RU206691U1 - Развертываемый рефлектор - Google Patents

Развертываемый рефлектор Download PDF

Info

Publication number
RU206691U1
RU206691U1 RU2021115198U RU2021115198U RU206691U1 RU 206691 U1 RU206691 U1 RU 206691U1 RU 2021115198 U RU2021115198 U RU 2021115198U RU 2021115198 U RU2021115198 U RU 2021115198U RU 206691 U1 RU206691 U1 RU 206691U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
spokes
flexible
reflector
flexible spokes
cords
Prior art date
Application number
RU2021115198U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Павлович Белоглазов
Юрий Алексеевич Кисанов
Ирина Васильевна Матросова
Виталий Евгеньевич Мешковский
Виктор Иванович Церихов
Нури Меметович Фейзулла
Юлия Александровна Чалова
Юрий Анатольевич Денисов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Ниагара"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Ниагара" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Ниагара"
Priority to RU2021115198U priority Critical patent/RU206691U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU206691U1 publication Critical patent/RU206691U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64GCOSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
    • B64G1/00Cosmonautic vehicles
    • B64G1/22Parts of, or equipment specially adapted for fitting in or to, cosmonautic vehicles
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S23/00Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors
    • F24S23/70Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors with reflectors
    • F24S23/71Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors with reflectors with parabolic reflective surfaces
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q15/00Devices for reflection, refraction, diffraction or polarisation of waves radiated from an antenna, e.g. quasi-optical devices
    • H01Q15/14Reflecting surfaces; Equivalent structures
    • H01Q15/16Reflecting surfaces; Equivalent structures curved in two dimensions, e.g. paraboloidal
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q15/00Devices for reflection, refraction, diffraction or polarisation of waves radiated from an antenna, e.g. quasi-optical devices
    • H01Q15/14Reflecting surfaces; Equivalent structures
    • H01Q15/18Reflecting surfaces; Equivalent structures comprising plurality of mutually inclined plane surfaces, e.g. corner reflector
    • H01Q15/20Collapsible reflectors
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Aerials With Secondary Devices (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к антенной технике и может быть использована, преимущественно, в качестве развертываемого космического рефлектора.Сущность заявленного решения заключается в том, что в устройстве, содержащем ступицу, выполненную с возможностью соединения с приводом развертывания с движущейся платформой, а также радиально разворачиваемые в плане гибкие спицы с закрепленным на них отражающим сетеполотном, причем гибкие спицы объединены по контурам нерастяжимыми гибкими связями в виде шнуров, а между гибкими спицами установлены дополнительные жесткие спицы, которые фиксируются растяжками, закрепленными на гибких спицах, причем развертывание рефлектора производится движением платформы по направляющей от линейного привода.Техническим результатом при реализации заявленного решения является повышение точности формирования отражающей поверхности рефлектора при его развертывании. 3 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Полезная модель относится к антенной технике и может быть использована, преимущественно, в качестве развертываемого космического рефлектора.
Известны развертываемые рефлекторы [1]-[3], содержащие центральную часть и соединенные с ней радиальные ребра: составные - [1] и упругие - [2] и [3].
Отражатели, описанные в [1] и [2], обладают низкой точностью воспроизведения параболоида вращения и сложны конструктивно, что ограничивает область их применения.
Отражатель, описанный в [3], также сложен, кроме того, его поверхность представляет собой параболический цилиндр, что также ограничивает область применения.
Известны также двухуровневые структуры, лицевая и тыльная сети которых дистанционно расположены друг к другу и связаны между собой гибкими стяжками, описанные в [4]-[7].
Недостатками рефлекторов по [4]-[6] являются малые соотношения габаритов в транспортном и развернутом положении и сравнительно большие удельные массы площади апертуры. Кроме того, рефлектор [6] имеет сложную телескопическую конструкцию спиц и, следовательно, малую надежность развертывания.
Недостатками рефлектора, описанного в [7], являются незащищенность от метеорного воздействия и дополнительные энергозатраты на поддержание рефлектора в рабочем состоянии, так как давление в надувном трубчатом опорном обруче должно быть в определенных пределах при значительных перепадах температур, сопутствующих работе в открытом космосе.
Кроме того, известны крупногабаритные космические складные рефлекторы [8], [9], содержащие ступицу, радиальные, спирально сворачиваемые ребра с закрепленным на них отражающим полотном.
Недостатками данных рефлекторов являются низкая точность воспроизведения параболоида, низкая жесткость конструкции и, соответственно, низкие частоты собственных механических колебаний.
Наиболее близким по технической сущности к предложенному является раскрывающийся рефлектор, являющийся основным элементом отражающей антенны [10], содержащий сетеполотно из неупругого отражающего листового материала, множество упруго гибких прямых спиц сужающегося поперечного сечения, установленных на их более толстых концах на центральной ступице для поворотного перемещения между сложенным осевым положением и развернутым радиальным положением относительно указанной центральной ступицы, причем, конусность поперечного сечения каждой спицы такова, что спица может быть напряжена до определенной кривизны, соответствующей кривизне рефлектора, средство для крепления указанного множества радиальных спиц к рефлектору таким образом, чтобы рефлектор соответствовал кривизне указанных спиц, первое средство для одновременного приведения каждой из указанных радиальных спиц в горизонтально развернутое положение, второе средство, взаимодействующее с упомянутым первым средством для придания указанным спицам в указанном развернутом положении упомянутой кривизны, таким образом, чтобы соответствовать кривизне рефлектора.
В наиболее близком техническом решении в транспортном состоянии спицы сложены в пакет, ось которого совпадает с осью ступицы. При движении платформы по направляющей от ступицы, спицы свободно расходятся конусом из сложенного состояния до момента натяжения кольцевых шнуров обвязки, создающих ограничивающий кольцевой пояс, после чего под воздействием рычажного привода спицы изгибаются до заданного профиля, отражающая поверхность натягивается, после чего привод выключается.
Недостатком наиболее близкого технического решения является низкая точность формирования отражающей поверхности сетеполотна и сложность рычажного привода развертывания.
Технической задачей полезной модели является создание легкого раскрываемого рефлектора упрощенной конструкции с обеспечением возможности формирования отражающей поверхности с большей точностью.
Требуемый технический результат заключается в повышении точности формирования отражающей поверхности рефлектора при его развертывании.
Поставленная задача решается, а требуемый технический результат достигается тем, что устройство, содержащее ступицу, выполненную с возможностью соединения с движущейся платформой, приводимой в движение по направляющей линейным приводом, а также радиально разворачиваемые в плане гибкие спицы с закрепленным на них отражающим сетеполотном, согласно полезной модели, гибкие спицы объединены по контурам нерастяжимыми гибкими связями в виде шнуров, а между гибкими спицами установлены дополнительные жесткие спицы, которые фиксируются растяжками, закрепленными на гибких спицах, причем развертывание рефлектора производится движением платформы по направляющей от линейного привода
Кроме того, требуемый технический результат достигается тем, что сетеполотно изготовлено из нитей из нержавеющей стали диаметром 10-20 мкм с никелевым или золотым покрытием.
Кроме того, требуемый технический результат достигается тем, что сетеполотно изготовлено из молибденовых или вольфрамовых нитей.
Кроме того, требуемый технический результат достигается тем, что шнуры и растяжки выполнены из размеростабильных нитей типа «Армалон».
Сущность полезной модели поясняется чертежом, где представлен развертываемый рефлектор совместно с приводом развертывания с движущейся платформой:
на фиг. 1 развертываемый рефлектор в рабочем (развернутом) состоянии вид сбоку;
на фиг. 2 развертываемый рефлектор в свернутом состоянии вид сбоку;
на фиг. 3 развертываемый рефлектор в рабочем (развернутом) состоянии вид сверху;
на фиг. 4 ступица в разрезе с примером шарнирного крепления спиц (рефлектор в свернутом состоянии);
на фиг. 5 ступица в разрезе с примером шарнирного крепления спиц (рефлектор в рабочем состоянии).
На чертеже обозначены: 1 - гибкие спицы, 2 - дополнительные жесткие спицы, 3 - нерастяжимые гибкие связи в виде шнуров, 4 - ступица, 5 - платформа, 6 - направляющая, 7 - линейный привод, 8 - рычаг, 9 - шарнир, 10 - отражающее сетеполотно.
Развертываемый рефлектор содержит ступицу 4 с шарнирными 9 рычагами 8, а также радиально разворачиваемые гибкие спицы 1, закрепленные на рычагах, и дополнительные жесткие спицы 2, которые шарнирно закрепленные на ступице, с закрепленным на них отражающим сетеполотном 10. Сетеполотно 10 изготавливается из металлических (молибден, вольфрам, нержавеющая сталь) нитей диаметром 10-20 мкм с никелевым или золотым покрытием.
В устройстве гибкие спицы 1 объединены по контурам нерастяжимыми гибкими связями в виде шнуров 3, а между гибкими спицами 1 установлены дополнительные жесткие спицы 2, которые фиксируются растяжками, закрепленными на основных гибких спицах. Спицы изготавливаются из полимерных композитных материалов. Шнуры и растяжки изготавливаются из размеростабильных высокомодульных нитей типа «Армалон».
Кроме того, в устройстве ступица 4 выполнена с возможностью соединения с платформой 5, соединенной с линейным приводом 7 для обеспечения движения платформы 5 по направляющей 6 при развертывании рефлектора.
Используется развертываемый рефлектор следующим образом.
Раскрытие рефлектора управляемое и производится с помощью линейного привода 7. В качестве линейного привода 7 могут использоваться электрический линейный привод, привод типа винт-гайка или пружина сжатия под управлением электромагнитного привода удержания, состоящего из мотор-редуктора и барабана с намотанным на нем тросом, закрепленным на платформе.
При включении линейного привода 7 платформа 5 упирается в опорные точки основных гибких спиц 1, выполненные в виде рычагов 8 (фиг. 4). По мере движения платформы 5 происходит изгиб основных гибких 1 спиц и последовательное натяжение нерастяжимых гибких связей 3 в виде шнуров от периферии к центру. В конечном положении опорные точки рычагов принимают требуемое положение на платформе 5 и формируется заданная кривизна сетеполотна 10. Дополнительные жесткие спицы 2 под воздействием растяжек занимают в этот момент конечное положение, формируя вместе с гибкими спицами 1 каркас и отражающую поверхность сетеполотна 10.
Таким образом, в предложенном техническом решении достигается требуемый технический результат, заключающийся в повышении точности формирования отражающей поверхности рефлектора при его развертывании.
Источники информации, принятые во внимание
1. US 3406404, НКИ/США 343-915.
2. RU 2356141, C1, H01Q 15/20, 20.05.2009.
3. RU 2093934, МПК 6 H01Q 15/20.
4. JP 1-45762, МПК 4 H01Q 15/20.
5. JP 3-17405, МПК 5 H01Q 15/20.
6. US 5864324, МПК 6 H01Q 15/20.
7. US 5990851, МПК 6 H01Q 15/20.
8. US 3541569, МПК H01q 19/12.
9. US 5446474, МПК 6 H01Q 15/20.
10. US 4608571, A, H01Q 15/20, 26.08.1986.

Claims (4)

1. Развертываемый рефлектор, содержащий ступицу, выполненную с возможностью соединения с движущейся платформой, приводимой в движение по направляющей линейным приводом, а также радиально разворачиваемые в плане гибкие спицы с закрепленным на них отражающим сетеполотном, отличающийся тем, что гибкие спицы объединены по контурам нерастяжимыми гибкими связями в виде шнуров, а между гибкими спицами установлены дополнительные жесткие спицы, которые фиксируются растяжками, закрепленными на гибких спицах, причем развертывание рефлектора производится движением платформы по направляющей от линейного привода.
2. Развертываемый рефлектор по п. 1, отличающийся тем, что сетеполотно изготовлено из нитей из нержавеющей стали диаметром 10-20 мкм с никелевым или золотым покрытием.
3. Развертываемый рефлектор по п. 1, отличающийся тем, что сетеполотно изготовлено из молибденовых или вольфрамовых нитей.
4. Развертываемый рефлектор по п. 1, отличающийся тем, что шнуры и растяжки выполнены из размеростабильных нитей типа «Армалон».
RU2021115198U 2021-05-27 2021-05-27 Развертываемый рефлектор RU206691U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021115198U RU206691U1 (ru) 2021-05-27 2021-05-27 Развертываемый рефлектор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021115198U RU206691U1 (ru) 2021-05-27 2021-05-27 Развертываемый рефлектор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU206691U1 true RU206691U1 (ru) 2021-09-22

Family

ID=77862231

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021115198U RU206691U1 (ru) 2021-05-27 2021-05-27 Развертываемый рефлектор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU206691U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4527166A (en) * 1981-03-26 1985-07-02 Luly Robert A Lightweight folding parabolic reflector and antenna system
CN100439813C (zh) * 2002-08-05 2008-12-03 罗伯特·埃德加·惠兰 碟形组件
RU2418346C2 (ru) * 2009-08-03 2011-05-10 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" Зонтичная антенна космического аппарата
CN103062915A (zh) * 2007-08-27 2013-04-24 阿海珐太阳能公司 线性菲涅尔太阳能阵列及其部件
RU2480386C2 (ru) * 2011-07-27 2013-04-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро "Арсенал" имени М.В. Фрунзе" Развертывающийся каркас рефлектора

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4527166A (en) * 1981-03-26 1985-07-02 Luly Robert A Lightweight folding parabolic reflector and antenna system
CN100439813C (zh) * 2002-08-05 2008-12-03 罗伯特·埃德加·惠兰 碟形组件
CN103062915A (zh) * 2007-08-27 2013-04-24 阿海珐太阳能公司 线性菲涅尔太阳能阵列及其部件
RU2418346C2 (ru) * 2009-08-03 2011-05-10 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" Зонтичная антенна космического аппарата
RU2480386C2 (ru) * 2011-07-27 2013-04-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро "Арсенал" имени М.В. Фрунзе" Развертывающийся каркас рефлектора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3242377B2 (ja) 折り畳み可能な周辺トラス反射面
US9755318B2 (en) Mesh reflector with truss structure
EP3111508B1 (en) Mesh reflector with truss structure
US9608333B1 (en) Scalable high compaction ratio mesh hoop column deployable reflector system
WO2014127813A1 (en) Deployable support structure
US8508430B2 (en) Extendable rib reflector
CN110534918B (zh) 一种单驱动的主副面同步展开伞状天线
RU191053U1 (ru) Устройство для раскрытия трансформируемого рефлектора зонтичного типа
US3631505A (en) Expandable antenna
US4989015A (en) Unfurlable mesh reflector
JP2000091837A (ja) 光電池アレイおよび展開可能rf反射器の組合わせ構造
US20190359354A1 (en) Deployable Wrapped Rib Assembly
RU206691U1 (ru) Развертываемый рефлектор
CN105846044A (zh) 一种折叠式可展开伞状天线结构骨架及展开方法
CN107658570B (zh) 一种可展开高精度固面反射面天线
CN113540816A (zh) 一种星载柔性复合材料壳面可展开天线装置
RU2356141C1 (ru) Рефлектор развертываемой антенны
US20230344138A1 (en) Deployable mesh antenna based on dome-type tensegrity
RU203899U1 (ru) Надувное устройство раскрытия трансформируемого рефлектора зонтичного типа
EP3923412B1 (en) Systems and methods for providing antennas with mechanically coupled offset posititons
EP3945637A1 (en) Scalable high compaction ratio hoop column deployable mesh reflector system
RU2350519C1 (ru) Развертываемый крупногабаритный рефлектор космического аппарата
RU196374U1 (ru) Параболический развертываемый рефлектор
RU2266592C1 (ru) Развертываемый крупногабаритный космический рефлектор
RU207815U1 (ru) Ободной трансформируемый рефлектор с гибкими элементами