Многофункциональный композиционный материал

Изобретение относится к терморегулирующим материалам, эксплуатирующимся в составе космической техники, в частности в качестве внешнего слоя экранно-вакуумной теплоизоляции на наружных поверхностях космических аппаратов (КА) с электрическим заземлением на корпус КА или в качестве терморегулирующего покрытия класса "солнечный отражатель" при нанесении его с помощью клеевого электропроводного слоя на наружные поверхности КА. Многофункциональный композиционный материал состоит из листов прозрачного диэлектрического материала подложки с электропроводным покрытием на внешней поверхности и с отражающим слоем на тыльной стороне подложки. Электропроводный отражающий слой выполнен в виде пленки металла с высокой отражательной способностью в интервале длин волн 0,3-2,4 мкм. Электропроводное покрытие выполнено прозрачным в диапазоне длин волн более 0,7-1 мкм, с высоким коэффициентом отражения в диапазоне длин волн менее 0,6 мкм, обладающим удельным поверхностным сопротивлением электропроводного покрытия в диапазоне от 5 кОм/см2 до 5×105 кОм/см2. Электропроводное покрытие содержит не менее 3-х слоев, один из которых электропроводный светоотражающий слой, второй - дополнительный электропроводный слой, обеспечивающий требуемую электропроводность покрытия, и защитный слой. На тыльной стороне подложки выполнен защитный слой. Все слои материала выполнены радиационно-стойкими. Достигается повышение эффективности, надежности, стойкости к внешним воздействиям, повышение срока эксплуатации материала. 4 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.

 

Предлагаемое изобретение относится к области терморегулирующих материалов, эксплуатирующихся преимущественно в составе космической техники.

Многофункциональный композиционный материал предназначен для использования в качестве внешнего слоя экранно-вакуумной теплоизоляции (ЭВТИ) на наружных поверхностях космических аппаратов (КА) с электрическим заземлением на корпус КА или в качестве терморегулирующего покрытия класса "солнечный отражатель" при нанесении его с помощью клеевого электропроводного слоя на наружные поверхности, преимущественно теплоизлучающие поверхности КА.

В процессе эксплуатации поверхность КА нагревается под действием электромагнитного излучения (ЭМИ) Солнца. При этом уравнение теплового баланса плоской пластины, нормально ориентированной на Солнце, с теплоизоляцией на тыльной поверхности в условиях открытого космического пространства имеет вид:

T = A s ε | _ ¯ | I s C o 4 = 396,4 A s ε 4 ,

где Т - равновесная температура поверхности пластины, [К];

As - коэффициент поглощения солнечного излучения освещенной поверхности;

ε - коэффициент излучения;

Is - плотность потока солнечного излучения;

Со - постоянная Стефана-Больцмана, Со=5,67×10-8 [Вт/(м2K4)].

Отсюда видно, что температурный режим покрытия обеспечивается отношением терморадиационных характеристик As/ε его поверхности. Чем меньше отношение As/ε, тем эффективнее работает покрытие класса «солнечный отражатель».

Однако, кроме ЭМИ Солнца, на внешнюю поверхность ЭВТИ и другие поверхности КА воздействует корпускулярное излучение - потоки электронов и протонов радиационных поясов Земли (РПЗ). Под их действием на диэлектрических поверхностях КА скапливается неоднородный электростатический заряд. Периодически между областями поверхности с разными электрическими потенциалами происходят разряды, вызывающие помехи или даже сбои бортовой электронной аппаратуры и способствующие ухудшению характеристик оптических поверхностей. Для защиты от электризации необходимо нанесение на лицевую поверхность терморегулирующего материала электропроводных слоев, не ухудшающих характеристики As и ε материала.

Комплексное решение проблем терморегулирования и защиты элементов конструкции КА от электростатических разрядов достигается применением светоотражающих электропроводных экранов, "заземлённых" на корпус КА.

Требуемого соотношения As/ε можно достичь, используя прозрачный диэлектрический материал, обеспечивающий большую величину ε, и отражающий слой из материала с малым As на одной из сторон диэлектрического материала или на обеих его сторонах. При этом на лицевой стороне отражающий слой не должен снижать коэффициент излучения (степень черноты) ε прозрачного диэлектрического материала и при этом иметь достаточную электропроводность для эффективного снятия электростатического заряда. В то же время отражающий слой на тыльной стороне должен иметь минимальное значение коэффициента излучения - для снижения теплопередачи излучением в сторону поверхности КА. Кроме того, для эффективной работы терморегулирующего материала в течение всего срока службы КА необходимо стабильное сохранение соотношения As/ε, несмотря на повреждающее воздействие факторов космического пространства (солнечного излучения, потоков заряженных частиц).

Известна радиопрозрачная солнцезащитная мембрана (US 5373305, 13.12.1994), покрывающая рефлектор антенны, включающая не менее двух диэлектрических листов полиимидной пленки толщиной 25 мкм, разделенных матом из стекловолокна, а лицевая поверхность верхнего диэлектрического листа снабжена электропроводным полупроводниковым покрытием, таким как германий, толщиной (2-6)10-8 м. Кроме того, внутренний диэлектрический лист может быть усилен приклеенной сеткой из полиэстера или стекловолокна. Основными недостатками данного аналога являются:

- недостаточная для эффективного снятия электростатического заряда электропроводность лицевой поверхности;

- наличие стекловолокна в составе мембраны может привести к появлению частиц стекловолокна в собственной внешней атмосфере КА, что может вызвать засорение прецизионных механических устройств, ошибки оптических и навигационных приборов. В современных КА использование материалов, содержащих открытое (не залитое связующим) стекловолокно, не допускается;

- большая масса и сложность конструкции;

- высокий коэффициент излучения тыльной стороны, что увеличивает нежелательную теплопередачу излучением от данной мембраны в сторону поверхности КА.

Известно многослойное покрытие (RU 2269146, 30.04.2003), состоящее из листов прозрачного диэлектрического материала подложки с прозрачным электропроводным покрытием на внешней поверхности и отражающим покрытием на тыльной поверхности. Прозрачное электропроводное покрытие включает не менее 2-х слоев, причем по крайней мере 1 из слоев содержит оксид церия, а удельное поверхностное сопротивление электропроводного покрытия выбрано в диапазоне от 2 кОм/см2 до 1×105 кОм/см2; подложка выполнена из полиимидной пленки, а отражающий слой на тыльной стороне подложки выполнен в виде пленки металла с высокой отражательной способностью в интервале длин волн 0,3-2,4 мкм, причем толщина отражающего слоя выбрана в диапазоне 0,07…0,25 мкм.

Данное техническое решение принято за прототип.

Основной недостаток прототипа - не отвечающие требованиям использования в условиях космоса эксплуатационные характеристики за счет невысокой стабильности оптических свойств полиимидной пленки под действием факторов космического пространства (в основном - электромагнитного излучения Солнца коротковолнового диапазона и заряженных частиц радиационных поясов Земли); значительное увеличение коэффициента поглощения солнечного излучения As в процессе эксплуатации (с 0,3 в начале до 0,6-0,7 в конце срока службы 10-15 лет на геостационарной орбите). Это вызвано потемнением диэлектрической подложки - полиимидной пленки. Существуют пленки с более высокой стабильностью оптических характеристик - полиэтилентерефталатная, фторполимерная (Ф4МБ), но они обладают значительно меньшей радиационной стойкостью по механической прочности (возможно полное разрушение до окончания срока службы КА).

Целью настоящего изобретения является повышение эффективности, надежности и срока эксплуатации материала.

Технический результат достигается тем, что многофункциональный композиционный материал состоит из листов прозрачного диэлектрического материала подложки с электропроводным покрытием на внешней поверхности и с отражающим слоем на тыльной стороне подложки, выполненным в виде пленки металла с высокой отражательной способностью в интервале длин волн 0,3-2,4 мкм; электропроводное покрытие выполнено прозрачным в диапазоне длин волн более 0,7-1 мкм, с высоким коэффициентом отражения в диапазоне длин волн менее 0,6 мкм, обладающим удельным поверхностным сопротивлением RП электропроводного покрытия в диапазоне от 5 кОм/см2 до 5×105 кОм/см2; и содержит не менее 3-х слоев, один из которых электропроводный светоотражающий слой, второй - дополнительный электропроводный слой, обеспечивающий требуемую электропроводность покрытия, и по крайней мере один слой является защитным; на тыльной стороне подложки может быть выполнен защитный слой; все слои материала выполнены радиационно-стойкими.

Подложку рекомендуется выполнять из полиимидной пленки толщиной от 12 до 60 мкм. Дополнительный электропроводный слой электропроводного покрытия можно выполнить газонепроницаемым, а внешний защитный слой - светоотражающим и на основе оксидного полупроводника.

Суть изобретения поясняется фиг.1, где изображено поперечное сечение материала. Он состоит из подложки 1, выполненной в виде полимерной пленки толщиной от 12 до 60 мкм, обеспечивающей коэффициент излучения ε не менее 0,6; расположенного на лицевой стороне подложки электропроводного покрытия, включающего в себя не менее 3-х функциональных слоев, в том числе внешний электропроводный светоотражающий слой 3 однородной толщины (например, в диапазоне от 6×10-8 м до 20×10-8 м) и с коэффициентом отражения солнечного излучения не менее 0,5; дополнительный электропроводный слой 4, который также может нести защитную функцию (защита светоотражающего слоя 3 от продуктов газовыделения подложки 1), и внешний защитный слой 2 (защита от химического взаимодействия с составляющими промышленной атмосферы, защита от истирания), который также может быть выполнен электропроводным и светоотражающим. На тыльной стороне подложки расположен электропроводный отражающий слой 5, выполненный из металла с высоким коэффициентом отражения (не менее 0,9) в интервале длин волн 0,3-2,4 мкм (например, высокочистого серебра или алюминия), непрозрачный для солнечного излучения и защищенный от внешних воздействий защитным слоем 6, при этом все слои материала выполнены радиационно-стойкими (с сохранением эксплуатационных свойств после облучения с поглощенной дозой свыше 6×106 Гр).

Подложка, как правило, выполняется из полиимидной пленки толщиной от 12 до 60 мкм. При толщине менее 12 мкм мала механическая прочность материала и не обеспечивается требуемый коэффициент излучения. При толщине более 60 мкм не происходит существенного увеличения коэффициента излучения, но увеличивается удельная масса материала. Кроме полиимидной пленки могут быть использованы и другие материалы, обеспечивающие требуемые эксплуатационные свойства многофункционального композиционного материала.

Поверхностное сопротивление дополнительного электропроводного слоя 4 выбирается в пределах от 5 кОм/см2 до 5×105 кОм/см2 по следующим причинам: при меньших величинах сопротивления (менее 5 кОм/см2) под действием излучения Солнца возможно дальнейшее уменьшение сопротивления ниже критического (2 кОм/см2), при котором происходит снижение коэффициента излучения материала; при больших сопротивлениях может недопустимо увеличиваться напряжение зарядки поверхности материала. При этом учитывается, что полупроводниковые материалы, которые можно применить для изготовления электропроводящего светоотражающего слоя 3, имеют типичный диапазон поверхностного сопротивления от 102 до 107 и более кОм/см2 и, следовательно, сопротивление внешнего покрытия будет определяться дополнительным электропроводным слоем 4.

В процессе эксплуатации лицевая поверхность материала подвергается воздействию солнечного излучения и потока заряженных частиц.

Солнечное излучение отражается от отражающих слоев покрытий, расположенных с внешней и тыльной сторон пленки (~60%), оставшаяся часть излучения поглощается в них (слои 3, 5), слоях 2, 4 и подложке 1 (~40%). За счет воздействия потоков заряженных частиц в материале накапливается электростатический заряд, который по внешним (3, 4) и тыльному (5) электропроводным слоям стекает к точке «заземления» на корпус КА.

При этом благодаря выполнению электропроводного покрытия прозрачным в диапазоне длин волн более 0,7-1 мкм инфракрасное излучение от подложки 1 беспрепятственно уходит в окружающее космическое пространство, что обеспечивает эффективный сброс тепла от узла КА, защищенного многофункциональным композиционным материалом.

Благодаря выполнению электропроводного покрытия с высоким коэффициентом отражения в диапазоне длин волн менее 0,6 мкм обеспечивается отражение коротковолновой части падающего солнечного излучения от внешней (лицевой) поверхности материала, поэтому подложка 1 подвергается воздействию только длинноволнового излучения, которое не вызывает сколько-нибудь заметной деградации оптических свойств подложки (коротковолновое излучение Солнца напротив является основным фактором, вызывающим ухудшение оптических свойств подложки 1). Таким образом, обеспечивается исключительно высокая стабильность оптических свойств многофункционального композиционного материала в целом.

Благодаря тому, что электропроводное покрытие содержит не менее 3-х слоев, по крайней мере один из которых обеспечивает требуемую электропроводность покрытия и по крайней мере один слой является защитным, расширяются возможности применения многофункционального композиционного материала за счет повышения стойкости к внешним воздействиям. Например, благодаря наличию внешнего защитного слоя 2 повышается стойкость электропроводного покрытия к истирающим нагрузкам, эрозионному воздействию плазмы стационарных плазменных двигателей коррекции и т.п. В результате обеспечивается высокая стабильность электрических и оптических характеристик и надежность материала. Благодаря наличию дополнительного электропроводного слоя 4 и возможности выполнения внешнего защитного слоя 2 электропроводным (например, на основе оксидного полупроводника) повышается надежность материала и стабильность его электрических характеристик.

Кроме того, дополнительный электропроводный слой 4 также может нести защитные функции, что дополнительно повышает надежность многофункционального композиционного материала и стабильность его оптических и электрических характеристик под действием факторов хранения и эксплуатации. Для этого слой 4 выполняется беспористым (газонепроницаемым), например, методом магнетронного распыления с ионным ассистированием (с дополнительной обработкой поверхности растущего покрытия ускоренными ионами).

Благодаря выполнению всех слоев материала радиационно-стойкими обеспечивается сохранение его эксплуатационных характеристик в течение 15 и более лет эксплуатации на околоземной орбите, в жестких условиях корпускулярного воздействия радиационных поясов Земли.

Таким образом, многофункциональный композиционный материал обладает следующими основными признаками: высокой стабильностью оптических свойств под действием повреждающих факторов космического пространства в течение всего срока службы КА, высокой радиационной стойкостью всех компонент, высокой эффективностью снятия электростатического заряда, соотношением As/ε не более 0,7; малой массой и простотой конструкции.

Благодаря совокупности указанных признаков материал обладает повышенной эффективностью и надежностью, стабильностью эксплуатационных характеристик (оптических и электрических) в течение всего периода жизненного цикла - от изготовления до конца эксплуатации в составе КА.

На предприятии разработаны и изготовлены опытные образцы покрытия. Проведенные испытания показали высокую стойкость покрытия к факторам хранения (воздействие переменных температур и влажности) и эксплуатации (воздействие вакуума, циклического изменения температур, ионизирующих излучений). Пример состава и типичные характеристики образцов различных вариантов покрытия приведены в таблице.

Из известных авторам патентно-информационных источников не известна совокупность признаков, сходных с признаками заявляемого объекта.

Состав и свойства некоторых вариантов многофункционального композиционного покрытия
Лицевая сторона Подложка 1 Тыльная сторона
Слой 2 Слой
3
Слой 4 As * ε RП, кОм/
см2
Слой 5 Слой 6 ε
In2O3, 0,01 мкм Ge, 0,07 мкм In2O3, 0,03 мкм 0,32 0,65 10 Пленка полиимидная 20 мкм Аl, 0,1 мкм SiO2-x, 0,04 мкм 0,03
Аl2O3, 0,01 мкм Ge, 0,07 мкм In2O3, 0,01 мкм 0,29 0,67 104 Пленка полиимидная 20 мкм Ag, 0,1 мкм Ni-Cr, 0,04 мкм 0,06
ZnO:Ga, 0,02 мкм Ge-Si, 0,10 мкм SnO2, 0,02 мкм 0,35 0,70 104 Пленка 40 мкм Al,0,15 мкм СrОх, 0,04 мкм 0,05
SiO2, 0,01 мкм Ge.0,15 мкм InOx 0,01 мкм 0,35 0,77 103 Пленка 60мкм Ag, 0,1 мкм Ni-Cr, 0,06 мкм 0,08
* Для непрозрачного материала коэффициент поглощения As связан с коэффициентом отражения солнечного излучения Rs следующим выражением: As=1-Rs

1. Многофункциональный композиционный материал, состоящий из листов прозрачного диэлектрического материала подложки с электропроводным покрытием на внешней поверхности и с отражающим слоем на тыльной стороне подложки, выполненным в виде пленки металла с высокой отражательной способностью в интервале длин волн 0,3-2,4 мкм, отличающийся тем, что электропроводное покрытие выполнено прозрачным в диапазоне длин волн более 0,7-1 мкм, с высоким коэффициентом отражения в диапазоне длин волн менее 0,6 мкм, обладающим удельным поверхностным сопротивлением электропроводного покрытия в диапазоне от 5 кОм/см2 до 5×105 кОм/см2, и содержит не менее 3-х слоев, один из которых электропроводный светоотражающий слой, второй - дополнительный электропроводный слой, обеспечивающий требуемую электропроводность покрытия, и по крайней мере один слой является защитным, на тыльной стороне подложки может быть выполнен защитный слой, все слои материала выполнены радиационно-стойкими.

2. Многофункциональный композиционный материал по п.1, отличающийся тем, что подложка выполнена из полиимидной пленки толщиной от 12 до 60 мкм.

3. Многофункциональный композиционный материал по п.1, отличающийся тем, что дополнительный электропроводный слой электропроводного покрытия выполнен газонепроницаемым.

4. Многофункциональный композиционный материал по п.1, отличающийся тем, что внешний защитный слой может быть выполнен светоотражающим.

5. Многофункциональный композиционный материал по любому из пп.2-4, отличающийся тем, что внешний защитный слой выполнен на основе оксидного полупроводника.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к термостойким системам теплозащиты поверхности гиперзвуковых летательных и возвращаемых космических аппаратов. Термостойкая система теплозащиты состоит из теплоизоляционного и теплозащитного слоя, включающего композиты с керамической матрицей, армированной теплостойкими волокнами и содержащей сублимирующее твердое вещество.

Изобретения относятся к вариантам выполнения фюзеляжа воздушного судна и к воздушному судну. Фюзеляж по первому варианту содержит пространство с полом, который содержит одну или несколько панелей для пола.

Изобретение относится к авиационной и ракетно-космической технике и касается тепловой защиты частей корпусов летательных аппаратов (ЛА), совершающих полет со сверх- и гиперзвуковыми скоростями.

Изобретение относится к пассивной теплозащите, в частности, приборов и оборудования космических аппаратов. Терморегулирующий материал содержит внешний и армирующий слои, между которыми введен термопластичный слой.

Изобретение относится к области космического материаловедения и оптической техники, в частности к терморегулирующим материалам, предназначенным для использования в системах пассивного терморегулирования космических объектов.

Изобретение относится к способу тепловой защиты летательных аппаратов с использованием композиционных теплозащитных материалов. .

Изобретение относится к конструкционным слоистым изолирующим материалам, которые могут быть использованы как вибро-, звуко-, теплоизолирующие материалы в различных областях техники.

Изобретение относится к авиационной и космической технике и касается способа охлаждения головных элементов конструкций летательных аппаратов. .

Изобретение относится к области двигателестроения и может быть использовано при создании жидкостных ракетных двигателей (ЖРД). .

Изобретение относится к космической технике и касается создания терморегулирующего материала для нанесения на поверхность космического объекта (КО). Терморегулирующий материал содержит подложку в виде оптически прозрачного стекла, высокоотражающий слой из серебра, защитный слой. Высокоотражающий слой из серебра имеет толщину 0,10÷0,15 мкм. В качестве защитного слоя использована нержавеющая сталь толщиной 0,10÷0,20 мкм. На защитный слой нанесен эпоксидный лак толщиной 20÷30 мкм. Перед нанесением на подложку высокоотражающего слоя из серебра осуществляют химическую очистку подложки с одновременным ультразвуковым воздействием в течение 3-х минут. Затем подложку вынимают из раствора, промывают последовательно теплой, холодной, дистиллированной водой по 1-1,5 мин и сушат на воздухе. Поверхность обрабатывают тлеющим разрядом для дополнительной очистки и активации поверхности подложки. Затем последовательно осуществляют нанесение высокоотражающего слоя и защитного слоя в вакуумной камере методом магнетронного распыления без разгерметизации вакуумной камеры за один технологический цикл, располагая подложку последовательно под магнетронными источниками с мишенью из серебра и мишенью из нержавеющей стали. На подложку с высокоотражающим слоем и защитным слоем наносят слой эпоксидного лака толщиной 20÷30 мкм для дополнительной защиты от атмосферной коррозии и для увеличения адгезии подложек с покрытием к клеевой композиции. Во время крепления терморегулирующего материала приклеивание материала клеевой композицией с электропроводящим наполнителем осуществляется при помощи грузов. В качестве электропроводящего наполнителя использована алюминиевая или серебряная пудра в количестве 20±5% и 10±5% соответственно, обеспечивающая необходимые электропроводящие свойства поверхности терморегулирующего материала. Достигается улучшение терморадиационных характеристик материала, повышение технологичности нанесения покрытия, повышение значения адгезии крепления подложек с покрытием к поверхности корпуса КО. 3 н.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть использовано для креплений разделительных устройств блоков ступеней ракет-носителей, устанавливаемых на теплозащитах двигателей. Устройство крепления теплозащиты к раме двигателя содержит шпангоут с хомутом и четырьмя дополнительными резьбовыми бобышками с резьбовыми проушинами, дугу с четырьмя дополнительными резьбовыми бобышками с резьбовыми проушинами и ушками, растяжки, проушины, бобышки, крепежные элементы, контргайки, прижим. На хомуте закреплена упорная пластина с болтом, на резьбовой части ушка установлена и законтрена шплинтом резьбовая втулка для монтажа дополнительных растяжек. Изобретение позволяет повысить жёсткость крепления теплозащиты к раме двигателя. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 14 ил.

Изобретение может использоваться в многослойных комбинированных покрытиях зеркальных космических антенн с рефлекторами из полимерного композиционного материала - углепластика. Многослойное покрытие содержит три последовательных слоя с равномерной толщиной: нижний зеркальный металлический радиоотражающий скин-слой из чистого алюминия, промежуточный защитный терморегулирующий диэлектрический слой из диоксида циркония и верхний защитный износостойкий высокопрочный алмазоподобный углеродный слой. Технический результат - обеспечение работы в экстремальных условиях открытого космоса за счет использования тонкой подложки-оболочки из полимерного композиционного материала - углепластика. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к тепловой защите элементов конструкции космического аппарата (КА) от воздействия ионизированных газовых потоков, преимущественно стационарных плазменных двигателей. Защитное покрытие выполнено в виде алюминиевой фольги, закрывающей указанные элементы КА. На внешней стороне фольги микродуговым оксидированием сформирован слой оксида алюминия толщиной не менее 30 мкм. Алюминиевую фольгу на поверхности защищаемых элементов закрепляют механическим путем либо наклеивают. По результатам испытаний и расчетов предлагаемое защитное покрытие обеспечит активное существование КА на протяжении 15 лет и более. Техническим результатом изобретения является повышение срока службы защитного покрытия в условиях эрозионного воздействия плазмы указанных двигателей КА. 3 табл.

Изобретение относится к многослойной экранно-вакуумной изоляции (ЭВИ) с микроструктурными элементами для космических аппаратов (КА). Каждый слой ЭВИ выполнен в виде подложки, на которой закреплены теплоотражающие элементы в виде массива прямоугольных микропластин. Каждая микропластина закреплена на подложке с зазором 10...20 мкм. На обращенной к КА стороне подложки выполнены канавки прямоугольного или трапецеидального сечения, а также продольные углубления полукруглого сечения. Второй и последующие слои ЭВИ прикреплены к предыдущим слоям через сферические спейсеры, установленные между пластинами. Диаметр спейсеров составляет не менее величины указанного зазора. В местах установки спейсеров нанесены слои диоксида кремния толщиной 0,5...1 мкм. На внешнюю поверхность микропластин и открытые поверхности подложки нанесено алюминиевое покрытие толщиной 0,1...0,3 мкм с коэфф. отражения 0,7-0,9. Микропластины м.б. выполнены биморфными. При изготовлении микропластин электропроводными на поверхности кремниевой подложки м.б. выполнены токопроводящие шины. Технический результат изобретения состоит в снижении массы и габаритных размеров ЭВИ и КА. 6 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к авиационной и ракетной технике, в частности к активной тепловой защите теплонапряженных передних кромок гиперзвукового беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Устройство активной теплозащиты и модуляции аэродинамического сопротивления гиперзвукового БПЛА содержит теплоноситель и средства формирования теплозащитного слоя. Внутри носовой части БПЛА между его передней кромкой и камерой сгорания силовой установки размещен цилиндрический газоструйный резонатор с системой управляемых клапанов, расположенных на боковой стенке резонатора. Открытый вход резонатора совмещен с передней кромкой БПЛА и направлен навстречу набегающему потоку. На внешней поверхности резонатора установлены контейнер с теплоносителем в виде метангидрата и преобразователь метангидрата в смесь паров воды и метана, которая, находясь под давлением в пульсирующем режиме с частотой более 100 Гц, с помощью системы управляемых клапанов газоструйного резонатора обеспечивает возможность формирования на открытом входе резонатора защитного слоя, предохраняющего переднюю кромку БПЛА от пиковых тепловых нагрузок. Достигается снижение пиковые тепловые нагрузки на элементы конструкции гиперзвукового БПЛА и повышение топливной эффективности его силовой установки. 1 ил.
Изобретение относится к активной тепловой защите теплонапряженных элементов конструкции летательного аппарата (ЛА), управлению его обтеканием и работой силовой установки. Способ включает формирование защитного слоя из продуктов разложения метангидрата (смеси паров воды и метана). Последние вводят через открытый вход газоструйного резонатора навстречу набегающему потоку под давлением в пульсирующем режиме с частотой более 100 Гц. Модуляция аэродинамического сопротивления способствует устойчивости пограничного слоя в окрестности защищаемых элементов конструкции ЛА. При поглощении энергии набегающего потока и излучения головной ударной волны происходят диссоциация молекул воды и метана и реакции синтеза. Компоненты разложения метангидрата, а также продукты синтеза водорода и ацетилена направляют в камеру сгорания силовой установки ЛА. Технический результат изобретения заключается в снижении пиковых тепловых нагрузок на элементы конструкции ЛА, увеличении срока их службы и повышении топливной эффективности силовой установки ЛА.

Изобретение относится к терморегулирующим покрытиям и способу их формирования на внешних поверхностях космических аппаратов с применением метода газотермического напыления. Комбинированное терморегулирующее покрытие содержит нанесенный на подложку подслой из металлического материала, слой керамического материала класса «солнечные отражатели», несплошной слой материала класса «истинные отражатели», нанесенный дискретными каплями на поверхность слоя керамического материала. Способ формирования комбинированного терморегулирующего покрытия включает нанесение подслоя из металлического материала на подложку методом газотермического напыления, слоя керамического материала класса «солнечные отражатели» и несплошного слоя материала класса «истинные отражатели». Техническим результатом изобретения является обеспечение теплового барьера, повышение поверхностной твёрдости и обеспечение повышенной стойкости терморегулирующего покрытия. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к ракетно-космической технике и касается защитных панелей. Защитная панель летательного аппарата (ЛА) состоит из плиток, жестко закрепленных на внешней поверхности ЛА. На каждой плитке выполнены выступ в центральной части и вырезы на краях. Плитки соединены между собой внахлест с образованием равных относительному температурному расширению плиток зазоров между краями плиток и стенками ответных вырезов соседних плиток. Во внешней поверхности ЛА выполнены отверстия, в которых размещены центральные выступы плиток. Плитки выполнены из жаростойкого материала и образуют внешний обвод ЛА. Достигается упрощение и повышение надежности конструкции защитной панели ЛА. 4 ил.

Изобретение относится к космической технике, а именно к теплоизоляции космических аппаратов (КА). Экранно-вакуумная теплоизоляция КА состоит из чередующихся слоев формованной неплоской полимерной пленки с односторонним или двухсторонним напылением металла, например алюминия, и полимерной сетки, на которую может быть нанесен термоклей. Полимеры, применяемые как для изготовления пленки, так и для изготовления сетки, включают полиэфир, полиимид, арамид, аримид. Техническим результатом изобретения является снижение теплопроводности и общего веса теплоизоляции. 6 ил., 2 табл.
Наверх