RU2502972C2 - Способ контроля герметичности корпуса космического аппарата в вакууме - Google Patents

Способ контроля герметичности корпуса космического аппарата в вакууме Download PDF

Info

Publication number
RU2502972C2
RU2502972C2 RU2012111871/28A RU2012111871A RU2502972C2 RU 2502972 C2 RU2502972 C2 RU 2502972C2 RU 2012111871/28 A RU2012111871/28 A RU 2012111871/28A RU 2012111871 A RU2012111871 A RU 2012111871A RU 2502972 C2 RU2502972 C2 RU 2502972C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
indicator
spacecraft
discrete particles
leak
hull
Prior art date
Application number
RU2012111871/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012111871A (ru
Inventor
Валерий Юрьевич Алексашов
Дмитрий Викторович Садин
Борис Васильевич Беляев
Алексей Николаевич Добролюбов
Original Assignee
Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского
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 военное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского filed Critical Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского
Priority to RU2012111871/28A priority Critical patent/RU2502972C2/ru
Publication of RU2012111871A publication Critical patent/RU2012111871A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2502972C2 publication Critical patent/RU2502972C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области испытаний ракетно-космической техники, может быть использовано для контроля герметичности корпуса космического аппарата и поиска места течи из отсеков космического аппарата в условиях орбитального полета или в процессе вакуумных испытаний и направлено на упрощение диагностики негерметичности корпуса космического аппарата, повышение ее точности и сокращение времени поиска места течи, что обеспечивается за счет того, что создают давление воздуха внутри корпуса космического аппарата и вывод о наличии локальной негерметичности делают с использованием чувствительной среды, в качестве чувствительной среды применяют индикаторные дискретные частицы, запускаемые с заданным шагом вдоль поверхности его корпуса и меняющие свои траектории под воздействием газового потока из течи, производят измерение отклонения положения мест ударов этих частиц о чувствительный экран-мишень, устанавливаемый под заданным углом для отражения их в ловушку, и регулируют чувствительность измерений изменением начальных скоростей индикаторных дискретных частиц и расстояния между источником, запускающим индикаторные дискретные частицы, и экраном-мишенью. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области испытаний ракетно-космической техники и может быть использовано для контроля герметичности корпуса космического аппарата (КА) и поиска места течи из отсеков КА в условиях орбитального полета или в процессе вакуумных испытаний.
Известен способ обнаружения на орбите негерметичности корпуса космического аппарата, заключающийся в том, что изолируют отдельные участки корпуса КА, формируя вспомогательные контрольные полости с образованием в каждой из них проходного сечения, перекрываемого ворсинками волокнистого чувствительного элемента, создают давление воздуха внутри корпуса и о наличии негерметичности судят по движению ворсинок, ведя киносъемку процесса (см. патент РФ №2152015, 27.06.2000 г., кл. G01M 3/04).
Недостатками данного способа являются: длительность поиска места негерметичности, так как требуется определенное время для процесса крепления к корпусу КА заглушек, при помощи которых образуют контрольные полости, и для заполнения контрольных полостей выходящим из корпуса КА воздухом, а также относительно невысокая точность обнаружения места течи.
Наиболее близким по технической сути к предлагаемому изобретению является способ контроля герметичности корпуса КА, при котором создают давление воздуха внутри КА и вывод о наличии локальной негерметичности делают с использованием чувствительной среды, осуществляя обдув частей корпуса КА пробным мелкодисперсным веществом, а обнаружение локальной негерметичности производят посредством визуализации изменения линий тока пробного мелкодисперсного вещества под воздействием выходящего из корпуса воздуха, проводя киносъемку процесса, (см. патент РФ №2321835, 01.11.2006 г., кл. G01M 3/00).
Основными недостатками указанного способа являются сложность его осуществления и большое количество оборудования, необходимого для его реализации, а также возникновение облака дисперсных частиц вокруг КА в условиях орбитального полета.
Задачей предлагаемого изобретения является создание способа, при котором техническим результатом будет являться упрощение контроля герметичности корпуса КА, сокращение времени и повышение точности поиска локальной негерметичности в условиях орбитального полета.
Этот технический результат в способе контроля герметичности корпуса космического аппарата в вакууме, в котором создают давление воздуха внутри корпуса космического аппарата и вывод о наличии локальной негерметичности делают с использованием чувствительной среды, достигается тем, что в качестве чувствительной среды применяют индикаторные дискретные частицы, запускаемые с заданным шагом вдоль поверхности корпуса космического аппарата и меняющие свои траектории под воздействием газового потока из течи, производят измерение отклонения положения мест ударов этих частиц о чувствительный экран-мишень, устанавливаемый под заданным углом для отражения их в ловушку, и регулируют чувствительность измерений изменением начальных скоростей индикаторных дискретных частиц и расстояния между источником, запускающим индикаторные дискретные частицы, и экраном-мишенью.
Сущность изобретения поясняется схемой, показанной на фиг.1 и фиг.2. Способ по предлагаемому изобретению осуществляется следующим образом. В случае выявления факта негерметичности корпуса КА по каким-либо косвенным показателям, производят поиск локальной негерметичности на поверхности корпуса КА (поз.3, фиг.1 и фиг.2) устройством, состоящим из источника (поз.2, фиг.1 и фиг.2), запускающего индикаторные дискретные частицы (поз.1, фиг.1 и фиг.2), меняющие свои траектории под воздействием газового потока (поз.5, фиг.1 и фиг.2) из течи, и чувствительного экрана-мишени (поз.4, фиг.1 и фиг.2), расположенного на некотором расстоянии, на котором регистрируют место удара частиц, отражающихся в ловушку (поз.6, фиг.2). Чувствительность измерений в предложенном способе регулируют изменением начальных скоростей индикаторных дискретных частиц и расстояния между источником, запускающим индикаторные дискретные частицы, и экраном-мишенью.
Предложенный способ позволяет после первичного обнаружения факта локальной негерметичности с помощью двух уточняющих замеров определить место и расход газа из течи.
Данный способ позволяет упростить диагностику негерметичности корпуса КА, повысить ее точность и сократить время поиска места течи. Наиболее эффективно применять предложенный способ можно на крупных объектах (корпусах орбитальных станций), требующих обследования плоских и цилиндрических поверхностей большой площади

Claims (1)

  1. Способ контроля герметичности корпуса космического аппарата в вакууме, заключающийся в том, что создают давление воздуха внутри корпуса космического аппарата и вывод о наличии локальной негерметичности делают с использованием чувствительной среды, отличающийся тем, что в качестве чувствительной среды применяют индикаторные дискретные частицы, запускаемые с заданным шагом вдоль поверхности корпуса космического аппарата и меняющие свои траектории под воздействием газового потока из течи, производят измерение отклонения положения мест ударов этих частиц о чувствительный экран-мишень, устанавливаемый под заданным углом для отражения их в ловушку, и регулируют чувствительность измерений изменением начальных скоростей индикаторных дискретных частиц и расстояния между источником, запускающим индикаторные дискретные частицы, и экраном-мишенью.
RU2012111871/28A 2012-03-27 2012-03-27 Способ контроля герметичности корпуса космического аппарата в вакууме RU2502972C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012111871/28A RU2502972C2 (ru) 2012-03-27 2012-03-27 Способ контроля герметичности корпуса космического аппарата в вакууме

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012111871/28A RU2502972C2 (ru) 2012-03-27 2012-03-27 Способ контроля герметичности корпуса космического аппарата в вакууме

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012111871A RU2012111871A (ru) 2013-10-10
RU2502972C2 true RU2502972C2 (ru) 2013-12-27

Family

ID=49302486

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012111871/28A RU2502972C2 (ru) 2012-03-27 2012-03-27 Способ контроля герметичности корпуса космического аппарата в вакууме

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2502972C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2647501C1 (ru) * 2016-08-31 2018-03-16 Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации Способ контроля герметичности корпуса космического аппарата
CN110065654A (zh) * 2019-05-07 2019-07-30 北京空间技术研制试验中心 一种载人航天器火工品一氧化碳泄露控制方法
RU2761471C1 (ru) * 2020-10-12 2021-12-08 Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации Способ контроля герметичности корпуса космического аппарата в вакууме
RU2763208C1 (ru) * 2021-03-29 2021-12-28 Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации Способ контроля герметичности корпуса космического аппарата

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2152015C1 (ru) * 1998-10-08 2000-06-27 Государственный космический научно-производственный центр им. М.В.Хруничева Способ обнаружения на орбите негерметичности корпуса космического аппарата
US6227036B1 (en) * 1998-10-28 2001-05-08 The Regents Of The University Of Michigan Multiple microphone photoacoustic leak detection and localization system and method
RU2176074C2 (ru) * 1999-08-26 2001-11-20 Центральный научно-исследовательский институт машиностроения Способ контроля герметичности отсека космического аппарата, устройство для его осуществления и способ испытания устройства для осуществления контроля герметичности отсека космического аппарата
RU2321835C1 (ru) * 2006-11-01 2008-04-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского Способ контроля герметичности корпуса космического аппарата на орбите

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2152015C1 (ru) * 1998-10-08 2000-06-27 Государственный космический научно-производственный центр им. М.В.Хруничева Способ обнаружения на орбите негерметичности корпуса космического аппарата
US6227036B1 (en) * 1998-10-28 2001-05-08 The Regents Of The University Of Michigan Multiple microphone photoacoustic leak detection and localization system and method
RU2176074C2 (ru) * 1999-08-26 2001-11-20 Центральный научно-исследовательский институт машиностроения Способ контроля герметичности отсека космического аппарата, устройство для его осуществления и способ испытания устройства для осуществления контроля герметичности отсека космического аппарата
RU2321835C1 (ru) * 2006-11-01 2008-04-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского Способ контроля герметичности корпуса космического аппарата на орбите

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2647501C1 (ru) * 2016-08-31 2018-03-16 Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации Способ контроля герметичности корпуса космического аппарата
CN110065654A (zh) * 2019-05-07 2019-07-30 北京空间技术研制试验中心 一种载人航天器火工品一氧化碳泄露控制方法
RU2761471C1 (ru) * 2020-10-12 2021-12-08 Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации Способ контроля герметичности корпуса космического аппарата в вакууме
RU2763208C1 (ru) * 2021-03-29 2021-12-28 Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации Способ контроля герметичности корпуса космического аппарата

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012111871A (ru) 2013-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2502972C2 (ru) Способ контроля герметичности корпуса космического аппарата в вакууме
US20170205297A1 (en) Micrometeoroid and Orbital Debris Impact Detection and Location Using Fiber Optic Strain Sensing
US10324026B2 (en) Testing of an industrial structure
US8820163B2 (en) Nondestructive inspection apparatus and nondestructive inspection method using guided wave
US10487683B2 (en) System for detecting an ephemeral event on a vane impeller of an aircraft engine
US10724996B2 (en) Position location system, position location method, and non-transitory computer readable storage medium
DK2661636T3 (en) Method and device for determining a fluid's movement from remote measurements of the radial velocities
CN104155183B (zh) 一种室内试验中岩块弹射轨迹和初速度的测算方法
US20150160333A1 (en) Method of calibrating an infrasound detection apparatus and system for calibrating the infrasound detection apparatus
US9562941B2 (en) Method of locating an event transmitting a signal
CN105866252A (zh) 一种用于中小型长方状箱体声发射源定位的方法
CN106871806A (zh) 用于监控构件的系统和方法
WO2018168219A1 (ja) 位置標定システム、位置標定方法及びコンピュータプログラム
Alba et al. Comparison of experimentally measured and computed second-mode disturbances in hypersonic boundary-layers
KR102154401B1 (ko) 음향 방출 센서를 이용한 결함 추정 장치 및 결함 추정 방법
RU2647501C1 (ru) Способ контроля герметичности корпуса космического аппарата
Shama et al. Review of leakage detection methods for subsea pipeline
Hoek et al. Localizing partial discharge in power transformers by combining acoustic and different electrical methods
RU2763208C1 (ru) Способ контроля герметичности корпуса космического аппарата
RU2761471C1 (ru) Способ контроля герметичности корпуса космического аппарата в вакууме
RU2321835C1 (ru) Способ контроля герметичности корпуса космического аппарата на орбите
CN106226492A (zh) 一种含能材料能量释放评价装置及评价方法
CN104880511A (zh) 一种监测各向异性材料裂纹损伤的方法
CN106595394B (zh) 一种利用音爆测量超音速弹体弹着点的方法
Predl et al. Combining acoustic and electrical methods to locate partial discharge in a power transformer

Legal Events

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

Effective date: 20150328