: 27.08.2015
10.09.2015
№216.013.789e

Механический рычажный замок (варианты)

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для соединения и разъединения частей космического аппарата. Механический рычажный замок содержит кронштейн, закрепленный на первом отделяемом элементе, коромысло с возможностью поворота на оси и зафиксированное по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562467
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.79b8

Интерфейсный модуль контроля температур

Изобретение относится к области измерительной техники и может найти применение в многоканальных устройствах для измерения температур с помощью термопреобразователей сопротивления. Интерфейсный модуль контроля температур содержит термопреобразователь сопротивления 1, опорный резистор 2 и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562749
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.7a77

Способ цифрового измерения временных интервалов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при различных физических исследованиях. Способ основан на формировании внутри измерительного временного интервала, равного целому числу периодов исследуемого сигнала, вспомогательных временных интервалов, которые заполняют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562940
Дата охранного документа: 10.09.2015
20.09.2015
№216.013.7b71

Способ изготовления рефлектора

Изобретение относится к радиотехнике и предназначено для изготовления прецизионных рефлекторов из полимерных композиционных материалов для антенн космических аппаратов. Технический результат - повышение радиотехнических свойств и точности рабочей поверхности рефлектора. Для этого рефлектор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563198
Дата охранного документа: 20.09.2015
27.09.2015
№216.013.7e48

Контрольно-проверочная аппаратура космического аппарата

Изобретение относится к наземным электрическим испытаниям космических аппаратов (КА) в процессе производства КА на заводе-изготовителе, а также при их предстартовых испытаниях. Согласно изобретению в контрольно-проверочную аппаратуру КА дополнительно введены измерители мощности и частоты, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563925
Дата охранного документа: 27.09.2015
10.10.2015
№216.013.8137

Устройство металлизации подвижных элементов конструкции

Изобретение относится к устройству металлизации подвижных элементов конструкции трансформируемых механических систем космических летательных аппаратов и предназначено для защиты приборов и кабельных систем трансформируемых механических систем космических летательных аппаратов от влияния зарядов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564676
Дата охранного документа: 10.10.2015
20.10.2015
№216.013.830a

Способ тепловакуумных испытаний космических аппаратов и устройство для его реализации

Изобретение относится к области космической техники. Устройство для тепловакуумных испытаний содержит стационарный цилиндрический криогенный экран, расположенный в вакуумной камере, пространственно позиционируемый экран (ППКЭ) с размероизменяемым кронштейном и приводом трехмерной дислокации....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565149
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.8420

Кронштейн

Металлический кронштейн (1) состоит из двух концевых участков с пазами и имеет Г-образный профиль с продольными и поперечными пазами (2) различной толщины по всей его длине. Кронштейн закреплен с помощью болтового соединения (6) на двух противоположных элементах сложной конструкции, например...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565427
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.84ea

Способ изготовления космического аппарата

Способ изготовления космического аппарата относится к космической технике. Способ заключается в том, что производят сборку космического аппарата, проводят электрические испытания на функционирование, испытания на воздействие механических нагрузок, термовакуумные испытания определенным образом....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565629
Дата охранного документа: 20.10.2015
Показаны записи 11-20 из 77.
20.03.2014
№216.012.abc8

Космический аппарат

Изобретение относится к системам энергоснабжения и терморегулирования космических аппаратов (КА). Система терморегулирования КА содержит приборы для отбора, подвода и сброса тепла. Система энергоснабжения КА содержит солнечную батарею, комплекс автоматики и стабилизации напряжения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509691
Дата охранного документа: 20.03.2014
20.03.2014
№216.012.ad66

Способ заряда комплекта аккумуляторных батарей в составе автономной системы электропитания космического аппарата

Предложенное изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при эксплуатации комплекта аккумуляторных батарей (АБ), преимущественно никель-водородных или литий-ионных, в автономных системах электропитания космических аппаратов (КА) от общего источника...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510105
Дата охранного документа: 20.03.2014
20.03.2014
№216.012.ad71

Способ электропитания космического аппарата

Заявляемое изобретение относится к области космической энергетики, конкретнее к бортовым системам электропитания (СЭП) космических аппаратов (КА). Технический результат заключается в повышении эффективности использования солнечной батареи и надежности системы электропитания КА, позволяющий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510116
Дата охранного документа: 20.03.2014
20.04.2014
№216.012.b9ea

Способ электрических проверок космического аппарата

Изобретение относится к наземным испытаниям электротехнических систем космических аппаратов (КА). Способ состоит в проведении включения и выключения КА, в т.ч. подключения к КА (10) или отключения от него имитаторов солнечных (8) и аккумуляторных (9) батарей. Имитаторы связаны с КА,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513322
Дата охранного документа: 20.04.2014
27.06.2014
№216.012.d9d0

Способ управления автономной системой электроснабжения космического аппарата

Изобретение относится к электротехнике, а именно к системам электроснабжения (СЭС) космических аппаратов (КА), с использованием в качестве первичных источников энергии солнечных батарей (СБ), а в качестве накопителей энергии - аккумуляторных батарей (АБ). Техническим результатом заявляемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521538
Дата охранного документа: 27.06.2014
20.07.2014
№216.012.de33

Способ электрических проверок космического аппарата

Изобретение относится к наземным проверкам космических аппаратов (КА) и их подготовке к штатной эксплуатации. Способ заключается в проведении включения и выключения КА, в т.ч. бортовых источников его электропитания, в частности аккумуляторных батарей (АБ). Перед включением КА к АБ подключают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522669
Дата охранного документа: 20.07.2014
10.08.2014
№216.012.e617

Способ управления автономной системой электроснабжения геостационарного космического аппарата

Изобретение относится к электротехнике, а именно к системам электроснабжения (СЭС) геостационарных космических аппаратов (КА), с использованием в качестве первичных источников энергии солнечных батарей (СБ), а в качестве накопителей энергии - аккумуляторных батарей (АБ). Техническим результатом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524696
Дата охранного документа: 10.08.2014
20.09.2014
№216.012.f472

Способ эксплуатации никель-водородной аккумуляторной батареи в автономной системе электропитания космического аппарата и автономная система электропитания для его реализации

Заявляемая группа изобретений относится к электротехнике и может быть использована при создании и эксплуатации никель-водородных аккумуляторных батарей и автономных систем электропитания космических аппаратов (КА). Техническим результатом изобретения является повышение эффективности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528411
Дата охранного документа: 20.09.2014
27.09.2014
№216.012.f6c6

Способ эксплуатации никель-водородной аккумуляторной батареи в автономной системе электропитания космического аппарата и автономная система электропитания для его реализации

Заявляемое изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при создании никель-водородных аккумуляторных батарей и автономных систем электропитания космических аппаратов (КА). Техническим результатом изобретения является повышение надежности эксплуатации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529011
Дата охранного документа: 27.09.2014
10.10.2014
№216.012.fbf9

Способ создания контекста для сжатия измерительных данных и способ проведения измерений

Изобретение относится к телеметрии и сжатию данных при трансляции данных измерений в системах контроля и мониторинга, при проведении измерений в труднодоступных местах, а также при хранении измерительных данных, например, в черных ящиках самолетов и судов. Техническим результатом является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530351
Дата охранного документа: 10.10.2014
+ добавить свой РИД