[go: up one dir, main page]

RU2762585C1 - Способ тросового соединения подвижных элементов конструкции космического аппарата - Google Patents

Способ тросового соединения подвижных элементов конструкции космического аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU2762585C1
RU2762585C1 RU2021115168A RU2021115168A RU2762585C1 RU 2762585 C1 RU2762585 C1 RU 2762585C1 RU 2021115168 A RU2021115168 A RU 2021115168A RU 2021115168 A RU2021115168 A RU 2021115168A RU 2762585 C1 RU2762585 C1 RU 2762585C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cable
cable connection
structural elements
connection
free ends
Prior art date
Application number
RU2021115168A
Other languages
English (en)
Inventor
Семён Андреевич Зоммер
Станислав Игоревич Немчанинов
Original Assignee
Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнёва»
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнёва» filed Critical Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнёва»
Priority to RU2021115168A priority Critical patent/RU2762585C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2762585C1 publication Critical patent/RU2762585C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64GCOSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
    • B64G1/00Cosmonautic vehicles
    • B64G1/22Parts of, or equipment specially adapted for fitting in or to, cosmonautic vehicles
    • B64G1/42Arrangements or adaptations of power supply systems
    • B64G1/44Arrangements or adaptations of power supply systems using radiation, e.g. deployable solar arrays
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16GBELTS, CABLES, OR ROPES, PREDOMINANTLY USED FOR DRIVING PURPOSES; CHAINS; FITTINGS PREDOMINANTLY USED THEREFOR
    • F16G11/00Means for fastening cables or ropes to one another or to other objects; Caps or sleeves for fixing on cables or ropes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к космической технике, а более конкретно к тросовым соединениям. Способ тросового соединения подвижных элементов конструкции космического аппарата включает связывание друг с другом тросовым соединением подвижных элементов конструкции, состоящим из проволочного троса. При этом в проволочном тросе формируют разрыв, равный величине участка троса, на котором он не изменяет свою прямолинейную форму во время работы тросового соединения. Создают два свободных конца троса, полученных в результате разрыва, которые при помощи разборных элементов соединяют между собой через стержень. При этом на одном из свободных концов троса устанавливают муфту. Достигается повышение надежности. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к способам тросового соединения для передачи движения от одного подвижного элемента другому, используемых преимущественно в механических устройствах космического аппарата в условиях открытого космоса, в частности используемых в конструкции тросовых передач для раскрытия элементов батареи солнечной космического аппарата.
Из существующего уровня техники известен способ тросового соединения для передачи движения гармоникообразно сложенным элементам (патент US 7942185B2 E05D 15/26 17.05.2011), заключающийся в том, что приводное средство, состоящее из двух дисков, каждый из которых жестко соединяют с соответствующим конструктивным элементом, и которые связывают друг с другом тросовым соединением в виде замкнутого троса, соединяют с указанными дисками для передачи движения. Приводным средством соединяют два конструктивных элемента, которые вращаются в одном и том же направлении. Путем соответствующего выбора диаметра диска определяет положение конструктивных элементов после разворачивания.
Из существующего уровня техники известен способ тросового соединения для передачи движения двух круглых шкивов (патент RU 2708403 С2 06.12.2019), заключающийся в том, что первый шкив соединяют тросовым соединением с двумя свободными блоками, которые могут вращаться вокруг своей оси. Указанным тросовым соединением, охватывают свободные блоки, формируя два полиспаста таким образом, что концы троса жестко соединяют с деталью, устанавливаемой на этом шкиве с возможностью вращения вокруг него. Второй трос соединяют со вторым шкивом, охватывая его таким образом, что концы звена соединяют с полиспастами, сформированными первым тросовым соединением, образуя две тяги.
Недостатками описанных выше способов является то, что при увеличении длины тросового соединения его жесткость уменьшается, вследствие чего трос растягивается под действием внешних сил и изменяет свою геометрию, что может привести к неправильной работе механизма. Также в случае работы механизма в условиях перепада температур трос будет растягиваться или сжиматься. Эти факторы приводят к необходимости использования дополнительных способов натяжения троса.
Из существующего уровня техники наиболее близким к заявленному решению (прототипом) является способ, описанный в изобретении «Передача для перемещения снабженных солнечными элементами панелей на космическом аппарате» (патент RU 2158702 C2, B64G 1/22, B64G 1/44, D07B 1/16, H01L 31/045), заключающийся в том, что подвижные элементы конструкции связывают друг с другом тросовым соединением, состоящим из проволочного троса, который снабжают жестко соединенной с ним пластиковой оболочкой с армированными волокнами. Изменение длины проволочного троса при изменении температуры зависит от коэффициента теплового расширения, площади поперечного сечения, и схемы армирования пластиковой оболочки.
Недостатком описанного выше устройства является то, что пластиковая оболочка является частью конструкции проволочного троса и механически жестко связана с ним. При увеличении расстояния между подвижными элементами, длина троса увеличивается, а его жесткость уменьшается, вследствие чего он растягивается под действием внешних сил и изменяет свою геометрию, что может привести к разрушению механической связи между тросом и пластиковой оболочкой, а вследствие чего - к неправильной работе тросового соединения и всего механизма. Также в условиях открытого космоса под воздействием перепадов температур вследствие различных значений величины коэффициентов теплового расширения материалов троса и оболочки возникают механические напряжения в месте соединения данных элементов, что может привести к разрушению этого соединения. При этом во время монтажа тросового соединения, длина троса должна точно соответствовать взаимному расположению роликов раскрываемых элементов. Это приводит к тому, что в случае изменения конструкции элемента космического аппарата, его изменения или доработки влекущей за собой изменение взаимного расположения роликов раскрываемых элементов, появляется необходимость изготовления нового троса и его пластиковой оболочки, а значит тросового соединения в целом. Таким образом, конструкция тросового соединения является ненадежной, сложной в эксплуатации во время работы, на этапе испытаний и не технологичной в изготовлении.
Для заявленного устройства выявлены следующие общие существенные признаки: способ тросового соединения подвижных элементов конструкции космического аппарата, заключающийся в соединении подвижных элементов проволочным тросом.
Технической проблемой, на решение которой направлено заявляемое изобретение является низкие эксплуатационные характеристики и технологичность конструкции тросового соединения по причине растяжения троса под действием внешних сил вследствие уменьшения его жесткости при увеличении его длины, а также растяжения и сжатия троса вследствие действия на него температурных деформаций.
Поставленная техническая проблема решается тем, что в способе тросового соединения подвижных элементов конструкции космического аппарата, подвижные элементы соединяют между собой тросовым соединением, содержащим проволочный трос, в котором формируют разрыв, равный величине участка троса, на котором он не изменяет свою прямолинейную форму во время работы системы. Два свободных конца, полученных в результате разрыва, соединяют между собой через стержень, изготавливаемый из материала, который имеет высокую жесткость и низкое значение коэффициента температурного линейного расширения (например, углепластик). На первый конец проволочного троса устанавливают наконечник, который через муфту соединяют с втулкой, закрепленной через ось с одним из наконечников стержня, другой наконечник которого через ось соединяют с наконечником второго конца троса. Муфта выполняется в виде втулки с внутренней резьбой, которая до середины этой втулки имеет разное направление. При вращении муфты в одном или другом направлении, наконечник и втулка будут вкручиваться в неё или выкручиваться из неё, тем самым изменяя величину натяжения тросового соединения.
Техническим результатом изобретения является повышение эксплуатационных характеристик, в частности надежности, технологичности конструкции тросового соединения.
Техническая сущность изобретения поясняется чертежами:
На фиг. 1 - 3 представлена конструкция тросового соединения.
Подвижные элементы механического устройства космического аппарата, например, ролики системы синхронизации движения элементов батареи солнечной космического аппарата, соединяют через тросовое соединение, которое содержит проволочный трос 1, в котором формируют разрыв, в результате чего создают два свободных конца троса. Разрыв равен величине участка троса, на котором трос не взаимодействует с элементами механического устройства, не меняет форму и не изгибается, при этом форма этого участка троса сохраняется в виде прямой линии во время работы тросового соединения.
Два свободных конца, полученных в результате разрыва, соединяют между собой через стержень - участок троса тросового соединения, не изменяющий свою прямолинейную форму во время работы тросового соединения, изготавливаемый из материала, имеющего высокую жесткость в продольном направлении и низкое значение коэффициента температурного линейного расширения (например, углепластик).
Соединение свободных концов троса производят следующим образом.
На одном конце проволочного троса устанавливают наконечник 2, который через муфту 3 соединяют с втулкой 4. Втулку 4 соединяют через ось 5 с наконечником 6 стержня 7. При этом наконечник 6 имеет возможность вращаться относительно втулки 4 вокруг оси 5. Муфту 3 выполняют в виде втулки с внутренней резьбой, которая до середины этой втулки имеет разное направление. Вращая муфту 3 в одном или другом направлении, наконечник 2 и втулка 4 вкручиваются в неё или выкручиваются из неё, тем самым изменяют длину и величину натяжения тросового соединения. На другом конце проволочного троса 1 устанавливают наконечник 8, который через ось 5 закрепляют со вторым наконечником 6 стержня 7.
Тросовое соединение работает следующим образом.
При движении одного подвижного элемента (на фигуре не показан), это движение передается на первую часть проволочного троса 1, один конец которой соединён с этим подвижным элементом, а на второй конец установлен наконечник 2. Затем движение с части троса передаётся на наконечник 2, который через муфту 3 соединён с втулкой 4 резьбовыми соединениями и передаёт движение втулке 4. Муфта 3 выполнена в виде втулки с внутренней резьбой, которая до середины этой втулки имеет разное направление. Втулка 4 соединена через ось 5 с одним из наконечников 6 стержня 7, и передаёт движение стержню 7. При этом наконечник 6 имеет возможность вращаться относительно втулки 4 вокруг оси 5. Другой наконечник 6 стержня 7, соединённый через ось 5 с наконечником 8, передаёт движение второй части проволочного троса, которая соединена с другим подвижным элементом (на фигуре не показан). Изменение величины натяжения тросового соединения производится путём вращения муфты 3 в одном или другом направлении, при котором наконечник 2 и втулка 4 вкручиваются в неё или выкручиваются из неё.
Стержень 7, изготавливаемый из материала, имеющего высокую жесткость в продольном направлении и низкое значение коэффициента температурного линейного расширения (например, углепластик), сохраняет свои геометрические характеристики при воздействии как температурных, так и механических нагрузок, обеспечивая заданную величину натяжения троса при работе тросовой передачи, что гарантирует правильность работы механизма, в котором она задействована. Это увеличивает надежность работы механических устройств, в состав которых входят тросовые передачи такого типа.
Регулировка величины натяжения троса путём вращения муфты 3 обеспечивает возможность оперативной и удобной настройки тросовой передачи при изменении конфигурации механического устройства, или при компенсации возникших в результате изготовления и сборки погрешностей. Это повышает технологичность изготовления и сборки механических устройств космических аппаратов.

Claims (2)

1. Способ тросового соединения подвижных элементов конструкции космического аппарата, заключающийся в том, что подвижные элементы конструкции связывают друг с другом тросовым соединением, состоящим из проволочного троса, отличающийся тем, что в проволочном тросе формируют разрыв, равный величине участка троса, на котором он не изменяет свою прямолинейную форму во время работы тросового соединения, создают два свободных конца троса, полученных в результате разрыва, которые при помощи разборных элементов соединяют между собой через стержень, изготовленный из материала, который имеет высокую жесткость в продольном направлении и низкое значение коэффициента температурного линейного расширения, при этом на одном из свободных концов троса устанавливают муфту.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что стержень изготавливают из углепластика.
RU2021115168A 2021-05-27 2021-05-27 Способ тросового соединения подвижных элементов конструкции космического аппарата RU2762585C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021115168A RU2762585C1 (ru) 2021-05-27 2021-05-27 Способ тросового соединения подвижных элементов конструкции космического аппарата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021115168A RU2762585C1 (ru) 2021-05-27 2021-05-27 Способ тросового соединения подвижных элементов конструкции космического аппарата

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2762585C1 true RU2762585C1 (ru) 2021-12-21

Family

ID=80039370

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021115168A RU2762585C1 (ru) 2021-05-27 2021-05-27 Способ тросового соединения подвижных элементов конструкции космического аппарата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2762585C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU316881A1 (ru) * Ярославский филиал Государствеиного института проектированию Зажим для сращивания тросов
EP0955237B1 (de) * 1998-05-05 2004-06-02 EADS Astrium GmbH Seilverbindung zur Solarpanel-Entfaltung bei Satelliten
RU2262012C1 (ru) * 2004-03-01 2005-10-10 Марийский государственный технический университет Устройство для соединения канатов
RU66467U1 (ru) * 2007-04-24 2007-09-10 Закрытое акционерное общество "Интегра" Система подвески оптического кабеля
US10065372B2 (en) * 2015-06-18 2018-09-04 Teco Image Systems Co., Ltd. Steel wire transmission system for three-dimensional printer and adjusting mechanism thereof

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU316881A1 (ru) * Ярославский филиал Государствеиного института проектированию Зажим для сращивания тросов
EP0955237B1 (de) * 1998-05-05 2004-06-02 EADS Astrium GmbH Seilverbindung zur Solarpanel-Entfaltung bei Satelliten
RU2262012C1 (ru) * 2004-03-01 2005-10-10 Марийский государственный технический университет Устройство для соединения канатов
RU66467U1 (ru) * 2007-04-24 2007-09-10 Закрытое акционерное общество "Интегра" Система подвески оптического кабеля
US10065372B2 (en) * 2015-06-18 2018-09-04 Teco Image Systems Co., Ltd. Steel wire transmission system for three-dimensional printer and adjusting mechanism thereof

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4353268A (en) Connecting rods
US3750058A (en) Waveguide structure utilizing compliant helical support
US5308184A (en) Method and apparatus for mechanically joining concrete-reinforcing rods
CN103748371B (zh) 轴装置及其制造方法以及作为预制品的连接部件
US20040096167A1 (en) Optimized fiber optic cable suitable for microduct blown installation
CN108026706B (zh) 缆索锚固系统
RU2762585C1 (ru) Способ тросового соединения подвижных элементов конструкции космического аппарата
CN104518287A (zh) 基于环肋柱索网结构的变焦距反射面系统
CA2946736A1 (en) Advanced stranded cable termination methods and designs
BR102018005378A2 (pt) componente estrutural de compósito, e, método para formar uma junta mecânica para um componente estrutural de compósito.
CN112010115B (zh) 一种用于料卷固定的机械式胀轴
CN107941598A (zh) 双向拉伸加载装置
US6012742A (en) Piping
DE3689697T2 (de) Heterogenes Freiluftstarkstromkabel.
US4233820A (en) Flexible drill pipe
GB2526567A (en) Anchor
RU2757942C1 (ru) Температурный компенсатор тросовой передачи космического аппарата
CN117352213A (zh) 一种高抗拉电缆
CN103219108A (zh) 绝缘子制造方法
WO2021203782A1 (zh) 一种连续t梁桥墩顶连续段波纹管连接装置及使用方法
RU2087757C1 (ru) Устройство для соединения с винтовым канатом
CN212366715U (zh) 一种均衡运动电缆过桥伸缩补偿装置
SU1343163A2 (ru) Шланг
CN214153840U (zh) 开口柔性波纹管
CN110249479A (zh) 致动支撑构件