RU2425783C1 - Блочный космический аппарат - Google Patents

Блочный космический аппарат Download PDF

Info

Publication number
RU2425783C1
RU2425783C1 RU2010113737/11A RU2010113737A RU2425783C1 RU 2425783 C1 RU2425783 C1 RU 2425783C1 RU 2010113737/11 A RU2010113737/11 A RU 2010113737/11A RU 2010113737 A RU2010113737 A RU 2010113737A RU 2425783 C1 RU2425783 C1 RU 2425783C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
block
spacecraft
modules
blocks
spaceship
Prior art date
Application number
RU2010113737/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Алексеевич Макриденко (RU)
Леонид Алексеевич Макриденко
Кирилл Александрович Боярчук (RU)
Кирилл Александрович Боярчук
Владимир Яковлевич Геча (RU)
Владимир Яковлевич Геча
Андрей Борисович Захаренко (RU)
Андрей Борисович Захаренко
Александр Александрович Дульцев (RU)
Александр Александрович Дульцев
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие Всероссийский научно-исследовательский институт электромеханики с заводом имени А.Г. Иосифьяна" (ФГУП "НПП ВНИИЭМ")
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 предприятие Всероссийский научно-исследовательский институт электромеханики с заводом имени А.Г. Иосифьяна" (ФГУП "НПП ВНИИЭМ") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие Всероссийский научно-исследовательский институт электромеханики с заводом имени А.Г. Иосифьяна" (ФГУП "НПП ВНИИЭМ")
Priority to RU2010113737/11A priority Critical patent/RU2425783C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2425783C1 publication Critical patent/RU2425783C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Details Of Aerials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к конструкции космических аппаратов (КА), в частности искусственных спутников. КА содержит унифицированные блоки с модулями служебной и целевой аппаратуры, имеющие стенки с толщиной, необходимой для радиационной защиты электронных модулей. Рама каркаса блоков выполнена несущей и обеспечивает КА жесткость при передаче нагрузок от носителя при выведении на орбиту. Блоки соединены друг с другом «холодной сваркой» (с использованием свойства притираемости и взаимного проникновения материала граней соседних блоков). Рама каркаса и грани блока выполнены из материала с высокой теплопроводностью. Блоки имеют форму правильных многогранников (прямоугольных призм или пирамид), заполняющих выделенный под блочный КА объем без пустот. Блоки оснащены транспортными и диодными тепловыми трубами для отвода тепла на радиаторы, расположенные на слабо освещенных гранях КА. В предпочтительном варианте блоки унифицированы по электронному интерфейсу и образуют многоузловую информационную сеть. При этом угол при основании рамы каркаса равен углу наклонения орбиты КА. Техническим результатом изобретения является повышение надежности, виброударной прочности, теплопроводности и радиационной стойкости БКА, при одновременном упрощении его конструкции. 6 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к космической технике и, в частности, к конструкции блочных космических аппаратов (спутников).
Известен космический аппарат блочно-модульного исполнения (RU 2092398 С1, МПК B64G 1/10, 24.10.1995), выполненный из плоских блоков и содержащий многоцелевую полезную нагрузку, негерметичный приборный контейнер параллелепипедной формы с расположенными внутри теплонагруженными узлами и приборами бортовой аппаратуры, две противолежащие грани которого, ориентированные в околоземном космическом пространстве на «север» и «юг», являются радиаторами с непосредственно установленными на них теплонагруженными приборами и солнечные батареи, приборный блок с «северной» и «южной» радиаторными сотопанелями и противолежащие сотопанели «восток» и «запад», соединенные внешними радиационными обшивками и обшивками приборной сотопанели в единую тепловую сеть транспортными и диодными тепловыми трубами, двигательный блок и блоки системы коррекции двигательной установки ориентации и стабилизации, двигательную установку коррекции приведения и удержания и астроблок с трехосной системой ориентации и стабилизации, взаиморасположенных и объединенных, с образованием корпуса в виде параллелепипеда так, что один из видов блоков объединен с двигательным блоком системы коррекции и с другим видом блока, образуя модуль служебных систем, который, в свою очередь, объединен с приборным блоком модуля полезной нагрузки с установленными на центральной панели через ферменно-стержневую конструкцию антенным блоком и астроблоком.
Недостатком аналога является низкая унификация применяемых блоков и модулей и сложность конструкции, приводящая к снижению надежности.
Известна принятая за прототип модульная конструкция космического аппарата (RU 2374148 С2, МПК B64G 1/22, 01.03.2007), содержащая несущую конструкцию, обеспечивающую аппарату жесткость при передаче нагрузок от носителя, и унифицированные крейты с электронными модулями служебной и целевой аппаратуры, имеющие стенки с толщиной, необходимой для радиационной защиты электронных модулей. Несущая конструкция выполнена как горизонтальный пакет, составленный из вертикальных пакетов-крейтов.
Недостатком прототипа является нерешенность проблемы отвода тепла, большая масса космического аппарата, связанная с наличием несущей горизонтальной рамы.
Основными задачами, решаемыми при создании космических аппаратов, являются: высокая надежность, обеспечение удовлетворительного теплового режима, виброударной прочности и радиационной стойкости.
Проблемы виброударной прочности решаются на уровне блоков, например, крейтов с печатными платами в стандартах IEEE 1101.10, IEEE 1101.11 и IEEE 1101.2 (Eurocard) и крейты, выполненные в этих стандартах, широко применяются в специальной технике. Одним из преимуществ применения упомянутых стандартов является использование современных шинных архитектур стандартов VME, CompactPCI, CompactPCI Express и др., что значительно уменьшает количество межблочных соединений и позволяет с минимальными доработками использовать коммерчески доступные модули в этих стандартах.
Проблема с радиационной стойкостью коммерчески доступных компонентов решается как на программно-аппаратном, так и на конструктивном уровне, в частности, экранированием блоков.
Проблема теплоотвода в космических аппаратах обычно решается созданием специальной системы, например объединением теплонагруженных блоков в единую тепловую сеть транспортными и диодными тепловыми трубами, встроенными в структуру рамы каркаса блока.
Проблема надежности космического аппарата решается применением в нем ряда блоков с идентичными функциями.
Задачей заявляемого изобретения является создание космического аппарата в короткие сроки, достижение высоких характеристик надежности, виброударной прочности, теплопроводности и радиационной стойкости путем упрощения конструкции при обеспечении наилучших условий теплоотвода за счет:
- размещения блоков с наименее теплонагруженными приборами внутри космического аппарата (внутренние блоки), а с наиболее теплонагруженными приборами в наименее освещенных частях космического аппарата (внешние блоки),
- соединения блоков друг с другом осуществляется за счет свойства притираемости и взаимного проникновения материала граней соседних блоков,
- распределения функций между блоками с возможностью многократного дублирования.
Для реализации свойства притираемости блоков необходима обработка соответствующих поверхностей по требованиям 13÷14 квалитетов. В качестве примера массовой реализации изделий с подобными требованиями к обработке поверхностей можно привести Плитки Иогансона.
Сущность изобретения поясняется фигурами чертежей:
фиг.1 - конструкция блочного космического аппарата,
фиг.2 - конструкция унифицированного блока блочного космического аппарата, оснащенного двигателем-маховиком.
В качестве примера реализации блочного космического аппарата (БКА) рассмотрим космический аппарат, представленный на фиг.1. Он сориентирован на орбите с помощью двигателей-маховиков 1 системы ориентации таким образом, что обращен к Земле датчиком вертикали и антенно-фидерным устройством 2, а к Солнцу плоскостью 3, на которой размещены солнечные батареи (условно не показаны), обеспечивающие электроэнергией оборудование космического аппарата. Унифицированные блоки 4 служебной и целевой аппаратуры с меньшими тепловыми потерями должны быть размещены внутри блочного космического аппарата, а с большими - у внешней части, ближе к радиаторам (условно не показаны). Для выведения на орбиту космического аппарата необходим элемент 5 системы отделения. Для его закрепления к космическому аппарату служит фасонная рама 6. На грани 7 и противоположной ей грани размещены радиаторы, необходимые для эффективной теплоотдачи. Угол 8 при основании рамы каркаса равен углу наклона орбиты космического аппарата для улучшения условий освещенности солнечных батарей.
В качестве основы для создания унифицированных блоков может быть выбрана прямоугольная четырехгранная пирамида (фиг.2), углы 9 у основания которой - прямые. Унифицированный блок имеет раму каркаса 10 и обшивку 11 из теплопроводного материала с высокой механической прочностью. Толщина обшивки должна обеспечивать экранирование от космической радиации. В качестве основы для построения унифицированных блоков выбрана пирамида, поскольку по сравнению с параллелепипедом (крейтом), упоминаемом в прототипе, она обладает более высокой жесткостью. Параллелепипед может быть собран из четырех пирамид, но у такого параллелепипеда, в отличие от упоминаемого в прототипе, будут диагональные ребра жесткости. Поэтому его масса будет меньше, чем у параллелепипеда прототипа при прочих равных условиях. Кроме того, прямоугольная пирамида имеет угол при основании, равный углу наклона орбиты, и оптимально заполняет объем, отведенный под космический аппарат.
Аналогичным образом строятся унифицированные блоки, содержащие другие модули блочного космического аппарата, например датчик вертикали, систему управления ориентацией и т.п.
Для бесконтактной передачи информации по унифицированному интерфейсу, а также электрической мощности через трансформаторную или иную бесконтактную электрическую связь используется область 12 в геометрическом центре каждой грани пирамиды с минимальной толщиной экранирующего материала, исходя из обеспечения возможности бесконтактной передачи информации.
Передача информации между блоками космического аппарата может быть организована по принципу многоузловой сети, в которой каждый блок является приемником, передатчиком информации или транзитным узлом для организации обмена информацией между другими блоками. Блоки выполнены с возможностью автоматической конфигурации в сеть с определением своих соседей, при этом наличие центрального координирующего процессора в сети не обязательно. В качестве протоколов обмена в такой сети могут быть приняты как стандартные, например, из стандарта IEEE 802.15.4, так и вновь разработанные. Реализация информационного обмена в блочном космическом аппарате по принципу самоорганизующейся сетевой архитектуры позволит повысить отказоустойчивость аппарата и обеспечит высокую скорость передачи данных, без повышения массы БКА.
В зависимости от различных требований к конструкции космического аппарата он может быть скомпонован из многогранников, в том числе правильных, а также прямоугольных призм.
Таким образом, повышение надежности соединений за счет свойства притираемости отдельных блоков между собой обеспечивает высокую функциональность, а также не повышает массу предложенного БКА. Кроме того, за счет развитой внутренней поверхности БКА значительно повышается его жесткость, улучшаются условия теплоотвода от теплонагруженных элементов БКА. Одновременно снижается трудоемкость изготовления БКА, который в случае необходимости может быть скомпонован в течение 6-7 дней.

Claims (7)

1. Блочный космический аппарат, содержащий унифицированные блоки с модулями служебной и целевой аппаратуры, имеющие стенки с толщиной, необходимой для радиационной защиты электронных модулей, при этом рама каркаса блоков выполнена как несущая и обеспечивает аппарату жесткость при передаче нагрузок от носителя при выведении на орбиту, отличающийся тем, что соединение блоков друг с другом осуществляется за счет свойства притираемости и взаимного проникновения материала граней соседних блоков, причем рама каркаса и грани блока выполнены из материала с высокой теплопроводностью, блоки выполнены в виде многогранников, заполняющих выделенный под блочный космический аппарат объем без пустот.
2. Блочный космический аппарат по п.1, отличающийся тем, что многогранниками являются прямоугольные пирамиды.
3. Блочный космический аппарат по п.1, отличающийся тем, что многогранниками являются прямоугольные призмы.
4. Блочный космический аппарат по п.1, отличающийся тем, что унифицированные блоки представляют собой правильные многогранники.
5. Блочный космический аппарат по п.1, отличающийся тем, что унифицированные блоки оснащены транспортными и диодными тепловыми трубами для отвода тепла из внутренней области космического аппарата на радиаторы, расположенные на слабо освещенных гранях космического аппарата.
6. Блочный космический аппарат по п.1, отличающийся тем, что унифицированные блоки унифицированы по электронному интерфейсу и образуют многоузловую информационную сеть.
7. Блочный космический аппарат по п.1, отличающийся тем, что угол при основании указанной рамы каркаса равен углу наклонения орбиты блочного космического аппарата.
RU2010113737/11A 2010-04-09 2010-04-09 Блочный космический аппарат RU2425783C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010113737/11A RU2425783C1 (ru) 2010-04-09 2010-04-09 Блочный космический аппарат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010113737/11A RU2425783C1 (ru) 2010-04-09 2010-04-09 Блочный космический аппарат

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2425783C1 true RU2425783C1 (ru) 2011-08-10

Family

ID=44754505

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010113737/11A RU2425783C1 (ru) 2010-04-09 2010-04-09 Блочный космический аппарат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2425783C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104290928A (zh) * 2014-10-27 2015-01-21 北京空间飞行器总体设计部 一种着陆载荷缓冲支架

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5050821A (en) * 1986-03-22 1991-09-24 Erno Gmbh Modular payload transport and operating device for space vehicle
US5518209A (en) * 1992-03-13 1996-05-21 Spectrum Astro, Inc. Multi-mission spacecraft bus having space frame structural design
RU2092398C1 (ru) * 1995-10-24 1997-10-10 Научно-производственное объединение прикладной механики Космический аппарат блочно-модульного исполнения
RU2244365C1 (ru) * 2003-12-09 2005-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Альфа" Фотоприемное устройство
RU55393U1 (ru) * 2006-04-13 2006-08-10 Сергей Юрьевич Малышев Многослойная строительная панель
RU2374148C2 (ru) * 2007-03-01 2009-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "Айдис" Модульная конструкция космического аппарата

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5050821A (en) * 1986-03-22 1991-09-24 Erno Gmbh Modular payload transport and operating device for space vehicle
US5518209A (en) * 1992-03-13 1996-05-21 Spectrum Astro, Inc. Multi-mission spacecraft bus having space frame structural design
RU2092398C1 (ru) * 1995-10-24 1997-10-10 Научно-производственное объединение прикладной механики Космический аппарат блочно-модульного исполнения
RU2244365C1 (ru) * 2003-12-09 2005-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Альфа" Фотоприемное устройство
RU55393U1 (ru) * 2006-04-13 2006-08-10 Сергей Юрьевич Малышев Многослойная строительная панель
RU2374148C2 (ru) * 2007-03-01 2009-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "Айдис" Модульная конструкция космического аппарата

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104290928A (zh) * 2014-10-27 2015-01-21 北京空间飞行器总体设计部 一种着陆载荷缓冲支架

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104648693B (zh) 用于平台载荷一体化的卫星结构
US5979833A (en) Modular spacecraft architecture
US8096512B2 (en) Payload modules
CN110525688B (zh) 一种在轨可重构可扩展的卫星系统
JP2017537838A (ja) 超小型人工衛星の製造に最適化されたモジュール式構造
RU2374148C2 (ru) Модульная конструкция космического аппарата
JP2016529165A (ja) 被搭載機器の放熱システム
JP2004142592A (ja) 人工衛星
EP0849169A1 (en) Functionally independent spacecraft module
EP0992430A2 (en) Housing providing cooling for equipment aboard aircraft or spacecraft
RU2425783C1 (ru) Блочный космический аппарат
RU2684877C1 (ru) Унифицированная космическая платформа модульного принципа построения
CN112298607A (zh) 一种实现高敏捷机动能力的模块化卫星平台
US11109485B1 (en) Dual dynamic random (DDR) access memory interface design for aerospace printed circuit boards
RU130299U1 (ru) Система обеспечения теплового режима прецизионных приборов космического аппарата
US11053029B1 (en) Modular high thermal capacity spacecraft
RU2688630C2 (ru) Космическая платформа
CN113815899B (zh) 一种可在轨模块化组装与重构的细胞卫星系统
CA2821532C (en) Spacecraft with anti nadir battery radiator
RU2648520C2 (ru) Космическая платформа
US5897080A (en) Externally mountable spacecraft equipment module
RU2762452C1 (ru) Многоцелевая модульная платформа для создания космических аппаратов нанокласса
US6207315B1 (en) Three dimensional battery for space applications
Werremeyer et al. Design and Fabrication of DebriSat–A Representative LEO Satellite for Improvements to Standard Satellite Breakup Models
CN106970689B (zh) 曲面式柔性航天多功能结构计算机

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20120517

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140410