RU2783409C1 - Коллектор для раздельного отбора минералогических образцов космонавтом в скафандре на поверхности Луны и способ его использования - Google Patents

Коллектор для раздельного отбора минералогических образцов космонавтом в скафандре на поверхности Луны и способ его использования Download PDF

Info

Publication number
RU2783409C1
RU2783409C1 RU2022104365A RU2022104365A RU2783409C1 RU 2783409 C1 RU2783409 C1 RU 2783409C1 RU 2022104365 A RU2022104365 A RU 2022104365A RU 2022104365 A RU2022104365 A RU 2022104365A RU 2783409 C1 RU2783409 C1 RU 2783409C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pressure
spacesuit
caliper
tripod
samples
Prior art date
Application number
RU2022104365A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Семёнович Цыганков
Зоя Вячеславовна Цыганкова
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева"
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"
Application granted granted Critical
Publication of RU2783409C1 publication Critical patent/RU2783409C1/ru

Links

Images

Abstract

Группа изобретений относится к средствам и методам деятельности космонавта в скафандре на поверхности Луны. Коллектор включает в себя несущую структуру (1, 2, 3) и комплект сменных гермокисетов (6, 7), подвешенных с помощью петли (13). Суппорт (2), снабженный крюками (4, 5), перемещается по трубчатой стойке (1) с треножником (3). Гермокисеты выполнены из газонепроницаемого эластичного материала и снабжены кулисками (8, 9) с затяжками из мягкой проволоки (10, 11) в защитной оболочке с кольцами (22, 23) на концах (под палец наддутой перчатки скафандра). Способ включает установку стойки треножником на грунт. В гермокисете (6, 7) раскрывают полость, изгибая проволочную затяжку (10, 11) в форме, близкой к окружности, совмещают петлю (13) с крюком суппорта (4, 5). Помещают в гермокисет образцы сыпучих или твердотельных фракций, стягивают кулиску, снимают петлю (13) с крюка, бандажируют концами затяжки «горловину» гермокисета, помещают его в транспортную тару. Техническим результатом является обеспечение эргономичности и безопасности действий космонавтов в скафандре на поверхности Луны и иных небесных тел. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Группа изобретений относится к космической технике, в частности, к техническим средствам обеспечения продуктивности, минимальной энергозатратности и безопасности индивидуальной деятельности космонавта в скафандре на поверхности Луны и других небесных тел, а также на Земле, при проведении минералогических исследований.
Можно полагать, что задачами первой десантной экспедиции в новой лунной программе могут стать следующие: оценка условий посадки, характеристика ландшафта, впечатления от поверхностного слоя грунта, способность передвижения, расстановка приборов. Но одной из первостепенных задач станет отбор минералогических образцов, их подготовка к доставке на Землю.
Известно, что по отечественной лунной программе Н1-Л3 в 1970 - 72 гг. выполнен достаточно большой объем работ по подготовке деятельности экипажа на поверхности Луны: создан лунный скафандр «Кречет-94», комплект геологических инструментов, проведена отработка действий экипажа и испытания упомянутых инструментов в условиях моделирования гипогравитации в полетах самолета, подготовлен опытный термоконтейнер для образцов грунта. Но программа Н1-Л3 была остановлена и методика деятельности экипажа по отбору и сбережению лунных образцов осталась незавершенной (О.С. Цыганков. Луна в ракурсе человеческого фактора. Полет 11.2007. С. 16-23).
Известно решение данной проблемы в программе «Аполлон». Для отбора образцов использовались мешочки из тефлона и герметичный контейнер для них (И.И. Черкасов, В.В. Шваров. Грунтоведение Луны. Издательство наука. Москва. 1979. С.102). Аналог. «…Армстронг снял сачок, переложил его в тефлоновый мешочек и убрал в правый карман». (Мировая пилотируемая космонавтика. Москва. Издательство «РТСофт». 2005. С. 118-119, 123-125).
Известно устройство аварийной герметизации люков космических объектов, выполненное из газонепроницаемого материала в виде рукава, который собирают в жгут и бандажируют шнуром ШХБ хлопчатобумажным (Патент RU №2502646, опубл. 27.12.2013, МПК: B64G 1/64 (2006.01), бюл. №36). Аналог.
Известен изолирующий контейнер из защитной (газопроницаемой) ткани ТТА2 арт. 165-04, ТУ 8288-039, 17277875-05, «горловину» которого после стягивания бандажируют мягкой проволокой ММ2,0 ТУ 16.К7187-90 (Патент RU 2665148, опубл. 28.08.2018, МПК: B64G 4/00 (2006.01), бюл. №25). Аналог.
Как видим, уровень оснащенности техническими средствами действий экипажа с образцами в экспедициях «Аполлон-11 и 12», с которыми допустимо сравнивать первые экспедиции новой программы, характеризуется как минимально допустимый и исключительно для сверхкратких посещений небесных тел. Первые экспедиции на Луну по программам нашего времени, несомненно, будут более продолжительными и содержательными.
Прототипы коллектора и способа его использования не выявлены.
Задачей группы изобретений является создание коллектора для раздельного отбора и оперативной термоизоляции минералогических образцов космонавтом в скафандре на поверхности Луны и способ его использования.
Техническим результатом группы изобретений является обеспечение продуктивности, минимальной энергозатратности и безопасности действий космонавтов в скафандре на поверхности Луны по раздельному отбору и оперативной термоизоляции минералогических образцов на месте отбора.
Технический результат достигается тем, что коллектор для раздельного отбора минералогических образцов космонавтом в скафандре на поверхности Луны, включающий несущую структуру и комплект сменных гермокисетов, при этом упомянутая структура содержит трубчатую стойку, треножник, суппорт с возможностью перемещения по стойке и снабженный крюками, на которых расположены посредством многослойных петель гермокисеты, выполненные из газонепроницаемого эластичного материала и снабженные кулисками с затяжками из мягкой проволоки в защитной оболочке, на оконечностях которых образованы кольца с внутренним диаметром более диаметра пальца в наддутой перчатке скафандра, при этом суппорт и треножник снабжены стопорными винтами для фиксации на стойке.
Технический результат достигается тем, что способ использования коллектора для раздельного отбора минералогических образцов космонавтом в скафандре на поверхности Луны, заключающийся в том, что несущую структуру устанавливают треножником на грунт, в гермокисете раскрывают полость, изгибая проволочную затяжку, придают кромке с кулиской устойчивую форму, близкую к окружности, совмещают петлю гермокисета с крюком суппорта, при необходимости регулируют положение суппорта по высоте, затем помещают в гермокисет образцы сыпучих или твердотельных фракций, далее, держа за кольца затяжки, стягивают кулиску, снимают петлю гермокисета с крюка, концами затяжки бандажируют двумя-тремя витками образовавшуюся «горловину» гермокисета, помещают последний в транспортную тару.
Достижение технического результата группы изобретений обосновано следующим:
1. Рациональная эргономическая схема, которая исключает удерживание на весу и манипуляции с «мешочком» (открыть-закрыть) руками в перчатках под наддувом. Кисет с открытой полостью стационарно подвешен к устройству в готовности к помещению в него образца. Высота размещения кисетов выбирается по росту исполнителя и в соответствии с микрорельефом.
2. Практически образцы гермоизолируются в природном состоянии на месте отбора с осевшей на них миллионнолетней пылью, что повышает научную ценность такой технологии.
3. Технология термоизоляции образцов на месте отбора обеспечивает полную готовность кисета с образцом к транспортировке на Землю. (Метод герметизации оболочки подтвержден использованием в аварийно-спасательном скафандре «Сокол» (С.М. Алексеев, С.П. Усманский. Высотные и космические скафандры. Москва. «Машиностроение». 1973. С. 139. Рис. 5.3) и патентами RU 2502646, опубл. 27.12.2013, МПК: B64G1/64 (2006.01), бюл. №36; RU 2665148, опубл. 28.08.2018, МПК: B64G 4/00 (2006.01), бюл. №25).
4. Организационное решение позволяет оперативно заменять и использовать кисеты практически в неограниченном количестве, а также перемещать устройство на новое место отбора.
Устройство коллектора для раздельного отбора минералогических образцов космонавтом в скафандре на поверхности Луны показано на фигурах 1-4.
На фигуре 1 представлена компоновка коллектора.
На фигуре 2 - конструктивные решения.
На фигуре 3 - вид по А-А.
На фигуре 4 - крепление петли гермокисета.
Обозначения на фигурах:
1 - стойка;
2 - суппорт;
3 - треножник;
4, 5, 20, 21 - крюки;
6, 7 - гермокисет;
8, 9 - кулиска;
10, 11 - затяжка;
12 - оболочка;
13 - петля;
14 - клей;
15, 16, 17, 18 - винт;
19 - захватная часть;
22, 23 - кольца.
Коллектор устроен следующим образом.
Коллектор для раздельного отбора минералогических образцов космонавтом в скафандре на поверхности Луны, включающий несущую структуру (фиг. 1, 2) и комплект сменных гермокисетов, при этом упомянутая структура содержит трубчатую стойку 1 (труба катанная 25×1,5; АМг-2; ОСТ 9200283), треножник 3, суппорт 2 (сплав АМг-6), с возможностью перемещения по стойке 1 и снабженный крюками 4, 5, 20, 21, на которых расположены посредством многослойных петель 13 гермокисеты, выполненные из газонепроницаемого эластичного материала 6, 7 (прорезиненная ткань 415ТУ-1151176-87), и снабженные кулисками 8, 9 с затяжками из мягкой проволоки 10, 11 в защитной оболочке 12 (проволока ММ 1,5 0 ТУ 16.К.71087-90; трубка Ф-4Д2,5×0,4 ГОСТ 22056-76), на оконечностях которых образованы кольца 22, 23 с внутренним диаметром более диаметра пальца в наддутой перчатке скафандра (патент RU 2528509, опубл. 29.09.2014, МПК: B64G 1/00 (2006.01), бюл. №26), при этом суппорт 2 и треножник 3 снабжены стопорными винтами 15, 16, 17, 18 для фиксации на стойке 1, оконечность стойки 19 (покрытие - лента крючковая, артикул ЗС421-Г50 ГОСТ 300191-93) служит захватной частью при переносе коллектора на другое место, все соединения деталей из неметаллических материалов выполнены клеем 14 (клей СВ-1 ТУ 38305-8-316-92).
Способ использования коллектора для раздельного отбора минералогических образцов космонавтом в скафандре на поверхности Луны, заключающийся в том, что несущую структуру устанавливают треножником на грунт, в гермокисете 6, 7 раскрывают полость, изгибая проволочную затяжку 10, 11, придают кромке с кулиской 8, 9 устойчивую форму, близкую к окружности, совмещают петлю гермокисета 6, 7 с крюком 4, 5, 20, 21 суппорта 2, при необходимости регулируют положение суппорта 2 по высоте, затем помещают в гермокисет 4, 5, 20, 21 образцы сыпучих или твердотельных фракций, далее, держа за кольца затяжки, стягивают кулиску 8, 9, снимают петлю 13 гермокисета 6, 7 с крюка 4, 5, 20, 21, концами затяжки 10, 11, бандажируют двумя-тремя витками образовавшуюся «горловину» гермокисета 6, 7, помещают последний в транспортную тару.

Claims (2)

1. Коллектор для раздельного отбора минералогических образцов космонавтом в скафандре на поверхности Луны, включающий несущую структуру и комплект сменных гермокисетов, при этом упомянутая структура содержит трубчатую стойку, треножник, суппорт с возможностью перемещения по стойке и снабженный крюками, на которых расположены посредством многослойных петель гермокисеты, выполненные из газонепроницаемого эластичного материала и снабженные кулисками с затяжками из мягкой проволоки в защитной оболочке, на оконечностях которых образованы кольца с внутренним диаметром более диаметра пальца в наддутой перчатке скафандра, при этом суппорт и треножник снабжены стопорными винтами для фиксации на стойке.
2. Способ использования коллектора для раздельного отбора минералогических образцов космонавтом в скафандре на поверхности Луны, заключающийся в том, что несущую структуру устанавливают треножником на грунт, в гермокисете раскрывают полость, изгибая проволочную затяжку, придают кромке с кулиской устойчивую форму, близкую к окружности, совмещают петлю гермокисета с крюком суппорта, при необходимости регулируют положение суппорта по высоте, затем помещают в гермокисет образцы сыпучих или твердотельных фракций и далее, держа за кольца затяжки, стягивают кулиску, снимают петлю гермокисета с крюка, концами затяжки бандажируют двумя-тремя витками образовавшуюся горловину гермокисета, помещают последний в транспортную тару.
RU2022104365A 2022-02-21 Коллектор для раздельного отбора минералогических образцов космонавтом в скафандре на поверхности Луны и способ его использования RU2783409C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2783409C1 true RU2783409C1 (ru) 2022-11-14

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2183060A (en) * 1938-11-07 1939-12-12 Joseph H Blake Dispenser for collapsible tubes
RU2091081C1 (ru) * 1990-04-02 1997-09-27 Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани Абсорбирующая полимерная композиция
RU2529366C1 (ru) * 2013-08-02 2014-09-27 Гарегин Григорьевич Мамджян Штатив для вливаний
RU2708133C1 (ru) * 2018-12-06 2019-12-04 Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Устройство для опоры, используемое преимущественно космонавтом в скафандре в реальных и моделируемых условиях гипогравитации на поверхности Луны и Марса

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2183060A (en) * 1938-11-07 1939-12-12 Joseph H Blake Dispenser for collapsible tubes
RU2091081C1 (ru) * 1990-04-02 1997-09-27 Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани Абсорбирующая полимерная композиция
RU2529366C1 (ru) * 2013-08-02 2014-09-27 Гарегин Григорьевич Мамджян Штатив для вливаний
RU2708133C1 (ru) * 2018-12-06 2019-12-04 Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Устройство для опоры, используемое преимущественно космонавтом в скафандре в реальных и моделируемых условиях гипогравитации на поверхности Луны и Марса

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Cassell et al. ADEPT, A Mechanically Deployable Re-Entry Vehicle System, Enabling Interplanetary CubeSat and Small Satellite Missions
RU2783409C1 (ru) Коллектор для раздельного отбора минералогических образцов космонавтом в скафандре на поверхности Луны и способ его использования
CN109374343A (zh) 一种用于浅层含气地层的原位水样采集探头及采集方法
Harland The story of space station Mir
Barratt Physical and bioenvironmental aspects of human space flight
US20180122344A1 (en) Soft outer case for carrying two hard-shell guitar cases together as one travel item
CN104511098A (zh) 低空应急救生伞
CN208325632U (zh) 飞行椅
CN106836870A (zh) 一种道路绿化施工用工人休息装置
Venkatapathy et al. Mechanically-deployed hypersonic decelerator and conformal ablator technologies for Mars missions
Watson Modified advanced crew escape suit intravehicular activity suit for extravehicular activity mobility evaluations
CN206651211U (zh) 鸟马甲
Häuplik-Meusburger et al. Deployable and portable emergency shelter for mars
Saikia et al. Trajectory optimization analysis of rigid deployable aerodynamic decelerator
Stott Space exploration
Cohen Development of Mini-Landers for Very Small Lunar Surface Payloads
CN209711941U (zh) 一种多功能背包
Renn et al. Traces and Symptoms: The Semiotics of Anthropogenic Markers
Charles Origins and Early History of Underwater Neutral Buoyancy Simulation of Weightlessness for EVA Procedures Development and Training
Klaus et al. Space Suit Concepts and Vehicle Interfaces for the Constellation Program
Gilford The Packing Book: Secrets of the Carry-on Traveler
AUDEBERT Progress in scientific balloon technology in 1977
Evans Space Shuttle Challenger: ten journeys into the unknown
Baginski et al. Structural Analysis of a Large-Aperture Toroidal Balloon-Embedded Reflector with Membrane-Mounted Feed-Array: The ExaVolt Antenna
Charles Mars Surface Environmental Issues