- •Обзор конструкций радиационных экранов космических обсерваторий
- •Содержание
- •Введение
- •1. Требования к радиационным экранам
- •2. Конструкции радиационных экранов
- •2.1. Радиационный экран инфракрасной обсерватории jwst
- •2.2. Радиационный экран оптической обсерватории Gaia
- •1. Квадратные секции, 2. Х-образные поддерживающие конструкции,
- •3. Несущие панели, 4. Неподкрепленные слои теплоизоляции.
- •2.3. Радиационный экран обсерватории tpf-c
- •2.4. Радиационный экраны обсерваторий «Миллиметрон» и wmap
- •3. Некоторые виды конструкций поддерживающих структур радиационных экранов
- •3.1.Ферменные конструкции
- •3.2.Сворачиваемые конструкции
- •Список использованных источников
3.1.Ферменные конструкции
Одним из примеров выпускаемых в России раскладывающихся ферменных конструкций являются рефлекторы ОКБ МЭИ серий ТКСА и КТВРМ.
Для их лучших образцов обеспечивается коэффициент укладки порядка 10 и массы 1 кв. м поверхности на уровне 1 кг.
Внешний вид рефлектора ТКСА-6 во время наземных испытаний показан на рисунке 12.
Рисунок 12. Внешний вид рефлектора ТКСА-6
Принципиальная схема устройства ферменной конструкции показана на рисунке 13.
Рисунок 13. Принципиальная схема устройства ферменной конструкции
3.2.Сворачиваемые конструкции
Сворачиваемые конструкции получили свое название, так как их несущие элементы в транспортном положении плотно сворачиваются, тесно прилегая друг к другу.
Принципиальное устройство одного из видов сворачивающейся конструкции, рефлектора космического аппарата ATS-6 показано на рисунке 14.
Рисунок 14. Принципиальное устройство рефлектора ATS-6
Рефлектор ATS-6 имеет диаметр 9.1 м, массу 60 кг, коэффициент укладки 4.6 и 1 кв. м поверхности имеет массу 0.92 кг.
Внешний вид рефлектора ATS-6 в развернутом положении показан на рисунке 15.
Рисунок 15. Внешний вид рефлектора ATS-6 в развернутом положении
Кроме рефлектора ATS-6 разработаны другие виды сворачивающихся конструкций, ссылки на которые даны в списке использованных источников. К сожалению, по этим конструкциям нет данных о массе, максимально возможных размерах и других параметрах.
Список использованных источников
JWST
1. James Webb Space Telescope Site. http://jwst.gsfc.nasa.gov/about.html
2. James Webb Space Telescope Project. Mission Operations Concept Document
July 2, 2004. http://docdb.fnal.gov/CMS/DocDB/0004/000498/001/Mission_Ops_Concept.pdf
3. JWST Project Status for the CAA, May 2006. http://www7.nationalacademies.org/bpa/CAA_May2006_Presentations_Sabelhaus.pdf
Gaia
1. Gaia site. http://sci.esa.int/science-e/www/area/index.cfm?fareaid=26
2. Mechanisms for Gaia Deployable sunshield, E. Urgoiti, G. Migliorero, 11the ESMATS Symposium
3. GAIA: THE SATELLITE AND PAYLOAD, Oscar Pace, European Space Agency, ESA-ESTEC.
TPF-C
1. TPF-C site. http://planetquest.jpl.nasa.gov/TPF/tpf_index.cfm
2. Technology Plan for the Terrestrial Planet Finder Coronagraph, JPL Publication 05-8, http://planetquest.jpl.nasa.gov/TPF/TPF-CTechPlan.pdf
3. Terrestrial Planet Finder Coronagraph Science and Technology Definition Team (STDT) Report, JPL Document D-34923, http://planetquest.jpl.nasa.gov/TPF/STDT_Report_Final_Ex2FF86A.pdf
“Миллиметрон”
1. Сайт проекта «Миллиметрон». http://www.asc.rssi.ru/millimetron/rus/millim.htm
WMAP
1. WMAP site. http://map.gsfc.nasa.gov/
Ферменные рефлекторы ТКСА и КТВРМ
1. Ракетно-космическая техника. Фундаментальные и прикладные проблемы механики. Материалы Международной научной конференции, посвященной 90-летию В. И. Феодосьева, 4-6 мая. Доклад «Разворачиваемый космический рефлектор» Юсова А.В.
Сворачиваемые рефлеторы
1. Ракетно-космическая техника. Фундаментальные и прикладные проблемы механики. Материалы Международной научной конференции, посвященной 90-летию В. И. Феодосьева, 4-6 мая. Доклад «Разворачиваемый космический рефлектор» Юсова А.В.
2. Патент США № 6930654.
3. Патент США № 5446474.
4. Патент США № 3217328.
