RU184328U1 - Адаптер для выведения нескольких космических аппаратов - Google Patents
Адаптер для выведения нескольких космических аппаратов Download PDFInfo
- Publication number
- RU184328U1 RU184328U1 RU2018112901U RU2018112901U RU184328U1 RU 184328 U1 RU184328 U1 RU 184328U1 RU 2018112901 U RU2018112901 U RU 2018112901U RU 2018112901 U RU2018112901 U RU 2018112901U RU 184328 U1 RU184328 U1 RU 184328U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- adapter
- spacecraft
- launch vehicle
- mass
- panel
- Prior art date
Links
- 229920000049 Carbon (fiber) Polymers 0.000 claims abstract description 6
- 239000004917 carbon fiber Substances 0.000 claims abstract description 6
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims abstract description 6
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 6
- 230000003321 amplification Effects 0.000 claims description 3
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 claims description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract description 3
- 238000007747 plating Methods 0.000 abstract 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 5
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 3
- 238000003032 molecular docking Methods 0.000 description 3
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 1
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 1
- 239000002828 fuel tank Substances 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 239000013585 weight reducing agent Substances 0.000 description 1
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64G—COSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
- B64G1/00—Cosmonautic vehicles
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
- Laminated Bodies (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к космической технике и, в частности, к адаптерам космических аппаратов, выводимых ракетой-носителем. Такой адаптер может быть использован на любом типе ракеты-носителя при необходимости одновременно транспортировать несколько тяжелых космических аппаратов посредством их расположения вблизи друг друга под головным обтекателем одной и той же ракеты-носителя.Для ракет-носителей в качестве полезной нагрузки выступают космические аппараты с сопутствующим оборудованием: адаптерами, механическими устройствами и др. Чем лучше соотношение массы космических аппаратов к общей массе полезной нагрузки ракеты-носителя, тем эффективнее могут быть выполнены задачи миссии. Соответственно адаптер должен иметь как можно меньшую массу, и при этом обладать высокими прочностью и жесткостью. Таким образом, задачей полезной модели является повышение надежности и снижение массы устройства.Поставленная задача решается тем, что в адаптере для выведения нескольких космических аппаратов, включающем две сетчатые конические углепластиковые оболочки, имеющих один общий шпангоут для соединения с ракетой-носителем, несущую панель, представляющую собой трехслойную пластину с двумя жесткими обшивками и скрепляющим их легким сотовым заполнителем, согласно заявленному техническому решению несущая панель в наименее нагруженных участках имеет вырезы, а конические оболочки в зоне установки космических аппаратов имеют локальные усиления, например дополнительные спиральные ребра.1. Снижение массы адаптера при сохранении его механических характеристик за счет наличия в несущей панели вырезов в зонах, наименее нагружаемых при эксплуатации.2. Повышение жесткости и прочности адаптера при действии механических нагрузок.
Description
Полезная модель относится к космической технике и, в частности к адаптерам космических аппаратов, выводимых ракетой-носителем. Такой адаптер может быть использован на любом типе ракеты-носителя при необходимости одновременно транспортировать несколько тяжелых космических аппаратов посредством их расположения вблизи друг друга под головным обтекателем одной и той же ракеты-носителя.
Известен адаптер для попутного выведения полезных нагрузок, силовая ферма и опорный узел силовой фермы RU №148483, содержащий силовую ферму, средство крепления осевой полезной нагрузки и, по крайней мере, одно средство крепления боковой полезной нагрузки. Силовая ферма включает верхний и нижний пояса, восемь стоек, размещенных параллельно продольной оси адаптера, опорные узлы и диагональные раскосы, которые размещены между парами смежных стоек.
Недостатком этого устройства является невозможность размещения на нем более чем одной осевой полезной нагрузки, что делает невозможным применение такого адаптера для вывода на орбиту не менее двух однотипных полезных нагрузок.
Также известна космическая головная часть для одиночного и группового запуска спутников (RU №2293689), которая содержит переходной отсек для стыковки с последней ступенью ракеты, адаптер для установки спутников и головной обтекатель. Адаптер для установки спутников выполнен в виде кольцевой платформы и расположен в верхней части разгонного блока вокруг его приборного отсека. На кольцевой части адаптера выполнены посадочные отверстия для установки спутников вокруг разгонного блока, а в районе приборного отсека разгонного блока на этом адаптере выполнены посадочные отверстия для установки адаптера одиночного спутника, расположенного над разгонным блоком. Кольцевой адаптер содержит стыковочный шпангоут, при помощи которого он закреплен на верхнем стыковочном шпангоуте переходного отсека, а разгонный блок подвешен внутри переходного отсека при помощи узлов, закрепленных на приборном отсеке разгонного блока и на переходном отсеке.
К недостаткам данного устройства-аналога относится большая масса разгонного блока (особенно при увеличении количества полезных нагрузок, выводимых одной ракетой-носителем) и, как следствие, увеличение конструкционной массы элементов крепления и переходного отсека. Также недостатком является малая зона для размещения полезных нагрузок из-за больших габаритных размеров топливных баков маршевого двигателя разгонного блока, что приводит к сокращению количества полезных нагрузок при групповом запуске.
В качестве ближайшего аналога-прототипа выбран двухконусный адаптер для запуска блока трех космических аппаратов (А.А. Хахленкова. Двухконусный адаптер для запуска блока трех космических аппаратов // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева. 2016. Т. 17, №3. С. 748-759.), состоящий из двух сетчатых конических углепластиковых оболочек, имеющих один общий шпангоут для соединения с ракетой-носителем, и несущей панели, представляющей собой трехслойную пластину с двумя жесткими обшивками и скрепляющим их легким сотовым заполнителем. На несущей панели имеются места для закрепления полезных нагрузок и различных механических устройств для разделения адаптера и полезных нагрузок.
К недостаткам прототипа относится высокая масса конструкции адаптера в целом из-за неравнопрочности несущей панели. На Фиг. 1 (рис. 14 статьи) показана первая собственная форма колебаний адаптера; отчетливо видны большие деформации несущей панели в зоне установки космических аппаратов, в то время как большая часть панели не включена в колебания. Следовательно, незадействованные части панели могут быть вырезаны для снижения массы. Тогда общая жесткость адаптера останется практически неизменной, а снижение массы составит от 15% до 20%.
Для ракет-носителей в качестве полезной нагрузки выступают космические аппараты с сопутствующим оборудованием: адаптерами, механическими устройствами и др. Чем лучше соотношение массы космических аппаратов к общей массе полезной нагрузки ракеты-носителя, тем эффективнее могут быть выполнены задачи миссии. Соответственно, адаптер должен иметь как можно меньшую массу, и при этом обладать высокими прочностью и жесткостью. Таким образом, задачей полезной модели является снижение массы устройства.
Поставленная задача решается тем, что в адаптере для выведения нескольких космических аппаратов, включающем две сетчатые конические углепластиковые оболочки, имеющих один общий шпангоут для соединения с ракетой-носителем, несущую панель, представляющую собой трехслойную пластину с двумя жесткими обшивками и скрепляющим их легким сотовым заполнителем, согласно заявленному техническому решению, несущая панель в наименее нагруженных участках имеет вырезы, а конические оболочки, в зоне установки космических аппаратов, имеют локальные усиления.
Техническим результатом является снижение массы адаптера при сохранении его механических характеристик за счет наличия в несущей панели вырезов в зонах, наименее нагружаемых при эксплуатации.
На Фиг. 3 представлен общий вид адаптера для выведения нескольких космических аппаратов. Адаптер для выведения нескольких космических аппаратов (Фиг. 4) состоит из двух конических углепластиковых оболочек - внешней 1 и внутренней 2, представляющих собой набор перекрещивающихся спиральных и кольцевых ребер одинакового поперечного сечения, равномерно смещенных друг относительно друга в окружном и спиральном направлениях. Конические оболочки имеют локальные усиления 10 в зоне соединения адаптера и космических аппаратов (Фиг. 5). Конические углепластиковые оболочки имеют один общий нижний металлический шпангоут 4 для соединения с ракетой-носителем. В верхней части конических оболочек расположена скрепленная с ними несущая панель 3.
Несущая панель 3 представляет собой трехслойную пластину (Фиг. 6) с верхней 5 и нижней 6 жесткими обшивками и скрепляющим их легким заполнителем 7. Жесткие обшивки 5, 6 небольшой толщины могут быть выполнены из композиционного материала, например, углепластика. Легкий заполнитель 7 - алюминиевый сотовый заполнитель. На несущей панели 4 организованы места 8 под крепление космических аппаратов, места для установки механических устройств отделения полезных нагрузок от адаптера (на фигуре не показаны) и места 9 для крепления верхних шпангоутов 11 конических оболочек. На несущей панели 3 в зоне между верхними шпангоутами 11 конических оболочек имеются сквозные вырезы 12. Наличие вырезов обусловлено тем, что в зоне между коническими оболочками на некотором расстоянии от точек установки космических аппаратов несущая панель нагружается незначительно. Согласно расчетам, вырезы в этих зонах позволяют уменьшить общую массу адаптера на величину от 15% до 20%. Форма вырезов определятся предварительным расчетом методом конечных элементов с использованием программных средств.
Описанный выше адаптер для выведения нескольких космических аппаратов работает следующим образом. По результатам проектирования космических аппаратов определяется их зона расположения под головным обтекателем ракеты-носителя и точки соединения с ракетой-носителем. На основании расположения этих точек проектируются конические оболочки 1 и 2: определяются диаметры верхних шпангоутов 11 (подбираются таким образом, чтобы зоны установки космических аппаратов располагались максимально близко к шпангоутам), а также участки для локальных усилений 10.
Сетчатые конические оболочки 1 и 2 изготавливаются из углепластикового материала методом непрерывной намотки и с помощью болтового соединения крепятся к общему нижнему металлическому шпангоуту 4, служащему для соединения адаптера с ракетой-носителем.
Затем по технологии сэндвич-панелей изготавливается несущая панель 3. В несущую панель вклеиваются закладные элементы 9, служащие для соединения с коническими оболочками, и элементы 8, необходимые для соединения с космическими аппаратами и их отделения. По результатам предварительных расчетов адаптера определяются наименее нагруженные зоны панели. В этих зонах в панели осуществляют сквозные вырезы 12.
Изготовленную несущую панель 3 монтируют на конические оболочки 1 и 2. Полученная сборка представляет собой адаптер для выведения нескольких космических аппаратов. На этот адаптер устанавливаются космические аппараты; адаптер с космическими аппаратами соединяется с ракетой-носителем.
Claims (1)
- Адаптер для выведения нескольких космических аппаратов, включающий две сетчатые конические углепластиковые оболочки, имеющие один общий шпангоут для соединения с ракетой-носителем, несущую панель, представляющую собой трехслойную пластину с двумя жесткими обшивками и скрепляющим их легким сотовым заполнителем, отличающийся тем, что несущая панель в наименее нагруженных участках имеет вырезы, а конические оболочки в зоне установки космических аппаратов имеют локальные усиления.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018112901U RU184328U1 (ru) | 2018-04-09 | 2018-04-09 | Адаптер для выведения нескольких космических аппаратов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018112901U RU184328U1 (ru) | 2018-04-09 | 2018-04-09 | Адаптер для выведения нескольких космических аппаратов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU184328U1 true RU184328U1 (ru) | 2018-10-22 |
Family
ID=63923190
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018112901U RU184328U1 (ru) | 2018-04-09 | 2018-04-09 | Адаптер для выведения нескольких космических аппаратов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU184328U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU193869U1 (ru) * | 2019-04-29 | 2019-11-19 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (НИ ТГУ) | Адаптер для группового запуска космических аппаратов |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5040748A (en) * | 1990-02-20 | 1991-08-20 | General Dynamics Corporation/Space Systems Division | Payload adapter ring |
RU2260551C1 (ru) * | 2004-03-30 | 2005-09-20 | Закрытое Акционерное Общество Конструкторское Бюро "Полет" (Зао Кб "Полет") | Адаптер для группового запуска микроспутников |
-
2018
- 2018-04-09 RU RU2018112901U patent/RU184328U1/ru active
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5040748A (en) * | 1990-02-20 | 1991-08-20 | General Dynamics Corporation/Space Systems Division | Payload adapter ring |
RU2260551C1 (ru) * | 2004-03-30 | 2005-09-20 | Закрытое Акционерное Общество Конструкторское Бюро "Полет" (Зао Кб "Полет") | Адаптер для группового запуска микроспутников |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
А.А. Хахленкова. Двухконусный адаптер для запуска блока трех космических аппаратов. Вестник СибГАУ имени академика М.Ф. Решетнева, 2016. т. 17, N3. с. 748-759. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU193869U1 (ru) * | 2019-04-29 | 2019-11-19 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (НИ ТГУ) | Адаптер для группового запуска космических аппаратов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP6773697B2 (ja) | ペイロード供給システム | |
US20220127022A1 (en) | Multiple space vehicle launch system | |
US7905453B2 (en) | Piggyback equipment panel payload arrangement, a device for and method of attaching a hosted secondary piggyback payload and adapter to be used for a piggyback secondary payload arrangement for launching the piggyback equipment panel secondary | |
JP2018514441A (ja) | 積み重ね可能な人工衛星及び積み重ね可能な人工衛星を積み重ねる方法 | |
EA031358B1 (ru) | Модульная центральная конструкция для сдвоенного запуска космических летательных аппаратов | |
US5899412A (en) | Aircraft pressure containment assembly module | |
US20210229839A1 (en) | Method for arranging a plurality of spacecraft under the cover of a launcher without a structural distributor and assembly resulting from such a method | |
CN112960146A (zh) | 一种助推器和芯级整体式分离的液体运载火箭 | |
RU184328U1 (ru) | Адаптер для выведения нескольких космических аппаратов | |
RU197021U1 (ru) | Силовая конструкция корпуса космического аппарата | |
RU148483U1 (ru) | Адаптер для попутного выведения полезных нагрузок, силовая ферма и опорный узел силовой фермы | |
US6547182B2 (en) | Solid rocket motor bolted thrust takeout structure | |
US11827385B2 (en) | Direct mount of secondary payload adapters to truss structure common to space vehicle payload adapter | |
RU2340516C1 (ru) | Разгонный блок и силовой шпангоут (2 варианта) | |
CN113148241B (zh) | 一种串联式载荷适配器 | |
RU2581274C2 (ru) | Космический аппарат блочно-модульного исполнения | |
RU2105702C1 (ru) | Разгонный блок | |
RU2293689C2 (ru) | Космическая головная часть для одиночного и группового запусков спутников | |
Blinov et al. | Exploring the Possibilities for Improving the Performance of the Adapters used for Launching Multiple Small Space Vehicles on a Single Launch Vehicle | |
RU2785868C2 (ru) | Способ расположения множества космических аппаратов под головным обтекателем ракеты-носителя без конструктивного распределителя и сборка, полученная при помощи такого способа | |
JPH0563360B2 (ru) | ||
RU193869U1 (ru) | Адаптер для группового запуска космических аппаратов | |
CN115817860A (zh) | 携带大量推进剂、点式连接分离的小卫星平台结构 | |
CN118031734A (zh) | 一种新型运载器仪器舱结构 | |
Maly | ESPA CubeSat Accommodations and Qualification of 6U Mount (SUM) |