Коллектор для раздельного отбора минералогических образцов космонавтом в скафандре на поверхности луны и способ его использования

Группа изобретений относится к средствам и методам деятельности космонавта в скафандре на поверхности Луны. Коллектор включает в себя несущую структуру (1, 2, 3) и комплект сменных гермокисетов (6, 7), подвешенных с помощью петли (13). Суппорт (2), снабженный крюками (4, 5), перемещается по трубчатой стойке (1) с треножником (3). Гермокисеты выполнены из газонепроницаемого эластичного материала и снабжены кулисками (8, 9) с затяжками из мягкой проволоки (10, 11) в защитной оболочке с кольцами (22, 23) на концах (под палец наддутой перчатки скафандра). Способ включает установку стойки треножником на грунт. В гермокисете (6, 7) раскрывают полость, изгибая проволочную затяжку (10, 11) в форме, близкой к окружности, совмещают петлю (13) с крюком суппорта (4, 5). Помещают в гермокисет образцы сыпучих или твердотельных фракций, стягивают кулиску, снимают петлю (13) с крюка, бандажируют концами затяжки «горловину» гермокисета, помещают его в транспортную тару. Техническим результатом является обеспечение эргономичности и безопасности действий космонавтов в скафандре на поверхности Луны и иных небесных тел. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

 

Группа изобретений относится к космической технике, в частности, к техническим средствам обеспечения продуктивности, минимальной энергозатратности и безопасности индивидуальной деятельности космонавта в скафандре на поверхности Луны и других небесных тел, а также на Земле, при проведении минералогических исследований.

Можно полагать, что задачами первой десантной экспедиции в новой лунной программе могут стать следующие: оценка условий посадки, характеристика ландшафта, впечатления от поверхностного слоя грунта, способность передвижения, расстановка приборов. Но одной из первостепенных задач станет отбор минералогических образцов, их подготовка к доставке на Землю.

Известно, что по отечественной лунной программе Н1-Л3 в 1970 - 72 гг. выполнен достаточно большой объем работ по подготовке деятельности экипажа на поверхности Луны: создан лунный скафандр «Кречет-94», комплект геологических инструментов, проведена отработка действий экипажа и испытания упомянутых инструментов в условиях моделирования гипогравитации в полетах самолета, подготовлен опытный термоконтейнер для образцов грунта. Но программа Н1-Л3 была остановлена и методика деятельности экипажа по отбору и сбережению лунных образцов осталась незавершенной (О.С. Цыганков. Луна в ракурсе человеческого фактора. Полет 11.2007. С. 16-23).

Известно решение данной проблемы в программе «Аполлон». Для отбора образцов использовались мешочки из тефлона и герметичный контейнер для них (И.И. Черкасов, В.В. Шваров. Грунтоведение Луны. Издательство наука. Москва. 1979. С.102). Аналог. «…Армстронг снял сачок, переложил его в тефлоновый мешочек и убрал в правый карман». (Мировая пилотируемая космонавтика. Москва. Издательство «РТСофт». 2005. С. 118-119, 123-125).

Известно устройство аварийной герметизации люков космических объектов, выполненное из газонепроницаемого материала в виде рукава, который собирают в жгут и бандажируют шнуром ШХБ хлопчатобумажным (Патент RU №2502646, опубл. 27.12.2013, МПК: B64G 1/64 (2006.01), бюл. №36). Аналог.

Известен изолирующий контейнер из защитной (газопроницаемой) ткани ТТА2 арт. 165-04, ТУ 8288-039, 17277875-05, «горловину» которого после стягивания бандажируют мягкой проволокой ММ2,0 ТУ 16.К7187-90 (Патент RU 2665148, опубл. 28.08.2018, МПК: B64G 4/00 (2006.01), бюл. №25). Аналог.

Как видим, уровень оснащенности техническими средствами действий экипажа с образцами в экспедициях «Аполлон-11 и 12», с которыми допустимо сравнивать первые экспедиции новой программы, характеризуется как минимально допустимый и исключительно для сверхкратких посещений небесных тел. Первые экспедиции на Луну по программам нашего времени, несомненно, будут более продолжительными и содержательными.

Прототипы коллектора и способа его использования не выявлены.

Задачей группы изобретений является создание коллектора для раздельного отбора и оперативной термоизоляции минералогических образцов космонавтом в скафандре на поверхности Луны и способ его использования.

Техническим результатом группы изобретений является обеспечение продуктивности, минимальной энергозатратности и безопасности действий космонавтов в скафандре на поверхности Луны по раздельному отбору и оперативной термоизоляции минералогических образцов на месте отбора.

Технический результат достигается тем, что коллектор для раздельного отбора минералогических образцов космонавтом в скафандре на поверхности Луны, включающий несущую структуру и комплект сменных гермокисетов, при этом упомянутая структура содержит трубчатую стойку, треножник, суппорт с возможностью перемещения по стойке и снабженный крюками, на которых расположены посредством многослойных петель гермокисеты, выполненные из газонепроницаемого эластичного материала и снабженные кулисками с затяжками из мягкой проволоки в защитной оболочке, на оконечностях которых образованы кольца с внутренним диаметром более диаметра пальца в наддутой перчатке скафандра, при этом суппорт и треножник снабжены стопорными винтами для фиксации на стойке.

Технический результат достигается тем, что способ использования коллектора для раздельного отбора минералогических образцов космонавтом в скафандре на поверхности Луны, заключающийся в том, что несущую структуру устанавливают треножником на грунт, в гермокисете раскрывают полость, изгибая проволочную затяжку, придают кромке с кулиской устойчивую форму, близкую к окружности, совмещают петлю гермокисета с крюком суппорта, при необходимости регулируют положение суппорта по высоте, затем помещают в гермокисет образцы сыпучих или твердотельных фракций, далее, держа за кольца затяжки, стягивают кулиску, снимают петлю гермокисета с крюка, концами затяжки бандажируют двумя-тремя витками образовавшуюся «горловину» гермокисета, помещают последний в транспортную тару.

Достижение технического результата группы изобретений обосновано следующим:

1. Рациональная эргономическая схема, которая исключает удерживание на весу и манипуляции с «мешочком» (открыть-закрыть) руками в перчатках под наддувом. Кисет с открытой полостью стационарно подвешен к устройству в готовности к помещению в него образца. Высота размещения кисетов выбирается по росту исполнителя и в соответствии с микрорельефом.

2. Практически образцы гермоизолируются в природном состоянии на месте отбора с осевшей на них миллионнолетней пылью, что повышает научную ценность такой технологии.

3. Технология термоизоляции образцов на месте отбора обеспечивает полную готовность кисета с образцом к транспортировке на Землю. (Метод герметизации оболочки подтвержден использованием в аварийно-спасательном скафандре «Сокол» (С.М. Алексеев, С.П. Усманский. Высотные и космические скафандры. Москва. «Машиностроение». 1973. С. 139. Рис. 5.3) и патентами RU 2502646, опубл. 27.12.2013, МПК: B64G1/64 (2006.01), бюл. №36; RU 2665148, опубл. 28.08.2018, МПК: B64G 4/00 (2006.01), бюл. №25).

4. Организационное решение позволяет оперативно заменять и использовать кисеты практически в неограниченном количестве, а также перемещать устройство на новое место отбора.

Устройство коллектора для раздельного отбора минералогических образцов космонавтом в скафандре на поверхности Луны показано на фигурах 1-4.

На фигуре 1 представлена компоновка коллектора.

На фигуре 2 - конструктивные решения.

На фигуре 3 - вид по А-А.

На фигуре 4 - крепление петли гермокисета.

Обозначения на фигурах:

1 - стойка;

2 - суппорт;

3 - треножник;

4, 5, 20, 21 - крюки;

6, 7 - гермокисет;

8, 9 - кулиска;

10, 11 - затяжка;

12 - оболочка;

13 - петля;

14 - клей;

15, 16, 17, 18 - винт;

19 - захватная часть;

22, 23 - кольца.

Коллектор устроен следующим образом.

Коллектор для раздельного отбора минералогических образцов космонавтом в скафандре на поверхности Луны, включающий несущую структуру (фиг. 1, 2) и комплект сменных гермокисетов, при этом упомянутая структура содержит трубчатую стойку 1 (труба катанная 25×1,5; АМг-2; ОСТ 9200283), треножник 3, суппорт 2 (сплав АМг-6), с возможностью перемещения по стойке 1 и снабженный крюками 4, 5, 20, 21, на которых расположены посредством многослойных петель 13 гермокисеты, выполненные из газонепроницаемого эластичного материала 6, 7 (прорезиненная ткань 415ТУ-1151176-87), и снабженные кулисками 8, 9 с затяжками из мягкой проволоки 10, 11 в защитной оболочке 12 (проволока ММ 1,5 0 ТУ 16.К.71087-90; трубка Ф-4Д2,5×0,4 ГОСТ 22056-76), на оконечностях которых образованы кольца 22, 23 с внутренним диаметром более диаметра пальца в наддутой перчатке скафандра (патент RU 2528509, опубл. 29.09.2014, МПК: B64G 1/00 (2006.01), бюл. №26), при этом суппорт 2 и треножник 3 снабжены стопорными винтами 15, 16, 17, 18 для фиксации на стойке 1, оконечность стойки 19 (покрытие - лента крючковая, артикул ЗС421-Г50 ГОСТ 300191-93) служит захватной частью при переносе коллектора на другое место, все соединения деталей из неметаллических материалов выполнены клеем 14 (клей СВ-1 ТУ 38305-8-316-92).

Способ использования коллектора для раздельного отбора минералогических образцов космонавтом в скафандре на поверхности Луны, заключающийся в том, что несущую структуру устанавливают треножником на грунт, в гермокисете 6, 7 раскрывают полость, изгибая проволочную затяжку 10, 11, придают кромке с кулиской 8, 9 устойчивую форму, близкую к окружности, совмещают петлю гермокисета 6, 7 с крюком 4, 5, 20, 21 суппорта 2, при необходимости регулируют положение суппорта 2 по высоте, затем помещают в гермокисет 4, 5, 20, 21 образцы сыпучих или твердотельных фракций, далее, держа за кольца затяжки, стягивают кулиску 8, 9, снимают петлю 13 гермокисета 6, 7 с крюка 4, 5, 20, 21, концами затяжки 10, 11, бандажируют двумя-тремя витками образовавшуюся «горловину» гермокисета 6, 7, помещают последний в транспортную тару.

1. Коллектор для раздельного отбора минералогических образцов космонавтом в скафандре на поверхности Луны, включающий несущую структуру и комплект сменных гермокисетов, при этом упомянутая структура содержит трубчатую стойку, треножник, суппорт с возможностью перемещения по стойке и снабженный крюками, на которых расположены посредством многослойных петель гермокисеты, выполненные из газонепроницаемого эластичного материала и снабженные кулисками с затяжками из мягкой проволоки в защитной оболочке, на оконечностях которых образованы кольца с внутренним диаметром более диаметра пальца в наддутой перчатке скафандра, при этом суппорт и треножник снабжены стопорными винтами для фиксации на стойке.

2. Способ использования коллектора для раздельного отбора минералогических образцов космонавтом в скафандре на поверхности Луны, заключающийся в том, что несущую структуру устанавливают треножником на грунт, в гермокисете раскрывают полость, изгибая проволочную затяжку, придают кромке с кулиской устойчивую форму, близкую к окружности, совмещают петлю гермокисета с крюком суппорта, при необходимости регулируют положение суппорта по высоте, затем помещают в гермокисет образцы сыпучих или твердотельных фракций и далее, держа за кольца затяжки, стягивают кулиску, снимают петлю гермокисета с крюка, концами затяжки бандажируют двумя-тремя витками образовавшуюся горловину гермокисета, помещают последний в транспортную тару.



 

Похожие патенты:

Группа изобретений относится к оснащению и организации индивидуальной деятельности космонавта в скафандре под избыточным давлением на поверхности Луны, Марса и других небесных тел. Модуль содержит две трубчатые замкнутые опоры (2), (3) в форме трапеций, причем нижние основания служат полозьями, а верхние - несущими для установки панели (1) посредством магнитных фиксаторов.

Многостепенной позиционер относится к инструментам и приспособлениям, используемым преимущественно во внекорабельной деятельности. Предлагаемый позиционер содержит две или более пар контактно сопряженных кольцевых магнитов и сферических ярм, причем последние закреплены на концах соединяющей их стойки, образуя единую связанную структуру с двумя центрами вращения ярм в кольцевых магнитах.

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано для создания автономных космических лабораторий на основе сканирующих зондовых микроскопов. Сущность изобретения заключается в том, что в комплекс зондовой микроскопии для работы в космическом пространстве и атмосфере, содержащий по меньшей мере один модуль зондовой микроскопии 1, включающий сканирующий модуль 2 с держателем зонда 3 и закрепленным на нем зондом 4 с острием 5, включающий также держатель образца 7, установленный на модуле предварительного сближения 8 держателя образца 7 с зондом 4, где сканирующий модуль 2 и модуль предварительного сближения 8 установлены на основании 9, содержащий также модуль питания 10 и по меньшей мере один блок управления 11, который электрически сопряжен с модулем питания 10 и модулем зондовой микроскопии 1, введено шасси 12 и как минимум один модуль космической связи 13, электрически сопряженный с блоком управления 11, при этом основание 9 закреплено на шасси 12.

Изобретение относится к медицине, а именно к способу мониторинга воздействия невесомости на двигательную активность находящегося на борту космического аппарата оператора. При исполнении способа измеряют биомеханические параметры двигательной активности оператора, включая углы в суставах.

Изобретение относится к космической технике, а именно к устройствам получения воды из реголита со льдом на поверхности Луны для снабжения ракетных двигателей и лунных обитаемых станций. Устройство получения водяного пара на луне содержит бункер приема грунта, имеющий емкости приема, энергетическую установку, устройства отвода газов и отработанного грунта, емкости приема грунта последовательно механически соединены с устройствами подготовки грунта, вакуумными затворами, барабанами накопителями в герметичных корпусах, пластинчатыми дозаторами подачи грунта, вакуумными затворами и печью с наклонными колосниками с углом наклона от 17 до 55 градусов.

Изобретение относится к космической технике, а более конкретно к испытаниям в космосе. Стенд для натурных испытаний аппаратуры в космическом пространстве включает платформу для размещения испытуемых блоков и тестовую аппаратуру.

Изобретение относится к микроробототехнике, а именно к мобильным микророботам, и предназначено для осуществления инспекционных работ на солнечных батареях космических аппаратов и/или Международной космической станции, в экстремальных ситуациях, преимущественно для минимизации рисков человека в условиях открытого космоса.
Изобретение относится к сфере космических технологий и может быть использовано для сбора водяного льда на Луне. Способ разработки лунного водяного льда включает бурение через слой лунного грунта, размещение внутри залежи лунного водяного льда взрывчатых веществ, осуществление камуфлетного взрывания с образованием полости.
Изобретение относится к средствам исследования небесных тел, производящих холодные выбросы водосодержащих вулканических газов (ВВГ). Космический зонд снабжен размещенной снаружи ветроэнергетической установкой (ВЭУ), работающей в потоке холодных выбросов ВВГ небесного тела (например, спутника Сатурна Энцелада).

Изобретение относится к космическим технологиям, а именно к способам разработки ресурсов космической среды с поверхности астрономического объекта, например астероида или кометы и может быть использовано при изучении планет, комет и других небесных тел. Способ добычи полезных ископаемых включает посадку автоматического космического модуля на поверхность астрономического объекта, формирование отверстия в поверхности астрономического объекта, выемку грунта и помещение грунта в грунтозаборное устройство.

Группа изобретений относится к оснащению и организации индивидуальной деятельности космонавта в скафандре под избыточным давлением на поверхности Луны, Марса и других небесных тел. Модуль содержит две трубчатые замкнутые опоры (2), (3) в форме трапеций, причем нижние основания служат полозьями, а верхние - несущими для установки панели (1) посредством магнитных фиксаторов.
Наверх