КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ Российский патент 2016 года по МПК B64G1/10 

Описание патента на изобретение RU2581274C2

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при создании космических аппаратов (КА) различного назначения.

Космический аппарат обычно состоит из модуля служебных систем и модуля полезной нагрузки. Модуль служебных систем (МСС) и модуль полезной нагрузки (МПН) это обычно конструктивно различные сборки, на которых расположены навесные элементы: антенны, солнечные батареи и т.д.

В настоящее время тенденции развития космической техники накладывают ряд требований к проектированию КА. Постоянное увеличение количества целевых функций ведет к увеличению оборудования, которое необходимо разместить на КА.

Известен КА, включающий корпус и антенны по патенту США US 20030057328 A1 от 27.03.2003, в котором корпус имеет неоднородное сечение вдоль основной оси аппарата. Неоднородность корпуса КА позволяет максимизировать использование имеющихся объемов ракеты-носителя. Однако МПН представляет собой единую конструкцию, что не позволяет изготавливать и испытывать различные полезные нагрузки одновременно.

Наиболее близким к заявляемому техническому решению по технической сущности и достигаемому техническому результату является КА (принят за прототип изобретения) защищенный патентом EP 19970121935, включающий в себя множество функционально независимых модулей, собранных вокруг центральной структуры, интерфейсы для обеспечения питанием, интерфейсы для передачи данных и других сигналов, имеющий достаточно места для укладки больших компонентов.

Недостатком прототипа является то, что применение центральной несущей структуры увеличивает общую массу КА и уменьшает возможные размеры и объемы зоны размещения полезного груза.

Задачей предлагаемого изобретения является введение новой архитектуры построения КА, использование которой будет способствовать созданию более легких и компактных КА, а также позволит сократить сроки изготовления КА, снизить затраты на изготовление и наземную экспериментальную отработку КА.

Поставленная задача решается за счет того, что космический аппарат, содержащий модули космического аппарата (КА), интерфейсы для обеспечения питанием, интерфейсы для передачи данных и других сигналов, имеющий достаточно места для укладки больших компонентов, дополнительно состоит из модуля служебных систем, первого модуля полезной нагрузки и второго модуля полезной нагрузки, причем второй МПН устанавливается на первый МПН так, что стартовая нагрузка второго МПН передается на первый МПН и воспринимается им, за счет чего отпадает необходимость использования центральной структуры.

Исполнение МПН в виде двух или более конструктивных сборок позволяет параллельно работать со сборками на этапах наземной эксплуатации спутника, что снижает время изготовления КА и время прохождения наземной экспериментальной отработки КА.

Изобретение поясняется чертежами, которые не охватывают и тем более не ограничивают весь объем притязаний данного технического решения, а являются лишь иллюстрирующими материалами частного случая выполнения:

- на фиг. 1 изображен пример КА, спроектированного по предлагаемому решению, в аксонометрической проекции;

- на фиг. 2 изображено конструктивное деление КА в соответствии с принципами настоящего изобретения;

- на фиг. 3 изображен вариант конструктивного исполнения КА, спроектированного по предлагаемому решению, в аксонометрической проекции;

- на фиг. 4 изображено конструктивное деление КА в соответствии с принципами настоящего изобретения

На фиг. 1, 2 показан космический аппарат блочно-модульного исполнения. В состав КА входит модуль служебных систем 1, первый модуль полезной нагрузки 2 и второй модуль полезной нагрузки 3. Необходимо отметить, что хотя на фиг. 1, 2 показан КА с двумя модулями полезной нагрузки, тем не менее данное изобретение предполагает три и более модуля полезной нагрузки.

Вне зависимости от количества модулей полезной нагрузки 2, 3, используемых при компоновке КА, модули полезной нагрузки могут быть размещены в вертикальной, продольной «тандемной» конфигурации, как показано на фиг. 1. Термин «тандемная», используемый в данном документе, означает ориентацию установленных модулей полезной нагрузки 2, 3 относительно КА, когда КА сориентирован в вертикальном положении относительно Земли, при этом модули полезной нагрузки 2, 3 располагаются вдоль или совпадают с центральной продольной осью КА и расположены один за другим так, что модуль полезной нагрузки 3 опирается на модуль полезной нагрузки 2. Также в состав КА входят крупногабаритные компоненты: панели БС 4 и антенны 5.

В другом варианте исполнения вне зависимости от количества модулей полезной нагрузки 2, 3, 6, используемых при компоновке КА, модули полезной нагрузки могут быть размещены в вертикальной, продольной «пакетной» конфигурации, как показано на фиг. 3, 4. Термин «пакетная», используемый в данном документе, означает ориентацию установленных модулей полезной нагрузки 3, 6 относительно КА, когда КА сориентирован в вертикальном положении относительно Земли, при этом модули полезной нагрузки 3, 6 располагаются вдоль или совпадают с центральной продольной осью КА и расположены параллельно так, что модуль полезной нагрузки 3 и модуль полезной нагрузки 6 опираются на модуль полезной нагрузки 2. Также в состав КА входят крупногабаритные компоненты: панели БС 4 и антенны 5.

Предлагаемое конструктивное решение используют следующим образом.

Обеспечение эффективного выполнения целевых функций КА является целью проектирования нового КА. Данную цель можно достичь с помощью решения проектных задач. Решение этих задач осуществляется в процессе компоновки КА. Традиционно, каждый КА считается уникальным со своим назначением или миссией. В общем, КА может выполнять несколько целевых задач, и оборудование для выполнения целевых задач могут изготавливать различные производители. В таком случае выгодно сделать несколько МПН в виде независимых конструктивных сборок и строить КА по архитектуре, предлагаемой в настоящем изобретении.

Так как модули 1, 2, 3 КА являются отдельными конструктивными сборками, то работы (изготовление сборок, монтаж оборудования, проведение некоторых испытаний) можно проводить параллельно, что сокращает общий срок изготовления КА.

В данном изобретении предполагается, что стартовые нагрузки от второго МПН воспринимаются первым МПН, что позволяет отказаться от центральной силовой структуры и тем самым уменьшить размеры КА, за счет возможности размещения оборудования на месте центральной несущей структуры. Исключение несущей структуры позволит снизить массу КА или зарезервировать ее для полезного груза.

Достигаемый технический результат заключается в уменьшении массы КА за счет исключения центральной структуры. Снижение времени изготовления и проведения наземной экспериментальной отработки достигается за счет размещения целевой аппаратуры в нескольких модулях полезной нагрузки и выполнением этих модулей в виде отдельных конструктивных сборок.

Таким образом, заявленная архитектура построения КА позволяет изготавливать более легкие и компактные КА и сократить сроки изготовления КА.

Выполненный таким образом космический аппарат позволяет производить независимую сборку и испытания модулей КА.

Это позволит, сохранив преимущества прототипа, добиться снижения сроков изготовления КА, снижении затрат на изготовление и наземную эксплуатацию КА.

Похожие патенты RU2581274C2

название год авторы номер документа
КОСМИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА 2016
  • Жуль Николай Сергеевич
  • Шаклеин Пётр Алексеевич
  • Яковлев Андрей Викторович
  • Попов Василий Владимирович
  • Янишевский Владимир Викторович
  • Волохов Владимир Борисович
  • Вашкевич Вадим Петрович
  • Жуль Александр Сергеевич
RU2648520C2
КОСМИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА 2014
  • Жуль Николай Сергеевич
  • Шаклеин Пётр Алексеевич
  • Яковлев Андрей Викторович
  • Попов Василий Владимирович
  • Кузнецов Анатолий Юрьевич
  • Выгонский Юрий Григорьевич
  • Косенко Виктор Евгеньевич
RU2569658C2
КОСМИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА 2016
  • Жуль Николай Сергеевич
  • Мошкин Игорь Дмитриевич
  • Шаклеин Пётр Алексеевич
  • Яковлев Андрей Викторович
  • Попов Василий Владимирович
  • Выгонский Юрий Григорьевич
  • Вашкевич Вадим Петрович
RU2688630C2
СПОСОБ КОМПОНОВКИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 2007
  • Тестоедов Николай Алексеевич
  • Косенко Виктор Евгеньевич
  • Бартенев Владимир Афанасьевич
  • Халиманович Владимир Иванович
  • Близневский Александр Сергеевич
  • Туркенич Роман Петрович
  • Акчурин Владимир Петрович
  • Загар Олег Вячеславович
  • Роскин Сергей Михайлович
  • Попов Василий Владимирович
  • Юровских Андрей Петрович
  • Синьковский Федор Константинович
  • Шилкин Олег Валентинович
  • Кувакин Константин Леонардович
  • Голованов Юрий Матвеевич
  • Колесников Анатолий Петрович
RU2369537C2
СПОСОБ СБОРКИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 2017
  • Похабов Александр Юрьевич
  • Биндокас Кирилл Альгирдасович
  • Савицкий Вячеслав Васильевич
RU2658262C1
УНИФИЦИРОВАННАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА МОДУЛЬНОГО ПРИНЦИПА ПОСТРОЕНИЯ 2018
  • Лесихин Валерий Васильевич
  • Яковлев Андрей Викторович
  • Яковлева Анна Валерьевна
  • Биндокас Кирилл Альгирдасович
  • Чекунов Юрий Борисович
  • Зимин Иван Иванович
  • Валов Михаил Владимирович
  • Вашкевич Вадим Петрович
RU2684877C1
СПОСОБ КОМПОНОВКИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 2013
  • Тестоедов Николай Алексеевич
  • Косенко Виктор Евгеньевич
  • Халиманович Владимир Иванович
  • Головенкин Евгений Николаевич
  • Попов Василий Владимирович
  • Сорокваша Геннадий Григорьевич
  • Колесников Анатолий Петрович
  • Анкудинов Александр Владимирович
  • Акчурин Георгий Владимирович
  • Доставалов Александр Валентинович
  • Кузнецов Анатолий Юрьевич
  • Вилков Юрий Вячеславович
  • Шаклеин Петр Алексеевич
  • Шилкин Олег Валентинович
  • Акчурин Владимир Петрович
  • Юртаев Евгений Владимирович
RU2542797C2
КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОЛЕЗНЫМ ГРУЗОМ 2014
  • Жуль Николай Сергеевич
  • Шаклеин Пётр Алексеевич
  • Яковлев Андрей Викторович
  • Попов Василий Владимирович
  • Анкудинов Александр Владимирович
RU2572277C2
СПОСОБ КОМПОНОВКИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 2013
  • Тестоедов Николай Алексеевич
  • Косенко Виктор Евгеньевич
  • Халиманович Владимир Иванович
  • Головенкин Евгений Николаевич
  • Попов Василий Владимирович
  • Сорокваша Геннадий Григорьевич
  • Колесников Анатолий Петрович
  • Анкудинов Александр Владимирович
  • Акчурин Георгий Владимирович
  • Доставалов Александр Валентинович
  • Вилков Юрий Вячеславович
  • Кувакин Константин Леонардович
  • Шилкин Олег Валентинович
  • Акчурин Владимир Петрович
RU2541598C2
КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 1995
  • Ашурков Е.А.
  • Кожухов В.П.
  • Козлов А.Г.
  • Корчагин Е.Н.
  • Попов В.В.
  • Решетнев М.Ф.
RU2092398C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 581 274 C2

Реферат патента 2016 года КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Изобретение относится к конструкции и компоновке космических аппаратов. Космический аппарат блочно-модульного исполнения содержит модуль служебных систем, первый модуль полезной нагрузки (МПН) и второй модуль полезной нагрузки. Первый МПН устанавливается на второй модуль МПН так, что стартовая нагрузка первого МПН передается на второй МПН и воспринимается им. КА содержит интерфейсы для обеспечения питанием, передачи данных и других сигналов и имеет достаточно места для укладки больших компонентов: панелей солнечных батарей и антенн. Техническим результатом изобретения является уменьшение массы КА, снижение времени изготовления и проведения наземной экспериментальной отработки. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Формула изобретения RU 2 581 274 C2

1. Космический аппарат блочно-модульного исполнения, содержащий модули космического аппарата (КА), интерфейсы для обеспечения питанием, интерфейсы для передачи данных и других сигналов, имеющий достаточно места для укладки больших компонентов, отличающийся тем, что в состав КА входят модуль служебных систем, первый модуль полезной нагрузки и второй модуль полезной нагрузки (МПН), причем второй МПН устанавливается на первый МПН так, что стартовая нагрузка второго МПН передается на первый МПН и воспринимается им.

2. Космический аппарат по п. 1, отличающийся тем, что космический аппарат может содержать множество модулей полезной нагрузки.

3. Космический аппарат по п. 1 и 2, отличающийся тем, что при наличии трёх и более МПН, второй и последующие МПН могут устанавливаться «пакетами».

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2016 года RU2581274C2

Устройство для получения регулируемогоНАпРяжЕНия 1979
  • Березовский Анатолий Филиппович
SU849166A1
СПОСОБ ВЫВЕДЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ СПУТНИКОВ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОЙ И ПОПУТНОЙ ПОЛЕЗНЫХ НАГРУЗОК НА ГЕОСТАЦИОНАРНУЮ ОРБИТУ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2003
  • Медведев А.А.
  • Недайвода А.К.
  • Радугин И.С.
  • Ганин А.А.
  • Радченко Э.Т.
  • Исаев В.В.
  • Гнетов В.Э.
  • Николаев А.А.
  • Левитин С.М.
  • Дука А.П.
  • Ганженко В.П.
RU2254265C9
КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ ГИБКОЙ КОМПОНОВКИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОЛЕЗНОГО ГРУЗА 2009
  • Сергеев Виктор Евгеньевич
  • Аверина Татьяна Николаевна
  • Ершов Сергей Викторович
  • Петрова Вера Константиновна
  • Семёнкина Лариса Владимировна
RU2420431C2
US 5152482 A, 06.10.1992.

RU 2 581 274 C2

Авторы

Жуль Николай Сергеевич

Шаклеин Пётр Алексеевич

Яковлев Андрей Викторович

Попов Василий Владимирович

Анкудинов Александр Владимирович

Выгонский Юрий Григорьевич

Косенко Виктор Евгеньевич

Даты

2016-04-20Публикация

2014-04-29Подача