RU2647404C2 - Способ сборки космического аппарата - Google Patents

Способ сборки космического аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU2647404C2
RU2647404C2 RU2016113911A RU2016113911A RU2647404C2 RU 2647404 C2 RU2647404 C2 RU 2647404C2 RU 2016113911 A RU2016113911 A RU 2016113911A RU 2016113911 A RU2016113911 A RU 2016113911A RU 2647404 C2 RU2647404 C2 RU 2647404C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
panels
spacecraft
assembly
support panels
dashboards
Prior art date
Application number
RU2016113911A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016113911A (ru
Inventor
Иван Викторович Филимонов
Павел Николаевич Горбатов
Кирилл Альгирдасович Биндокас
Вячеслав Васильевич Савицкий
Original Assignee
Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва"
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 Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" filed Critical Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва"
Priority to RU2016113911A priority Critical patent/RU2647404C2/ru
Priority to EA201700197A priority patent/EA034422B1/ru
Publication of RU2016113911A publication Critical patent/RU2016113911A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2647404C2 publication Critical patent/RU2647404C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64GCOSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
    • B64G1/00Cosmonautic vehicles
    • B64G1/10Artificial satellites; Systems of such satellites; Interplanetary vehicles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64GCOSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
    • B64G1/00Cosmonautic vehicles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64GCOSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
    • B64G1/00Cosmonautic vehicles
    • B64G1/22Parts of, or equipment specially adapted for fitting in or to, cosmonautic vehicles

Abstract

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при создании космических аппаратов (КА) различного назначения. В способе сборки КА на оснастку в форме трубы устанавливают опорные панели в плоскостях XOY, на опорные панели устанавливают с закреплением приборные панели, монтируют опорные панели жесткости в плоскости XOZ к приборным панелям, монтируют панель астроплаты в плоскости ZOY к оснастке, приборным панелям и опорным панелям жесткости. Производят монтаж панелей доступа с закреплением их к панели астроплаты и приборным панелям. В ходе монтажных операций закрепление между собой панелей и технологической оснастки производят с применением уголков и кронштейнов. Задачей является создание новой сборочной единицы, обладающей меньшим весом, высокой точностью, наряду с повышенной надежностью и максимальным упрощением процесса сборки.
Техническим результатом изобретения является упрощение монтажа и сборки конструкции, сокращение времени сборки КА. 7 ил.

Description

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при создании космических аппаратов (КА) различного назначения среднего класса. Предлагаемый способ позволяет унифицировать модуль полезной нагрузки (МПН) с наименьшими затратами, наряду с упрощением конструкции МПН. Изобретение обеспечивает оптимальные массово-весовые характеристики, а так же высокую собираемость.
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Современный космический аппарат негерметичного исполнения состоит из двух модулей: модуля служебных систем и модуля полезной нагрузки. Модульность - перспективное направление разработки космических аппаратов в части отдельного изготовления, испытания, монтажа приборов и антенн.
Модуль полезной нагрузки, как и модуль служебных систем (МСС), выполняется из необходимого количества трехслойных сотовых панелей. МСС предназначен для поддержания жизнедеятельности космического аппарата - на нем расположена вся необходимая аппаратура. МПН несет целевую функцию космического аппарата: на нем располагается вся целевая аппаратура. Для обеспечения максимального заполнения МПН целевым оборудованием необходимо соблюдение условия, при котором площади под оборудование будут максимальными, а масса конструкции минимальной.
Известен способ компоновки космического аппарата, защищенный патентом ЕР 0849166 А1, в котором все элементы конструкции, включая приборы и антенны, крепятся непосредственно на силовой конструкции корпуса, недостатками которого является незащищенность устанавливаемого оборудования от космической среды, а так же сложность компоновки. Также известен способ компоновки космического аппарата, защищенный патентом RU 2369537 С2, в котором конструкция выполнена в виде двух модулей: МСС и МПН на силовой конструкции корпуса с раскрываемыми панелями-радиаторами, недостатком которого является сложность конструкции КА, что требует дополнительных элементов для раскрытия этих панелей. Общим недостатком рассмотренных способов является отсутствие унифицированной схемы последовательности сборки, обеспечивающей точный порядок действий на этапе изготовления космического аппарата.
Наиболее близким к заявленному техническому решению по технической сущности и достигаемому техническому результату является патент RU 2541598 С2 «Способ компоновки космического аппарата». Описанный способ принят за прототип изобретения. Недостатками известного способа являются наличие раскрываемых панелей радиатора, что усложняет и утяжеляет массу КА и отсутствие унифицированной схемы последовательности сборки, обеспечивающей точный порядок действий на этапе изготовления КА.
В основу настоящего изобретения положена задача создания нового способа сборки космического аппарата, обладающего меньшим весом, высокой точностью, наряду с повышенной надежностью и максимальным упрощением процесса сборки.
Поставленная задача решается способом сборки космического аппарата, заключающимся в том, что сборку модуля полезной нагрузки космического аппарата проводят отдельно от модуля служебных систем на технологической оснастке, располагаемой вертикально, оснастку закрывают панелями, крепящимися к ней. Согласно изобретению на оснастку, выполненную в форме трубы, устанавливают опорные панели, располагаемые в плоскостях XOY; устанавливают на опорные панели приборные панели, закрепляют их на опорных панелях; монтируют опорные панели жесткости, лежащие в плоскости XOZ к приборным панелям, монтируют панель астроплаты, лежащей в плоскости ZOY к оснастке, приборным панелям и опорным панелям жесткости; далее выполняют монтаж панелей доступа, закрепляют их к панели-астроплаты и приборным панелям; в ходе монтажных операций сборки конструкции закрепление между собой панелей и технологической оснастки производят с применением уголков и кронштейнов.
Таким образом, решением задачи является выработка оптимизированной, унифицированной последовательности сборочных, монтажных работ, а так же механической обработки на каждом этапе сборки.
Заявленное изобретение поясняется чертежами, на которых изображено:
- на фиг. 1 - расположение панелей конструкции МПН;
- на фиг. 2 - общий вид конструкции МПН;
- на фиг. 3 - крепление сотовых панелей между собой кронштейнами;
- на фиг. 4 - крепежные элементы конструкции;
- на фиг. 5, 6- крепление опорных панелей к технологической оснастке;
- на фиг. 7 - крепление панелей доступа посредством уголков. Силовая конструкция МПН (фиг. 2) представляет собой пространственную конструкцию из сотовых панелей и крепится на технологической оснастке при помощи кронштейнов и уголков. Сотовые панели выполнены в виде сэндвичей, состоящих из алюминиевых или угольных обшивок, сотозаполнителя и конструкционных, приборных закладных.
Сборка МПН осуществляется последовательно. Вначале изготавливаются опорные панели 2, 3 (фиг. 1). Они состоят из одной вертикальной и трех горизонтальных web-панелей. Далее они закрепляются на технологической оснастке 1 с помощью кронштейнов (фиг 5, 6), расположенных на опорных панелях 2, 3. Далее выполняется механическая обработка этих панелей на оснастке с целью получения требуемой точности их взаимного положения.
После этого устанавливаются две приборные панели 4, 5, расположенные в плоскости XOY, на опорные панели 2, 3 при помощи крепежных элементов (фиг. 4).
Следующим этапом производится монтаж опорных панелей 7, 8, расположенных в плоскости XOY, к приборным панелям 4, 5, функциональное назначение которых - обеспечение жесткости панели-астроплаты 6. Установку опорных панелей 7, 8 осуществляют с помощью кронштейнов.
Далее выполняется механическая обработка верхней плоскости (панелей приборных 4, 5 и панелей опорных 7, 8). Выполняется установка панели-астроплаты 6, расположенной в плоскости YOZ, и закрепляется посредством крепежных элементов через кронштейны (фиг. 3), которые обработаны на предыдущем этапе сборки.
На заключительном этапе устанавливаются панели доступа 9, 10, 11, 12 (фиг. 1), расположенные в плоскости XOZ, при помощи композитных уголков (фиг. 7). Функциональное назначение данных панелей - обеспечение доступа к оборудованию, установленному на приборных панелях, а так же дополнительная жесткость изделия.
Конечным результатом сборки является конструкция МПН (фиг. 2).
Для взаимного закрепления панелей между собой применяются металлические кронштейны, например, из алюминиевого сплава (фиг. 3, 5, 6) и композиционные уголки, например, на основе углепластика (фиг. 7).
Шаг крепления панелей выбирается исходя из анализа предшествующего моделирования конечно-элементной модели на прочность.
Для однозначного положения панелей друг относительно друга, на этапе сборки, применяются соединения типа классное отверстие - классный паз, а также болты с классной частью.
Техническим результатом является определение последовательности монтажа элементов конструкции МПН, с совместным использованием композиционных материалов и металлов, простотой монтажа и сборки конструкции, позволяющей оптимизировать этапность, время сборки, а также повысить надежность создаваемых космических аппаратов.
Таким образом, предлагаемый способ сборки модуля полезной нагрузки космического аппарата позволяет унифицировать последовательность работ, по монтажу, обработке и сборке, что позволяет добиться сокращения времени по созданию модуля, используя принцип выполнения максимального объема сборочных и механических работ на отдельных узлах и минимального при их интеграции в вышестоящие сборочные единицы.

Claims (1)

  1. Способ сборки космического аппарата, заключающийся в том, что сборку модуля полезной нагрузки космического аппарата проводят отдельно от модуля служебных систем на технологической оснастке, располагаемой вертикально, оснастку закрывают панелями, крепящимися к ней, отличающийся тем, что на оснастку, выполненную в форме трубы, устанавливают опорные панели, располагаемые в плоскостях XOY; устанавливают на опорные панели приборные панели, закрепляют их на опорных панелях; монтируют опорные панели жесткости, лежащие в плоскости XOZ к приборным панелям, монтируют панель астроплаты, лежащую в плоскости ZOY к оснастке, приборным панелям и опорным панелям жесткости; далее выполняют монтаж панелей доступа, закрепляют их к панели-астроплаты и приборным панелям; в ходе монтажных операций сборки конструкции закрепление между собой панелей и технологической оснастки производят с применением уголков и кронштейнов.
RU2016113911A 2016-04-11 2016-04-11 Способ сборки космического аппарата RU2647404C2 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016113911A RU2647404C2 (ru) 2016-04-11 2016-04-11 Способ сборки космического аппарата
EA201700197A EA034422B1 (ru) 2016-04-11 2017-03-29 Способ сборки космического аппарата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016113911A RU2647404C2 (ru) 2016-04-11 2016-04-11 Способ сборки космического аппарата

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016113911A RU2016113911A (ru) 2017-10-16
RU2647404C2 true RU2647404C2 (ru) 2018-03-15

Family

ID=60120385

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016113911A RU2647404C2 (ru) 2016-04-11 2016-04-11 Способ сборки космического аппарата

Country Status (2)

Country Link
EA (1) EA034422B1 (ru)
RU (1) RU2647404C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2753063C1 (ru) * 2020-09-25 2021-08-11 Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнёва» Способ сборки несущей конструкции малого космического аппарата
RU2771087C1 (ru) * 2021-11-10 2022-04-26 Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» Способ сборки модуля полезной нагрузки космического аппарата

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4682744A (en) * 1985-04-08 1987-07-28 Rca Corporation Spacecraft structure
WO2000009396A2 (en) * 1998-08-10 2000-02-24 The Boeing Company Multiple spacecraft carrier on launcher
US20070029446A1 (en) * 2005-05-02 2007-02-08 Mosher Todd J Modular platform architecture for satellites
RU2375267C1 (ru) * 2008-06-17 2009-12-10 Закрытое Акционерное Общество "Полет Интер" (Зао "Полет Интер" (Зао "Полет Интер") Многоцелевая служебная платформа для создания космических аппаратов
RU2541598C2 (ru) * 2013-04-16 2015-02-20 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" Способ компоновки космического аппарата

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4682744A (en) * 1985-04-08 1987-07-28 Rca Corporation Spacecraft structure
WO2000009396A2 (en) * 1998-08-10 2000-02-24 The Boeing Company Multiple spacecraft carrier on launcher
US20070029446A1 (en) * 2005-05-02 2007-02-08 Mosher Todd J Modular platform architecture for satellites
RU2375267C1 (ru) * 2008-06-17 2009-12-10 Закрытое Акционерное Общество "Полет Интер" (Зао "Полет Интер" (Зао "Полет Интер") Многоцелевая служебная платформа для создания космических аппаратов
RU2541598C2 (ru) * 2013-04-16 2015-02-20 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" Способ компоновки космического аппарата

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2753063C1 (ru) * 2020-09-25 2021-08-11 Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнёва» Способ сборки несущей конструкции малого космического аппарата
RU2771087C1 (ru) * 2021-11-10 2022-04-26 Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» Способ сборки модуля полезной нагрузки космического аппарата

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016113911A (ru) 2017-10-16
EA201700197A3 (ru) 2018-01-31
EA201700197A2 (ru) 2017-10-31
EA034422B1 (ru) 2020-02-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Abdelal et al. Finite element analysis for satellite structures: applications to their design, manufacture and testing
Shen et al. Thermally induced vibrations of solar panel and their coupling with satellite
RU2647404C2 (ru) Способ сборки космического аппарата
Liu et al. Studies on global analytical mode for a three-axis attitude stabilized spacecraft by using the Rayleigh–Ritz method
Wilke et al. Whole-spacecraft passive launch isolation
RU2639451C1 (ru) Универсальная модульная портальная силовая рама для статических и циклических стендовых испытаний деталей и корпусов турбомашин
Atak Experimental determination and numerical modeling of the stiffness of a fastener
Song et al. Optimization analysis of microgravity experimental facility for the deployable structures based on force balance method
US9033301B1 (en) Vibration reduction system using an extended washer
Matsueda et al. Development of Japanese experiment module remote manipulator system
Lin et al. Dynamic model for global positioning system block IIR space vehicle
RU2753063C1 (ru) Способ сборки несущей конструкции малого космического аппарата
Audu et al. Structural analysis and optimization a must in spacecraft projects
Yang et al. Free vibration and modal analysis of a tensegrity-membrane system
RU2761958C1 (ru) Способ сборки унифицированной платформы космического аппарата
Andolfo et al. Structural design of the optical bench and enclosure for MAORY, adaptive optics module for the ELT
Li et al. Study of influential factors of the vibration modal of the rocket equipment bay and structural improvement based on finite element analysis
Abdelal et al. Satellite Structural Design
Azevedo Design of MECSE Nanosatellite Mechanical Subsystem
Chen et al. Experiment and modal analysis on the primary mirror structure of space solar telescope
Liu et al. Study on the position of space manipulator's locked points
Alqassab SUPERPLASTIC FORMING APPLICATION IN CUBESATS STRUCTURES
Elkins Payload Rack Checkout Unit (PRCU) Capabilities
STRUNCE, JR et al. Active control of space structures (ACOSS)-A status report
Drăghici et al. Modeling the behavior at launching for a satellite’s subassembly