RU2780074C1 - Космический транспортер - Google Patents

Космический транспортер Download PDF

Info

Publication number
RU2780074C1
RU2780074C1 RU2021134939A RU2021134939A RU2780074C1 RU 2780074 C1 RU2780074 C1 RU 2780074C1 RU 2021134939 A RU2021134939 A RU 2021134939A RU 2021134939 A RU2021134939 A RU 2021134939A RU 2780074 C1 RU2780074 C1 RU 2780074C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
space
modules
transporter
space transporter
objects
Prior art date
Application number
RU2021134939A
Other languages
English (en)
Inventor
Хальдун Саид Аль-Зубейди
Али Хальдун Аль-Зубейди
Ахмед Хальдун Аль-Зубейди
Original Assignee
Хальдун Саид Аль-Зубейди
Filing date
Publication date
Application filed by Хальдун Саид Аль-Зубейди filed Critical Хальдун Саид Аль-Зубейди
Application granted granted Critical
Publication of RU2780074C1 publication Critical patent/RU2780074C1/ru
Priority to PCT/RU2022/050307 priority Critical patent/WO2023096534A1/ru

Links

Images

Abstract

Группа изобретений относится к средствам и методам перемещения космических объектов (КО) между орбитами, главным образом для очистки околоземного пространства от космического мусора (КМ). Предлагаемый космический транспортёр (КТ) (1) содержит несколько модулей (2) с солнечными панелями (5), связанных между собой механизмами стыковки и расстыковки. Для создания ловушки КМ используется развертываемая из межмодульного блока сеть (7) (прямоугольной и куполообразной формы), связанная с модулями (2) амортизационными тросами (6). КТ может стыковаться с дополнительными модулями, с последующей отстыковкой одного из них от КТ для дальнейшего сжигания в атмосфере собранного им КМ. Технический результат состоит в повышении универсальности и надежности КТ, а также точности отработки им операций по захвату и транспортировке КО и КМ. 2 н.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретения относятся к области космонавтики как устройство и способ, предназначенные для очистки космического пространства от отработавших свой срок искусственных спутников Земли, прочих космических объектов, их обломков и перемещения космических объектов между орбитами.
Известен космический аппарат для утилизации космического мусора (Патент на изобретение RU 2040448, заявка RU 5025498/23 от 04.02.1992г.), содержащий энергетическую установку, выполненную в виде термоэмиссионного реактора-преобразователя, систему обнаружения тел, подлежащих уничтожению, устройство генерации и направленной передачи энергии, выполненное в виде лазера, снабженного системой охлаждения, и двигательную установку для маневрирования и коррекции орбиты. Лазер выполнен с ядерной накачкой и встроен в термоэмиссионный реактор-преобразователь, а в качестве рабочего тела лазера выбрана смесь газов СО2, N2, Не. Двигательная установка для маневрирования и коррекции орбиты выполнена электрореактивной. Недостатком известного устройства является применение лазера, приводящее к образованию более мелких обломков, а также большая масса космического аппарата с ядерным преобразователем.
Наиболее близким аналогом по технической сущности и достигаемому результату является космический аппарат для утилизации космического мусора с двигателем. Автор(ы): Баркова Мария Евгеньевна, RU 2686415, изобретение относится к средствам очистки околоземного космического пространства от отработавших свой срок искусственных космических объектов и их обломков. Предложенный космический аппарат (КА) включает в себя ловушку для космического мусора (КМ) и систему утилизации КМ. Ловушка состоит из сходящихся и расходящихся куполо- и конусообразной сетей, связанных между собой тросами с возможностью образования замкнутой полости. Недостаток указанного изобретения заключается в сложной маневренности аппарата с риском столкновения самого аппарата с космическим мусором. так как сетка ловушка находится непосредственно сзади самого аппарата для сборки космического мусора.
Решаемая задача заключается в необходимости совершенствования известных устройств и космических аппаратов для устранения указанных их недостатков с достижением заявленными объектами технического результата в отношении повышения надежности и точности.
Решаемой задачей является также создание системы конструкции космического аппарата в виде космического транспортёра, состоящего из нескольких модулей, связанных между собой механизмом стыковки и расстыковки, аппаратным и программным обеспечением, интерфейсом взаимосвязи между модулями для создания ловушки космического мусора.
Космический транспортер снабжен прямоугольной и куполообразной сетью, закрепленной к модулям космического транспортера гибкими амортизирующими тросами сходящихся-расходящихся, друг относительно друга, с возможностью образования замкнутой конусообразная полости. При обнаружении космического мусора сеть автоматически выпускается на тросах из межмодульного блока, с возможностью затягивать тросы обратно внутрь межмодульного блока.
Прямоугольная и куполообразная сеть, соединяясь посредством тросов с модулями космического транспортера, по мере поступления космического мусора на утилизацию методом обратной стыковки модулей космического транспортёра сжимается, образуя замкнутую конусообразная полость.
Достигаемый при реализации изобретения технический результат заключается в сборке космического мусора и отработавших свой срок космических объектов и их обломков из космического пространства и их утилизации посредством его сжигания при входе в атмосферу либо посредством перемещения на другие орбиты, предназначенные для создания меньшой опасности для действующих спутников и космических аппаратов, также для перемещения и транспортировки действующих космических объектов между орбитами.
Решение указанной технической задачи заключается, в частности, в том, что вносятся следующие новые признаки:
- космический транспортер, состоящий из нескольких модулей с гибкими амортизирующими тросами, соединяющие прямоугольную или куполообразную сеть для утилизации и ликвидации космического мусора, космических аппаратов с истекшим сроком годности, мелких астероидов, которые могут создать угрозу действующим космическим аппаратам на орбите космоса;
- космический транспортер для перемещения и транспортировки
космических объектов;
- связь модулей осуществляется посредством систем космической связи и
систем стыковки и расстыковки космических аппаратов;
- космический транспортер снабжен веерообразными солнечными панелями и солнечными панелями на корпусе.
Существенное отличие заявляемого технического решения от ранее известных заключается также в наличии в конструкции комплекта космических аппаратов с интерактивным управлением их работой, с конструкторской и технологической возможностью изменять их направление и расстояние между ними с помощью программированного автоматического управления от портативного компьютера и дистанционного управления через диспетчера, находящегося в управляющем центре на Земле, с одновременным отражением передаваемой информации с камер, установленных на космическом транспортере, на экраны в управляющем центре, с возможностью утилизации и ликвидации космического мусора, космических аппаратов с истекшим сроком годности, мелких астероидов, которые могут создать угрозу действующим космическим аппаратам на орбите космоса.
Таким образом, предложенные улучшения космических аппаратов, вместе с новым принципом их работы приводят к качественно новому техническому результату по сравнению с известными аналогами. Детально целесообразно описать преимущественно отличительные от известных существенные особенности выполнения признаков предложенного изобретения.
Указанные отличия в совокупности позволяют принципиально улучшить качество работы космических аппаратов в целях очищения космоса от инородных объектов и перемещения космических объектов.
Таким образом, предложенный улучшенный космический транспортёр с несколькими модулями, тросами, прямоугольной и куполообразной сетью, вместе с новым принципом их работы приводят к качественно новому техническому результату по сравнению с известными аналогами.
При описании изобретения нецелесообразно детально останавливаться на известных из опубликованных источников и имеющейся общеизвестной практике выполнения его признаков, в частности, конкретного выполнения космического аппарата, систем космической связи, технология стыковки и расстыковки космических аппаратов. Детально целесообразно описать преимущественно отличительные от известных существенные особенности выполнения признаков предложенного изобретения.
В целом указанные технические результаты целенаправленно достигаются следующей совокупностью существенных признаков, отраженных в заявленной формуле изобретения, в том числе с помощью космического транспортера, содержащего несколько модулей космического транспортера.
Кроме того, востребованными являются модификации космического транспортёра, в котором могут быть объединены нескольких модулей разного вида и размера, также разной длины тросы, сеть разных размеров, форм и количества, в зависимости от поставленной задачи по ликвидации и перемещению космических объектов.
Сущность изобретения целесообразно пояснить с помощью следующих фигур схематических чертежей:
На фиг. 1 представлена схема космического транспортера 1, где видны два состыкованные модули космического транспортера 2, тяговые двигатели 3, межмодульный блок для хранении сети и тросов 4, солнечные панели 5, двигатели ориентации 8.
На фиг. 2 представлена схема космического транспортера 1, где видны два расстыкованные модули космического транспортера 2, тяговые двигатели 3, солнечные панели 5, тросы 6, сеть 7, двигатели ориентации 8.
На фиг. 3 представлена схема космического транспортера 1 фронтальный вид, где видны два модуля космического транспортера 2 в расстыкованном положении, солнечные панели 5, тросы 6, сеть 7.
На фиг. 4 представлена схема космического транспортера 1 фронтальный вид, где видены четыре модуля космического транспортера 2 в расстыкованном положении, солнечные панели 5, тросы 6, сеть 7.
На фиг. 5 представлена схема космического транспортера 1, где видны два состыкованные модули космического транспортера 2, тяговые двигатели 3, межмодульный блок для сети и тросов 4, солнечные панели 5, тросы 6, сеть 7, двигатели ориентации 8.
На фиг. 6 представлена схема расстыковки модуля космического транспортера 2, входящего в атмосферу планеты Земля 11 по заданному курсу 9, трос 6, сеть 7, космический транспортер 1, околоземная орбита 10.
Достигаемый технический результат изобретения обеспечивают с помощью предложенного космического транспортера 1 (фиг.1, фиг.2, фиг.3, фиг.4, фиг.5, фиг.6), включающий использование нескольких модулей космического транспортера 2 (фиг.1, фиг.2, фиг.3, фиг.4, фиг.5, фиг.6) и разнонаправленных тяговых двигателей 3 (фиг.1, фиг.2, фиг.5), двигателей ориентации и стабилизации космического транспортёра 8 (фиг.1, фиг.2, фиг.5), межмодульного блока 4 (фиг.1, фиг.5) для размещения сети 7 (фиг.2, фиг.3, фиг.4, фиг.5, фиг.6) и тросов 6 (фиг.2, фиг.3, фиг.4, фиг.5, фиг.6), солнечных панелей 5 (фиг.1, фиг.2, фиг.3, фиг.4, фиг.5).
Достигаемый технический результат изобретения обеспечивается также тем, что после того, как ракета-носитель выводит комический транспортер 1 на нужную орбиту, в расчетное место скопления обломков, космического мусора или к действующим и недействующим космическим объектам или к опасным создающим угрозу астроидам, космический транспортер 1 с помощью роботизированной системы поиска либо с помощью диспетчера управляющего центра находит местоположение нужных объектов, подлежащих утилизации либо транспортировки и далее с помощью тяговых двигателей 3, работающих на топливе, находящемся в баке внутри каждого из модулей, комический транспортёр 1 отслеживает нужный объект, меняя свое направление, так космический транспортер 1 может менять направление движения с помощью двух разнонаправленных тяговых двигателей 3 и с помощью нескольких крутящихся вокруг своей оси двигателей ориентации и стабилизации 8, находящихся на всех сторонах корпуса каждого модуля космического транспортера 2, после этого происходит расстыковка модулей космического транспортера 2 (фиг.2, фиг.3, фиг.4) и отделение их друг от друга в заданной позиции с помощью двигателей ориентации 8, после этого автоматически происходит разблокировка блока размещения тросов и сети 4 и проводится развёртывание сети 7 и тросов 6 (фиг.2, фиг.3, фиг.4), закрепленных на модули, для сбора нужных объектов, далее нужные объекты собираются в сеть 7 и перенаправляются на другую орбиту либо перемещаются на другую траекторию, при необходимости ликвидации объекта, модули космического транспортера 2 стыкуются обратно и буксируют сеть 7, которая выполнена из прочных материалов, с помощью гибких амортизирующих тросов 6 (фиг.5), после отбуксировки на назначенное место автоматически отсоединяются тросы и сеть с космического транспортера 1 в места хранения космических объектов либо космический транспортер 1 или один из его модулей направится в атмосферу Земли для сжигания ненужных объектов.
Технический результат изобретения достигается также с помощью нескольких модулей космического транспортера 2, где используются несколько модулей, так как после сбора ненужных объектов, таких как обломки либо отработанные космические материалы и спутники, отстыкуется всего лишь один модуль и он удаляется от космического транспортера 1 в заданном направлении (фиг.6) к примеру по курсу 9 в атмосферу планеты Земля 11 и далее космический транспортер 1 может продолжать выполнять другие задачи в околоземной орбите 10 по утилизации и перемещению космических объектов с помощью других модулей космического транспортера, имеющих запасы тросов 6 и сети 7.
Технический результат изобретения достигается также предлагаемым способом утилизации и транспортировки космических объектов так, что после использования определенного количества модулей космического транспортера с Земли направляют дополнительные модули для стыковки с космическим транспортером 1, находящимся на космической орбите, изменяют направления и расстояния между модулями космического транспортёра с помощью программированного автоматического управления от портативного компьютера или дистанционного управления через диспетчера, находящегося в управляющем центре на Земле, с одновременным контролем передаваемой информации, причем модулями управляют, осуществляя отстыковку одного из модулей от космического транспортера, его удаления от других модулей в заданном направлении для последующего сжигания космического мусора в атмосфере.
Технический результат изобретения достигается также с помощью повторного использования модулей космического транспортера 2, так после выполнения задачи по ликвидации космических объектов в атмосфере Земли, они не сгорают, в связи с тем, что выполнены из особо прочного материала выдерживающего высокие температуры и снабжены парашютом и маяком для его обнаружения после приземления, таким образом, модуль можно использовать еще раз повторно, направив его обратно в космос для стыковки с космическим транспортером.
Следует отметить, что сеть 7 выполнена для разных задач, одна модификация предназначена для сжигания космического мусора в атмосфере Земли, другая модификация выполнена из особо прочных материалов выдерживающих высокие температуры, которую можно использовать для перемещения космических объектов обратно на Землю для их переработки, при этом сеть снабжена изолирующим прочным материалом выдерживающим высокие температуры, дополнительным парашютом и маяком для отслеживания.
Вышеизложенного достаточно для понимания сущности достижения технического результата с помощью заявленного космического транспортера. Также, вышеизложенным наглядно показано, что достижение указанного технического результата может быть обеспечено только неразрывно взаимосвязанной совокупностью всех существенных признаков заявленных объектов, отраженных в формуле изобретения.
Для практического создания изобретения космического транспортера с несколькими модулями космического транспортёра применяют известные элементы, узлы и программное обеспечение, и космические аппараты, соответствующие современному уровню науки и техники, в частности, в области космонавтики, и возможные для производства. Поэтому данное техническое решение является пригодным для промышленного применения. В известных источниках патентной и иной научно-технической информации не выявлено космические транспортёры с несколькими модулями с указанной в предложении всей совокупностью существенных признаков, поэтому данное техническое решение соответствует критерию «новизна».
Сравнительный анализ предложенного технического решения с известными аналогичными изобретениями, показал, что наличие набора модулей космического транспортера с интерактивным управлением их работой, приводит к появлению новых технических качеств, в частности, таких:
- усовершенствование конструкции космических аппаратов, достигаемое благодаря использованию вместо одного модульного аппарата целого набора модульных аппаратов, а именно двух и более, меняющих направления полета и космической орбиты, для получения более эффективного результата по утилизации и транспортировки космических объектов;
- усовершенствование конструкции, достигаемое благодаря использованию космического транспортера с несколькими модулями, имеющими возможности стыковки и расстыковки;
- расширение функциональных возможностей, достигаемое благодаря возможности охвата разных размеров космических объектов от мелких до самых крупных;
- создание космического транспортера из прочных материалов, выдерживающих высокие температуры для повторного их использования после возврата на Землю;
- создание космического транспортера с особо прочной сетью, выдерживающей высокие температуры для возврата на Землю нужных комических объектов.
Вышеуказанные свойства космического транспортера неочевидны и не вытекают явным образом из существующего уровня техники, на основании чего необходимо сделать вывод о соответствии предложенного технического решения критерию «изобретательский уровень».
На основе предлагаемых космического транспортера с несколькими модулями и способа утилизации и транспортировки космических объектов возможны многочисленные модификации, в частности, по размерам, форме, количеству, качеству, виду, пространственной ориентации модулей. Варианты модификации зависят от особенностей сферы использования предлагаемой технологии: при проведении утилизации космического мусора, транспортировки космических объектов и спутников между орбитами, однако все модификации находятся в рамках предложенного технического решения.

Claims (8)

1. Космический транспортёр, содержащий системы космического аппарата для утилизации и транспортировки космических объектов в космическом пространстве, отличающийся тем, что он содержит:
несколько модулей космического транспортёра, связанных между собой механизмами стыковки и расстыковки и снабженных аппаратным и программным обеспечением,
систему космической связи для обмена информацией с управляющим центром, включающую камеры, установленные на космическом транспортере,
по два разнонаправленных тяговых двигателя на каждом из указанных модулей с топливными баками и несколько вращающихся вокруг своих осей двигателей ориентации и стабилизации, размещенных на всех сторонах корпуса каждого из модулей,
установленные на модулях веерообразные солнечные панели и солнечные панели на корпусах модулей,
межмодульный блок для размещения гибких амортизирующих тросов и сети, обеспечивающий их автоматический выпуск при расстыковке указанных модулей и удалении модулей друг от друга в заданную позицию с помощью двигателей ориентации, с образованием ловушки, состоящей из сходящихся и расходящихся друг относительно друга прямоугольной и куполообразной сетей, прикрепленных к модулям космического транспортера указанными тросами так, что при повторной стыковке указанных модулей происходит сжатие сетки с образованием замкнутой конусообразной полости,
парашют и маяк для обнаружения модулей, осуществляющих приземление.
2. Способ утилизации и транспортировки космических объектов с помощью космического транспортёра по п.1, включающий направление дополнительных модулей для стыковки с космическим транспортером, находящимся на космической орбите, изменение направления и расстояния между модулями космического транспортёра с помощью программированного автоматического управления от портативного компьютера или дистанционного управления через диспетчера, находящегося в управляющем центре на Земле, с одновременным контролем передаваемой информации, причем модулями управляют, осуществляя отстыковку одного из модулей от космического транспортера, его удаления от других модулей в заданном направлении для последующего сжигания космического мусора в атмосфере.
RU2021134939A 2021-11-29 2021-11-29 Космический транспортер RU2780074C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/RU2022/050307 WO2023096534A1 (ru) 2021-11-29 2022-10-02 Космический транспортер

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2780074C1 true RU2780074C1 (ru) 2022-09-19

Family

ID=

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2046081C1 (ru) * 1991-12-11 1995-10-20 Георгий Григорьевич Поляков Космический сачок
US6626077B1 (en) * 2002-10-16 2003-09-30 Mark David Gilbert Intercept vehicle for airborne nuclear, chemical and biological weapons of mass destruction
RU2627904C2 (ru) * 2012-07-31 2017-08-14 Олег Александрович Александров Способ и устройство для вывода в космос объектов с кольцевыми и решетчатыми поверхностями и способ вывода в космос объектов с гибкими, например, сетчато-мембранными поверхностями.
RU2686415C1 (ru) * 2018-05-11 2019-04-25 Акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (АО "Российские космические системы") Космический аппарат для утилизации космического мусора
RU2714064C1 (ru) * 2019-04-16 2020-02-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный радиотехнический университет" Бинарный космический аппарат с реконфигурируемой антенной, совмещенной с гибкой ленточной солнечной батареей, развертываемой мультивекторными матричными ракетными двигателями
RU202757U1 (ru) * 2020-10-26 2021-03-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина" Бинарный космический аппарат для поиска и сбора внеземных объектов со свойствами квантовых точек в окрестностях точек либрации

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2046081C1 (ru) * 1991-12-11 1995-10-20 Георгий Григорьевич Поляков Космический сачок
US6626077B1 (en) * 2002-10-16 2003-09-30 Mark David Gilbert Intercept vehicle for airborne nuclear, chemical and biological weapons of mass destruction
RU2627904C2 (ru) * 2012-07-31 2017-08-14 Олег Александрович Александров Способ и устройство для вывода в космос объектов с кольцевыми и решетчатыми поверхностями и способ вывода в космос объектов с гибкими, например, сетчато-мембранными поверхностями.
RU2686415C1 (ru) * 2018-05-11 2019-04-25 Акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (АО "Российские космические системы") Космический аппарат для утилизации космического мусора
RU2714064C1 (ru) * 2019-04-16 2020-02-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный радиотехнический университет" Бинарный космический аппарат с реконфигурируемой антенной, совмещенной с гибкой ленточной солнечной батареей, развертываемой мультивекторными матричными ракетными двигателями
RU202757U1 (ru) * 2020-10-26 2021-03-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина" Бинарный космический аппарат для поиска и сбора внеземных объектов со свойствами квантовых точек в окрестностях точек либрации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0541052A1 (en) Spacecraft system
CN104590585B (zh) 基于一站两器的空间飞行器在轨服务与维护系统及方法
RU138497U1 (ru) Устройство для увода космического мусора с орбит полезных нагрузок
RU2141436C1 (ru) Космический аппарат для очистки космоса от пассивных ка и их фрагментов
US20060145024A1 (en) Service vehicle for performing in-space operations on a target spacecraft, servicing system and method for using a service vehicle
RU2678392C2 (ru) Устройство для применения в космосе, система удаления мусора и способ удаления мусора
Biesbroek et al. The e. deorbit CDF study: a design study for the safe removal of a large space debris
CN109969433B (zh) 一种基于低轨卫星的空间碎片批量清除系统
US8967548B2 (en) Direct to facility capture and release
EP2860115A1 (en) Method for modifying a position of uncontrolled objects in space and spacecraft for realizing the method
Kaplan et al. Engineering issues for all major modes of in situ space debris capture
CN109279050B (zh) 一种模块化太阳帆可组装重构的天基碎片清除平台和方法
RU2780074C1 (ru) Космический транспортер
JP2024502631A (ja) マルチオブジェクトスペースデブリ除去のための方法及びシステム
WO2023096534A1 (ru) Космический транспортер
RU2510359C1 (ru) Многоразовый космический аппарат-буксир для уборки космического мусора
Visentin et al. Robotics for geostationary satellite servicing
Forshaw et al. The RemoveDebris ADR mission: preparing for an international space station launch
RU2679498C1 (ru) Способ удаления космического мусора из околоземного пространства
Gregory et al. Characterization of Semi-Autonomous On-Orbit Assembly CubeSat Constellation
RU2745378C1 (ru) Способ изменения траектории опасного космического объекта
RU2666014C1 (ru) Способ поддержания состава орбитальной группировки автоматических космических аппаратов
RU2536297C1 (ru) Многоразовый космический аппарат-буксир для уборки крупногабаритного космического мусора
Willson et al. A practical architecture for exploration-focused manned Mars missions using chemical propulsion, solar power generation and in-situ resource utilisation
CN115196043B (zh) 一种无人环境下的自维持异构机器人集群系统