RU2372601C2 - Стенд для обезвешивания горизонтально перемещающейся механической системы космического аппарата - Google Patents

Стенд для обезвешивания горизонтально перемещающейся механической системы космического аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU2372601C2
RU2372601C2 RU2007132055/28A RU2007132055A RU2372601C2 RU 2372601 C2 RU2372601 C2 RU 2372601C2 RU 2007132055/28 A RU2007132055/28 A RU 2007132055/28A RU 2007132055 A RU2007132055 A RU 2007132055A RU 2372601 C2 RU2372601 C2 RU 2372601C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cable
weightless
support
supporting struts
mechanical system
Prior art date
Application number
RU2007132055/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007132055A (ru
Inventor
Анатолий Иванович Кирилюк (RU)
Анатолий Иванович Кирилюк
Валерий Николаевич Подзоров (RU)
Валерий Николаевич Подзоров
Александр Николаевич Евтеев (RU)
Александр Николаевич Евтеев
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева"
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 "Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева"
Priority to RU2007132055/28A priority Critical patent/RU2372601C2/ru
Publication of RU2007132055A publication Critical patent/RU2007132055A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2372601C2 publication Critical patent/RU2372601C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)
  • Details Of Measuring And Other Instruments (AREA)

Abstract

Заявленное изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для проведения испытаний горизонтально перемещающихся механических систем (МС), в том числе космических аппаратов (КА), в процессе проверки их функционирования при проведении наземной отработки конструкций. Стенд для обезвешивания МС состоит из троса, натянутого между опорными стойками. На трос установлена подвижная опора с помощью ролика. Обезвешивание перемещаемой массы МС осуществляется через пружинный подвес, один конец которого закреплен на выдвигаемой массе МС, а другой конец - на подвижной опоре через шарнирный узел. Натяжение троса между опорными стойками производится с помощью талрепа, закрепленного на одной из опорных стоек. Регулировка углового положения троса в вертикальной плоскости по отношению к горизонтали осуществляется перемещением одного из концов троса в вертикальных пазах, выполненных на одной из опорных стоек. Технический результат - уменьшение нагрузок на исполнительные устройства при проверках функционирования МС. 3 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для обезвешивания горизонтально перемещающихся механических систем (МС), преимущественно МС космических аппаратов, в процессе проверки их функционирования при стендовых (лабораторных) испытаниях и может быть использовано в ракетно-космической технике при проведении наземной экспериментальной отработки МС.
Как известно, в практике наземной отработки МС для подтверждения их функционирования (работоспособности) применяются различные механические устройства и стенды, позволяющие обезвесить (компенсировать силу тяжести) перемещаемую (раскрываемую) часть трансформируемой МС для имитации условий невесомости космического пространства.
Известно устройство обезвешивания МС (типа каркасов солнечных батарей) в горизонтальной плоскости с помощью роликов, описанное в книге «Технология сборки и испытаний космических аппаратов» под общей редакцией И.Т.Белякова, И.А.Зернова, М., «Машиностроение», 1990 г., стр.144, рис.7.8. Недостатком данного устройства является неустойчивое (нестабильное) положение элементов МС в процессе функционирования из-за того, что центр масс раскрываемых элементов находится выше опорных роликов, что может привести к боковым возмущениям и нагрузкам на элементы МС. Другим недостатком является необходимость выполнения точной плоскости раскатки с минимальной шероховатостью для уменьшения трения качения роликов.
В результате анализа научно-технической и патентной литературы в качестве прототипа заявленного устройства обезвешивания МС принято устройство стенда, представленное в книге К.С.Колесников, В.И.Козлов, В.В.Кокушкин. «Динамика разделения ступеней летательных аппаратов». М., «Машиностроение», 1977 г., стр.211, рис.7.1. Данный стенд служит для обезвешивания подвижного тела после его отделения при экспериментальной отработке системы разделения. Стенд состоит из подвижной тележки (опоры), перемещающейся с помощью роликов (катков) по направляющей балке (рельсу), неподвижно закрепленной на опорных стойках (или стенах) помещения. Отделяемое тело связано через узлы подвеса, размещенные на отделяемом объекте, тросовую (упругую) подвеску и крюк (жестко закрепленный на тележке) с подвижной тележкой.
Недостатками известного устройства обезвешивания являются:
- значительное сопротивление в боковом направлении при движении роликов тележки по рельсовой направляющей;
- невозможность компенсировать силы трения при движении тележки, поэтому исполнительные механизмы МС при использовании данного устройства обезвешивания должны преодолевать силы трения качения роликов по направляющей в процессе страгивания и движения тележки, что может привести к дополнительному нагружению исполнительных механизмов МС;
- сложность обеспечения прямолинейного движения раскрываемой системы на всем протяжении пути, высокие требования к качеству поверхности направляющей балки;
- при значительном пути движения МС (более 10 м и выше) рельсовая направляющая может быть составной (состоящей из нескольких частей), при этом сложно обеспечить плавность хода МС в процессе раскрытия на стыках этих частей;
- громоздкость (металлоемкость) и большая масса устройства с балочной (рельсовой) направляющей, стационарно закрепленной на опорных стойках или стенах помещения, нерациональность применения такой направляющей для проверки функционирования МС, масса которых не превышает 25 кг.
Целями (задачами) предлагаемого устройства стенда для обезвешивания горизонтально раскрываемой МС являются:
- обеспечение более точных условий имитации невесомости при функционировании МС за счет более корректного обезвешивания МС;
- уменьшение нагрузок на исполнительные устройства МС при их раскрытии за счет компенсации сил трения, препятствующих раскрытию МС, при движении опоры обезвешивания по направляющему элементу;
- уменьшение массы устройства обезвешивания.
Для достижения поставленных целей (задач) в известном устройстве стенда обезвешивания направляющий элемент выполнен в виде троса, натянутого между опорными стойками и закрепленного на них с возможностью регулировки своего углового (наклонного) положения в вертикальной плоскости по отношению к горизонтали (горизонтальной линии). Для этого на опорных стойках выполнены вертикальные пазы, а упругий (пружинный) подвес закреплен на подвижной опоре посредством шарнирного узла.
Выполнение направляющего элемента в виде натянутого троса позволяет регулировать и настраивать систему в зависимости от массы перемещаемой МС. Для более тяжелых масс сила натяжения троса увеличивается. Регулировка натяжения направляющего троса проводится, например, с помощью тандера (винтовой регулируемой стяжки), закрепленной на одной из опорных стоек, между которыми натянут трос.
Кроме того, с помощью регулировки наклона троса легко компенсировать силу трения между роликами опоры и тросом для уменьшения нагрузок на исполнительные элементы МС. Для этого на опорных стойках выполнены вертикальные пазы, в пределах которых трос можно перемещать в вертикальной плоскости, обеспечивая его наклон по отношению к горизонтали (для устранения влияния сил трения). Как известно из курса физики, при движении тела по наклонной поверхности скатывающая сила равна силе трения или тангенс угла наклона (а при малых углах угол наклона) равен коэффициенту трения. Поэтому теоретически угол наклона троса определяется величиной коэффициента трения ролика опоры по тросу. Но, учитывая нестабильность характеристик трения и их зависимость от состояния контактирующих поверхностей, на практике угол наклона троса (соответственно скатывающую силу и силу трения) необходимо определять экспериментально для конкретных условий испытаний и конкретного оборудования. Предварительно перед началом испытаний МС изменением угла наклона троса добиваются свободного движения груз-макета, масса которого равна массе перемещаемой части МС, вдоль троса (в любой точке троса по его длине) без приложения усилий и задействования каких-либо приводов. Выбранный таким образом угол наклона направляющего троса устанавливается путем перемещения одного из концов троса в вертикальном пазу, выполненном в одной из опорных стоек, между которыми натянут направляющий трос. За счет натяжения троса под наклоном между опорными стойками осуществляется компенсация сил трения и уменьшение нагрузок на приводы и исполнительные механизмы в процессе раскрытия МС.
Поверхность ролика подвижной опоры, контактирующая с направляющим тросом, выполнена в виде канавки (желоба), диаметр которого больше диаметра троса. Поэтому в предлагаемом устройстве отсутствует сила сопротивления, присущая устройству-прототипу и обусловленная трением боковой поверхности роликов подвижной тележки о рельсовую балочную направляющую.
Т.к. как направляющий трос в вертикальной плоскости наклонен по отношению к горизонтали, а движение раскрываемой МС происходит строго горизонтально, то для исключения возможного «защемления» («закусывания») упругого (пружинного) подвеса (отклонения пружинного подвеса от вертикали) его крепление на подвижной опоре (для обеспечения ее движении по наклонному тросу) выполнено с помощью шарнирного узла. За счет шарнирного крепления на подвижной опоре пружинный подвес на всем пути в процессе раскрытия МС занимает вертикальное положение, обеспечивая ее нормальное функционирование.
На фигуре 1 изображен стенд обезвешивания для проверки функционирования горизонтально раскрывающейся МС (выдвижной гравитационной штанги, выполненной в виде ленточного штыря) в исходном положении (перед началом раскрытия МС).
На фигуре 2 изображен стенд обезвешивания для проверки функционирования горизонтально раскрывающейся МС в конечном положении (после раскрытия МС).
На фигуре 3 показано крепление направляющего троса на опорной стойке стенда (выносной элемент А на фигуре 1).
Стенд для обезвешивания МС состоит из троса 1, натянутого между опорными стойками 2. На трос 1 установлена подвижная (перемещаемая) опора 3 с помощью ролика 4. Обезвешивание перемещаемой массы 5 МС осуществляется через пружинный подвес 6, один конец которого закреплен на массе 5, выдвигаемой на ленточном штыре 7 МС (см. фигуру 2), а другой конец - на подвижной опоре 3 через шарнирный узел 8. Натяжение троса 1 между опорными стойками 2 производится с помощью талрепа (винтовой стяжки), состоящего из болта 9 и гайки 10 (см. фигуру 3), закрепленного на одной из опорных стоек 2. Регулировка углового (наклонного) положения троса 1 в вертикальной плоскости по отношению к горизонтали (горизонтальной линии) осуществляется перемещением одного из концов троса 1 в вертикальных пазах 11 (см. фигуру 3), выполненных на одной из опорных стоек 2. Практически удобно болт 9 с гайкой 10 талрепа и вертикальные пазы 11 выполнять на одной и той же стойке 2 для одновременного натяжения и регулировки наклона троса 1.
Проверка функционирования МС (процесс раскрытия МС) с помощью предложенного стенда осуществляется следующим образом.
При расфиксации элементов, удерживающих МС, начинается прямолинейное движение ленточного штыря 7 с концевой массой 5 МС. Одновременно с движением МС начинается и движение опоры 3 на ролике 4 по натянутому тросу 1. При этом масса 5 МС на всем пути своего движения находится в обезвешенном состоянии за счет крепления через пружинный (упругий) подвес 6 к подвижной опоре 3. За счет наклона троса 1, натянутого между опорными стойками 2, силы трения качения между роликом 4 опоры 3 и тросом 1 не препятствуют движению и не нагружают привод раскрытия МС (в данном конкретном примере ленточный штырь 7).
Предложенное устройство стенда позволяет обезвесить перемещаемую массу МС на всем протяжении пути ее прямолинейного движения с минимальной нагрузкой на привод (исполнительные устройства) раскрытия МС. Предложенный стенд для обезвешивания МС КА с натянутым тросом в качестве направляющего элемента обладает малой массой, при необходимости легко настраивается и регулируется для проведения отработки МС с различной массой и длиной перемещаемых (выдвигаемых) частей МС. В предложенном устройстве в качестве опорных стоек можно использовать стены помещений.
Применение устройства при стендовых испытаниях для проверок функционирования ряда МС, типа гравитационных штанг с ленточными штырями длиной до 10 м, показали значительную эффективность предложенного технического решения для обезвешивания длинномерных трансформируемых МС.
Заявленное устройство обезвешивания МС по сравнению с прототипом обладает существенными отличиями и позволяет обезвесить перемещаемую МС на всем протяжении пути ее движения с минимальными нагрузками на привод раскрытия при проверках функционирования МС.

Claims (1)

  1. Стенд для обезвешивания горизонтально перемещающейся механической системы космического аппарата, состоящий из закрепленного на опорных стойках направляющего элемента, на который установлена с возможностью перемещения вдоль направляющего элемента посредством роликов подвижная опора, соединенная через упругий подвес с перемещающейся механической системой, отличающийся тем, что направляющий элемент выполнен в виде троса, натянутого между опорными стойками и закрепленного на них с возможностью регулировки своего углового положения в вертикальной плоскости по отношению к горизонтали, при этом на опорных стойках выполнены вертикальные пазы, а упругий подвес закреплен на подвижной опоре посредством шарнирного узла.
RU2007132055/28A 2007-08-23 2007-08-23 Стенд для обезвешивания горизонтально перемещающейся механической системы космического аппарата RU2372601C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007132055/28A RU2372601C2 (ru) 2007-08-23 2007-08-23 Стенд для обезвешивания горизонтально перемещающейся механической системы космического аппарата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007132055/28A RU2372601C2 (ru) 2007-08-23 2007-08-23 Стенд для обезвешивания горизонтально перемещающейся механической системы космического аппарата

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007132055A RU2007132055A (ru) 2009-02-27
RU2372601C2 true RU2372601C2 (ru) 2009-11-10

Family

ID=40529457

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007132055/28A RU2372601C2 (ru) 2007-08-23 2007-08-23 Стенд для обезвешивания горизонтально перемещающейся механической системы космического аппарата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2372601C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU172067U1 (ru) * 2016-12-26 2017-06-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" Система обезвешивания космического аппарата при наземной отработке

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КОЛЕСНИКОВ К.С. и др. ДИНАМИКА РАЗДЕЛЕНИЯ СТУПЕНЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ. - М.: Машиностроение, 1977. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU172067U1 (ru) * 2016-12-26 2017-06-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" Система обезвешивания космического аппарата при наземной отработке

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007132055A (ru) 2009-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8863585B2 (en) Reversal bending fatigue testing
US3516179A (en) Mechanical simulator of low gravity conditions
CN109515770B (zh) 高承载低摩擦悬挂式天线卸载装置
CN104326368A (zh) 一种用于太阳翼低温展开试验的重力补偿装置
WO1995030174B1 (en) Method of moving a camera on a cameraman's jib crane during film or television shooting, and a cameraman's jib crane
CN212667708U (zh) 一种卫星天线重力卸载装置
CN113460338B (zh) 一种多功能天线重力卸载装置
RU2372601C2 (ru) Стенд для обезвешивания горизонтально перемещающейся механической системы космического аппарата
WO2015034449A2 (en) Single wing solar panel opening apparatus
CN205418146U (zh) 一种微型卫星多自由度太阳帆地面展开试验吊挂装置
CN109540198A (zh) 一种抛物柱面天线展开反射面地面试验设备
RU2401424C1 (ru) Стенд для испытания железобетонных элементов на кратковременное динамическое сжатие
KR20110058447A (ko) 태양전지판 전개시험용 무중력상태 제공장치
RU2299840C1 (ru) Устройство для обезвешивания секционных складных панелей солнечных батарей космического аппарата
CN110637511B (zh) 平衡空间展开及多维运动机构重力影响的随动机构
CN206125465U (zh) 一种太阳翼板地面模拟吊挂展开装置
JPH1144592A (ja) 6分力力/モーメント矯正機,6分力力/モーメント制御方法および6分力力/モーメント伝達方法
RU2721448C1 (ru) Поворотное устройство с трособлочной системой для обезвешивания раскрываемых конструкций космического аппарата
Richter et al. Force Application of a Single Boom for a 500-m2-Class Solar Sail
CN106240851B (zh) 一种太阳翼板地面模拟吊挂展开装置
RU2478925C1 (ru) Стенд для исследования параметров ленты с поперечными перегородками для крутонаклонного ленточного конвейера
CN209192249U (zh) 一种用于无人机的吊舱悬挂装置
CN114056608A (zh) 一种配重机构和一种零重力展开实验装置
RU2733012C1 (ru) Устройство для обезвешивания прецизионных раскрываемых конструкций космического аппарата
RU2711774C2 (ru) Способ обезвешивания трансформируемых систем космических аппаратов

Legal Events

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

Effective date: 20100824