×
23.05.2023
223.018.6cb8

Результат интеллектуальной деятельности: Способ захолаживания системы космического объекта, работающей в вакууме, при моделировании условий штатной эксплуатации

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области испытательной техники, в частности к наземным тепловакуумным испытаниям космических объектов. Способ захолаживания системы космического объекта, работающей в вакууме, при моделировании условий штатной эксплуатации заключается в том, что устанавливают испытываемую систему в вакуумную камеру, вакуумируют вакуумную камеру и захолаживают испытываемую систему. Подают жидкий азот в полость криоэкрана. Жидкий азот подают с расходом, обеспечивающим газообразную фазу азота на выходе из криоэкрана. При достижении квазистационарного состояния по температуре криоэкрана, близкой к температуре кипения жидкого азота, определяют максимальную величину расхода жидкого азота. Уменьшают подачу жидкого азота. При достижении допустимой максимальной температуры криоэкрана определяют минимальную величину расхода жидкого азота. Поддерживают диапазон от максимальной до минимальной величины расхода жидкого азота в процессе функционирования испытываемой системы. Достигается сокращение общего времени проведения испытаний.

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности к наземным тепловакуумным испытаниям космических объектов в условиях, приближенных к эксплуатации космических объектов в открытом космическом пространстве, а также может найти применение в тех областях техники, где предъявляются повышенные требования к вопросам теоретических и экспериментальных исследований при отработке тепловых режимов.

При проведении тепловакуумных испытаний, например, автоматического космического аппарата, который во время штатной эксплуатации может иметь различные траектории полета и режимы работы аппаратуры, очень трудно реализовать многочисленные рабочие режимы, поэтому возникает необходимость воспроизвести экстремальные условия полета, одним из которых является создание предельно низких значений температур на объекте.

Известен способ захолаживания системы космического объекта, работающей в вакууме, при моделировании условий штатной эксплуатации, заключающийся в том, что устанавливают систему в вакуумную камеру, вакуумируют вакуумную камеру до заданного значения и одновременно захолаживают систему, подавая жидкий азот в полость криоэкрана, контролируют температуру на системе и испытывают ее (патент РФ № 2205140, МПК: B64G 7/00 (2006.01), опубликовано 27.05.2003. Бюл. № 15).

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ захолаживания системы космического объекта, работающей в вакууме, при моделировании условий штатной эксплуатации, заключающийся в том, что устанавливают систему в вакуумную камеру, имеющую криоэкран, вакуумируют вакуумную камеру до заданного давления и захолаживают систему, подавая жидкий азот в полость криоэкрана, контролируют температуру на испытываемой системе во время ее функционирования, по окончании испытаний отогревают криоэкран и разгерметизируют вакуумную камеру (Патент РФ № 2172709, МПК: B64G 7/00 (2000.01), опубликовано 27.08.2001. Бюл. № 24). Этот способ принят за прототип.

Недостатком аналога и прототипа является то, что достижение предельно низких температур этими способами довольно длительный процесс, который связан с большими энергозатратами и трудозатратами, а именно: большим расходом дорогостоящего жидкого азота при захолаживании и длительным временем выхода на режим. При захолаживании испытываемой системы криоэкран вакуумной камеры, как правило, полностью заполняют жидким азотом и поддерживают на криоэкране температуру (минус 196)°С (жидкая фаза азота). Чтобы создать равномерное температурное поле вокруг испытываемой системы и имитировать условия «холодного) космоса, допустимая максимальная температура криоэкрана должна быть не выше (минус 170)°С, которую можно получить, продувая криоэкран холодным газообразным азотом под давлением из резервуара жидкого азота, и это даст ощутимую экономию дорогостоящего жидкого азота. При этой температуре переизлученные теплопритоки от стенок вакуумной камеры, технологической оснастки и испытываемой системы не должны превышать 10 Вт/м2. Если температура криоэкрана становится выше (минус 170)°С, то эти внешние теплопритоки начинают увеличиваться, в результате чего увеличиваются погрешности имитации теплового состояния испытываемой системы, что приводит к недостоверности наземных тепловакуумных испытаний и невозможности верификации расчетной тепловой модели изделия. Кроме того, меньше времени будет затрачено на отогрев криоэкрана после испытаний, так как его температура в процессе испытаний будет выше температуры кипения жидкого азота.

Задачей изобретения является сокращение расхода жидкого азота в моделируемых условиях штатной эксплуатации испытываемой системы, а также сокращение общей продолжительности испытаний.

Техническим результатом изобретения является снижение энерго- и трудозатрат, сокращение общего времени проведения испытаний.

Технический результат достигается за счет того, что в способе захолаживания системы космического объекта, работающей в вакууме, при моделировании условий штатной эксплуатации, заключающимся в том, что устанавливают испытываемую систему в вакуумную камеру, имеющую криоэкран, вакуумируют вакуумную камеру до заданного давления и захолаживают испытываемую систему путем подачи жидкого азота в полость криоэкрана, контролируют температуру на испытываемой системе в процессе ее функционирования, по окончании испытаний отогревают криоэкран и разгерметизируют вакуумную камеру, при этом жидкий азот подают с расходом, обеспечивающим газообразную фазу азота на выходе из криоэкрана, при достижении квазистационарного состояния по температуре криоэкрана, близкой к температуре кипения жидкого азота, определяют максимальную величину расхода жидкого азота, уменьшают подачу жидкого азота в полость криоэкрана, поддерживая газообразную фазу азота на выходе из криоэкрана, при достижении допустимой максимальной температуры криоэкрана, при которой обеспечивается имитация космических условий при штатной эксплуатации испытываемой системы, определяют минимальную величину расхода жидкого азота, поддерживают диапазон от максимальной до минимальной величины расхода жидкого азота в процессе функционирования испытываемой системы.

По сравнению с прототипом заявленное техническое решение позволяет экономить дорогостоящий жидкий азот и сократить общее время наземных тепловакуумных испытаний.

Предлагаемый способ реализуется следующим образом:

- устанавливают в вакуумную камеру, имеющую криоэкран, испытываемую систему;

- вакуумируют вакуумную камеру (например, ВКЗ-1, ПАО «РКК «Энергия») до заданного давления (например, 1-10° мм рт. ст.);

- захолаживают испытываемую систему путем подачи в полость криоэкрана жидкого азота под давлением (например, 1,2 кгс/см2) из резервуара жидкого азота (например, ЦТК-8/0,25М3) через криогенный клапан (например, АМК334, НПО «Регулятор») с расходом, обеспечивающим газообразную фазу азота на выходе из криоэкрана;

- контролируют температуру на испытываемой системе с помощью датчиков температур (например, ТЭП 018-06) в процессе ее функционирования;

- при достижении квазистационарного состояния по температуре криоэкрана, близкой к температуре кипения жидкого азота, например, (минус 190±1)°С, определяют максимальную величину расхода жидкого азота через криогенный клапан, фиксируя положение задвижки криогенного клапана;

- уменьшают подачу жидкого азота в полость криоэкрана под давлением (например, 1,1 кгс/см2) из резервуара жидкого азота (например, ЦТК-8/0,25М3) через криогенный клапан, поддерживая газообразную фазу азота на выходе из криоэкрана, при достижении допустимой максимальной температуры криоэкрана, например, (минус 171±1)°С, при которой обеспечивается имитация космических условий при штатной эксплуатации испытываемой системы, определяют минимальную величину расхода жидкого азота через криогенный клапан, фиксируя положение задвижки криогенного клапана;

- поддерживают диапазон от максимальной до минимальной величины расхода жидкого азота (например, регулируя в автоматическом режиме положение задвижки криогенного клапана) в процессе функционирования испытываемой системы;

- по окончании испытаний отогревают криоэкран путем подачи в него теплого воздуха (например, до температуры 20°С) и разгерметизируют вакуумную камеру.

В настоящее время способ находится на этапе экспериментальной отработки и проведенные эксперименты показали, что при захолаживании одной из систем космического объекта в вакуумной камере объемом 6 м3 при испытании по способу прототипу было израсходовано 1800 кг жидкого азота, а общее время эксперимента с учетом времени отогрева составило 25 часов, а по предлагаемому изобретению на эксперимент израсходовали 1620 кг жидкого азота при общей длительности эксперимента 23 часа.

Предлагаемое техническое решение позволяет уменьшить расход дорогостоящего жидкого азота и сократить общее время испытаний.

Предлагаемый способ достаточно прост в эксплуатации, не требует разработки нового оборудования и может найти применение для получения данных при решении проблем, связанных с обеспечением теплового режима космических объектов.

Способ захолаживания системы космического объекта, работающей в вакууме, при моделировании условий штатной эксплуатации, заключающийся в том, что устанавливают испытываемую систему в вакуумную камеру, имеющую криоэкран, вакуумируют вакуумную камеру до заданного давления и захолаживают испытываемую систему путем подачи жидкого азота в полость криоэкрана, контролируют температуру на испытываемой системе в процессе ее функционирования, по окончании испытаний отогревают криоэкран и разгерметизируют вакуумную камеру, отличающийся тем, что жидкий азот подают с расходом, обеспечивающим газообразную фазу азота на выходе из криоэкрана, при достижении квазистационарного состояния по температуре криоэкрана, близкой к температуре кипения жидкого азота, определяют максимальную величину расхода жидкого азота, уменьшают подачу жидкого азота в полость криоэкрана, поддерживая газообразную фазу азота на выходе из криоэкрана, при достижении допустимой максимальной температуры криоэкрана, при которой обеспечивается имитация космических условий при штатной эксплуатации испытываемой системы, определяют минимальную величину расхода жидкого азота, поддерживают диапазон от максимальной до минимальной величины расхода жидкого азота в процессе функционирования испытываемой системы.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 111.
15.07.2020
№220.018.326b

Устройство фиксации ботинок для обеспечения выхода космонавта из скафандра

Изобретение относится к космической технике, в частности к оборудованию для осуществления выхода космонавта из скафандра. Устройство фиксации ботинок для обеспечения выхода космонавта из скафандра содержит опорную площадку, изогнутую скобу, фиксаторы шпор ботинок скафандра, расположенные на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726300
Дата охранного документа: 13.07.2020
16.07.2020
№220.018.32c4

Устройство для разделения элементов конструкции

Изобретение относится к ракетно-космической технике, а более конкретно к устройствам для разделения элементов конструкции. Устройство для разделения элементов конструкции содержит пироболты, болты и разрезные гайки, размещенные в обоймах, и кольцо, жестко связывающее обоймы между собой. Кольцо...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726471
Дата охранного документа: 14.07.2020
18.07.2020
№220.018.33f7

Адаптивный фильтр

Изобретение относится к области электронной техники. Технический результат заключается в расширении арсенала средств того же назначения. Адаптивный фильтр, содержащий шины входного и выходного сигналов, генератор, первый, второй и третий элементы И, элемент ИЛИ, счетчик импульсов, первый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726917
Дата охранного документа: 16.07.2020
24.07.2020
№220.018.35b4

Электропривод

Изобретение относится к области машиностроения и электротехники, в частности к ракетно-космической технике, а также может быть использовано в других областях техники. Сущность изобретения заключается в том, что в электроприводе, включающем герметичный корпус, закрепленный на основании, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727306
Дата охранного документа: 21.07.2020
12.04.2023
№223.018.4378

Способ испытаний изделий на суммарную герметичность в вакуумной камере

Изобретение относится к способам испытания изделий на суммарную негерметичность. Сущность: размещают изделие в вакуумной камере, имеющей низковакуумные и высоковакуумные насосы. Закрывают вакуумную камеру. Вакуумируют вакуумную камеру последовательно низковакуумными и высоковакуумными насосами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793600
Дата охранного документа: 04.04.2023
20.04.2023
№223.018.4b1e

Способ экспериментального определения динамических характеристик гибких протяженных конструкций

Изобретение относится к области испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий и может быть использовано в машиностроении, ракетно-космической, авиационной и в других отраслях техники. Способ заключается в том, что гибкую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002775360
Дата охранного документа: 29.06.2022
20.04.2023
№223.018.4b21

Способ предпусковой инерционной сепарации в невесомости газовых включений в жидком компоненте топлива орбитального блока (варианты)

Группа изобретений относится к ракетно-космической технике и может быть использована при проектировании и эксплуатации орбитальных блоков с жидкостной ракетной двигательной установкой (ЖРДУ), особенно с многократным запуском маршевого двигателя (МД) в процессе длительного полета орбитального...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002775946
Дата охранного документа: 12.07.2022
20.04.2023
№223.018.4bab

Магнитоплазменный электрореактивный двигатель

Изобретение относится к космической технике, точнее к электрореактивным двигателям, и может быть использовано в космических аппаратах. Магнитоплазменный электрореактивный двигатель содержит корпус, хотя бы по одному кольцевому магниту и радиочастотной антенне, подключенной к генератору...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002764496
Дата охранного документа: 17.01.2022
14.05.2023
№223.018.5641

Бортовая экспериментально-испытательная установка и способ её эксплуатации

Группа изобретений относится к внекорабельной деятельности (ВКД) космонавта. Предлагаемая установка содержит гермокамеру, гермокрышку с иллюминатором, вакуумно-откачную система (ВОС), натекатель для подачи инертного газа, индикатор давления, фрагмент скафандра (ФС), ТВ-регистратор и устройства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739647
Дата охранного документа: 28.12.2020
14.05.2023
№223.018.566a

Система обеспечения внекабинной деятельности космонавтов-операторов и способ её эксплуатации

Группа изобретений относится к средствам и методам выполнения ручных операций в вакууме, на поверхности планет, в опасных газовых и жидких средах и т.п. Предлагаемая система содержит обитаемую гермокабину (1) (гермокамеру) и функциональный блок (2), средства вакуумирования (с клапанами 6, 7),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739648
Дата охранного документа: 28.12.2020
Показаны записи 11-15 из 15.
15.05.2023
№223.018.5c6f

Стенд для тепловакуумных испытаний элементов космических аппаратов

Изобретение относится к испытаниям элементов космических аппаратов (КА) с имитацией условий космического пространства. Стенд содержит вакуумную камеру (ВК) с системой ее вакуумирования (СВ), криогенный экран, расположенный по внутреннему контуру ВК, имитатор внешних тепловых потоков, систему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002759359
Дата охранного документа: 12.11.2021
23.05.2023
№223.018.6c9e

Способ обезгаживания элементов конструкции космических аппаратов в наземных условиях

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности к испытаниям изделий, например, космических аппаратов (КА) на обезгаживание в условиях, приближенных к эксплуатационным, и может быть использовано в космической технике при проведении испытаний комплектующих КА: аппаратуры,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002778479
Дата охранного документа: 22.08.2022
23.05.2023
№223.018.6cd9

Способ испытаний изделий на герметичность

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности, к испытаниям изделий космической техники на герметичность, и может найти применение в таких областях техники, как газовая промышленность, атомное машиностроение, авиастроение. Способ испытаний изделий на герметичность включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770228
Дата охранного документа: 14.04.2022
23.05.2023
№223.018.6ce2

Способ имитации давления в вакуумной камере при наземной проверке космических аппаратов на работоспособность

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности, к наземной проверке космических аппаратов (КА). Способ имитации давления в вакуумной камере при наземной проверке КА на работоспособность, при котором помещают КА в вакуумную камеру, вакуумируют её и проверяют КА на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770327
Дата охранного документа: 15.04.2022
23.05.2023
№223.018.6d09

Способ проведения тепловакуумных испытаний при наземной проверке космических аппаратов на работоспособность

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности к наземной проверке космических аппаратов (КА) на работоспособность. Способ проведения тепловакуумных испытаний при наземной проверке КА на работоспособность включает помещение КА в вакуумную камеру, вакуумирование камеры,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002772763
Дата охранного документа: 25.05.2022
+ добавить свой РИД