Модель орбитальной станции "звездный мир" тарана в.м.

 

Использование: в моделях перспективных многоцелевых космических объектов, функционирующих в околопланетном пространстве. Сущность изобретения: с макетом космического тела связан макет станции в виде соединенных посредством жестких перемычек орбитальных колец. Орбитальные кольца имеют выполненные секционными и раздвигаемыми вдоль кольца маховик и средство вращения маховика. Секции средства вращения маховика состоят из электрически связанных с источником питания индукторов с Т-образным сердечником. Секции маховика, подвижно соединенные с индукторами посредством роликов, выполнены электропроводящими и С-образными и охватывают сердечники. Макет тела и макет станции соединены с кронштейном. 3 ил.

Изобретение относится к моделям, имитирующим космические условия, а именно к моделям перспективных многоцелевых космических объектов, функционирующих в околопланетном, в частности окололунном, пространстве.

Известно модель орбитальной станции, содержащая связанный с макетом космического тела макет станции в виде орбитального кольца. Кольцо имеет маховик, средство вращения маховика вокруг тела и источник питания. Маховик и средство вращения выполнены секционными и раздвигаемыми вдоль кольца.

Однако известная модель не позволяет демонстрировать работу гипотетической космической станции вне атмосферы космического тела.

Цель изобретения демонстрация возможности существования станции вне атмосферы космического тела.

Это достигается тем, что модель орбитальной станции имеет дополнительное орбитальное кольцо, соединенное с основным посредством жестких перемычек и кронштейн, секции средства вращения маховика состоят из электрически связанных с источником питания, индукторов с Т-образным сердечником, секции маховика, подвижно соединенные посредством роликов с индукторами, выполнены электропроводящими и С-образными и охватывают сердечники. Макет тела и макет станции соединены с кронштейном.

На фиг. 1 показана модель орбитальной станции, общий вид; на фиг.2 орбитальные кольца, поперечный разрез; на фиг.3 вид А на фиг.2.

Модель орбитальной станции содержит макет этой станции в виде орбитальных колец 1 и 2, опоясывающих макет 3 космического тела. Орбитальные кольца и макет космического тела связаны посредством тросов 4 и стержня 5 с кронштейном 6. Орбитальные кольца имеют маховик и средство вращения маховика, выполненные секционными и раздвигаемыми вдоль кольца. Секции средства вращения маховиков имеют индукторы 7 с выступающими Т-образными сердечниками 8. Секции орбитальных колец соединены попарно жесткими перемычками 9, а секции каждого кольца соединены между собой с помощью скользящих в отверстиях перемычек 9 стержней 10. Секции 11 маховика имеют С-образное ответвление 12 охватывающее сердечник 8 и подвижно соединены с индукторами 7 посредством роликов 13, расположенных сверху и снизу секций. Секции 1 подвижно соединены друг с другом с помощью кольцевого стержня 14. Между соседними индукторами 7 и секциями 11 маховика установлены пружины 15. Макет имеет источник питания с которым электрически связаны индукторы 7. Телескопические опоры 16 предназначены для саморегулирования расстояния между поверхностью космического тела 3 и орбитальными кольцами 1, 2. Индукторы 7 имеют петли 17 для прикрепления к ним тросов 4. Стержни 10, частично изогнутые в форме спирали Архимеда, посредством скользящей опоры 18 могут быть соединены с индукторами 7 и имеют упоры 19.

Устройство работает следующим образом.

В исходном положении орбитальные кольца 1, 2 находятся в непосредственной близости от поверхности макета 3 космического тела. При подаче напряжения (тока) в цепь питания индукторов 7 секции 11 маховика отталкиваются от Т-образных сердечников 8 и, как в электрическом двигателе, начинают вращаться вокруг макета 3 космического тела. Между сердечниками 8 и секциями 11 создается индукционная смазка. Вращение секций 11 маховиков каждого орбитального кольца 1, 2 осуществляется в противоположные стороны, поэтому спаренные вместе индукторы 7 неподвижны. С возрастанием скорости вращения маховиков увеличивается центробежная сила, поэтому секции 11 маховика удаляются от макета космического тела, имитируя взлет орбитальной станции. При этом секции средств вращения маховика и секции маховика раздвигаются вдоль орбитальных колец 1, 2. Установившееся положение макета станции относительно макета тела определяется величиной напряжения (тока) подводимого к индукторам. Меняя эти величины с помощью устройства типа реостата или делителя напряжений, можно соответственно менять высоту макета 1, 2 станции над поверхностью макета 3 космического тела.

Формула изобретения

Модель орбитальной станции, содержащая макет космического тела и связанный с ним макет станции в виде орбитального кольца, имеющего выполненные секционными и раздвигаемыми вдоль кольца маховик, средство вращения маховика вокруг тела и источник питания, отличающаяся тем, что, с целью демонстрации возможности существования станции вне атмосферы космического тела, она имеет дополнительное орбитальное кольцо, соединенное с основным посредством жестких перемычек, и кронштейн, секции средства вращения маховика состоят из электрически связанных с источником питания индукторов с Т-образным сердечником, секции маховика, подвижно соединенные посредством роликов с индукторами, выполнены электропроводящими и С-образными и охватывают сердечники, при этом макет тела и макет станции соединены с кронштейном.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3



 

Похожие патенты:

Тренажер // 2010752
Изобретение относится к технологии наземной отработки в термобарокамерах марсоходов и других изделий, предназначенных для эксплуатации на поверхности Марса, а именно к способам моделирования их температурного режима

Изобретение относится к технологии наземной отработки (в термобарокамерах) марсоходов и других изделий, предназначенных для работы и пребывания на поверхности Марса, к способам моделирования их температурного режима Техническая задача - улучшение условий испытаний путем исключения вероятности десублимации газа в термобарокамере, уменьшения фоновых тепловыделений и расхода хладагента Способ проведения тепловых испытаний изделий в условиях, эквивалентных марсианским, заключается в имитации натурных тепловых потоков в термобарокамере в газовой среде с пониженным давлением

Изобретение относится к вакуумной технике, в частности имитационным установкам, предназначенным для исследований и испытаний оптико-электронных, оптико-механических устройств, особенно криооптики и ее элементов в условиях вакуума и низких температур

Изобретение относится к оптико-электронной, оптико-механической и вакуумной промышленности и предназначено для исследований и испытаний оптико-электронных и оптико-механических устройств в условиях вакуума и низких температур

Изобретение относится к области испытаний систем, разрабатываемых для работы в условиях космического пространства

Изобретение относится к области костехники и может быть использовано при проведении статических испытаний крупногабаритных солнечных батарей на осевые нагрузки

Изобретение относится к космонавтике и касается создания гидролабораторных испытательных сооружений для тренировки космонавтов по внекорабельной деятельности в условиях пребывания их в течение длительного времени в гидросреде

Изобретение относится к космической технике, в частности, к способам наземных испытаний системы терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к космической технике, в частности к способам наземных испытаний системы терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к аэрокосмической технике, а именно к способам определения параметров набегающего на летательный аппарат (ЛА) потока газа

Изобретение относится к космической технике, и в частности к системе терморегулирования теплового макета космического аппарата

Изобретение относится к космической технике и, в частности, к системе обеспечения теплового режима связных спутников

Изобретение относится к машиностроению, в частности к испытательной технике для моделирования процессов отделения отработавших частей космических объектов

Изобретение относится к аэрокосмической технике и может быть использовано при определении аэродинамических нагрузок, действующих на отсеки летательных аппаратов и размещаемые там изделия

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при наземной отработке тросовых систем
Наверх