RU2757942C1 - Температурный компенсатор тросовой передачи космического аппарата - Google Patents

Температурный компенсатор тросовой передачи космического аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU2757942C1
RU2757942C1 RU2021104940A RU2021104940A RU2757942C1 RU 2757942 C1 RU2757942 C1 RU 2757942C1 RU 2021104940 A RU2021104940 A RU 2021104940A RU 2021104940 A RU2021104940 A RU 2021104940A RU 2757942 C1 RU2757942 C1 RU 2757942C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sleeve
stem
spacecraft
protrusion
slot
Prior art date
Application number
RU2021104940A
Other languages
English (en)
Inventor
Станислав Игоревич Немчанинов
Валентин Иванович Парафейник
Евгений Николаевич Храмов
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 RU2021104940A priority Critical patent/RU2757942C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2757942C1 publication Critical patent/RU2757942C1/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
    • B64G1/222Parts of, or equipment specially adapted for fitting in or to, cosmonautic vehicles for deploying structures between a stowed and deployed state

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к средствам соединения гибких элементов, используемых, в частности, в тросовых передачах для раскрытия панелей солнечной батареи космического аппарата. В предлагаемом компенсаторе концы соединяемых частей проволочного троса имеют наконечники, к одному из которых крепится прорезная втулка с фланцем. В отверстие втулки с возможностью перемещения относительно нее установлен шток с резьбой и концевым выступом, упирающимся в кольцо, надетое на втулку. Между кольцом и фланцем установлена пружина сжатия, обеспечивающая зазор между выступом штока и дном прорези втулки. Другой наконечник соединён со штоком посредством тандера, поворотом которого настраивается указанный зазор в зависимости от величины температурных деформаций соответствующего элемента солнечной батареи. Техническим результатом является повышение эксплуатационно-технологических характеристик тросовой передачи. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к космической технике, в частности используется в конструкции тросовых передач для раскрытия элементов батареи солнечной космического аппарата (КА).
Из существующего уровня техники известен компенсатор, описанный в изобретении «Пружинный компенсатор удлинения проводов» (SU 339447 A1,В60М 1/26), содержащий пружину и ролик с переменным радиусом кривизны и круговой канавкой. Пружину и провода соединяет трос, намотанный на канавку ролика. Ролик обеспечивает постоянное натяжение провода, независимо от изменения силы пружины при изменении ее длины. Кривизна ролика зависит характеристики пружины.
Недостатком описанного выше устройства является то, что ход пружины не имеет ограничения, так как провод воспринимает только статические нагрузки, вызванные, в том числе, температурными деформациями. В случае динамических знакопеременных нагрузок, которые могут возникать в тросовых передачах раскрытия элементов батареи солнечной космического аппарата, компенсатор с такой пружиной будет воспринимать эти нагрузки и создавать дополнительные колебания, увеличивая нагрузки, возникающие в тросовой передаче и других элементах раскрытия батареи солнечной КА.
Из существующего уровня техники наиболее близким к заявленному решению (прототипом) является температурный компенсатор, описанный в изобретении «Передача для перемещения снабженных солнечными элементами панелей на космическом аппарате» (патент RU 2158702 C2, B64G 1/22, B64G 1/44, D07B 1/16, H01L 31/045), заключающийся в том, что проволочный трос снабжен жестко соединенной с ним пластиковой оболочкой с армированными волокнами. Изменение длины проволочного троса при изменении температуры зависит от коэффициента теплового расширения, площади поперечного сечения, и схемы армирования пластиковой оболочки и согласовано с температурным изменением длины раскрываемого элемента батареи солнечной.
Недостатком описанного выше устройства является то, что температурный компенсатор является частью конструкции проволочного троса и изготавливается под конкретное место эксплуатации. Это приводит к тому, что в случае изменения конструкции элемента космического аппарата, его замены или доработки, влекущей за собой изменение величины температурных деформаций этого элемента, может появиться необходимость изготовления нового температурного компенсатора, а соответственно и проволочного троса, обеспечивающего условие согласования температурных изменений длины тросовой передачи и раскрываемого элемента батареи солнечной КА. Таким образом, конструкция тросовой передачи становиться менее технологичной и сложной в эксплуатации на этапе изготовления и испытаний.
Для заявленного устройства выявлены следующие общие существенные признаки: температурный компенсатор тросовой передачи космического аппарата, содержащий проволочный трос.
Технической проблемой, на решение которой направлено заявляемое изобретение является отсутствие крепления звеньев штанги батареи солнечной в ее сложенном положении, приводящее к соударениям элементов космического аппарата.
Поставленная техническая проблема решается тем, что температурный компенсатор тросовой передачи космического аппарата содержит проволочный трос, который имеет разрыв, образующий два свободных конца. На первом конце проволочного троса установлен наконечник, к которому крепится прорезная втулка с фланцем. В отверстие прорезной втулки со стороны наконечника установлен с возможностью свободного перемещения шток с резьбой, на конце которого имеется выступ, попадающий в глухую прорезь втулки, и упирающийся в кольцо, надетое на прорезную втулку. При этом между кольцом и фланцем прорезной втулки установлена пружина сжатия, обеспечивающая зазор между выступом штока и дном прорези втулки. На втором конце проволочного троса установлен наконечник с резьбой, имеющей направление противоположное направлению резьбы штока, и соединённый со штоком посредством тандера. Тандер выполнен в виде втулки с внутренней резьбой, которая до середины этой втулки имеет разное направление. Величина зазора между выступом штока и дном прорези втулки соответствует заданному значению температурной деформации соответствующего раскрываемого элемента батареи солнечной.
На фиг. 1 представлена конструкция температурного компенсатора тросовой передачи космического аппарата.
На фиг. 2 представлен процесс настройки температурного зазора.
Заявленный температурный компенсатор тросовой передачи космического аппарата содержит проволочный трос 1, который имеет разрыв, образующий два свободных конца. На первом конце проволочного троса 1 установлен наконечник 2, к которому крепится прорезная втулка 3 с фланцем. В отверстие прорезной втулки со стороны наконечника установлен с возможностью свободного перемещения шток 4 с резьбой, на конце которого имеется выступ 5, попадающий в глухую прорезь втулки, и упирающийся в кольцо 6, надетое на прорезную втулку 3. При этом между кольцом и фланцем прорезной втулки установлена пружина сжатия 7, обеспечивающая зазор s между выступом штока и дном прорези втулки 3. На втором конце проволочного троса установлен наконечник 8 с резьбой, имеющей направление противоположное направлению резьбы штока, и соединённый со штоком посредством тандера 9. Тандер выполнен в виде втулки с внутренней резьбой, которая до середины этой втулки имеет разное направление. Величина зазора s между выступом штока и дном прорези втулки соответствует заданному значению температурной деформации соответствующего элемента батареи солнечной.
Температурный компенсатор тросовой передачи космического аппарата работает следующим образом. Исходя из величины изменения температурных деформаций раскрываемого элемента батареи солнечной настраивается зазор s, смещая шток путем поворота тандера в направлении Б или В и сжимая или отпуская пружину соответственно. После раскрытия элемента батареи солнечной:
- при его эксплуатации в экстремально низких температурах длина раскрываемого элемента уменьшается, следовательно зазор s увеличивается (пружина сжатия 7 посредством кольца 6 толкает шток 4 в направлении Б, сохраняя натяжение проволочного троса 1, равное усилию пружины);
- при его эксплуатации в экстремально высоких температурах длина элемента увеличивается, следовательно зазор s уменьшается (пружина сжатия 7 посредством кольца 6 сжимается шток 4 в направлении В, сохраняя натяжение проволочного троса равное 1, равное усилию пружины).
Техническим результатом изобретения является повышение эксплуатационных характеристик и технологичности конструкции тросовой передачи за счёт использования температурного компенсатора с регулировкой возможной температурной деформации проволочного троса относительно раскрываемого элемента космического аппарата.

Claims (3)

1. Температурный компенсатор тросовой передачи космического аппарата, содержащий проволочный трос, отличающийся тем, что проволочный трос имеет разрыв, образующий два свободных конца, при этом на первом конце проволочного троса установлен наконечник, к которому закреплена прорезная втулка с фланцем, в отверстие прорезной втулки со стороны наконечника установлен с возможностью свободного перемещения шток с резьбой, на конце которого имеется выступ, попадающий в глухую прорезь втулки и упирающийся в кольцо, надетое на прорезную втулку, а между кольцом и фланцем прорезной втулки установлена пружина сжатия, обеспечивающая зазор между выступом штока и дном прорези втулки, при этом на втором конце проволочного троса установлен наконечник с резьбой, имеющей направление, противоположное направлению резьбы штока, и соединённый со штоком посредством тандера.
2. Температурный компенсатор тросовой передачи космического аппарата по п. 1, отличающийся тем, что тандер выполнен в виде втулки с внутренней резьбой, которая до середины этой втулки имеет разное направление.
3. Температурный компенсатор тросовой передачи космического аппарата по п. 1, отличающийся тем, что величина зазора между выступом штока и дном прорези втулки соответствует заданному значению температурной деформации соответствующего элемента солнечной батареи.
RU2021104940A 2021-02-26 2021-02-26 Температурный компенсатор тросовой передачи космического аппарата RU2757942C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021104940A RU2757942C1 (ru) 2021-02-26 2021-02-26 Температурный компенсатор тросовой передачи космического аппарата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021104940A RU2757942C1 (ru) 2021-02-26 2021-02-26 Температурный компенсатор тросовой передачи космического аппарата

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2757942C1 true RU2757942C1 (ru) 2021-10-25

Family

ID=78289673

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021104940A RU2757942C1 (ru) 2021-02-26 2021-02-26 Температурный компенсатор тросовой передачи космического аппарата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2757942C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4318308A (en) * 1978-12-13 1982-03-09 Societe Anonyme de Recherches de Mecanique Cable tension regulators
US4433831A (en) * 1982-06-18 1984-02-28 Bunger Richard E Fence tensioning device
RU2158702C2 (ru) * 1997-07-05 2000-11-10 Даймлер Крайслер Аг Передача для перемещения снабженных солнечными элементами панелей на космическом аппарате
RU2468969C2 (ru) * 2010-12-13 2012-12-10 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Государственный научно-производственный ракетно-космический центр "ЦСКБ-Прогресс" (ФГУП "ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс") Испытательный стенд для раскрытия батареи солнечной
RU2706741C1 (ru) * 2018-12-25 2019-11-20 Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" Устройство стягивания периферийного стыковочного механизма

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4318308A (en) * 1978-12-13 1982-03-09 Societe Anonyme de Recherches de Mecanique Cable tension regulators
US4433831A (en) * 1982-06-18 1984-02-28 Bunger Richard E Fence tensioning device
RU2158702C2 (ru) * 1997-07-05 2000-11-10 Даймлер Крайслер Аг Передача для перемещения снабженных солнечными элементами панелей на космическом аппарате
RU2468969C2 (ru) * 2010-12-13 2012-12-10 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Государственный научно-производственный ракетно-космический центр "ЦСКБ-Прогресс" (ФГУП "ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс") Испытательный стенд для раскрытия батареи солнечной
RU2706741C1 (ru) * 2018-12-25 2019-11-20 Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" Устройство стягивания периферийного стыковочного механизма

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2642091A (en) Elastic diaphragm
EP0380872B1 (en) Drop cable
CN100515061C (zh) 具有强度构件的光纤电缆
US2789580A (en) Mechanical transducer with expansible cavity
US4859023A (en) Sheathed optical fiber cable
RU2757942C1 (ru) Температурный компенсатор тросовой передачи космического аппарата
US9482842B2 (en) Optical assembly comprising a mount having thermally dependent force compensation
CN212356045U (zh) 自适应绳索张紧力调节系统
CN110792739A (zh) 一种具有热缩冷胀超材料特性的致动装置
US5240232A (en) Pipe restraint
US5360210A (en) Pipe restraint
US9783287B2 (en) Aircraft spring assembly
JPS6081528A (ja) 圧縮コイルばね
CN111747224A (zh) 自适应绳索张紧力调节系统及调节方法
US20160291279A1 (en) Ultra-high fiber density micro-duct cable with extreme operating performance
RU2745404C2 (ru) Способ установки сверхпроводящего кабеля и кабельный каркас
RU2762585C1 (ru) Способ тросового соединения подвижных элементов конструкции космического аппарата
US20030059149A1 (en) Tunable filter consisting of an optical fiber, and a corresponding method
JP2000131571A (ja) 光ファイバケーブル
KR101727387B1 (ko) 타원형 덕트가 형성되는 방향변환블록 및 그 제작 방법
US3350959A (en) Cable or conduit assembly
EP0222616B1 (en) Apparatus for relieving a load across a cable repair region
GB2272257A (en) Slide bearing.
GB2104304A (en) An improved overhead electric transmission or distribution system
JP2687650B2 (ja) 低温特性安定化光ファイバケーブル