RU2460983C1 - Способ испытаний шарнирных устройств механических систем при экстремальных температурах - Google Patents

Способ испытаний шарнирных устройств механических систем при экстремальных температурах Download PDF

Info

Publication number
RU2460983C1
RU2460983C1 RU2011104980/28A RU2011104980A RU2460983C1 RU 2460983 C1 RU2460983 C1 RU 2460983C1 RU 2011104980/28 A RU2011104980/28 A RU 2011104980/28A RU 2011104980 A RU2011104980 A RU 2011104980A RU 2460983 C1 RU2460983 C1 RU 2460983C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
moment
stand
resistance
extreme
extreme temperature
Prior art date
Application number
RU2011104980/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Михайлович Мартынов (RU)
Михаил Михайлович Мартынов
Владимир Михайлович Михалкин (RU)
Владимир Михайлович Михалкин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени 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 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" filed Critical Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева"
Priority to RU2011104980/28A priority Critical patent/RU2460983C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2460983C1 publication Critical patent/RU2460983C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения моментов сопротивления в шарнирных устройствах механических систем космических аппаратов при экстремальных температурах. При реализации способа вначале осуществляют поворот шарнирного устройства при помощи технологического электропривода, установленного соосно оси шарнирного устройства, с заранее заданной минимальной скоростью в прямом и обратном направлениях в нормальных условиях и измеряют при помощи датчика результирующий крутящий момент поворотов шарнирного устройства в прямом и обратном направлениях. Далее осуществляют поворот шарнирного устройства при помощи технологического электропривода с той же скоростью в прямом направлении при экстремальной температуре и измеряют датчиком результирующий крутящий момент повороту шарнирного устройства в прямом направлении при экстремальной температуре, после чего определяют момент сопротивления шарнирного устройства повороту при экстремальной температуре по формуле. Технический результат заключается в возможности определения момента сопротивления испытуемого шарнирного устройства при экстремальных температурах. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к спутникостроению, для определения моментов сопротивления в шарнирных устройствах (ШУ) механических систем (МС) космических аппаратов (КА) при экстремальных температурах.
Известно устройство по патенту №2394218 Российской Федерации, взятое в качестве прототипа, описание которого содержит способ испытаний шарнирных устройств механических систем. Способ состоит в том, что осуществляют поворот шарнирного устройства при помощи технологического электропривода, установленного соосно оси шарнирного устройства, с заранее заданной минимальной скоростью в прямом и обратном направлениях и измеряют при помощи датчика результирующий крутящий момент поворотов шарнирного устройства в прямом M1(φ) и обратном М2(φ) направлениях, после чего определяют момент сопротивления шарнирного устройства повороту МC(φ) по формуле
Figure 00000001
где МCT(φ) - момент сопротивления стенда повороту φ без шарнирного устройства (оределяется заранее при аттестации стенда МCT(φ)=1/2(М2(φ)без ШУ - М1(φ)без ШУ), Нм;
φ - угол раскрытия шарнирного устройства (стенда при аттестации, град).
Следует отметить, что данный способ испытаний прекрасно работает при нормальных условиях (НУ), то есть при нормальной температуре окружающей среды (в цифрах это +23±5°С) и нормальном атмосферном давлении (760 мм рт.ст.). Однако проведения испытаний по определению момента сопротивления ШУ МС КА только в нормальных условиях недостаточно. В реальности КА работает в космических условиях, то есть в вакууме и в большом диапазоне температур, а именно: на солнце механические системы могут нагреваться до +100°С, а в тени, напротив, могут охлаждаться до -100°С. Поэтому необходимо проводить испытания МС КА и при указанных условиях. Такие условия испытаний создаются в термо-баро-камерах (ТБК). При этом есть одна весьма важная особенность у испытаний МС КА в ТБК, а именно-раскрытие МС можно проводить только в прямом направлении (из транспортировочного положения МС, в каком она находится при выводе КА на орбиту, в рабочее положение, в котором она должна находиться на орбите Земли при нормальной эксплуатации КА), так как при приведении МС КА в рабочее положение срабатывают замки зачековки и механическая система становится жесткой конструкцией, уже не имеющей обратного хода. Поэтому воспользоваться формулой (1) для определения момента сопротивления ШУ при экстремальных условиях невозможно. Отметим при этом, что нас прежде всего интересуют экстремальные температуры, поэтому далее мы будем вести речь именно об экстремальных температурах, точнее об измерении крутящих моментов при экстремальных температурах.
Срабатывание замков зачековки при раскрытии ШУ МС КА в НУ не является непреодолимым препятствием, так как после срабатывания замков зачековки ШУ МС в рабочем положении можно вручную освободить замки зачековки, обеспечив возможность проведения обратного хода ШУ (закрытия из рабочего положения в транспортировочное положение). Затем, имея зафиксированные системой регистрации в процессе испытаний результирующие крутящие моменты поворотов ШУ в прямом M1(φ) и обратном М2(φ) направлениях, определяют момент сопротивления шарнирного устройства повороту МC(φ) по формуле (1). Подчеркнем, что это есть момент сопротивления шарнирного устройства повороту в НУ:
Figure 00000002
. Нам же необходимо иметь набор моментов сопротивления ШУ, измеренных не только в НУ, но и при экстремальных температурах, то есть, как правило, и при +100±5 °С и при -100±5 °С (реже только при -100±5 °С для некоторых конструкций ШУ МС - в зависимости от реальных условий эксплуатации).
Целью данного изобретения является получение возможности определения момента сопротивления испытуемого шарнирного устройства при экстремальных температурах MCэкстр(φ) через измерение крутящих моментов шарнирного устройства в прямом и обратном направлениях в НУ и в прямом направлении при экстремальных температурах.
Указанная цель достигается тем, что в способе испытаний шарнирных устройств механических систем по определению момента сопротивления шарнирного устройства повороту φ на стенде при экстремальных температурах, заключающемся в том, что осуществляют поворот шарнирного устройства при помощи технологического электропривода, установленного соосно оси шарнирного устройства, с заранее заданной минимальной скоростью в прямом и обратном направлениях в нормальных условиях и измеряют при помощи датчика результирующий крутящий момент поворотов шарнирного устройства в прямом М1НУ(φ) и обратном М2НУ(φ) направлениях в нормальных условиях, осуществляют поворот шарнирного устройства при помощи того же технологического электропривода с той же скоростью в прямом направлении при экстремальной температуре и измеряют тем же датчиком результирующий крутящий момент повороту шарнирного устройства в прямом направлении при экстремальной температуре M1ЭКСТР (φ), после чего определяют момент сопротивления шарнирного устройства повороту при экстремальной температуре МСЭКСТР(φ) по формуле
Figure 00000003
,
где МСТНУ(φ) - момент сопротивления стенда повороту φ без шарнирного устройства в нормальных условиях (определяется заранее при аттестации стенда), Нм;
φ - угол раскрытия шарнирного устройства (стенда при аттестации), град.
На фиг.1 представлена кинематическая схема участка стенда для раскрытия панелей БС из сложенного положения в раскрытое.
Реализация способа производится с помощью следующего устройства.
Панель 1 находится в транспортировочном положении и подвешена за центр тяжести через тросовую систему 2 и компенсационную пружину 3 к коромыслу 4, которое на другом конце имеет груз-противовес 5 и дополнительный груз 6 для преодоления дисбаланса панели БС на стенде. В испытательной схеме фиг.1 для измерения моментов, действующих в ШУ, раскрываемая панель удерживается технологическим электроприводом 7 через датчик крутящего момента 8, ось выходного вала которого соосна оси ШУ. Дополнительно в стенде содержится датчик угла поворота 9, однозначно связанный с ШУ панели БС. Для исключения влияния динамической и аэродинамической составляющих угловая скорость заранее задается достаточно малой.
При раскрытии панели БС из транспортировочного положения в раскрытое (показано неполным пунктиром) датчик крутящего момента 8 определит момент прямого хода в функции от угла с помощью датчика угла поворота 9, а при закрытии - панелимомент обратного хода также в функции от угла.
Итак, раскрываемая панель БС с помощью технологического привода переводится из начального положения в конечное и из конечного положения в начальное. Составим уравнение моментов для случая прямого хода в НУ (см. фиг.1)
Figure 00000004
где M1НУ(φ) - момент, зарегистрированный датчиком момента при переводе панели БС из начального положения в конечное в НУ, Нм;
МДВНУ(φ) - момент движущий, создаваемый приводом ШУ в НУ, Нм;
МДОПНУ(φ) - момент, создаваемый дополнительным грузом в НУ, Нм;
МДИСБНУ(φ) - момент дисбаланса панелей БС на стенде раскрытия в НУ, Нм;
МСНУ(φ) - момент сопротивления ШУ в НУ, Нм;
МСТНУ(φ) - момент сопротивления стенда без панелей БС (определяется заранее при аттестации стенда с весовыми грузами-имитаторами панелей БС) в НУ, Нм;
φ - угол раскрытия панели БС (стенда при аттестации), град.
Составим уравнение моментов для случая обратного хода в НУ (см фиг.2)
Figure 00000005
где М2НУ(φ) - момент, зарегистрированный датчиком момента при переводе панели БС из конечного положения в начальное, Нм.
Сложим уравнение (2) и уравнение (3)
Figure 00000006
Figure 00000007
Составим также уравнение моментов для случая прямого хода при экстремальной температуре (см. фиг.1)
Figure 00000008
где M1ЭКСТР(φ) - момент, зарегистрированный датчиком момента 8 при переводе панели БС из начального положения в конечное при экстремальной температуре, Нм;
МДВЭКСТР(φ) - момент движущий, создаваемый приводом ШУ при экстремальной температуре, Нм;
МДОПЭКСТР(φ) - момент, создаваемый дополнительным грузом при экстремальной температуре, Нм;
МДИСБЭКСТР(φ) - момент дисбаланса панелей БС на стенде раскрытия при экстремальной температуре, Нм;
МСЭКСТР(φ) - момент сопротивления ШУ при экстремальной температуре, Нм;
МСТЭКСТР(φ) - момент сопротивления стенда без панелей БС (определяется заранее при аттестации стенда с весовыми грузами-имитаторами панелей БС) при экстремальной температуре, Нм;
φ - угол раскрытия панели БС, град.
Преобразуем это уравнение
Figure 00000009
Далее сделаем следующие допущения:
1. MДВНУ≈МДВЭКСТР(φ). Это допущение может быть принято по следующим обстоятельствам. Проверяемые нами механические системы с шарнирными устройствами в космосе работают при экстремальных температурах и в широком диапазоне (от +100°С на солнце до -100°С в тени), в том числе и при температурах нормальных условий. В связи с этим «штатные» приводы ШУ разрабатываются и изготавливаются именно для случаев работы в широком диапазоне температур таким образом, чтобы его движущий момент был постоянным в этом разбросе температур. Если привод ШУ не отвечает такому условию, то он непригоден. Для этого, например, при изготовлении пружинных приводов применяют специальные материалы, придумывают различные сложные конструкции.
2. МДОПНУ (φ)≈МДОПЭКСТР (φ). Это допущение может быть принято без существенной погрешности даже со знаком «=», так как разница здесь определяется только изменениями линейных размеров стенда при изменении температур, то есть фактически коэффициентом линейного расширения материала стенда (алюминий), что для перепадов температуры ±100°С составляет не более ±0,25%.
3. МДИСБНУ(φ)≈ МДИСБЭКСТР(φ). Это допущение определяется в основном изменением жесткости конструкции испытуемой МС (например, пакета панелей БС) в поперечном направлении (смотри описание прототипа) при изменении температур в диапазоне ±100°С, которое весьма мало в связи с опять-таки тем, что для изготовления конструкции МС применяются материалы с близкими значениями коэффициентов линейного расширения и специальными конструктивными решениями для компенсации температурных деформаций в элементах МС (например, пакета панелей БС). Полагаем также, что это изменение жесткости не превышает десятых долей процента.
4. МСТНУ(φ)≈МСТЭКСТР(φ). Это допущение объясняется тем, что шарнирные узлы самого стенда подогреваются до температуры нормальных условий, (то есть шарнирные узлы стенда всегда находятся в нормальных температурных условиях, влияния температурных деформаций конструкции стенда на шарнирные узлы исключаются конструкцией стенда), и соответственно его момент сопротивления не меняется.
Теперь, после принятия допущений 1, 2, 3, 4, подставим их в формулу (5) с учетом формулы (4) и получим:
Figure 00000010
Таким образом, в результирующем уравнении (6) видно, что для определения момента сопротивления в ШУ МС при экстремальной температуре МСЭКСТР(φ) надо измерить результирующий момент в ШУ при движении из начального положения в конечное M1НУ(φ) в НУ, результирующий момент в обратном направлении М2НУ(φ) в НУ, затем надо измерить результирующий момент в ШУ при движении из начального положения в конечное M1ЭКСТР(φ) при экстремальной температуре, а так же воспользоваться известной (определенной заранее перед испытаниями) величиной момента сопротивления стенда МСТНУ(φ).

Claims (1)

  1. Способ испытаний шарнирных устройств механических систем по определению момента сопротивления шарнирного устройства повороту φ на стенде при экстремальных температурах, заключающийся в том, что осуществляют поворот шарнирного устройства при помощи технологического электропривода, установленного соосно оси шарнирного устройства, с заранее заданной минимальной скоростью в прямом и обратном направлениях в нормальных условиях и измеряют при помощи датчика результирующий крутящий момент поворотов шарнирного устройства в прямом
    Figure 00000011
    и обратном
    Figure 00000012
    направлениях в нормальных условиях, отличающийся тем, что осуществляют поворот шарнирного устройства при помощи технологического электропривода с той же скоростью в прямом направлении при экстремальной температуре и измеряют датчиком результирующий крутящий момент повороту шарнирного устройства в прямом направлении при экстремальной температуре
    Figure 00000013
    , после чего определяют момент сопротивления шарнирного устройства повороту при экстремальной температуре
    Figure 00000014
    по формуле:
    Figure 00000003
    , где
    Figure 00000015
    - момент сопротивления стенда повороту φ без шарнирного устройства в нормальных условиях (определяется заранее при аттестации стенда),
    φ - угол раскрытия шарнирного устройства (стенда при аттестации).
RU2011104980/28A 2011-02-10 2011-02-10 Способ испытаний шарнирных устройств механических систем при экстремальных температурах RU2460983C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011104980/28A RU2460983C1 (ru) 2011-02-10 2011-02-10 Способ испытаний шарнирных устройств механических систем при экстремальных температурах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011104980/28A RU2460983C1 (ru) 2011-02-10 2011-02-10 Способ испытаний шарнирных устройств механических систем при экстремальных температурах

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2460983C1 true RU2460983C1 (ru) 2012-09-10

Family

ID=46939029

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011104980/28A RU2460983C1 (ru) 2011-02-10 2011-02-10 Способ испытаний шарнирных устройств механических систем при экстремальных температурах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2460983C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2586445C1 (ru) * 2014-10-29 2016-06-10 Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнёва" Способ контроля запаса движущего момента в шарнирных устройствах крупногабаритных механических систем космических аппаратов над моментами сопротивления

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU266308A1 (ru) * Г. В. Трель , Г. М. Тарасов ПАТЕЙТНО- -in ТЕ.ХНЙЧЕСилЯ БИБЛИОТЕКА
SU901880A1 (ru) * 1980-05-05 1982-01-30 Алтайский политехнический институт им.И.И.Ползунова Стенд дл испытани резинометаллических шарниров гусеничной цепи
SU1315851A1 (ru) * 1985-09-16 1987-06-07 Белорусский Политехнический Институт Стенд дл испытани карданного шарнира
SU1508121A1 (ru) * 1988-01-15 1989-09-15 Институт проблем надежности и долговечности машин АН БССР Стенд дл испытани карданных передач
RU2037800C1 (ru) * 1992-07-10 1995-06-19 Вологодский Политехнический Институт Способ определения технического состояния механических передач
RU2198387C2 (ru) * 2000-11-23 2003-02-10 Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-Производственное Объединение Прикладной Механики им.акад. М.Ф.Решетнева Способ выбора привода для поворота конструкции в шарнирном узле
RU2394218C2 (ru) * 2008-08-11 2010-07-10 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Способ испытаний шарнирных устройств механических систем

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU266308A1 (ru) * Г. В. Трель , Г. М. Тарасов ПАТЕЙТНО- -in ТЕ.ХНЙЧЕСилЯ БИБЛИОТЕКА
SU901880A1 (ru) * 1980-05-05 1982-01-30 Алтайский политехнический институт им.И.И.Ползунова Стенд дл испытани резинометаллических шарниров гусеничной цепи
SU1315851A1 (ru) * 1985-09-16 1987-06-07 Белорусский Политехнический Институт Стенд дл испытани карданного шарнира
SU1508121A1 (ru) * 1988-01-15 1989-09-15 Институт проблем надежности и долговечности машин АН БССР Стенд дл испытани карданных передач
RU2037800C1 (ru) * 1992-07-10 1995-06-19 Вологодский Политехнический Институт Способ определения технического состояния механических передач
RU2198387C2 (ru) * 2000-11-23 2003-02-10 Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-Производственное Объединение Прикладной Механики им.акад. М.Ф.Решетнева Способ выбора привода для поворота конструкции в шарнирном узле
RU2394218C2 (ru) * 2008-08-11 2010-07-10 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Способ испытаний шарнирных устройств механических систем

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2586445C1 (ru) * 2014-10-29 2016-06-10 Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнёва" Способ контроля запаса движущего момента в шарнирных устройствах крупногабаритных механических систем космических аппаратов над моментами сопротивления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Fernandez et al. NASA's advanced solar sail propulsion system for low-cost deep space exploration and science missions that use high performance rollable composite booms
BR102014014257B1 (pt) aparelho, sistema de calibração, e, método para calibrar um conjunto de transdutores
US11198227B2 (en) Adjustable ballast system and method for same
RU2460983C1 (ru) Способ испытаний шарнирных устройств механических систем при экстремальных температурах
Jia et al. Theoretical modeling and experimental investigation on a novel screwed-type piezoelectric focusing mechanism for space cameras
Kislat et al. Design of the telescope Truss and Gondola for the balloon-borne x-ray polarimeter X-Calibur
CN105043414A (zh) 一种三轴惯性稳定平台系统的台体控制参数计算方法
CN104501833B (zh) 一种基准不确定情况下加速度计组合误差系数标定方法
Miller et al. A prototype coarse pointing mechanism for laser communication
CN106896822B (zh) 航天器活动部件干扰力矩标定方法和系统
Bodnicki et al. Comments on “delay compensation of tilt sensors based on MEMS accelerometer using data fusion technique”
Bdoor et al. Design and implementation of a vision-based control for a ball and plate system
Reis et al. Dynamic model and line of sight control of a 3-DOF inertial stabilization platform via feedback linearization
Tong et al. Harmonic gear reducer transmission error analysis and detection
Galatis et al. Development of a solar array drive mechanism for micro-satellite platforms
RU2394218C2 (ru) Способ испытаний шарнирных устройств механических систем
RU2399960C1 (ru) Демонстрационный гиростабилизатор
Rijnveld et al. A tip/tilt mirror with large dynamic range for the ESO VLT Four Laser Guide Star Facility
Zhu et al. Development and analysis of two-dimensional point-ahead angle mechanism for space gravitational-wave detection
Tomek et al. The next generation of high-speed dynamic stability wind tunnel testing
Iwata et al. Thermally induced dynamics of large solar array paddle: from laboratory experiment to flight data analysis
CN113365919A (zh) 测试设备、测试方法和飞行测试系统
Chioetto et al. Planning the integration and test of a space telescope with a 1 m aluminum primary mirror: the Ariel mission case
RU2586445C1 (ru) Способ контроля запаса движущего момента в шарнирных устройствах крупногабаритных механических систем космических аппаратов над моментами сопротивления
RU179761U1 (ru) Система наведения для оптических приборов

Legal Events

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

Effective date: 20200211