RU2762585C1 - Способ тросового соединения подвижных элементов конструкции космического аппарата - Google Patents
Способ тросового соединения подвижных элементов конструкции космического аппарата Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 13
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 5
- 239000004918 carbon fiber reinforced polymer Substances 0.000 claims description 2
- 230000008878 coupling Effects 0.000 abstract description 7
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 abstract description 7
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 abstract description 7
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 description 10
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 5
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 5
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 5
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 4
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 3
- 229920000049 Carbon (fiber) Polymers 0.000 description 2
- 239000004917 carbon fiber Substances 0.000 description 2
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 2
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64G—COSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
- B64G1/00—Cosmonautic vehicles
- B64G1/22—Parts of, or equipment specially adapted for fitting in or to, cosmonautic vehicles
- B64G1/42—Arrangements or adaptations of power supply systems
- B64G1/44—Arrangements or adaptations of power supply systems using radiation, e.g. deployable solar arrays
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16G—BELTS, CABLES, OR ROPES, PREDOMINANTLY USED FOR DRIVING PURPOSES; CHAINS; FITTINGS PREDOMINANTLY USED THEREFOR
- F16G11/00—Means 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.
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)
| 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 |
-
2021
- 2021-05-27 RU RU2021115168A patent/RU2762585C1/ru active
Patent Citations (5)
| 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 |