FIELD: aviation.SUBSTANCE: spacecraft (SC) comprises a service system module (100) and a payload module (200) connected by the trusswork (300). Service equipment blocks are mounted in the housing of the module (100), an accumulator battery (2), a rotating solar panel (8), four blocks (4) of orientation and stabilization engines, three spherical fuel tanks (3) and the spherical cylinder with compressed gas are mounted outside. The module (200) comprises a platform (201) and a block of precision instruments: electroopltical (204) and astrosensors - from different sides of proper platform which is remote from the platform (201). Platforms are designed as honeycombs with heat pipes. Radiators-coolers (235) can be mounted on the instrumental platform. The payload module (200) is equipped with radio antennas (231-234) of different directivity rates, as well as with radiators-coolers (306) attached to the trusswork (300) rods.EFFECT: increased accuracy of the electrooprical equipment while configurating it together with antenna complex and while the mass of the spacecraft is restricted.19 cl, 40 dwg

    Группа изобретений относится к конструкции и компоновке космических аппаратов (КА), преимущественно геостационарных. КА содержит модуль служебных систем (100) и модуль полезной нагрузки (200), соединённые фермой (300). В корпусе модуля (100) размещены блоки служебной аппаратуры, а снаружи - аккумуляторная батарея (2), поворотная солнечная батарея (8), четыре блока (4) двигателей ориентации и стабилизации, три сферических топливных бака (3) и шар-баллон со сжатым газом. Модуль (200) содержит платформу (201) и блок прецизионных приборов: оптико-электронных (204) и астродатчиков – с разных сторон собственной платформы, удалённой от платформы (201). Платформы выполнены в виде сотопанелей с тепловыми трубами. На приборной платформе могут быть установлены радиаторы-охладители (235). Модуль (200) полезной нагрузки снабжен антеннами радиосвязи (231-234) разной степени направленности, а также радиаторами-охладителями (306), закрепленными на стержнях фермы (300). Технический результат состоит в повышении точности работы оптико-электронной аппаратуры, при её компоновке совместно с антенным комплексом и при ограничениях на массу КА. 3 н. и 16 з.п. ф-лы, 40 ил.


    Zugriff

    Download


    Exportieren, teilen und zitieren



    Titel :

    SPACECRAFT, ITS PAYLOAD MODULE AND SERVICE SYSTEM MODULE


    Weitere Titelangaben:

    КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ, ЕГО МОДУЛЬ ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ И МОДУЛЬ СЛУЖЕБНЫХ СИСТЕМ



    Erscheinungsdatum :

    2017-04-21


    Medientyp :

    Patent


    Format :

    Elektronische Ressource


    Sprache :

    Russisch


    Klassifikation :

    IPC:    B64G Raumfahrt , COSMONAUTICS



    SPACECRAFT PAYLOAD MODULE

    POKHABOV ALEKSANDR IUREVICH / BINDOKAS KIRILL ALGIRDASOVICH / SAVITSKII VIACHESLAV VASILEVICH et al. | Europäisches Patentamt | 2020

    Freier Zugriff

    SPACECRAFT PAYLOAD MODULE ASSEMBLY METHOD

    POKHABOV ALEKSANDR IUREVICH / IVANOV EFIM ANATOLEVICH / NAGOVITSIN VASILII NIKOLAEVICH et al. | Europäisches Patentamt | 2022

    Freier Zugriff

    SPACECRAFT SERVICE SYSTEM MODULE

    POKHABOV ALEKSANDR IUREVICH / MARTSINKEVICH TATIANA NIKOLAEVNA / SAVITSKII VIACHESLAV VASILEVICH | Europäisches Patentamt | 2021

    Freier Zugriff

    Gaia Payload Module Description

    Charvet, P. / European Space Agency / Centre Nationale d'Etudes Spatiales | British Library Conference Proceedings | 2006


    Spacecraft payload ejection system

    SACHDEV TEJ SINGH / LYMER JOHN DOUGLAS / BRYAN RICHARD ANDREW et al. | Europäisches Patentamt | 2019

    Freier Zugriff