Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
КП - Новосибирск

В Новосибирске создали комплекс для контроля деталей космических аппаратов

В Новосибирске разработали измерительный комплекс для бесконтактного контроля деформаций крупногабаритных объектов в условиях, приближенных к открытому космосу. Устройство позволяет измерять микроперемещения поверхностей с точностью до одного микрометра. Об этом сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ. Комплекс создали в Конструкторско-технологическом институте научного приборостроения СО РАН, ключевую роль в разработке сыграл выпускник НГТУ Максим Кравченко. В основе метода лежит цифровая спекл-интерферометрия: лазер освещает объект, а рассеянное излучение регистрируется фотоприемником, после чего по интерференционным картинам вычисляются деформации. Устройство предназначено для контроля крупногабаритных элементов космических аппаратов — зеркальных систем телескопов, антенн и спутников, где недопустимы даже микронные искажения. Традиционные системы измерения в условиях вакуума и экстремальных температур не работают, поэтому новая разработка решает важную задачу космического приборостроения.
   Устройство предназначено для контроля крупногабаритных элементов. Алексей БУЛАТОВ
Устройство предназначено для контроля крупногабаритных элементов. Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске разработали измерительный комплекс для бесконтактного контроля деформаций крупногабаритных объектов в условиях, приближенных к открытому космосу. Устройство позволяет измерять микроперемещения поверхностей с точностью до одного микрометра. Об этом сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

Комплекс создали в Конструкторско-технологическом институте научного приборостроения СО РАН, ключевую роль в разработке сыграл выпускник НГТУ Максим Кравченко. В основе метода лежит цифровая спекл-интерферометрия: лазер освещает объект, а рассеянное излучение регистрируется фотоприемником, после чего по интерференционным картинам вычисляются деформации.

Устройство предназначено для контроля крупногабаритных элементов космических аппаратов — зеркальных систем телескопов, антенн и спутников, где недопустимы даже микронные искажения. Традиционные системы измерения в условиях вакуума и экстремальных температур не работают, поэтому новая разработка решает важную задачу космического приборостроения.

Испытания на трех прототипах рефлекторов из углепластика подтвердили, что комплекс можно применять для прецизионного контроля деформаций в условиях, имитирующих космическое пространство.