Просмотр сведений о научной статье


Обложка номера

№3 2023

Заголовок

Разработка способа разделения радиоотражающей поверхности крупногабаритного рефлектора на выкройки из сетеполотна с крупной ячейкой

Авторы

А.В. Иванов, К.А. Кушнир, М.С. Симонова

Организация

АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева»
г. Железногорск, Красноярский край, Российская Федерация

Аннотация

Важный элемент конструкции рефлекторов космических антенн – отражающая поверхность. В настоящее время в качестве отражающей поверхности наиболее часто используется металлизированное трикотажное сетеполотно, которое полностью отвечает требованиям по физико-механическим свойствам, предъявляемым к таким поверхностям. Для крупногабаритных рефлекторов особенно важны такие параметры, как малая удельная масса и высокий коэффициент светопропускания, которые обеспечивает сетеполотно с увеличенным размером ячеек. Однако структурные особенности такого сетеполотна накладывают дополнительные требования к его использованию в качестве отражающей поверхности для крупногабаритных трансформируемых рефлекторов. В статье рассматривается особый подход к проектированию выкроек для отражающей поверхности из сетеполотна с крупной ячейкой. Сформулированы критерии, в соответствии с которыми велась разработка варианта раскроя, позволяющего получить отражающую поверхность с наименьшими искажениями. Авторами предложен способ получения выкроек сетеполотна, описаны преимущества разработанного варианта перед классическим. Выполнен раскрой параболической поверхности для офсетного рефлектора. Проведен анализ предложенного варианта раскроя, а также его оптимизация, которая позволила сохранить целостность ячеистой структуры выкроек вдоль одного петельного ряда. Полученные результаты показывают, что разработанный вариант раскроя полностью соответствует поставленным требованиям и может использоваться для формирования отражающей поверхности из сетеполотна с крупноячеистой структурой.

Ключевые слова

крупногабаритный рефлектор, металлическое сетеполотно, радиоотражающая поверхность, раскрой, крупноячеистая структура, бочкообразность.

Список литературы

[1] Лопатин А.В., Рутковская М.А. Обзор конструкций современных трансформируемых космических антенн (часть 1) // Вестник СибГАУ. 2007. № 2. С. 51–57.

[2] Im E. Prospects of Large Deployable Reflector Antennas for a New Generation of Geostationary Doppler Weather Radar Satellites / Eastwood Im, Mark Thomson, Houfei Fangand other. American Institute of Aeronautics and Astronautics, AIAA 2007–9917. 2007.

[3] Пономарев С.В. Трансформируемые рефлекторы антенн космических аппаратов // Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2011. № 4(16). С. 110–119.

[4] Imbriale W.A., Gao S., Boccia L. Space Antenna Handbook. John Wiley & Sons Ltd., 2012. 744 p.

[5] Бабкова Е.С. Проектирование трикотажных сетчатых материалов технического назначения // Сборник XXVI Международной научно-практической конференции «Вопросы современных научных исследований», 2018. № 6–3(21). С. 432–433.

[6] Рытикова И.В. Разработка технологии формирования сложноконструктивных изделий из металлических трикотажных полотен технического назначения: дисс. … канд. тех. наук: 05.19.02. М., 2005. 253 с.

[7] Юртаев Е.В., Рудько А.А., Танасиенко Ф.В. Математическая модель расчета потока солнечного излучения, пропускаемого сетчатым антенным рефлектором при движении по орбите // Решетневские чтения: материалы XV Междунар. науч.-практ. конф. 2015. Ч. 1. С. 216–217.

[8] Бабкова Е.С. Разработка технологии изготовления отражающих поверхностей трансформируемых антенн из металлотрикотажных сетеполотен с увеличенным размером ячеек: дисс. … канд. тех. наук: 05.19.02. М., 2020. 160 с.

[9] Заваруев В.А. Разработка технологии производства металлотрикотажных сетеполотен для изделий космической и наземной систем связи: дисс. … д-ра тех. наук: 05.19.02. М., 2006. 466 с.

[10] Заваруев В.А., Котович О.С. Исследование влияния типов петель основовязаного трикотажа из металлических нитей на его физико-механические и электрофизические свойства // Известия вузов. Технология текстильной промышленности. 2007. № 3. С. 91–93.

[11] Саяпин С.Н. Анализ современного состояния и перспективы развития методов контроля натяжения радиоотражающего сетеполотна на развертываемый каркас крупногабаритной зеркальной антенны // Известия высших учебных заведений. Машиностроение, 2021, № 2. C. 41–55.

[12] Сухарев Е.Н., Коловский Ю.В. Метод определения натяжения сетеполотна антенн на основе распознавания образов // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева, 2006, № 1. C. 96–100.

[13] Евдокимов А.С., Пономарев С.В., Буянов Ю.И. Совместный расчет напряженно-деформируемого состояния и диаграммы направленности космических рефлекторов // Вестник Томского государственного университета, 2011, № 1(13). C. 74–82.

[14] Пономарев В.С. Напряженно-деформированное состояние антенных рефлекторов космических аппаратов при нестационарных тепловых воздействиях: дисс. … канд. физ.-мат. наук: 01.02.04. Т., 2015. 139 с.

[15] Бабкова Е.С., Колесникова Е.Н. Исследование и оценка свойств металлического трикотажного сетеполотна // Сборник материалов XXII Международного научно-практического форума SMARTEX?2019 «Физика волокнистых материалов: структура, свойства, наукоемкие технологии и материалы Ч.-2». 2019. С. 105–109.



Цитирование данной статьи

Иванов А.В., Кушнир К.А., Симонова М.С. Разработка способа разделения радиоотражающей поверхности крупногабаритного рефлектора на выкройки из сетеполотна с крупной ячейкой // Космические аппараты и технологии. 2023. Т. 7. № 3. С. 202-210. doi: 10.26732/j.st.2023.3.04


Лицензия Creative Commons
Данная статья лицензирована по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial» («Атрибуция — Некоммерческое использование») 4.0 Всемирная.