RU2319646C1 - Приборный отсек космического аппарата - Google Patents

Приборный отсек космического аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU2319646C1
RU2319646C1 RU2006122194/11A RU2006122194A RU2319646C1 RU 2319646 C1 RU2319646 C1 RU 2319646C1 RU 2006122194/11 A RU2006122194/11 A RU 2006122194/11A RU 2006122194 A RU2006122194 A RU 2006122194A RU 2319646 C1 RU2319646 C1 RU 2319646C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
instrument compartment
honeycomb panels
instrumentation module
holes
instrument
Prior art date
Application number
RU2006122194/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Александрович Смирнов (RU)
Виктор Александрович Смирнов
Игорь Александрович Максимов (RU)
Игорь Александрович Максимов
Владимир Васильевич Иванов (RU)
Владимир Васильевич Иванов
Сергей Григорьевич Кочура (RU)
Сергей Григорьевич Кочура
Василий Владимирович Попов (RU)
Василий Владимирович Попов
Александр Юрьевич Жарков (RU)
Александр Юрьевич Жарков
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение прикладной механики им. академика М.Ф. Решетнева"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение прикладной механики им. академика М.Ф. Решетнева" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение прикладной механики им. академика М.Ф. Решетнева"
Priority to RU2006122194/11A priority Critical patent/RU2319646C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2319646C1 publication Critical patent/RU2319646C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Plasma Technology (AREA)
  • Shielding Devices Or Components To Electric Or Magnetic Fields (AREA)

Abstract

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при создании искусственных спутников и других космических аппаратов. Предлагаемый приборный отсек (ПО) имеет корпус, выполненный из сотопанелей. На корпус посредством кронштейнов установлена термостатированная плита полезной нагрузки. Аппаратура ПО устанавливается на сотопанелях и размещается преимущественно внутри приборного отсека. Сотопанели имеют вентиляционные отверстия лабиринтного типа и технологические отверстия для ввода (вывода) конструктивных элементов: штанг, межблочных трубопроводов, пучков кабелей и т.п. Зазоры между сотопанелями корпуса ПО, между ПО и термостатированной плитой полезной нагрузки, между краями технологических отверстий и указанными конструктивными элементами - экранированы оптически непрозрачным элементом. Этот элемент выполнен из материала с электропроводящим слоем, обеспечивающим электрогерметичность ПО. В экранирующем элементе также выполнены вентиляционные отверстия лабиринтного типа. Техническим результатом изобретения является повышение защищенности аппаратуры в ПО от электромагнитного излучения, паразитных токов и воздействия заряженных частиц природного и техногенного происхождения (например, магнитосферной плазмы и струй электроракетных двигателей). 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при создании приборных отсеков космических аппаратов.
Известен приборный отсек космического аппарата, 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. В64G 1/10, 244-159, 1987).
Недостатком такого приборного отсека является незащищенность внутренней части приборного контейнера от воздействия заряженных частиц природного и техногенного происхождения.
Известен корпус приборного контейнера космического аппарата, содержащий корпус с центральным отсеком, выполненным 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. 6 В64G 1/22, 1997), который выбран в качестве прототипа.
Недостатком такого технического решения является то, что конструкция приборного отсека не выполняет в полной мере функций, связанных с обеспечением защиты аппаратуры от электромагнитного излучения, паразитных токов и воздействия заряженных частиц природного и техногенного происхождения, что снижает надежность космического аппарата, вызывает необходимость введения дополнительных конструктивных элементов в состав аппаратуры, повышающих ее массу.
Целью настоящего изобретения является повышение защищенности аппаратуры от электромагнитного излучения, паразитных токов и воздействия заряженных частиц природного (электронов магнитосферной плазмы) и техногенного (ионов плазмы, генерируемой электроракетными двигателями) происхождения.
Эта цель достигается тем, что корпус приборного отсека выполнен из сотопанелей, на который посредством кронштейнов устанавливается термостатированная плита полезной нагрузки космического аппарата. Аппаратура приборного отсека устанавливается на сотопанелях и размещается преимущественно внутри приборного отсека. Сотопанели имеют вентиляционные отверстия лабиринтного типа и технологические отверстия для ввода (вывода) конструктивных элементов - штанг, межблочных трубопроводов, пучков кабелей и т.п. Причем зазоры между сотопанелями, образующими корпус приборного отсека, между приборным отсеком и термостатированной плитой полезной нагрузки, между краями технологических отверстий и конструктивными элементами, проходящими через них, экранируются оптически непрозрачным экранирующим элементом, выполненным из материала с электропроводящим слоем, обеспечивающим электрогерметичность приборного отсека. В экранирующем элементе выполнены вентиляционные отверстия лабиринтного типа.
Суть предлагаемого изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 изображена конструктивно-компоновочная схема корпуса приборного отсека космического аппарата; на фиг.2 - корпус приборного отсека с установленной на него полезной нагрузкой; на фиг.3 - схема экранирования зазоров; на фиг.4 - вентиляционное отверстие лабиринтного типа в сотопанели.
Приборный отсек космического аппарата содержит корпус, образованный сотопанелями 1, на который устанавливается термостатированная плита полезной нагрузки 2. Аппаратура приборного отсека установлена на внутренних поверхностях сотопанелей, имеющих технологические отверстия 3 и вентиляционные отверстия лабиринтного типа 4. Зазоры между сотопанелями 1, образующими корпус приборного отсека, между сотопанелями 1 и термостатированной плитой полезной нагрузки 2, между краями технологических отверстий 3 и конструктивными элементами 5 (штангами, межблочными трубопроводами, пучками кабелей и т.п.), проходящими через них, экранируются экранирующим элементом 6, крепящимся к элементам конструкции приборного отсека электропроводящим клеем 7.
Напротив вентиляционных отверстий в экранирующем элементе 6 устанавливаются уголки 8, которые обуславливают лабиринтный тип отверстия. Вентиляционные отверстия лабиринтного типа в сотопанелях 1 выполняются в виде полых цилиндров 9 с днищем 10 (стаканов) с окнами 11.
При функционировании космического аппарата на орбите рациональным образом обеспечивается защита аппаратуры, чувствительной к внешним воздействиям, размещенных внутри корпуса приборного отсека, от электромагнитного излучения, паразитных токов и воздействия заряженных частиц природного и техногенного происхождения.
На этапе орбитальной эксплуатации космического аппарата электромагнитное излучение, паразитные токи электростатических разрядов, а также электроны магнитосферной плазмы и ионы плазмы, генерируемой электроракетными двигателями, могут проникать в приборный отсек космического аппарата через зазоры в стыках сотопанелей, образующих корпус приборного отсека, и технологические отверстия и оказывать дестабилизирующее воздействие на функционирование аппаратуры. Экранирование зазоров элементом, выполненным из материала, предотвращающего проникновение электромагнитного излучения, обеспечивает защиту аппаратуры, размещенной внутри корпуса приборного отсека, от дестабилизирующего воздействия электромагнитного излучения, а также паразитных электромагнитных полей и токов. Оптическая непрозрачность и толщина материала предотвращает проникновение в приборный отсек заряженных частиц.
Обеспечение защиты аппаратуры, размещенной внутри корпуса приборного отсека, от дестабилизирующего воздействия электромагнитного излучения, паразитных токов и заряженных частиц на уровне приборного отсека позволяет снизить предъявляемые к ней требования, что в конечном итоге значительно упрощает и удешевляет разработку и наземную экспериментальную отработку аппаратуры и космического аппарата в целом.
Для отвода продуктов газовыделения неметаллических конструкционных материалов, расположенных внутри приборного отсека, предусмотрены вентиляционные отверстия лабиринтного типа. Максимально допускаемый размер вентиляционного отверстия определяется из условия предотвращения проникновения в приборный отсек электромагнитного излучения, количество отверстий определяется из условия минимизации механических нагрузок на конструкцию приборного отсека при спаде давления на участке выведения.
Суммарная площадь вентиляционных отверстий, обеспечивающих достигаемый эффект, зависит от конструкционных и заранее отработанных эксплуатационных характеристик, и определяется по формуле:
Figure 00000002
где Q - расход газа, вытекающего из под головного обтекателя ракеты-носителя;
V1 - внутренний объем приборного отсека, не занятый аппаратурой;
V2 - внутренний объем головного обтекателя ракеты-носителя;
μ - коэффициент расхода;
φ - коэффициент скорости;
ΔР - допускаемое избыточное давление в приборном отсеке;
ξ - коэффициент сопротивления вентиляционного отверстия;
ρ - плотность газа.
Отвод продуктов газовыделения неметаллических конструкционных материалов, расположенных внутри герметичного приборного отсека, через вентиляционные отверстия лабиринтного типа, размеры и количество которых задаются, позволяет контролировать процесс обезгаживания приборного отсека расчетно-аналитическим методом, что, в свою очередь, позволяет назначать режимы функционирования высоковольтной и высокочастотной аппаратуры, безопасные с точки зрения возникновения электрического пробоя.
Расположение вентиляционных отверстий на максимальном расстоянии и вне зон прямой видимости от элементов космического аппарата, критичных к загрязняющему воздействию продуктами газовыделения неметаллических конструкционных материалов позволяет минимизировать этот вид дестабилизирующего воздействия собственной атмосферы негерметичного отсека.
Экранирование зазоров корпуса приборного отсека оптически непрозрачным экранирующим элементом позволяют минимизировать проникновение в приборный отсек как ионов плазмы, генерируемой электроракетными двигателями, так и электронов магнитосферной плазмы. Минимизация проникновения в приборный отсек заряженных частиц через вентиляционные отверстия за счет их лабиринтного исполнения достигается предотвращением проникновения прямых потоков частиц, а также их рекомбинацией и нейтрализацией, обусловленных больших количеством соударений частиц с поверхностями отверстия.
На предприятии проведена экспериментальная проработка предлагаемого приборного отсека, в результате чего получены положительные результаты.

Claims (3)

1. Приборный отсек космического аппарата, содержащий корпус, на который установлена термостатированная плита полезной нагрузки и внутри которого размещена аппаратура, чувствительная к внешним воздействиям таким, как электромагнитное излучение, паразитные токи электростатических разрядов, заряженные частицы естественного и искусственного происхождения, отличающийся тем, что стенки корпуса выполнены из сотопанелей, имеющих вентиляционные отверстия лабиринтного типа и технологические отверстия, причем зазоры между сотопанелями, между приборным отсеком и термостатированной плитой, между краями технологических отверстий и конструктивными элементами, проходящими через них, экранированы оптически непрозрачным экранирующим элементом, выполненным из материала с электропроводящим слоем, экранирующим электромагнитные излучения и обеспечивающим электрогерметичность приборного отсека.
2. Приборный отсек по п.1, отличающийся тем, что вентиляционные отверстия лабиринтного типа в сотопанелях выполнены в виде стакана с окнами, причем суммарную площадь вентиляционных отверстий определяют по формуле
Figure 00000003
где Q - расход газа, вытекающего из-под головного обтекателя ракеты-носителя;
V1 - внутренний объем приборного отсека, не занятый аппаратурой;
V2 - внутренний объем головного обтекателя ракеты-носителя;
μ - коэффициент расхода;
φ - коэффициент скорости;
ΔР - допустимое избыточное давление в приборном отсеке;
ξ - коэффициент сопротивления вентиляционного отверстия;
ρ - плотность газа.
3. Приборный отсек по п.1, отличающийся тем, что оптически непрозрачный экранирующий элемент крепится к корпусу электропроводящим клеем.
RU2006122194/11A 2006-08-24 2006-08-24 Приборный отсек космического аппарата RU2319646C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006122194/11A RU2319646C1 (ru) 2006-08-24 2006-08-24 Приборный отсек космического аппарата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006122194/11A RU2319646C1 (ru) 2006-08-24 2006-08-24 Приборный отсек космического аппарата

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2319646C1 true RU2319646C1 (ru) 2008-03-20

Family

ID=39279742

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006122194/11A RU2319646C1 (ru) 2006-08-24 2006-08-24 Приборный отсек космического аппарата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2319646C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2569997C2 (ru) * 2014-01-30 2015-12-10 Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Приборный отсек космического аппарата
CN106081167A (zh) * 2016-08-16 2016-11-09 北京控制工程研究所 一种省工质的磁控与喷气控制联合的高精度姿态控制方法
RU2692286C1 (ru) * 2018-04-19 2019-06-24 Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Негерметичный приборный отсек космического аппарата

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2569997C2 (ru) * 2014-01-30 2015-12-10 Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Приборный отсек космического аппарата
CN106081167A (zh) * 2016-08-16 2016-11-09 北京控制工程研究所 一种省工质的磁控与喷气控制联合的高精度姿态控制方法
CN106081167B (zh) * 2016-08-16 2019-04-09 北京控制工程研究所 一种省工质的磁控与喷气控制联合的高精度姿态控制方法
RU2692286C1 (ru) * 2018-04-19 2019-06-24 Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Негерметичный приборный отсек космического аппарата

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2319646C1 (ru) Приборный отсек космического аппарата
Chagoya et al. Compact objects in scalar-tensor theories after GW170817
Rose Electrical Insulation and Dielectrics in the Space Environament
Catani et al. Electrostatic behaviour of materials in a charging space environment
Gaynutdinov et al. Electromagnetic stability of an unmanned aerial vehicle at the indirect effect of a lightning discharge
US4393509A (en) Source-region electromagnetic pulse simulator
RU2643353C1 (ru) Способ защиты от радиации радиоэлектронной аппаратуры
Sindura et al. Control of electromagnetic waves through electromagnetic shielding
RU2692286C1 (ru) Негерметичный приборный отсек космического аппарата
Garrett Spacecraft charging
Miyashita et al. Mitigation of reentry blackout via gas injection in arc-heating facility
Brieda et al. Analysis of particulate contamination during launch of the MMS mission
Horwitz The ionosphere's wild ride in outer space
Rich et al. System-generated electromagnetic pulse and spacecraft charging effects: A review of the technology as applied to system hardening problems
SURFACE ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY★ GRADUATE SCHOOL
Gianolli et al. Supermassive Black Hole Winds in X-rays--SUBWAYS. III. A population study on Ultra-Fast Outflows
Tarantino Determining the evolution and effects of hypervelocity plasma plumes
Stecklein Gateway Electromagnetic Environmental Effects (E3) Requirements
Chen Contamination effects due to space environmental interactions
Krishnamoorthy Alleviation of Reentry Communications Blackout by Electrostatic Methods
Tikhomirov et al. Investigation of charge-discharge processes in the spacecraft detachable connector
Yarlagadda et al. Achieving EMC in Spacecraft with Stringent EMC requirements
Catani Electrostatic Discharges and Spacecraft Anomalies
Erickson et al. Epilogue: The Road to Future Progress in Space Weather Understanding
Volkova et al. General issues of ensuring electromagnetic compatibility of aircraft on-board equipment

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190825