RU2666011C1 - Способ оперативной доставки полезной нагрузки - Google Patents

Способ оперативной доставки полезной нагрузки Download PDF

Info

Publication number
RU2666011C1
RU2666011C1 RU2017126236A RU2017126236A RU2666011C1 RU 2666011 C1 RU2666011 C1 RU 2666011C1 RU 2017126236 A RU2017126236 A RU 2017126236A RU 2017126236 A RU2017126236 A RU 2017126236A RU 2666011 C1 RU2666011 C1 RU 2666011C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
atmosphere
given area
gla
spacecraft
orbit
Prior art date
Application number
RU2017126236A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Михайлович Будыка
Олег Сергеевич Измалкин
Александра Анатольевна Дмитриева
Андрей Николаевич Горяев
Original Assignee
Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения"
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 "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" filed Critical Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения"
Priority to RU2017126236A priority Critical patent/RU2666011C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2666011C1 publication Critical patent/RU2666011C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64GCOSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
    • B64G1/00Cosmonautic vehicles
    • B64G1/14Space shuttles
    • 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
    • B64G1/62Systems for re-entry into the earth's atmosphere; Retarding or landing devices

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Control Of Position, Course, Altitude, Or Attitude Of Moving Bodies (AREA)

Abstract

Изобретение относится к авиационно-космической технике. Способ включает выведение космоплана и размещенного на нем гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА) с полезной нагрузкой (ПН) на орбиту дежурства. При поступлении команды о доставке ПН в заданный район космоплан спускают в атмосферу Земли, включают двигатель для компенсации силы лобового сопротивления и одновременно разворачивают космоплан по углам атаки и крена, осуществляя требуемые вертикальные и боковые маневры. Затем отделяют ГЛА и выводят космоплан из атмосферы, отключают двигатель и осуществляют движение по орбите в режиме дежурства. Выведенный в заданный район ГЛА совершает требуемый маневр и доставляет ПН в заданную точку на поверхности Земли или в атмосфере. Альтернативно, космоплан может быть возвращен на Землю. Возможно использовании нескольких ГЛА с ПН на каждом. Технический результат состоит в сокращении времени доставки одной или более ПН в заданные районы. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области авиационной, ракетной и космической техники. Объектом изобретения является способ оперативной доставки полезной нагрузки (ПН) в заданную точку на поверхности Земли или в атмосфере, в соответствии с которым на орбиту выводят космоплан с размещенным на нем гиперзвуковым летательным аппаратом (ГЛА) с ПН на борту для осуществления дежурства на орбите до момента поступления команды о необходимости доставки ПН в заданный район, по сигналу системы управления (СУ) космоплан спускают в атмосферу Земли, включают двигатель для компенсации силы лобового сопротивления и одновременно поворачивают космоплан на углы атаки и крена, обеспечивающие требуемые вертикальные и боковые маневры, после проведения которых производят отделение ГЛА, после чего выводят космоплан из атмосферы, отключают двигатель и осуществляют движение по орбите в режиме дежурства либо возвращают космоплан на Землю, а выведенный в заданный район ГЛА совершает требуемый маневр и доставляет ПН в заданную точку на поверхности Земли или в атмосфере.
Наиболее близким техническим решением является идея создания космической станции, на которой базируются автономные модули с летательными аппаратами (ЛА) баллистического или планирующего типа ([1], В.П. Лукашевич, И.Б. Афанасьев. Космические крылья. - М.: ЛенТа Странствий, 2009, стр. 392-395). По специальной команде модули отделяются от станции, совершают маневрирование и занимают необходимое исходное положение в космическом пространстве, ожидая команду на применение для последующего отделения летательных аппаратов. ЛА должны точно доставлять полезную нагрузку в заданный район в том числе за счет маневрирования в атмосфере.
Недостатком данного способа является то, что маневры в атмосфере осуществляются исключительно за счет аэродинамики ЛА и их двигательных установок (при наличии). Сам модуль совершает маневры только в космическом пространстве, что требует большого запаса топлива на борту, а также накладывает ряд ограничений на возможные углы поворота орбиты и, как следствие, на время доставки ПН в заданный район.
Технической задачей предлагаемого изобретения является сокращение времени доставки ПН в заданный район.
Техническим решением поставленной задачи является способ оперативной доставки полезной нагрузки, заключающийся в том, что выводят на орбиту на дежурство средство, содержащее летательный аппарат (ЛА) с полезной нагрузкой, по сигналу системы управления (СУ) по заложенной программе или по внешней команде осуществляют отделение ЛА с ПН и их доставку в заданный район, отличающийся тем, что выводят на орбиту космоплан, обладающий высоким аэродинамическим качеством с размещенным на нем гиперзвуковым летательным аппаратом (ГЛА) с ПН на борту для осуществления дежурства на орбите до момента поступления команды о необходимости доставки ПН в заданный район, по сигналу СУ космоплан спускают в атмосферу Земли, включают двигатель космоплана для компенсации силы лобового сопротивления и одновременно поворачивают космоплан на углы атаки и крена, обеспечивающие заданные параметры полета в атмосфере, при котором за счет аэродинамической подъемной силы аппарат совершает требуемые вертикальные и боковые маневры, в заданной области производят отделение ГЛА, после чего выводят космоплан из атмосферы, отключают двигатель и осуществляют движение по орбите в режиме дежурства либо возвращают космоплан на Землю, а выведенный в заданную область ГЛА поворачивают на углы атаки и крена, обеспечивающие заданные параметры полета в атмосфере, при которых за счет аэродинамической подъемной силы аппарат совершает требуемые вертикальные и боковые маневры и доставляет полезную нагрузку в заданный район.
Для пояснения способа представлены следующие чертежи:
- на фигуре 1 представлен схематический вид траектории движения в вертикальной плоскости космоплана и ГЛА при доставке полезной нагрузки в заданный район, где 1 - поверхность Земли, 2 - условная граница атмосферы, 3 - орбита дежурства космоплана;
- на фигуре 2 представлен схематический вид траектории движения космоплана и ГЛА в проекции на карту Земли при доставке полезной нагрузки в заданный район.
На низкой круговой орбите Земли размещают космоплан с гиперзвуковым летательным аппаратом на борту. В случае необходимости доставки ПН в заданный район, подают команду, по которой космоплану сообщают тормозной импульс для схода с орбиты (т. А на фиг. 1), после чего аппарат движется с нулевыми углами атаки и крена (участок АВ) до момента пересечения условной границы атмосферы Земли (поз. 2), определяемой из условий решаемой задачи и находящейся в пределах 60-100 км. После вхождения космоплана в атмосферу Земли в т. В, по сигналу системы управления космоплана включают двигатель с регулируемой или постоянной величиной тяги для компенсации силы лобового сопротивления, что позволяет обеспечить компенсацию потерь продольной составляющей скорости космоплана. Маневр поворота (участок ВС) происходит под действием аэродинамических сил. В соответствии с программой управления поворачивают космоплан на углы атаки и крена, которые обеспечивают необходимое маневрирование аппарата. В программе управления движением космоплана учитывают ограничения на управляющие зависимости, терминальные условия и режимы движения. Ограничения на управление связаны с технической возможностью обеспечения требуемых значений углов атаки и крена, а также с характеристиками конкретной двигательной установки космоплана, имеющей ограничение на величину тяги. Ограничения на режимы движения связаны с конструкцией космоплана, рассчитанной на определенные значения перегрузки, скоростного напора и температуры поверхности. Ограничения на терминальные условия обеспечивают достижение основной цели выполнения маневра: выведение космоплана в расчетную область сброса ГЛА. После совершения маневра, в соответствии с программой управления, космоплан выводят из атмосферы и ставят на орбиту дежурства либо возвращают на Землю. Гиперзвуковой летательный аппарат, обладающий высоким аэродинамическим качеством, после отделения от космоплана совершает полет в атмосфере с гиперзвуковой начальной скоростью, соответствующей скорости космоплана на момент отделения. В соответствии с программой управления поворачивают ГЛА на углы атаки и крена, которые обеспечивают необходимое маневрирование (участок CF), и выводят аппарат в заданный район (т. F). В программе управления движением ГЛА учитывают ограничения на управляющие зависимости, режимы движения и терминальные условия (выведение ГЛА в район цели).
При необходимости доставки нескольких полезных нагрузок, может быть применен вариант способа оперативной доставки ПН, отличающийся тем, что на космоплан устанавливают два и более ГЛА. Маневр спуска космоплана с орбиты, выведения ГЛА в заданную область и возвращения космоплана на орбиту при этом повторяют многократно, в том числе для доставки ПН в районы, расположенные на значительном расстоянии друг от друга.
Для увеличения количества доставляемых ПН может быть также применена схема типа «матрешка», при которой на борту космоплана размещают один или несколько гиперзвуковых летательных аппаратов, полезной нагрузкой каждого из которых выступает один или более ГЛА меньших размеров, которые, в свою очередь, несут ПН.
Применение космоплана или нескольких космопланов, находящихся на дежурстве на орбите, целесообразно для решения задач, требующих оперативной доставки ПН на большую дальность, в том числе в любую точку земного шара. Обладая высоким аэродинамическим качеством, космоплан и ГЛА обеспечивают высокую маневренность и могут осуществлять движение по сложной траектории. Уменьшение времени воздействия тепловых и силовых нагрузок на ГЛА за счет того, что часть маневра в атмосфере совершается космопланом, позволяет значительно увеличить дальность полета, в том числе в боковом направлении. После окончания дежурства неиспользованные дорогостоящие ГЛА, а также сам космоплан могут быть возвращены на Землю.

Claims (2)

1. Способ оперативной доставки полезной нагрузки (ПН), заключающийся в том, что выводят на орбиту на дежурство средство, содержащее летательный аппарат и ПН, по сигналу системы управления (СУ) по заложенной программе или по внешней команде осуществляют отделение летательного аппарата и ПН и их доставку в заданный район, отличающийся тем, что выводят на орбиту космоплан, обладающий высоким аэродинамическим качеством, с размещенным на нем гиперзвуковым летательным аппаратом (ГЛА) с ПН на борту для осуществления дежурства на орбите до момента поступления команды о необходимости доставки ПН в заданный район, по сигналу СУ космоплан спускают в атмосферу Земли, включают двигатель космоплана для компенсации силы лобового сопротивления и одновременно поворачивают космоплан на углы атаки и крена, обеспечивающие заданные параметры полета в атмосфере, при котором за счет аэродинамической подъемной силы аппарат совершает требуемые вертикальные и боковые маневры, в заданной области производят отделение ГЛА, после чего выводят космоплан из атмосферы, отключают двигатель и осуществляют движение по орбите в режиме дежурства либо возвращают космоплан на Землю, а выведенный в заданную область ГЛА поворачивают на углы атаки и крена, обеспечивающие заданные параметры полета в атмосфере, при которых за счет аэродинамической подъемной силы аппарат совершает требуемые вертикальные и боковые маневры и доставляет полезную нагрузку в заданный район.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для доставки нескольких полезных нагрузок на космоплан устанавливают два и более ГЛА.
RU2017126236A 2017-07-21 2017-07-21 Способ оперативной доставки полезной нагрузки RU2666011C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017126236A RU2666011C1 (ru) 2017-07-21 2017-07-21 Способ оперативной доставки полезной нагрузки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017126236A RU2666011C1 (ru) 2017-07-21 2017-07-21 Способ оперативной доставки полезной нагрузки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2666011C1 true RU2666011C1 (ru) 2018-09-05

Family

ID=63460014

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017126236A RU2666011C1 (ru) 2017-07-21 2017-07-21 Способ оперативной доставки полезной нагрузки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2666011C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3276722A (en) * 1964-02-04 1966-10-04 Jr Alfred J Eggers Flight craft
SU1811129A1 (ru) * 1976-09-03 1996-10-10 И.И. Шунейко Способ пилотирования гиперзвуковых, суборбитальных и космических летательных аппаратов
RU2148537C1 (ru) * 1999-12-07 2000-05-10 Малышев Геннадий Викторович Способ полета ракетоплана
RU2393978C1 (ru) * 2009-01-13 2010-07-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский авиационный институт (государственный технический университет) (МАИ) Гиперзвуковой летательный аппарат и способ реализации его полета

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3276722A (en) * 1964-02-04 1966-10-04 Jr Alfred J Eggers Flight craft
SU1811129A1 (ru) * 1976-09-03 1996-10-10 И.И. Шунейко Способ пилотирования гиперзвуковых, суборбитальных и космических летательных аппаратов
RU2148537C1 (ru) * 1999-12-07 2000-05-10 Малышев Геннадий Викторович Способ полета ракетоплана
RU2393978C1 (ru) * 2009-01-13 2010-07-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский авиационный институт (государственный технический университет) (МАИ) Гиперзвуковой летательный аппарат и способ реализации его полета

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8498756B1 (en) Movable ground based recovery system for reuseable space flight hardware
EP2662288B1 (en) Small launch vehicle
WO2010148025A1 (en) Compensating for wind prior to engaging airborne propulsion devices
US20220041301A1 (en) Satellite launch system
EP2834152B1 (en) An aerospace plane system
US6817580B2 (en) System and method for return and landing of launch vehicle booster stage
EP3480121A1 (en) Spacecraft and landing method therefor
RU2614466C2 (ru) Способ управления транспортной космической системой
EP3489148A1 (en) Fuel systems and methods for an aerial vehicle
Bussler et al. Comparison of return options for reusable first stages
US10669047B2 (en) System and method for hypersonic payload separation
Sippel et al. Innovative method for return to the launch site of reusable winged stages
Sippel et al. Progresses in simulating the advanced in-air-capturing method
RU2666011C1 (ru) Способ оперативной доставки полезной нагрузки
RU2216489C2 (ru) Транспортная космическая система и способ ее управления при межорбитальной транспортировке грузов
RU2678616C1 (ru) Способ использования многоразовой первой ступени ракеты-носителя
RU2376214C1 (ru) Способ доставки экипажа с поверхности земли на окололунную орбиту и возвращения с окололунной орбиты на поверхность земли
RU2573015C2 (ru) Многомодульный космический аппарат для очистки геостационарной орбиты и способ очистки геостационарной орбиты
Russo USV status 2011: new steps ahead
RU2730300C9 (ru) Устройство для массовой доставки туристов в стратосферу и последующего возвращения на землю
RU2053936C1 (ru) Многоразовый возвращаемый крылатый ракетный блок
RU2309087C2 (ru) Ракетоноситель горизонтального взлета без разбега, с низкотемпературным планированием в атмосфере и с мягким приземлением - ргв "витязь"
RU2583507C1 (ru) Способ одновременного выведения группы спутников на некомпланарные орбиты (варианты)
RU2120397C1 (ru) Способ транспортировки полезного груза многоразовой авиационно-космической системой
Schmidt et al. ReFEx launch with a sounding rocket-a challenging mission on a reliable carrier