RU2612312C1 - Искусственный спутник - Google Patents
Искусственный спутник Download PDFInfo
- Publication number
- RU2612312C1 RU2612312C1 RU2015148836A RU2015148836A RU2612312C1 RU 2612312 C1 RU2612312 C1 RU 2612312C1 RU 2015148836 A RU2015148836 A RU 2015148836A RU 2015148836 A RU2015148836 A RU 2015148836A RU 2612312 C1 RU2612312 C1 RU 2612312C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- source
- solid fuel
- wire
- plasma
- artificial satellite
- Prior art date
Links
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 16
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract description 11
- 239000004449 solid propellant Substances 0.000 claims description 21
- 230000005284 excitation Effects 0.000 claims description 8
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims description 4
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 claims description 4
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 claims description 4
- 238000003780 insertion Methods 0.000 abstract 1
- 230000037431 insertion Effects 0.000 abstract 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 4
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 2
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 244000309464 bull Species 0.000 description 1
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 1
- 230000005520 electrodynamics Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64G—COSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
- B64G1/00—Cosmonautic vehicles
- B64G1/22—Parts of, or equipment specially adapted for fitting in or to, cosmonautic vehicles
- B64G1/24—Guiding or controlling apparatus, e.g. for attitude control
- B64G1/242—Orbits and trajectories
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64G—COSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
- B64G1/00—Cosmonautic vehicles
- B64G1/22—Parts of, or equipment specially adapted for fitting in or to, cosmonautic vehicles
- B64G1/40—Arrangements or adaptations of propulsion systems
- B64G1/405—Ion or plasma engines
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03H—PRODUCING A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03H1/00—Using plasma to produce a reactive propulsive thrust
- F03H1/0006—Details applicable to different types of plasma thrusters
- F03H1/0012—Means for supplying the propellant
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
- Radar, Positioning & Navigation (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Plasma Technology (AREA)
Abstract
Изобретение относится к средствам управления движением космических аппаратов, а именно к электрическим (плазменным) ракетным двигателям для коррекции орбиты искусственного, преимущественно низкоорбитального спутника планеты с атмосферой. Ракетный двигатель небольшой мощности имеет в качестве рабочего тела проволоку из металла высокой плотности. Проволока размещена на внутренней поверхности корпуса спутника, обеспечивая вместе с его оболочкой необходимую жесткость конструкции на этапе выведения спутника. Техническим результатом изобретения является создание искусственного спутника с длительным сроком эксплуатации на орбите и оптимальными массовыми характеристиками. 2 ил.
Description
Изобретение относится к космической технике, а более конкретно к области создания электрических двигателей в качестве корректирующего для искусственных спутников многолетнего использования, в том числе со снижением аэродинамических возмущающих действий в орбитальном полете.
Известен искусственный спутник (см. патент 2087387 МПК В64G 1/00, В64G 1/22, опубл. 20.08.1997), содержащий цилиндрический корпус с системой ориентации и стабилизации, экран с радиационными панелями и рабочими поверхностями, которые обеспечивают угол атаки набегающего потока менее 50°.
Недостатком является энергоемкость перевода искусственного спутника с одной орбиты на другую при длительной эксплуатации из-за отсутствия энергоэффективного корректирующего электрического двигателя периодического действия.
Известен электрический ракетный двигатель в качестве корректирующего для космического аппарата многолетнего использования (см. патент 2551140, МПК F03H 1/00, опубл. 20.05.2015. Бюл. №4), содержащий сверхзвуковые сопла, канал магнитогидродинамического ускорителя, расположенного в цилиндрической полости между полюсами коаксиального магнитопровода, катушку возбуждения магнитного поля, подключенную к источнику ЭДС, при этом устройство снабжено импульсным высокочастотным источником напряжения, подключенным к дополнительной катушке, установленной на входе канала ускорителя, и диффузором с радиальными диэлектрическими ребрами, при этом катушка возбуждения магнитного поля подключена к источнику переменной ЭДС, причем он снабжен источником плазмообразующего вещества, который состоит из электродов с фиксатором положения твердого топлива в виде проволоки из металла с высокой плотностью, а также включает устройство подачи твердого топлива, состоящего из бобины с намотанной проволокой из металла высокой плотности и привода вращения бобины, а также направляющего приспособления для прямоточного перемещения твердого топлива в источник плазмообразующего вещества и импульсного источника напряжения.
Недостатком является увеличение общего веса космического аппарата и, соответственно, возрастания необходимого количества энергии на активной зоне запуска вследствие существенной весовой разницы между используемыми газообразным и твердым видами топлива.
Задачей предлагаемого изобретения является создание искусственного спутника, снабженного электрическим ракетным двигателем небольшой мощности как корректирующим при многолетнем использовании с твердым топливом в виде проволоки из металла высокой плотности, в котором проволока размещена на внутренней поверхности космического аппарата, что дополнительно обеспечивает необходимую жесткость конструкции цилиндрического корпуса, а это позволяет уменьшить его толщину, задаваемую прочностными параметрами периода активной зоны запуска. В результате обеспечивается оптимальный вес космического аппарата с электрическим ракетным двигателем при замене газообразного топлива на твердое топливо.
Технический результат достигается тем, что спутник содержит цилиндрический корпус с системой ориентации и стабилизации, управляемые панели солнечных батарей, экран с радиационными панелями и рабочими поверхностями, которые обеспечивают угол набегающего потока менее 50°, при этом снабжен электрическим ракетным двигателем, включающим сверхзвуковые сопла, канал магнитогидродинамического ускорителя, расположенного в цилиндрической полости между полюсами коаксиального магнитопровода, катушку возбуждения магнитного поля, подключенную к источнику ЭДС, причем устройство снабжено импульсным высокочастотным источником напряжения, подключенным к дополнительной катушке, установленной на входе канала ускорителя, и диффузором с радиальными диэлектрическими ребрами, кроме того, катушка возбуждения магнитного поля подключена к источнику переменной ЭДС, причем он снабжен источником плазмообразующего вещества, который состоит из электродов с фиксатором положения твердого топлива в виде проволоки из металла с высокой плотностью, а также включает устройство подачи твердого топлива, состоящего из бобины с намотанной проволокой из металла высокой плотности и привода вращения бобины, а также направляющего приспособления для прямоточного перемещения твердого топлива в источнике плазмообразующего вещества и импульсного источника напряжения, при этом твердое топливо в виде проволоки размещено на внутренней поверхности цилиндрического корпуса, которая выполняет роль ее дополнительного жесткого конструкционного элемента, что повышает жесткость конструкции в активной зоне запуска искусственного спутника.
На фиг. 1 представлен общий вид искусственного спутника; на фиг. 2 – размещение электрического ракетного двигателя с твердым топливом из металла высокой плотности, расположенным на внутренней поверхности цилиндрического корпуса искусственного спутника.
Искусственный спутник содержит цилиндрический корпус 1 и систему ориентации и стабилизации 2, управляемые панели солнечных батарей 3, радиационные панели 4, системы поддержания теплового режима, экран 5, рабочие поверхности которого обеспечивают угол атаки менее 50°, что соответствует квазизеркальному отражению набегающего потока, электрический ракетный двигатель 6, который включает сверхзвуковые сопла 7, канал 8 магнитогидродинамического ускорителя, расположенного в цилиндрической полости между полюсами коаксиального магнитопровода 9, катушку 10 возбуждения магнитного поля, подключенную к источнику 11 переменной ЭДС, импульсный высокочастотный источник напряжения 12, подключенный к дополнительной катушке 13, установленной на входе в канал 8 магнитогидродинамического ускорителя. Двигатель также содержит диффузор 14 с радиальными диэлектрическими ребрами 15 и источник плазмообразующего вещества 16. Источник плазмообразующего вещества 16 состоит из электродов 17 с фиксатором положения 18 твердого топлива 19 в виде проволоки из металла с высокой плотностью, а также включает устройство подачи твердого топлива 20, состоящего из бобины 21 с намотанной проволокой из металла высокой плотности и привода 22 вращения бобины 21, а также направляющего приспособления 23 для прямоточного перемещения твердого топлива 19 в источник плазмообразующего вещества 16 и импульсного источника напряжения 24.
При этом твердое топливо 19 в виде проволоки из металла с высокой плотностью вынесено на внутренней поверхности 25 цилиндрического корпуса 1, что повышает жесткость конструкции искусственного спутника в активной зоне запуска космического аппарата.
Искусственный спутник работает следующим образом.
Размещение твердого топлива 19 в виде проволоки из металла с высокой плотностью электрического ракетного двигателя 6 на внутренней поверхности 25 цилиндрического корпуса 1, которая выполняет также роль жесткого конструкционного элемента корпуса, позволяет уменьшить его толщину с обеспечением нормативных параметров жесткости конструкции, что чрезвычайно важно при прохождении активной зоны запуска. В результате достигается снижение удельных энергозатрат (к полезной массе, выводимой на орбиту) на вывод искусственного спутника на орбиту. Формирование орбитальной структуры искусственного спутника и поддержание в течение достаточно длительных сроков ее динамической устойчивости осуществляется с помощью бортового корректирующего электрического ракетного двигателя 6, осуществляющего как формирование заданной орбиты, так и ее коррекцию.
Твердое топливо 19 в виде проволоки из металла с высокой плотностью сматывается с внутренней поверхности 25 цилиндрического корпуса 1 в устройство подачи 20 через бобину 21 при вращении привода 22, перемещается через направляющее устройство 17, где выпрямляется и прямоточно подается в источник плазмообразующего вещества 16, а при контакте с фиксатором положения 18 закрепляется на электродах 17. После этого включается система импульсного источника напряжения 24 и подается разряд между электродами 17, что способствует (вызывает) возникновению плазменных сгустков перед входом в сверхзвуковое сопло 7. Затем включается система, содержащая источник импульсного высокочастотного напряжения 12, который подключен к дополнительной катушке 13. Расход топлива определяется скоростью подачи проволоки, скважностью источника импульсного напряжения 24 и его мощностью.
Систему импульсного высокочастотного разряда 12 периодически включают с заданной временной скважностью, и каждое включение формирует в газовом потоке плазменный сгусток на входе канала 8 МГД ускорителя. Внешним источником переменной ЭДС создается переменный ток в катушке возбуждения 10, что порождает переменное во времени радиальное магнитное поле между полюсами коаксиального магнитопровода 9. Это генерирует вихревое электрическое поле азимутального направления. Под воздействием азимутального электрического и радиального магнитного полей из плазменных сгустков формируются самоподдерживающиеся азимутальные плазменные токовые витки (Т-слои), которые в свою очередь действуют на газовый поток как ускоряющие поршни. После канала МГД-ускорителя ускоренный поток попадает в расширяющийся канал-диффузор 14, в котором установлены радиальные диэлектрические ребра 15. Ребра обтекаются газовым потоком, но на них разрываются электрические цепи Т-слоев, что позволяет прервать электродинамическую стадию ускорения потока. В диффузоре 14, являющемся продолжением канала МГД-ускорителя, осуществляется дальнейшее ускорение газового потока за счет тепловой энергии, перешедшей из Т-слоев в поток.
По мере использования твердого топлива 19 для корректирующей работы электрического ракетного двигателя 6 проволока из металла высокой плотности сматывается с внутренней поверхности 25 цилиндрического корпуса 1, жесткость корпуса в результате этого доводится до значений, определяемых нормами безопасной эксплуатации на орбите, которые гораздо мягче по сравнению с условиями прохождения активной зоны запуска. При этом уменьшение общего веса искусственного спутника способствует увеличению полезной массы и снижению удельных энергозатрат (к полезной массе, выводимой на орбиту) электрического ракетного двигателя 6, увеличивая срок эксплуатации космического аппарата.
Оригинальность предлагаемого изобретения заключается в том, что топливо электрического ракетного двигателя в виде проволоки из металла с высокой плотностью, расположенной на внутренней поверхности цилиндрического корпуса, выполняет одновременно и роль жесткого конструкционного элемента корпуса спутника, что важно при прохождении спутником активной зоны вывода на орбиту. Такое техническое решение позволяет увеличить выводимую на орбиту полезную массу и снижает энергозатраты при длительной эксплуатации искусственного спутника с корректирующим электрическим ракетным двигателем.
Claims (1)
- Искусственный спутник, содержащий цилиндрический корпус с системой ориентации и стабилизации, управляемые панели солнечных батарей, экран с радиационными панелями и рабочими поверхностями, которые обеспечивают угол набегающего потока менее 50°, отличающийся тем, что снабжен электрическим ракетным двигателем, включающим сверхзвуковые сопла, канал магнитогидродинамического ускорителя, расположенного в цилиндрической полости между полюсами коаксиального магнитопровода, катушку возбуждения магнитного поля, подключенную к источнику ЭДС, причем двигатель снабжен импульсным высокочастотным источником напряжения, подключенным к дополнительной катушке, установленной на входе канала ускорителя, и диффузором с радиальными диэлектрическими ребрами, кроме того, катушка возбуждения магнитного поля подключена к источнику переменной ЭДС, причем двигатель снабжен источником плазмообразующего вещества, который состоит из электродов с фиксатором положения твердого топлива в виде проволоки из металла с высокой плотностью, а также включает устройство подачи твердого топлива, состоящего из бобины с намотанной проволокой из металла высокой плотности и привода вращения бобины, а также направляющего приспособления для прямоточного перемещения твердого топлива в источнике плазмообразующего вещества и импульсного источника напряжения, при этом твердое топливо в виде проволоки размещено на внутренней поверхности цилиндрического корпуса, выполняя роль его дополнительного жесткого конструкционного элемента, что повышает жесткость всей конструкции на активном участке запуска искусственного спутника.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015148836A RU2612312C1 (ru) | 2015-11-13 | 2015-11-13 | Искусственный спутник |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015148836A RU2612312C1 (ru) | 2015-11-13 | 2015-11-13 | Искусственный спутник |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2612312C1 true RU2612312C1 (ru) | 2017-03-06 |
Family
ID=58459652
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015148836A RU2612312C1 (ru) | 2015-11-13 | 2015-11-13 | Искусственный спутник |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2612312C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111664070A (zh) * | 2020-07-30 | 2020-09-15 | 西安交通大学 | 一种金属丝爆增强型微毛细管脉冲等离子体推力器 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3509822A (en) * | 1960-06-09 | 1970-05-05 | Susquehanna Corp | Propellent grains |
RU2087387C1 (ru) * | 1992-09-02 | 1997-08-20 | Валерий Николаевич Ключников | Искусственный спутник |
US7647763B2 (en) * | 2002-10-18 | 2010-01-19 | Physical Sciences, Inc. | Polyoxymethylene as structural support member and propellant |
RU2454559C2 (ru) * | 2011-01-19 | 2012-06-27 | Александр Иванович Голодяев | Реактивный двигатель |
RU2551140C2 (ru) * | 2013-09-25 | 2015-05-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) | Электрический ракетный двигатель |
-
2015
- 2015-11-13 RU RU2015148836A patent/RU2612312C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3509822A (en) * | 1960-06-09 | 1970-05-05 | Susquehanna Corp | Propellent grains |
RU2087387C1 (ru) * | 1992-09-02 | 1997-08-20 | Валерий Николаевич Ключников | Искусственный спутник |
US7647763B2 (en) * | 2002-10-18 | 2010-01-19 | Physical Sciences, Inc. | Polyoxymethylene as structural support member and propellant |
RU2454559C2 (ru) * | 2011-01-19 | 2012-06-27 | Александр Иванович Голодяев | Реактивный двигатель |
RU2551140C2 (ru) * | 2013-09-25 | 2015-05-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) | Электрический ракетный двигатель |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111664070A (zh) * | 2020-07-30 | 2020-09-15 | 西安交通大学 | 一种金属丝爆增强型微毛细管脉冲等离子体推力器 |
CN111664070B (zh) * | 2020-07-30 | 2021-06-04 | 西安交通大学 | 一种金属丝爆增强型微毛细管脉冲等离子体推力器 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN104093978B (zh) | 霍尔效应推进器 | |
RU2445510C2 (ru) | Ракетный двигатель малой тяги для космического летательного аппарата | |
US7294969B2 (en) | Two-stage hall effect plasma accelerator including plasma source driven by high-frequency discharge | |
EP3275291B1 (en) | Plasma propulsion system and method | |
US6334302B1 (en) | Variable specific impulse magnetoplasma rocket engine | |
RU2620880C2 (ru) | Двигатель на эффекте холла | |
Mitrofanova et al. | New generation of SPT-100 | |
RU2708386C2 (ru) | Магнитогидродинамический генератор | |
CN103953517B (zh) | 霍尔推进器改进装置 | |
CN102374146B (zh) | 脉冲激光等离子体电混合微推进装置及方法 | |
CN105781920A (zh) | 激光支持的磁等离子体推力器 | |
EP2853736B1 (en) | Chemical-electromagnetic hybrid propulsion system with variable specific impulse | |
CN206487598U (zh) | 等离子发动机 | |
Yingwei et al. | Analysis and evaluation of three-stage twisty octapole field electromagnetic launcher | |
JP2018525557A (ja) | 高高度において使用可能なホール効果推進機 | |
RU2612312C1 (ru) | Искусственный спутник | |
CN113048032B (zh) | 一种吸气式电推进系统 | |
CN105720922A (zh) | 一种跨波段双频无磁场高功率微波器件 | |
RU2527798C2 (ru) | Устройство управления вектором тяги реактивного двигателя | |
JP2013137024A (ja) | スラスタ及びそのシステム、そして推進発生方法 | |
Bernikova et al. | Parametric family of the PlaS-type thrusters: development status and future activities | |
RU2618636C2 (ru) | Электрический ракетный двигатель | |
RU2551140C2 (ru) | Электрический ракетный двигатель | |
Inutake et al. | Generation of supersonic plasma flows using an applied-field MPD arcjet and ICRF heating | |
Petrescu | New aircraft |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20171114 |