Агрегат стыковочный пассивный

Изобретение относится к космической технике, в частности к стыковочным устройствам космических аппаратов, которые применяются для обеспечения жесткой электромеханической связи между двумя стыкующимися в условиях космического пространства космическими аппаратами с обеспечением герметичного переходного туннеля. Агрегат стыковочный пассивный содержит основной корпус, устанавливаемый и механически фиксируемый на привалочной плоскости космического модуля соосно его продольной оси, механизм герметизации стыка, приемный конус и крышку переходного люка, электро- и гидроразъемы, электромеханические устройства автоматики. В агрегат введен переходной стыковочный узел, выполненный в виде корпуса кольцеобразной формы с двумя стыковочными плоскостями, снабженными электро- и гидроразъемами и электромеханическими устройствами автоматики, и механизма герметизации стыка. Электро- и гидроразъемы и электромеханические устройства автоматики стыковочных плоскостей образуют узлы взаимодействия с соответствующими электро- и гидроразъемами и электромеханическими устройствами автоматики основного корпуса, а одна из стыковочных плоскостей состыкована соосно с основным корпусом посредством соответствующего механизма герметизации стыка с возможностью отстыковки. Достигается расширение функциональных возможностей агрегата. 2 ил.

 

Изобретение относится к космической технике, в частности к стыковочным устройствам космических аппаратов, которые применяются для обеспечения жесткой электромеханической связи между двумя стыкующимися в условиях космического пространства космическими аппаратами с обеспечением герметичного переходного туннеля.

Использование для обеспечения работы международной космической станции (МКС) кораблей "Союз" и "Прогресс", стыкуемых к портам МКС, определило облик широко используемого стыковочного механизма типа "штырь-конус". Однако несущая способность стыковочных агрегатов для ряда стыков МКС недостаточна и препятствует дальнейшему развитию МКС. В настоящее время требуется значительное увеличение несущей способности стыка, в данном случае увеличение изгибающего момента почти в два раза. Известен агрегат стыковочный пассивный (АСП) [1], использовавшийся при эксплуатации орбитальной станции "Салют-6" и содержащий основной корпус, приемный конус, крышку переходного люка и электромеханические элементы, в котором для увеличения несущей способности стыка использовался комплект активных механических замков, обеспечивающий стягивание стыкуемых аппаратов как со стороны АСП, так и со стороны активного агрегата стыковочного. Такой АСП не удовлетворяет текущим требованиям по несущей способности стыка для приема крупногабаритных космических модулей в связи с низкой базовой площадью стыка и соответственно повышенными моментными нагрузками на механические замки АСП.

Известен агрегат стыковочный пассивный [2] содержащий основной корпус, устанавливаемый и механически фиксируемый на привалочной плоскости космического модуля соосно его продольной оси, механизм герметизации стыка, приемный конус и крышку переходного люка, электро- и гидроразъемы, электромеханические устройства автоматики, и взятый за прототип.

Основной недостаток такого АСП заключается в том, что он рассчитан на многоразовую стыковку только с космическими кораблями, имеющими сходные габаритно-массовые характеристики, и не приспособлен к приему крупногабаритных космических модулей.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является расширение функциональных возможностей агрегата стыковочного пассивного за счет обеспечения возможности стыковки наряду с кораблями обслуживания МКС крупногабаритных космических модулей дооснащения МКС.

Указанный технический результат достигается тем, что в агрегат стыковочный пассивный, содержащий основной корпус, устанавливаемый и механически фиксируемый на привалочной плоскости космического модуля соосно его продольной оси, механизм герметизации стыка, приемный конус и крышку переходного люка, электро- и гидроразъемы, электромеханические устройства автоматики, в отличие от известного, введен переходной стыковочный узел, выполненный в виде корпуса кольцеобразной формы с двумя стыковочными плоскостями и механизма герметизации стыка, при этом стыковочные плоскости снабжены электро- и гидроразъемами, а также электромеханическими устройствами автоматики, причем электро- и гидроразъемы и электромеханические устройства автоматики образуют узлы взаимодействия с соответствующими электро- и гидроразъемами и электромеханическими устройствами автоматики основного корпуса, а одна из стыковочных плоскостей состыкована соосно с основным корпусом посредством соответствующего механизма герметизации стыка с возможностью отстыковки.

Сущность изобретения поясняется фиг.1-2 на которых изображены:

на фиг.1 - вид сбоку АСП;

на фиг.2 - главный вид АСП.

АСП (фиг.1) содержит основной корпус 1, устанавливаемый на космический модуль по привалочной плоскости, и переходной стыковочный узел 2, стыкуемый с основным корпусом по стыковочной плоскости системой механических замков 3, размещаемых по ее периферии и входящих в механизм герметизации стыка 4. Механические замки 5 размещены по периферии второй стыковочной плоскости (межаппаратной) переходного стыковочного узла 2 и входят в механизм герметизации стыка 6. На основной корпус 1 устанавливается крышка переходного люка 7, которая имеет механическую связь с приемным конусом 8. При этом основной корпус 1 и переходной стыковочный узел 2 содержат электроразъемы 9, а также гидроразъемы 10, электромеханические устройства автоматики 11 (фиг.2), размещаемые по периферии стыковочных плоскостей с образованием узлов взаимодействия между ответными частями соответствующих элементов, размещаемых на основном корпусе 1 и переходном стыковочном узле 2, а также с ответными элементами, размещаемыми на агрегате стыковочном активном.

Подготовка и работа АСП осуществляется следующим образом.

В условиях сборочного цеха производится механическая состыковка переходного стыковочного узла 2 с основным корпусом 1 АСП по стыковочной плоскости с помощью системы механических замков 3 механизма герметизации стыка 4 основного корпуса 1 с возможностью отстыковки. При этом обеспечивается согласование электромеханических и гидромеханических устройств, размещаемых на стыковочной плоскости переходного стыковочного узла 2 и основного корпуса 1 с обеспечением их работоспособности. Крышка переходного люка 7 закрыта. После чего происходит установка и жесткая фиксация АСП на привалочной плоскости космического модуля. Данная конфигурация АСП считается рабочей. После вывода космического модуля в космическое пространство АСП готов к работе. Работа АСП осуществляется совместно с агрегатами стыковочными активными, размещаемыми на стыкуемых космических аппаратах путем образования жесткой механической связи и герметичного переходного тоннеля между стыкуемыми аппаратами, а также электромеханических и гидромеханических узлов взаимодействия элементов между собой. При этом приемный конус 8 АСП служит для выравнивания стыкуемого космического аппарата в пространственных координатах с совмещением продольных осей и предварительной сцепки с штангой стыковочного механизма активного агрегата стыковки. Окончательная стяжка и фиксация стыкуемого космического корабля осуществляется посредством системы механических замков 5 механизма герметизации стыка 6 переходного стыковочного узла 2. С образованием переходного тоннеля и выравниванием давления происходит открытие крышки переходного люка 7 для обеспечения межаппаратного перехода космонавтов. После выполнения всей намеченной программы стыковки космического модуля с космическими кораблями типа «Союз», «Прогресс» и др. происходит отстыковка переходного стыковочного узла 2 от основного корпуса 1 путем нарушения механической связи между корпусами (расфиксации механических замков 3 механизма герметизации 4) и одновременного отвода переходного стыковочного узла 2, состыкованного с космическим кораблем, завершающим данную программу. После этого на освободившуюся стыковочную плоскость (межаппаратную) стыкуется космический модуль дооснащения МКС.

Конструкция АСП обеспечивает полное выполнение поставленной задачи в части надежного функционирования и развития строительства МКС и позволяет произвести многоразовую стыковку с космическими кораблями, а также стыковку с космическим модулем дооснащения с обеспечением увеличения диаметра переходного туннеля. В то же время конструкция АСП, являясь компактной и унифицированной, позволяет не производить существенных доработок стыковочных поверхностей как космического модуля, так и космических кораблей, что позволяет использовать уже имеющиеся конструктивные решения и существенно сократить финансовые затраты по реализации программы. При этом стыковка как с космическими кораблями, так и с модулем дооснащения производится на один стыковочный конус, что существенно упрощает конструктивную схему АСП.

Литература

1. "Салют" на орбите / Коллектив авторов. - М.: Машиностроение, 1973. с.160.

2. Сыромятников В.С. Стыковочные устройства космических аппаратов. - М.: Машиностроение, 1984. с.22-25 - прототип; с.78-84.

Агрегат стыковочный пассивный, содержащий основной корпус, устанавливаемый и механически фиксируемый на привалочной плоскости космического модуля соосно его продольной оси, механизм герметизации стыка, приемный конус и крышку переходного люка, электро- и гидроразъемы, электромеханические устройства автоматики, отличающийся тем, что в него введен переходной стыковочный узел, выполненный в виде корпуса кольцеобразной формы с двумя стыковочными плоскостями, снабженными электро- и гидроразъемами, а также электромеханическими устройствами автоматики, и механизма герметизации стыка, причем электро- и гидроразъемы и электромеханические устройства автоматики стыковочных плоскостей образуют узлы взаимодействия с соответствующими электро- и гидроразъемами и электромеханическими устройствами автоматики основного корпуса, а одна из стыковочных плоскостей состыкована соосно с основным корпусом посредством соответствующего механизма герметизации стыка с возможностью отстыковки.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области ракетной и космической техники и может быть использовано в составе систем разделения для соединения и последующего разъединения частей (ступеней) летательного аппарата, например отделения отбрасываемых ракетных блоков составных ракетоносителей.

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для установки на ракету-носитель и отделения от нее космического аппарата (КА). .

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для разделения преимущественно бортовых разъемных соединений, связывающих летательный аппарат со стартовым комплексом.

Изобретение относится к области космической техники. .

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано для соединения и последующего разъединения электрических цепей отделяемого и бортового оборудования.

Изобретение относится к ракетно-космической технике, а именно к системам отделения пассивных элементов конструкции от разгонных ракетных блоков, предназначенных для выведения космических объектов на заданные орбиты.

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано в конструкции ракет малого калибра для ступеней и других составных частей ракеты. .

Изобретение относится к системам стыковки и разделения частей космических объектов. .

Изобретение относится к электромеханическим разъемным соединениям и может быть использовано для соединения и последующего разъединения электроразъемов летательного аппарата.

Изобретение относится к ракетно-космической технике и предназначено для установки на наружной поверхности космического аппарата и последующего отделения ИК-мишени в виде надувных тонкопленочных оболочек с темным покрытием.

Фиксатор // 2351811
Изобретение относится к фиксаторам, используемым для крепления грузов при доставке их в составе транспортного грузового корабля на борт международной космической станции

Изобретение относится к развертываемым на орбите элементам ракетно-космических систем

Изобретение относится к ракетно-космической технике

Изобретение относится к устройствам, которые могут использоваться в системах обеспечения и инспектирования малых платформ, находящихся в свободном полете в космическом пространстве

Изобретение относится к устройствам фиксации поворотных платформ для закрепления объектов, преимущественно космических аппаратов и других полезных нагрузок, на адаптерах или приборных отсеках ракет-носителей и может быть использовано в ракетно-космической технике при групповом запуске

Изобретение относится к космической и авиационной технике и может быть использовано при проектировании и конструировании внешних обводов силовых частей и агрегатов космических аппаратов, ракет-носителей и летательных аппаратов, имеющих в процессе эксплуатации существенный перепад температур состыкованных частей или неравномерность их нагружения внешними и внутренними силовыми факторами, вызывающими контурные радиальные перемещения стыка, выраженные в увеличении или уменьшении размеров (диаметра) одного из стыкуемых контуров, например, стыки бакового отсека, неоднократно заправляемого криогенным компонентом, с межбаковым и приборным отсеками ракеты-носителя, стыки частей и агрегатов космических и летательных аппаратов, нагруженных разными внешним и внутренним давлениями

Изобретение относится к устройствам крепления объектов, преимущественно космических аппаратов, к несущим конструкциям ракет-носителей и относится к ракетно-космической технике

Изобретение относится к средствам мгновенного разделения элементов конструкций ракетно-космической техники, но может быть использовано в авиационной и других отраслях промышленности, где необходимо мгновенное дистанционное разделение элементов конструкции

Изобретение относится к ракетно-космической технике, а именно к способу сборки космической головной части ракет космического назначения
Наверх