RU2725098C1 - Система амортизации нагрузок на космический аппарат при посадке на безатмосферные объекты - Google Patents

Система амортизации нагрузок на космический аппарат при посадке на безатмосферные объекты Download PDF

Info

Publication number
RU2725098C1
RU2725098C1 RU2019128040A RU2019128040A RU2725098C1 RU 2725098 C1 RU2725098 C1 RU 2725098C1 RU 2019128040 A RU2019128040 A RU 2019128040A RU 2019128040 A RU2019128040 A RU 2019128040A RU 2725098 C1 RU2725098 C1 RU 2725098C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
spacecraft
landing
mass
shell
filler
Prior art date
Application number
RU2019128040A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Семёнович Цыганков
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева"
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 Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" filed Critical Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева"
Priority to RU2019128040A priority Critical patent/RU2725098C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2725098C1 publication Critical patent/RU2725098C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F9/00Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium
    • F16F9/30Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium with solid or semi-solid material, e.g. pasty masses, as damping medium
    • F16F9/306Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium with solid or semi-solid material, e.g. pasty masses, as damping medium of the constrained layer type, i.e. comprising one or more constrained viscoelastic layers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Vibration Dampers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к средствам амортизации ударных нагрузок при посадке, преимущественно малого космического аппарата (КА). Система содержит прикрепленную к днищу КА мешкообразную оболочку, выполненную из кольчужной сетки и заполненную гранулированными твердотельными сферическими элементами диаметром 0,012-0,015 м, уложенным в 12-15 слоев в упомянутой оболочке. Масса наполнителя из указанных элементов выбирается равной 15±5% массы КА. Техническим результатом является повышение надежности посадки КА главным образом за счёт предотвращения отскока от поверхности посадки. 4 ил.

Description

Изобретение относится к космической технике, а именно, к средствам амортизации нагрузок на космический аппарат (КА) в момент первого контакта с поверхностью при посадке преимущественно малых космических аппаратов (МКА) размерности «микро» и «мини».
Предлагаемая система может быть использована для парирования ударных нагрузок в технических объектах широкого спектра, например, в стыковочных агрегатах КА, при десантировании авиационных грузов, для энергопоглощения отката, в качестве буфера для защиты от удара при авариях на скоростных видах транспорта, для поддонов и тары грузов, требующих особо осторожного обращения и мн. др.
Предлагаемая система амортизации предназначена для обеспечения сохранности конструкции и систем КА и возможности его дальнейшего использования после посадки. Данная система вступает в действие в момент соприкосновения с поверхностью. Функции системы заключаются в гашении скоростей, амортизации нагрузок при соударении с поверхностью, поддержании устойчивости КА от опрокидывания, предотвращении повреждений элементов конструкции при посадке.
В настоящее время наблюдается тренд на увеличение использования МКА размерности 10-100 кг и 100-500 кг. МКА выполняют научные, коммуникационные, образовательные функции и функции двойного назначения на околоземных орбитах, в перспективе - в дальнем космосе для посадки на планеты и их спутники, небесные тела с малым гравитационным полем (астероиды, ядра комет) в качестве радиомаяков, аппаратов-разведчиков, для контактного исследования грунта, для индивидуальных реактивных средств перемещения, для доставки грузов в целях противоастероидной и противокометной обороны. МКА могут базироваться на орбитальных станциях и пролетных аппаратах (например, по технологии, показанной в патенте RU 2691686 С2, опубл. 17.06.2019, бюл. №17, МПК: G01N 1/02 (2006.01), B64G 4/00 (2006.01)).
Для МКА целесообразно рассматривать, в качестве общего случая, посадку на безатмосферные объекты с использованием реактивных двигателей, с учетом воздействия гравитационного поля.
Известны реализованные или спроектированные технические решения средств амортизации нагрузок на КА при посадке:
- ударопрочный корпус с днищем в форме сферического сегмента с покрытием амортизирующим материалом (многослойный пенопласт), теплоизоляционным материалом и защитным кожухом: «Венера-5», возвращаемые на Землю «Луна - 16, 20, 24». Такие схемы не обеспечивают устойчивости КА при посадке;
- пневматические, наполняемые газом (гелием) баллоны: «Луна - 9, 13», «Венера - 4, 8», «Марс - 3, 6», «Spirit», «Opportunity», «Маринер» (при посадке на воду). При первом касании происходил отскок КА, затем повторные отскоки. Пневматические амортизаторы имеют значительную массу по отношению к массе КА;
- гидравлические амортизаторы: «Сервейер»;
- необратимые пластические деформации и разрушение материалов: стальные стержни, работающие на растяжение или сжатие, сотовые элементы: «Луна - 16, 17, 20, 21, 24», «Аполлон», «Викинг»;
- амортизаторы в виде резца, снимающего стружку с поршней; разброс характеристик при этом настолько велик, что его применение ненадежно;
- пружины в качестве энергопоглотителя: из диаграммы обжатия пружин следует, что поглощается не более 50% энергии, что недостаточно. (Проектирование спускаемых автоматических космических аппаратов. Под редакцией В.М. Ковтуненко. Москва. Машиностроение, 1985; Определение облика космического аппарата, предназначенного для посадки на космическое тело с малым гравитационным полем. Д.Д. Ожгибесова, А.Л. Мелкишева. Всероссийская молодежная конференция «Орбита молодежи» и перспективы развития российской космонавтики»;
https://mai.ru/upload/iblock/f64,kraynov_vorontsov_rus.paf;https://defacto.am/85025.html)
Известно схемно-техническое решение механического посадочного устройства, состоящего из четырех (или трех) опорных стоек с сотовыми наполнителями, с подкосами и тарелями с сотовыми вкладышами, с небольшими отличиями реализованное в отечественной автоматической станции «Луна-16», в лунном модуле программы «Аполлон», разработанное в проекте лунного корабля для программы Н1-Л3. При положительных качествах указанной схемы, по своим массо-габаритным характеристикам, величине упаковочного объема и сложности она неприемлема для малых космических аппаратов. (Проектирование спускаемых автоматических космических аппаратов. / Под редакцией В.М. Ковтуненко, Москва, Машиностроение, 1985; В.М. Филин. Притяжение Луны. Москва. Логос. 2005; Б.А. Рабинович. Безопасность космонавта при посадочном ударе спускаемого аппарата о грунт. Москва, 2014; Средства посадки пилотируемого транспортного корабля нового поколения. / Антонова И.П., Брюханов Н.А., Четкин С.В. / Космическая техника и технологии, №4 (7) 2014; патенты RU 2621416 С2, опубл. 05.06.2017, бюл. №16, МПК: B64G 1/00 (2006.01), RU 2521451 С2, опубл. 27.06.2014, бюл. №18, МПК: B64G 1/62 (2006.01), CN 1099319173(A), опубл. 2019-02-12, МПК: B64G 1/62 (2006.01); CN 1090509985(A), опубл. 2018-12-21, МПК: B64G 1/62 (2006.01)).
Известен японский космический аппарата «Хаябуса», целью создания и полета которого была доставка на Землю образца грунта с астероида «Итокава» (Журнал «Вокруг света» // Соколиная охота. №1 (2844), январь 2011). Забор грунта планировалось выполнить следующим образом: при контакте с поверхностью выстрелить в нее танталовой пулей, собрать разлетающиеся песчинки в небольшую капсулу и сразу уйти вверх. В действительности, когда труба грунтозаборника коснулась поверхности, выстрела, который должен был образовать облачко пыли, не произошло. Вследствие потери устойчивости аппарат упал на поверхность.
На базе опыта полета «Хаябусы» в Японии разработан зонд «Хаябуса-2», который оснащен дополнительно средством сбора пыли на основе липкой субстанции. 28 июня 2018 г. «Хаябуса-2» достиг окрестностей астероида «Рягу». 12.09, 15.09 и 25.10.2018 г. проводились попытки посадки, последняя из которых была прервана на отметке 600 м. 22 февраля 2019 г. «Хаябуса-2» оконечностью однометрового заборного устройства коснулся поверхности, металлическим ядром произведен выстрел в поверхность. Устройством была собрана поднявшаяся пыль и аппарат ушел вверх. Операция названа разработчиками «кратковременной посадкой»
(https://cloud.mail.ru/public/yVUV/5Lmxk7aNB), что является безусловным значительным успехом, но не посадкой как таковой.
Известен проект «Розетта» по доставке к комете Черюмова-Герасименко аппарата Philae, для посадки на комету и проведения исследований (Interfax.ru 13 ноября 20142.//NEWSru.Com// в мире//13 ноября 2014 г.). Было выполнено три попытки осуществить посадку, при этом не срабатывали гарпуны, которыми аппарат Philae должен был закрепиться на поверхности кометы, но аппарат отскакивал от поверхности. Не удалось осуществить бурение и взятие грунта.
Конструкция устройства и технологии контакта с поверхностью стали причиной неустойчивости аппаратов «Хаябуса» и Philae и низкой надежности дорогостоящих миссий в целом.
Прототип не выявлен.
По мнению автора, до настоящего времени в технике не создано высоконадежных, несложных, эффективных систем амортизации нагрузок на КА при посадке, в частности, для малых космических аппаратов.
Задачей изобретения является создание надежной, независимой системы многократного применения, обеспечивающей эффективную амортизацию нагрузок на КА при посадке в момент соприкосновения с поверхностью безатмосферных космических объектов.
Техническим результатом изобретения является обеспечение надежности, эффективности, автономности и многократности применения системы всенаправленной амортизации1(1 Всенаправленная амортизация - способность воспринимать нагрузку при ударе КА о поверхность с любого направления) нагрузок на КА при посадке в момент соприкосновения с поверхностью без отскока, находящейся в постоянной готовности к автономной работе без управляющих воздействий, без связи с пунктами управления и бортовой автоматикой.
Технический результат изобретения достигается тем, что система амортизации нагрузок на космический аппарат при посадке на безатмосферные объекты содержит прикрепленный к днищу космического аппарата несущий фланец с кольцевым выступом и загрузочным отверстием, снабженным крышкой, мягкую мешкообразную оболочку, выполненную из кольчужной сетки, кромкой прикрепленную посредством бандажа к упомянутому кольцевому выступу и заполненную наполнителем в виде гранулированных, твердотельных, сферических элементов диаметром 0,012-0,015 м, уложенным в 12-15 слоев в упомянутой оболочке, при этом масса наполнителя должна составлять 15±5% от массы космического аппарата.
Перед тем, как привести техническое обоснование изобретения, проводится следующий эксперимент.
1. Сбрасывают металлический шар на твердую поверхность - гранитную или металлическую плиту. Результат: шар отскакивает вверх или в сторону.
2. Сбрасывают металлический предмет, например, шар на песчаный грунт или слой песка. Результат: шар замирает и не отскакивает.
3. Сбрасывают на твердую поверхность мягкую емкость с песком, гравием и другим сыпучим наполнителем. Результат: отскока нет.
На основе проведенных экспериментов можно заключить, что сыпучие среды отскок предотвращают.
Заявленные отличительные признаки изобретения обоснованы следующим образом.
В технике известны так называемые диссипативные системы, полная механическая энергия которых (т.е. сумма кинетической и потенциальной энергии) при движении убывает, переходя в другие формы энергии, например, в теплоту. Этот процесс называется процессом диссипации (рассеяния) механической энергии; он происходит вследствие наличия различных сил сопротивления (трения).
Практически из-за неизбежного наличия сил сопротивления все системы, в которых не происходит притока энергии извне, являются диссипативными системами. Например, отдельно взятый маятник часов из-за наличия сопротивления трения будет диссипативной системой и его колебания будут затухать без притока энергии извне. Твердое тело, движущееся по наклонной поверхности другого, при наличии трения также является примером диссипативной системы. (Большая советская энциклопедия. Том 12, стр. 927. Москва. Издательство «Советская энциклопедия». 1973). Таким образом, процесс диссипации для машин и механизмов, функционирующих с потреблением энергии, носит негативный характер.
В технике существуют задачи, когда требуется рассеяние, поглощение поступающей излишней энергии: при торможении, амортизации и демпфировании нагрузок. Именно в таких случаях процесс диссипации энергии может играть положительную роль. Учитывая результат упомянутого выше эксперимента, автор предлагает сформировать отсутствующий в технической литературе образец диссипативной системы на основе использования свойств сыпучей среды, состоящей из отдельных частиц.
Такая диссипативная система состоит из мягкой, эластичной, поддающейся остаточной деформации оболочки, наполненной гранулированными, твердотельными, сферическими элементами. При приложении нагрузки в массе наполнителя развиваются процессы, вытекающие из положений теории упругости. Очевидно, что наполнитель в массе не является твердым телом с присущими ему свойством упругости, т.е. свойством восстанавливать свою форму и объем после прекращения действия внешних сил, вызвавших деформацию. В данном случае наполнителем из твердых элементов имитируется газ или жидкость, обладающие объемной упругостью, но не обладающие упругостью формы. При полном, без зазоров в точках контактов, заполнении оболочки частицами, эффект амортизации массива частиц объясняется явлением упругого рассеяния частиц2 (2 Упругое рассеяние частиц - процесс столкновения частиц, в результате которого меняются только импульсы, а внутренние состояния остаются неизменными (Новый политехнический словарь. Научное издательство «Большая российская энциклопедия». Москва. 2000. С. 570)) за счет уплотнения и трения между частицами с выделением поглощенной на трение энергии в виде тепла (Новый политехнический словарь. Научное издательство «Большая российская энциклопедия». Москва. 2000. С. 570).
Эффект поглощения и рассеяния энергии подобными системами подтвержден при создании и эксплуатации «Космического молотка» в условиях земного тяготения и микрогравитации (патент RU 2560899 С2, опубл. 20.08.2015, МПК: B25D 1/12 (2006.01)), а также на модели «Колеса с квазигазовым наполнителем» (патент RU 2679522 С2, опубл. 11.02.2019, МПК: В60В 19/00 (2006.01), B64G 1/16 (2006.01)).
Основные характеристики системы амортизации определяются следующим образом.
1. Глобальные макрогеологические образования на Луне, спутниках планет, астероидах станут критериями выбора регионов исследования. А вот микрорельеф поверхности, свойства грунтов определят конкретные условия посадки. Поверхности могут представлять собой песчано-щебеночную, каменистую россыпь, а также мерзлые и скальные грунты. Камни размером 0,02-0,05 м и 0,05-0,1 м частично погружены в толщу поверхностного мелкопесчаного, пылевато-песчаного и пылевого слоя, места посадки могут иметь уклон до 15-20°.
2. Гранулированные, твердотельные, сферические элементы наполнителя должны соответствовать следующим требованиям:
- устойчивость физических характеристик условиям космического пространства;
- сохранение формы под статическими и динамическими нагрузками;
- химическая и коррозийная устойчивость;
- исключение адгезии и диффузионной сварки частиц между собой, с кольчужной сеткой и конструктивными элементами;
- невысокий коэффициент трения;
- исключение магнетизма;
- минимизация массы.
Гранулированные, твердотельные, сферические элементы могут быть изготовлены:
- в виде штампованных полусфер, соединенных контактной сваркой в полые сферы из стали 12Х18Н10Т, ГОСТ 5582-75.
- использованием 3D технологий из металлопорошков и смесей.
Для наполнителя может быть использовано керамзитовое зерно, по структуре представляющее собой стекловидную пористую массу (с замкнутыми порами сферической формы), покрытую тонкой спекшейся оболочкой. Керамзит изготавливают преимущественно в виде гранул крупностью 5-40 мм. Плотность керамзитового гравия от 150 до 800 кг/м3, прочность при сжатии от 0,3 до 6 МН/м2 (3-60 кгс/м2), морозостойкость не менее 15 циклов переменного замораживания и оттаивания. Используется в составе конструктивного керамзитобетона для различных несущих конструкций зданий и инженерных сооружений, например, мостов, а также в судостроении для корпусов судов, что позволяет существенно снизить их массу и стоимость (Большая советская энциклопедия. Москва. Издательство «Советская энциклопедия». 1973. Том 12, С. 141).
По результатам моделирования гранулированные, твердотельные, сферические элементы диаметром 0,012÷0,015 м обеспечивают диссипацию в массе толщиной 0,15÷0,25 м.
3. Кольчужная сетка представляет собой ячеистую конструкцию, изготовленную соединением стальных колец. Возможные типы соединения: четырехконтактные (фиг.2), четырехконтактные с двойными кольцами (фиг.3), шестиконтактные (фиг.4). Кольца не закрепляются жестко в точках контакта, вследствие чего кольчужная сетка является гибкой структурой, обладающей собственной энергопоглащающей способностью за счет суммарной упругой деформации колец под нагрузкой. Любой из указанных типов соединения позволяет получить сплошное гибкое сетчатое полотно из стальных колец. Внутренний диаметр кольца выполняют меньше диаметра гранулированного твердотельного сферического элемента, диаметр поперечного сечения кольца выполняют в диапазоне 0,0015-0,0025 м из стали 12Х18Н10Т-ВО ТУ-3-1002-77.
Высота h поперечного сечения цилиндрической заготовки из кольчужной сетки до наполнения гранулами равна толщине 12÷15 слоев гранулированных элементов, т.е. в пределе до 0,225 м. Следовательно, камни размером до 0,1 м будут блокированы в толще наполнителя. Под воздействием сил тяготения, как бы малы они ни были, или функционирования тормозных реактивных двигателей, заполненная оболочка принимает форму несколько вытянутого сферического сегмента (фиг. 1), а при контакте - профиль поверхности.
4. Значимым параметром, характеризующим систему амортизации, является отношение массы системы к массе КА. На основе практики создания и эксплуатации КА различных типов, массу посадочных устройств 11-16% от массы КА принято считать выгодной для реализации функций и целевых задач для КА с всенаправленной амортизацией (Проектирование спускаемых автоматических аппаратов. Под редакцией В.М. Ковтуненко. // Москва. Машиностроение. 1985. С. 162). Средства приземления «Союза ТМА», при парашютной схеме посадки, также составляют 16% от массы возвращаемого аппарата. В новом поколении КА, разрабатываемых в России и США, предусматривается схема посадки, основанная на работе жидкостных реактивных двигателей. Например, в ПТК (перспективном транспортном корабле) масса и средств посадки колеблется от 21% до 32% от массы возвращаемого аппарата (Антонова И.П., Брюханов И.А., Четкин С.В. Средства посадки пилотируемого транспортного корабля нового поколения. // Космическая техника и технологии. №4 (7) 2014, ПАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева. С. 29).
Для MICA рациональным является применение твердотопливных реактивных двигателей, имеющих меньшую массу и габариты конструкции, что способствует снижению массы КА в целом, и позволяет оптимизировать массу системы амортизации с целью повышения ее надежности и эффективности, например, в предлагаемой системе выполнить двухслойную оболочку. Таким образом, масса предлагаемой системы амортизации может составлять 15±5% от массы КА.
Конструкция системы амортизации представлена на фиг. 1 со следующими обозначениями:
1 - оболочка (после заполнения гранулированными элементами);
2 - наполнитель из гранулированных элементов;
3 - бандаж;
4 - винты крепления бандажа;
5 - кольцевой выступ;
6 - несущий фланец;
7 - крышка загрузочного отверстия;
8 - винты крепления крышки;
9 - болты крепления фланца к КА;
10 - контур диаметрального сечения оболочки без наполнителя;
11 - днище космического аппарата;
12 - загрузочное отверстие;
D - диаметр днища космического аппарата (диаметр оболочки),
h - высота диаметрального сечения заготовки оболочки без наполнителя.
На фиг. 2-4 представлены типы соединения колец кольчужной сетки.
Несущий фланец 6 с кольцевым выступом 5 и загрузочным отверстием 12 с крышкой 7, прикреплен, например, болтами 9 к днищу космического аппарата 11 (фиг. 1), мягкая мешкообразная оболочка 1, выполненная из кольчужной сетки, например, шестиконтактной из колец внутренним диаметром 0,008-0,01 (фиг. 2-4) из материала 12Х18Н10Т-ВО ТУ-3-1002-77, кромкой прикреплена посредством бандажа 3 и винтами 4 к кольцевому выступу 5 и заполнена наполнителем в виде гранулированных, твердотельных, сферических элементов 2, например, из керамзита марки «600» диаметром 0,012-0,015 м, уложенным в 12-15 слоев (высота каждого слоя равна диаметру сферы гранулированного элемента) в оболочке 1, при этом масса наполнителя составляет 15±5% от массы космического аппарата.
Использование предлагаемой системы амортизации и демпфирования осуществляется следующим образом. Система изготавливается, загружается гранулами и применяется в качестве автономного агрегата в составе МКА с близкими массо-габаритными параметрами при сопряжении монтажных интерфейсов. Агрегаты взаимозаменяемы и могут использоваться в копровых (сбросы) испытаниях многократно при оценке сохранности конструкции и аппаратуры при посадке МКА различного назначения.
Физическая картина процесса амортизации представляется следующим образом: с момента касания поверхности и по мере нарастания и действия перегрузки в течение 0,011 с происходит уплотнение и смещение наполнителя и поглощение энергии нормального или бокового удара за счет трения между гранулами с выделением и рассеянием тепла. Сцепление с грунтом, исключение скольжения обеспечивается кольчужной сеткой оболочки, поддержание углового положения КА с отклонениями не более 15° от нормали к поверхности или относительно местной гравитационной вертикали обеспечивается деформацией оболочки и массива наполнителя.
Примерный расчет параметров предлагаемой системы амортизации.
М=100 кг - масса космического аппарата;
D=0,5 м - диаметр оболочки, равный диаметру днища КА;
0,015 м - диаметр гранулированного, твердотельного, сферического элемента;
n=15 - количество слоев гранулированных элементов;
h=0,015⋅15=0,225 м - высота 15 слоев гранулированных сферических элементов диаметром 0,015 м, конструктивно принята 0,22 м;
V=πr2h=3,14⋅0,252⋅0,22=0,04 м3 - объем цилиндра оболочки;
0,78 - заполнение объема цилиндра оболочки гранулированными, твердотельными, сферическими элементами диаметром 0,015 м без зазоров в точках контакта по результатам моделирования;
M1=V⋅γ=0,04⋅600=24 кг - масса оболочки, заполненной материалом гранул условно в виде монолита, где:
V - объем цилиндра оболочки;
γ=600 кг/м3 - плотность материала гранул.
М2=M1⋅0,78=24⋅0,78=18,72 кг - масса оболочки, заполненной гранулами.
Данная масса системы амортизации вписывается в пределы 15±5% от массы КА.
Преимущества, которые обеспечивает предлагаемое изобретение.
1. Поглощение энергии удара о поверхность осуществляется в короткое время 0,011 с в процессе ее выделения без отскока КА от грунта.
2. Одновременное погашение вертикальной скорости 1-10 м/сек и горизонтальной скорости до 2 м/сек без опрокидывания КА.
3. Посадка на поверхность с наклоном до 20°, стабильная устойчивость с наклоном до 30° от вертикальной оси. Максимально низкое положение центра тяжести.
4. Постоянная и стабильная готовность к автономной работе без подготовительных команд и действий.
5. Устойчивость к космическим условиям, не требуется герметичность, терморегулирование, электропитание, смазка, защита от пыли.
6. Высокая надежность и безотказность ввиду отсутствия подвижных элементов конструкции и узлов трения.
7. Посадка на грунты и микрорельеф широкого геологического спектра.
8. Обеспечивается повторно-многократное использование системы в полном объеме характеристик без ремонтно-восстановительных и регулировочных мероприятий.
9. Простейшая конструкция, доступные материалы, технология изготовления и испытаний предлагаемой системы амортизации позволяют выполнить стандартизацию и организовать производство и поставку в виде готовых агрегатов (по типу COTS-технологий) для снижения временных и финансовых затрат на создание МКА.

Claims (1)

  1. Система амортизации нагрузок на космический аппарат при посадке на безатмосферные объекты, содержащая прикрепленный к днищу космического аппарата несущий фланец с кольцевым выступом и загрузочным отверстием, снабженным крышкой, мягкую мешкообразную оболочку, выполненную из кольчужной сетки, кромкой прикрепленную посредством бандажа к упомянутому кольцевому выступу и заполненную наполнителем в виде гранулированных твердотельных сферических элементов диаметром 0,012-0,015 м, уложенным в 12-15 слоев в упомянутой оболочке, при этом масса наполнителя составляет 15±5% массы космического аппарата.
RU2019128040A 2019-09-06 2019-09-06 Система амортизации нагрузок на космический аппарат при посадке на безатмосферные объекты RU2725098C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019128040A RU2725098C1 (ru) 2019-09-06 2019-09-06 Система амортизации нагрузок на космический аппарат при посадке на безатмосферные объекты

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019128040A RU2725098C1 (ru) 2019-09-06 2019-09-06 Система амортизации нагрузок на космический аппарат при посадке на безатмосферные объекты

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2725098C1 true RU2725098C1 (ru) 2020-06-29

Family

ID=71510201

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019128040A RU2725098C1 (ru) 2019-09-06 2019-09-06 Система амортизации нагрузок на космический аппарат при посадке на безатмосферные объекты

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2725098C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2788395C1 (ru) * 2022-02-21 2023-01-18 Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Опорный блок информационных знаков на поверхности Луны и способ его эксплуатации

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2014248C1 (ru) * 1992-01-24 1994-06-15 Валентин Борисович Пугачев Упаковка для десантирования грузов из летательного аппарата
US5568902A (en) * 1994-08-01 1996-10-29 Hurley, Jr.; Rupert B. Descent, travel, and protection apparatus, method of making and using same
RU2131828C1 (ru) * 1998-01-30 1999-06-20 Тарасов Анатолий Михайлович Контейнер преимущественно для десантируемых аэрокосмических объектов
RU2179271C2 (ru) * 2000-03-10 2002-02-10 Мансуров Олег Ибрагимович Демпфирующее устройство
RU2560899C1 (ru) * 2014-03-03 2015-08-20 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Космический молоток
US9732821B2 (en) * 2015-06-11 2017-08-15 International Business Machines Corporation Pallet design for vibration mitigation
RU180509U1 (ru) * 2017-06-19 2018-06-14 Галина Владимировна Пудкова Десантное эвакуационное устройство

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2014248C1 (ru) * 1992-01-24 1994-06-15 Валентин Борисович Пугачев Упаковка для десантирования грузов из летательного аппарата
US5568902A (en) * 1994-08-01 1996-10-29 Hurley, Jr.; Rupert B. Descent, travel, and protection apparatus, method of making and using same
RU2131828C1 (ru) * 1998-01-30 1999-06-20 Тарасов Анатолий Михайлович Контейнер преимущественно для десантируемых аэрокосмических объектов
RU2179271C2 (ru) * 2000-03-10 2002-02-10 Мансуров Олег Ибрагимович Демпфирующее устройство
RU2560899C1 (ru) * 2014-03-03 2015-08-20 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Космический молоток
US9732821B2 (en) * 2015-06-11 2017-08-15 International Business Machines Corporation Pallet design for vibration mitigation
RU180509U1 (ru) * 2017-06-19 2018-06-14 Галина Владимировна Пудкова Десантное эвакуационное устройство

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2788395C1 (ru) * 2022-02-21 2023-01-18 Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Опорный блок информационных знаков на поверхности Луны и способ его эксплуатации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zakrajsek et al. Exploration rover concepts and development challenges
Christiansen et al. Flexible and deployable meteoroid/debris shielding for spacecraft
JP5569878B2 (ja) スペースデブリ用軽量シールド
Zacny et al. Asteroids: anchoring and sample acquisition approaches in support of science, exploration, and in situ resource utilization
RU2344973C1 (ru) Земле-лунный комплекс (злк)
RU2725098C1 (ru) Система амортизации нагрузок на космический аппарат при посадке на безатмосферные объекты
WO2020024035A2 (ru) Общепланетарный геокосмический транспортный комплекс юницкого (варианты) и способ выведения полезной нагрузки с поверхности планеты на круговую орбиту
WO2016081048A1 (en) Impulse mitigation systems for media impacts and related methods thereof
Yin et al. Technical progress in landing mechanisms for exploring small solar system bodies
Grimm et al. Size matters-The shell lander concept for exploring medium-size airless bodies
RU2725103C1 (ru) Система амортизации нагрузок на космический аппарат при посадке на безатмосферные объекты
Bowling et al. Integration of advanced structures and materials technologies for a robust lunar habitat
RU2764475C1 (ru) Парашютно-десантная платформа
CN110901961A (zh) 一种小行星探测器着陆减振附着机构
Shcheglov et al. Application of additional inflatable aerodynamic device to ensure the required degradation of the disposal orbit of large-size space debris
RU2764814C1 (ru) Устройство бесплатформенного парашютного десантирования грузов из летательных аппаратов
Mieloszyk et al. Airstrip Ground Improvement Works by Blasting Charge Technique and Dredged-Ash Material Mixture
Fasanella Multiterrain earth landing systems applicable for manned space capsules
Prater Habitation Systems Development Overview
Walker et al. Near-earth object deflection using conventional explosives
Yu et al. Landing Gear Technology of Lunar Lander
Kaja Design of inflatable lunar structure
RU2725638C1 (ru) Способ изменения орбиты астероида с использованием его собственных ресурсов в качестве топлива для ракетного двигателя, устанавливаемого на нем
Galimov et al. Cosmogonic research—Change of the paradigm: the high velocity penetrator
Dumont et al. Suitability of reusability and in-situ propellant production for a Lunar transportation system