Разделы презентаций


ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ имени академика М.Ф. Решетнева ЛЕКЦИОННЫЕ

Содержание

Общее проектирование

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ
имени академика М.Ф. Решетнева

ЛЕКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Железногорск, 2019

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ 			имени академика М.Ф. РешетневаЛЕКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫЖелезногорск, 2019

Слайд 2Общее проектирование

Общее проектирование

Слайд 5Конструкция
космического аппарата

Конструкциякосмического аппарата

Слайд 6Конструкция КА
Размещает на себе оборудование полезной нагрузки и служебных систем
Прочность

и целостность
космического аппарата
Конструкция ТУТ!
Конструкция в зоне оптимального решения!
Посмотрите! Это

же скелет спутника!

И правда! Он такой прочный!

Конструкция КАРазмещает на себе оборудование полезной нагрузки и служебных системПрочность и целостность космического аппаратаКонструкция ТУТ!Конструкция в зоне

Слайд 7Моноблочная герметичная схема
Моноблочная негерметичная схема
Модульная схема
Закупоренный контейнер с приборами с

общей благоприятной средой
Открытая конструкция с приборами с индивидуальной средой
Открытая

конструкция с приборами с индивидуальной средой, поделенная на модули с разным назначением
Моноблочная герметичная схемаМоноблочная негерметичная схемаМодульная схемаЗакупоренный контейнер с приборами с общей благоприятной средойОткрытая конструкция с приборами с

Слайд 8Моноблочная герметичная схема
Моноблочная негерметичная схема
Модульная схема
Долго изготавливается
Долго испытывается
Большая масса конструкции
Быстро

изготавливается
Быстро испытывается
Меньшая масса конструкции
Еще быстрее изготавливается
Еще быстрее испытывается
Уменьшенная

масса конструкции
Моноблочная герметичная схемаМоноблочная негерметичная схемаМодульная схемаДолго изготавливаетсяДолго испытываетсяБольшая масса конструкцииБыстро изготавливаетсяБыстро испытывается Меньшая масса конструкцииЕще быстрее изготавливаетсяЕще

Слайд 91 – силовая труба;
2 – панели для приборов;
3 – панели

для систем, обеспечивающие деятельность спутника;
4 – панели для обеспечения жёсткости

конструкции;
5 – антенные панели;
6 – панели для обеспечения жёсткости антенных панелей;
7 – Конический адаптер.

Состав конструкции КА

1 – силовая труба;2 – панели для приборов;3 – панели для систем, обеспечивающие деятельность спутника;4 – панели

Слайд 10является переходником между КА и разгонным блоком
Конический адаптер
Конструкция, на

которой закрепляются
сотовые панели и антенны

Силовая труба
“позвоночник” космического аппарата,


который воспринимает возникающие
нагрузки

Сотовая панель

Малая масса и высокая прочность на изгиб, поэтому из них делают ВСЕ панели в конструкции

является переходником между КА и разгонным блокомКонический адаптер Конструкция, на которой закрепляются сотовые панели и антенны Силовая

Слайд 11Модульная конструкция
состоит из 2-х модулей:
Полезной нагрузки
Служебных систем
Все приборы и системы

для “жизни” аппарата
Приборы и устройства полезные для людей

Модульная конструкциясостоит из 2-х модулей:Полезной нагрузкиСлужебных системВсе приборы и системы для “жизни” аппаратаПриборы и устройства полезные для

Слайд 12Материалы космического назначения

Материалы космического назначения

Слайд 13Сотовые конструкции
Корпусная панель
Рис.1 Состав сотопанели.

1 – Теплопроводная обшивка; 2 – Пленочный клей;
3

– Встроенный жидкостный контур (тепловая труба);
4 – Сотовый заполнитель; 5 – Вспенивающийся клей;
6

– Вставка (закладкой элемент) для крепления оборудования

В95
Толщина до 0,3 мм

Фольга из АМг-2Н

АД31
(инертен к аммиаку)

Образец сотопанели

Конструкция из сотопанелей

Сотовые конструкцииКорпусная панельРис.1 Состав сотопанели.1 – Теплопроводная обшивка; 2 – Пленочный клей;3 – Встроенный жидкостный контур (тепловая труба);4 – Сотовый заполнитель;

Слайд 14Композиционные материалы
Углеволокно
Стекловолокно
Элементы крупногабаритных разворачиваемых антенн
Рис.6
Материалы

Композиционные материалыУглеволокноСтекловолокноЭлементы крупногабаритных разворачиваемых антеннРис.6Материалы

Слайд 15Силовые конструкции
Основные характеристики:
Масса:
* Адаптера конич. – макс. 47 кг;

* Центр. Трубы – макс. 68 кг;

Максимальная несущая

способность:
* Адаптера конич. – более 136 т;
* Центр. Трубы – 136 т;
Силовые конструкцииОсновные характеристики:Масса: * Адаптера конич. – макс. 47 кг; * Центр. Трубы   – макс.

Слайд 16Материалы
Рис.9 Рефлектор 2200мм с
радиотражающим покрытием
Спиральные антенны

МатериалыРис.9 Рефлектор 2200мм с радиотражающим покрытиемСпиральные антенны

Слайд 17Терморегулирующие покрытия (ТРП):
Схема покрытия ОСО-С-ЭП:
1 - пластины из радиационно-стойкого стекла

К-208; 2 - прозрачное электропроводное
покрытие на основе In2O3; 3

- отражающее покрытие из высокочистого серебра;
4 – подслой из нихрома; 5 - радиационностойкий эластичный клей; 6 - электропроводный наполнитель; 7 - поверхность радиатора.

Рис.11. Сотовая панель с
покрытием ОСО-С

1 – лента из фторполимера;
2 – отражающее покрытие – серебро, с двухслойной защитой – нихром/лак;
3-клей; 4-подслой; 5-конструкция (оболочка радиатора-излучателя);
6-пузырек непроклея;

1-внешний экран – металлизированная плёнка с одной стороны;2-прокладки – рифлёная плёнка/стекловуаль;
3-внутренние экраны - плёнки двухсторонней метализацией.

1

2

3

Рис.12. Образец покрытия СОТ1

Рис.13. Полиимидная плёнка в составе ЭВТИ

Терморегулирующие покрытия (ТРП):Схема покрытия ОСО-С-ЭП:1 - пластины из радиационно-стойкого стекла К-208; 2 - прозрачное электропроводное покрытие на

Слайд 18КМ в элементах конструкции КА серии «Экспресс-1000»
 Композиционные материалы
Интерфейсные

панели:

Силовые
Размеростабильные
Интерфейсные
силовые панели

КМ в элементах конструкции КА серии «Экспресс-1000»  Композиционные материалыИнтерфейсные панели:Силовые РазмеростабильныеИнтерфейсные силовые панели

Слайд 19Покрытия в составе внешних поверхностей КА:
ОСО-С
СОТ1-С-200
Эмаль АК-512б
ОСО-С
СОТ1-С-200
ЭВТИ
Эмаль АК-512белая

Покрытия в составе внешних поверхностей КА:ОСО-ССОТ1-С-200Эмаль АК-512бОСО-ССОТ1-С-200ЭВТИЭмаль АК-512белая

Слайд 20Космические материалы

Космические материалы

Слайд 21Баллистика

Баллистика

Слайд 22Общие сведения
Баллистика – наука о движении тел, брошенных в пространстве,

основанная на математике и физике.

Небесная баллистика – наука, изучающая движение

искусственных небесных тел: спутников Земли, космических аппаратов различного назначения. Основная задача – построение орбит космических аппаратов. Т.е. выбор из большого числа путей той траектории, которая является оптимальной для достижения поставленных целей.

Орбита – это траектория полета небесного тела в гравитационном поле другого тела, обладающего значительно большей массой.

Искусственным спутником Земли называется тело, движущееся вокруг Земли по эллиптической (в частном случае – круговой) орбите. На рисунке 1 изображена типичная орбита спутника Земли, на которой буквами П и А обозначены соответственно перигей (самая близкая к Земле точка орбиты) и апогей (самая дальняя точка орбиты). Плоскость орбиты определенным образом ориентирована в пространстве, причем, если пренебречь возмущениями, эта ориентация остается неизменной.

Плоскость орбиты образует определенный угол с плоскостью земного экватора (угол наклонения или просто наклонение), который является важной характеристикой орбиты. Когда этот угол равен нулю, орбита называется экваториальной, спутник все время пролетает над экватором (рис.2 орбита 1). При наклонении 90 орбита называется полярной, т.к. проходит над земными полюсами (рис.2 орбита 2). Если движение спутника происходит в том же направлении, что и вращение Земли, то спутник называется прямым (рис.2 орбита 3). В противном случае спутник называется обратным (рис2. орбита 4).

Рисунок 1 Типичная орбита спутника Земли

Рисунок 2 Орбиты спутников

Общие сведенияБаллистика – наука о движении тел, брошенных в пространстве, основанная на математике и физике.Небесная баллистика –

Слайд 23Типы орбит космических аппаратов (КА)

Типы орбит космических аппаратов (КА)

Слайд 24Выведение КА на орбиту
Процесс вывода КА на орбиту, геостационарная орбита.



После выхода КА на целевую орбиту происходит раскрытие панелей солнечных

батарей и антенн, включение гиростабилизатора, ориентация аппарата в пространстве.
Затем спутник дрейфует в точку стояния. В точке стояния КА останавливается. После этого стабилизируется его положение, происходит ориентация антенн на нужную точку Земли и включение дежурного режима работы аппарата.
Это общая схема выведения. При выводе на более низкую орбиту используется меньшее количество витков. При выводе на наклонную орбиту обычно не используется переходная орбита и смена наклонения.

сокращения:
РН – многоступенчатая ракета-носитель,
РБ – разгонный блок,
МД – двигатели разгонного блока,
ДТБ – дополнительный топливный бак разгонного блока,
ОБ – орбитальный блок, состоящий из КА с разгонным блоком.

Выведение КА на орбитуПроцесс вывода КА на орбиту, геостационарная орбита. После выхода КА на целевую орбиту происходит

Слайд 25Движение по орбите
Движение КА по орбите подчинено ряду законов (на

сам аппарат действует множество разных сил, из-за которых орбита все

время меняется, вытягивается и сужается):

Сила притяжения Земли. Под воздействием силы притяжения Земли движение аппарата подчиняется законам Кеплера. В соответствии с ними КА всегда движется по эллиптической орбите (частный случай – круговая) и КА делает полный оборот на более низкой орбите быстрее, чем на более высокой.
Сила притяжения Луны.
Световое давление и солнечный ветер. Солнце воздействует на солнечные панели и на сам аппарат (если он достаточно большой), как ветер на парусную лодку.
Атмосфера Земли. На низких орбитах атмосфера Земли значительно тормозит КА.
Неидельная форма Земли. Поскольку Земля не является идеальной сферой, сила ее притяжения в каждой точке орбиты неодинакова. В результате на каждом обороте КА пересекает экватор западнее, чем на предыдущем, т.е. орбита постоянно сдвигается. Исключение составляет орбита с наклонением 90.
Для того, чтобы КА мог выполнять целевую задачу, его орбита должна оставаться максимально стабильной. Для этого существует два пути. Первый – подобрать орбиту, как, например, для ГЛОНАССа. Второй – поставить на аппарат двигатели и баки с топливом и постоянно корректировать орбиту.
Движение по орбитеДвижение КА по орбите подчинено ряду законов (на сам аппарат действует множество разных сил, из-за

Слайд 26Как выбрать орбиту?
Для того, чтобы правильно выбрать орбиту, необходимо ответить

на несколько вопросов:

Сколько будет аппаратов? Одним аппаратом сложнее выполнять целевую

задачу. Если аппаратов много, нужно продумать их взаимное движение так, чтобы они не сталкивались.

Каково назначение аппарата? Какие функции будут выполняться на борту, а какие – в центре управления? Из ответов на эти вопросы вытекает требуемая мощность. Для связи нужны более мощные аппараты, для съемки поверхности Земли достаточно маломощных аппаратов.

Каково требуемое быстродействие? Если аппарат должен давать отклик в реальном времени, то лучше разместить его ниже. Если быстродействие не важно, можно поднять его на более высокую орбиту.

Какими будут размер и вес аппаратов? Слишком большие и тяжелые аппараты невозможно вывести на высокие орбиты. При этом у больших аппаратов обычно высокая мощность, что очень важно, если спутник связной.

Какова площадь поверхности, которую должен постоянно видеть аппарат? Для метеоспутников важно видеть как можно больше деталей, поэтому видимая площадь будет небольшой. В этом случае необходимо выбрать более низкую орбиту. Для одного аппарата, обеспечивающего связь, необходимо видеть сразу всю зону покрытия, поэтому его нужно поместить на более высокую орбиту.
Как выбрать орбиту?Для того, чтобы правильно выбрать орбиту, необходимо ответить на несколько вопросов:Сколько будет аппаратов? Одним аппаратом

Слайд 27Антенны

Антенны

Слайд 30Применение антенн на спутниках
«Ямал -401»
«Луч – 5В»
«Глонасс-К»
«Гео-ИК-2»

Применение антенн на спутниках«Ямал -401»«Луч – 5В»«Глонасс-К»«Гео-ИК-2»

Слайд 31Зона обслуживания
Диаграмма направленности (ДН) – графическое представление зависимости коэффициента усиления

антенны от направления антенны в заданной плоскости
Контурная ДН

Многолучавая

ДН

Точечная ДН

Зона обслуживанияДиаграмма направленности (ДН) – графическое представление зависимости коэффициента усиления антенны от направления антенны в заданной плоскостиКонтурная

Слайд 32Диапазоны рабочих частот спутниковой связи

Диапазоны рабочих частот спутниковой связи

Слайд 33Система ориентации и стабилизации

Система ориентации и стабилизации

Слайд 34Система ориентации и стабилизации КА

Система ориентации и стабилизации КА

Слайд 35Система ориентации и стабилизации КА

Система ориентации и стабилизации КА

Слайд 36Современные СОС КАК производства АО «ИСС»

Современные СОС КАК производства АО «ИСС»

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика