Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56519-2015
"Аппараты космические автоматические. Тепловакуумная отработка. Общие требования"
(утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 июля 2015 г. N 890-ст)
Automatic spacecrafts. Thermal vacuum treatment. General requirements
Дата введения - 1 января 2016 г.
Введен впервые
Предисловие
1 Разработан Федеральным государственным унитарным предприятием "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП "ЦНИИмаш")
2 Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 321 "Ракетно-космическая техника"
3 Утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 июля 2015 г. N 890-ст
4 Введен впервые
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на автоматические космические аппараты, непосещаемые человеком, бортовая аппаратура которых преимущественно работает в вакууме (космические аппараты негерметичного исполнения), их технологические блоки и модули.
Настоящий стандарт устанавливает виды, методы и средства тепловакуумной отработки, порядок подготовки и проведения отработки, требования к наземным приемо-сдаточным испытаниям космического аппарата, а также требования к организационно-техническому обеспечению наземной тепловакуумной отработки.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 2.103-68 Единая система конструкторской документации. Стадии разработки
ГОСТ 2.106-96 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы
ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения
ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений
ГОСТ Р 8.568-97 Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения
ГОСТ Р 51672-2000 Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия. Основные положения
ГОСТ Р 53802-2010 Системы и комплексы космические. Термины и определения
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 16504, ГОСТ Р 53802, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 аксиальная тепловая труба: Тепловая труба, представляющая собой ампулизированную герметизированную конструкцию в форме цилиндрической трубки с канавками-капиллярами на внутренней поверхности трубки.
3.2 головная организация: Организация отрасли, проводящая анализ результатов наземной экспериментальной отработки космических аппаратов и выдающая заключения на их допуск к летным испытаниям.
3.3 доводочные испытания: Исследовательские испытания, проводимые при разработке продукции с целью оценки влияния вносимых в нее изменений для достижения заданных значений показателей ее качества.
3.4 имитатор инфракрасного излучения: Система тепловакуумной камеры, представляющая собой источник инфракрасного излучения, предназначенный для имитации суммарных падающих лучистых потоков на поверхность объекта испытаний: собственного излучения планеты и отраженного от ее поверхности солнечного излучения, собственного излучения конструкции отсутствующих частей космического аппарата, или для имитации общих суммарных поглощенных лучистых потоков от Солнца, планеты и отсутствующих частей аппарата.
3.5 имитатор солнечного излучения: Система тепловакуумной камеры, предназначенная для создания в рабочей зоне камеры поля лучистого потока, близкого к солнечному по спектральной плотности, энергетической яркости, равномерности и расходимости лучей.
3.6 испытания контрольные: Испытания, проводимые для контроля качества объекта.
3.7 квалификационные испытания: Контрольные испытания для оценки готовности организации к выпуску продукции.
3.8 комплексные тепловакуумные испытания: Совокупность видов испытаний автоматических космических аппаратов, определенных комплексной программой экспериментальной отработки и проводимых при экспериментальной отработке и проверке механически собранного космического аппарата в тепловакуумной камере при условиях, близких к реальным условиям эксплуатации.
3.9 контурная тепловая труба: Тепловая труба с капиллярным пористым телом (тепловым насосом) в зоне испарения и радиационным теплообменником-конденсатором в зоне сброса тепла в космическое пространство.
3.10 предварительные испытания: Контрольные испытания опытных образцов с целью определения возможности их предъявления на приемо-сдаточные испытания.
3.11 приборно-агрегатное оборудование: Совокупность бортовой служебной, целевой аппаратуры и оборудования бортовых систем космических аппаратов.
3.12 приемо-сдаточные испытания: Контрольные испытания продукции при приемочном контроле.
3.13 радиационный теплообменник-конденсатор: Конденсационное устройство, представляющее собой сотопанель, внутри которой проходит парожидкостная магистраль, а наружная поверхность является излучателем, как правило, с терморегулирующим покрытием типа солнечный отражатель.
3.14 система обеспечения теплового режима космического аппарата: Совокупность бортовых устройств и элементов конструкции, предназначенная для обеспечения требуемого теплового режима.
3.15 система терморегулирования автоматического космического аппарата: Обеспечивающая бортовая система автоматического космического аппарата, являющаяся частью системы обеспечения теплового режима космического аппарата и использующая активные средства для регулирования температуры, позволяющие менять условия внутреннего и внешнего теплообмена.
3.16 тепловакуумная камера: Вакуумная камера, оснащенная имитаторами воздействия основных факторов и характеристик открытого космического пространства.
3.17 тепловакуумная отработка космических аппаратов: Совокупность проектно-конструкторских, расчетно-теоретических и экспериментальных работ, проводимых с целью обеспечения заданных в техническом задании на систему обеспечения теплового режима космического аппарата (или в технических условиях на космический аппарат) технических и эксплуатационных характеристик системы обеспечения теплового режима и обеспечения требуемого теплового режима космического аппарата на всех этапах его эксплуатации, в том числе при аварийных ситуациях.
3.18 тепловакуумные испытания космических аппаратов: Испытания, проводимые с целью экспериментальных исследований, определения и подтверждения соответствия требованиям технического задания тактико-технических характеристик, технических характеристик активных и пассивных средств обеспечения теплового режима космического аппарата, количественных и качественных характеристик тепломассообмена и теплового состояния конструкции в вакууме при имитации тепловых условии функционирования.
Примечание - Допускается для данного вида испытаний использовать наименование "термовакуумные испытания", тождественное в рамках применения настоящего стандарта.
3.19 тепловая сотопанель: Высокоэффективное теплопередающее устройство автоматического космического аппарата, представляющее собой трехслойную конструкцию, выполненную из двух пластин, разделенных сотовой конструкцией, внутри которой проложены тепловые трубы.
3.20 тепловая сотопанель приборно-агрегатного оборудования: Тепловая сотопанель, на поверхности, которой устанавливается приборно-агрегатное оборудование.
3.21 тепловая сотопанель радиационного теплообменника: Тепловая сотопанель, наружная поверхность которой используется как излучатель с терморегулирующим покрытием.
3.22 тепловая труба: Испарительно-конденсационное устройство автоматического космического аппарата, предназначенное для передачи теплоты между элементами конструкции и приборами космического аппарата (от горячей зоны испарения к холодной зоне конденсации), работающее без затрат электроэнергии за счет движения теплоносителя под действием капиллярных сил.
3.23 тепловое состояние космического аппарата: Состояние космического аппарата, характеризуемое в определенный момент времени и реальных тепловых условиях функционирования, совокупностью теплофизических свойств конструкции, параметров температурных полей в объемах конструкции, бортового оборудования, аппаратуры, рабочих жидкостей и теплоносителей, скоростью движения и расходами теплоносителей, величинами конвективных, кондуктивных и лучистых тепловых связей между элементами космического аппарата, а также значениями параметров системы обеспечения теплового режима.
3.24 тепловой макет: Изделие, изготовленное по конструкторской документации организации-разработчика и обеспечивающее воспроизведение технических и эксплуатационных характеристик системы обеспечения теплового режима и (или) автономного средства обеспечения теплового режима и параметров обеспечиваемого ими теплового режима космического аппарата, соответствующих эксплуатационным.
3.25 тепловой режим космического аппарата: Распределения по времени и в пространстве величин температур теплоносителей, конструкции и приборно-агрегатного оборудования, параметров теплообмена космического аппарата, определенных в техническом задании и обеспечивающих при заданных условиях функционирования выполнение целевой программы полета.
3.26 тепловые условия функционирования космических аппаратов: Совокупность изменяющихся во времени и пространстве по траектории полета внешних и внутренних тепловых нагрузок.
3.27 терморегулирующее покрытие: Покрытие, наносимое на поверхность космического аппарата или на поверхности его отдельных элементов с целью обеспечения заданных радиационных характеристик этой поверхности.
3.28 штатное изделие: Изделие, полностью выполненное по конструкторской документации с литерой 0 или 01 и предназначенное для летных испытаний и эксплуатации.
3.29 электротермовакуумные испытания: Проверка электрических характеристик оборудования и функционирования систем космического аппарата в условиях вакуума при экстремальных значениях температур в условиях эксплуатации.
4 Сокращения
В настоящем стандарте применяются следующие сокращения:
АКА - автоматический космический аппарат;
АТТ - аксиальная тепловая труба;
БА - бортовая аппаратура;
БВ - блок выведения;
ИКИ - имитатор инфракрасного излучения;
ИСИ - имитатор солнечного излучения;
КА - космический аппарат;
КБ - конструкторское бюро;
КД - конструкторская документация;
КДИ - конструкторско-доводочные испытания;
КП - компенсационная полость;
КПЭО - комплексная программа экспериментальной отработки;
КТТ - контурная тепловая труба;
КЦА - комплекс целевой аппаратуры;
ЛИ - летные испытания;
ЛОИ - лабораторно-отработочные испытания;
НТД - нормативно-техническая документация;
НЭО - наземная экспериментальная отработка;
ОИ - объект испытаний;
ОТК - отдел технического контроля;
ПАО - приборно-агрегатное оборудование;
ПМ - программа и методика;
ПО - программное обеспечение;
ПОБ - программа обеспечения безопасности;
ПОН - программа обеспечения надежности;
ПрИ - предварительные испытания;
ПСИ - приемо-сдаточные испытания;
РБ - разгонный блок;
РД - рабочая документация;
РКД - рабочая конструкторская документация;
РТО - радиационный теплообменник;
СБ - солнечная батарея;
СОТР - система обеспечения теплового режима;
СТР - система терморегулирования (жидкостная и газовая);
ТВИ - тепловакуумные испытания;
ТВК - тепловакуумная камера;
ТВО - тепловакуумная отработка;
ТЗ - техническое задание;
ТСП - тепловая сотопанель;
ТТ - тепловая труба;
ТУ - технические условия;
ЭВМ - электронно-вычислительная машина;
ЭТВИ - электротермовакуумные испытания.
5 Общие положения
5.1 В основе создания и отработки АКА лежит учет особенностей функционирования изделия в космосе, программы полета и целевых задач АКА.
ТВО является частью отработки АКА, выполнение которой должно обеспечить качество и надежность решения целевых задач АКА по параметрам теплового режима в течение заданного срока эксплуатации изделия.
В ТВО АКА функционально входят контрольные проверочные испытания служебных и бортовых систем АКА при ЭТВИ как этап ПСИ по параметрам теплового режима и стойкости АКА к тепловым воздействующим факторам космического пространства.
ЭТВИ АКА предшествуют этапу проверок изделия при ЛИ.
5.2 В обеспечение организации и сопровождения ТВО АКА проводятся следующие работы:
- ТВИ АКА, его модулей служебных систем и КЦА;
- расчетно-теоретические и проектно-конструкторские работы;
- автономные испытания оборудования СОТР.
Состав ТВО АКА приведен на рисунке А.1 (см. приложение А).
Примечание - Перечень испытаний, объем и задачи каждого вида испытаний ТВО АКА определяются в ПОН и КПЭО АКА.
5.3 ЛИ проводятся с целью всесторонней проверки и подтверждения характеристик АКА заданных в ТЗ в реальных условиях функционирования изделия.
5.4 Экспериментальная ТВО АКА носит иерархический характер, сначала проводятся поагрегатные ТВИ СОТР с последующим укрупнением испытуемых фрагментов вплоть до крупных сборок и, по возможности, ТВИ полностью собранного АКА.
5.5 В обеспечение проектирования и отработки СОТР необходимо согласовать тепловые, электрические и механические интерфейсы (связи) СОТР и бортовой служебной и целевой аппаратуры, которые могут разрабатываться разными организациями.
5.6 Методология ТВО АКА негерметичного исполнения должна разрабатываться с учетом влияния гравитации на работу элементов СОТР.
5.7 ТВИ АКА могут проводиться с частично собранным изделием, т.е. с изделием, от которого отсоединены некоторые его внешние элементы (антенны, панели СБ и т.п.) или с изделием, расчлененным на части, отдельные блоки и фрагменты (поблочные и пофрагментные ТВИ) при условии методического обоснования возможности переноса результатов испытаний составных частей АКА на изделие в целом.
5.8 По результатам наземных ТВИ и ЭТВИ организация-разработчик АКА выдает заключение в головную организацию о соответствии испытуемых характеристик АКА требуемым в части тепловых режимов и работоспособности ПАО.
5.9 Организация-исполнитель ТВИ должна выдать заключение организации-разработчику АКА о полноте выполнении программы испытаний и корректности воспроизведения внешних условий.
5.10 Объем экспериментальной тепловакуумной отработки считается полным, если АКА и его составные части прошли с положительными результатами в полном объеме ПОБ, ПОН и КПЭО.
5.11 По представленной организацией-разработчиком АКА документации: расчет тепловых режимов АКА, отчет и заключение по наземной отработке АКА головная организация на основе анализа этой документации выдает общее заключение на допуск АКА к ЛИ, в том числе в части тепловых режимов АКА.
Примечание - При выдаче общего заключения о допуске АКА к ЛИ в дополнение к результатам ЭТВИ, как этапу ПСИ на стойкость АКА к тепловакуумным условиям космического пространства, головная организация рассматривает результаты ПСИ АКА на стойкость к механическим нагружениям, на электромагнитную совместимость и др.
6 Требования к расчетно-теоретическим, проектно-конструкторским работам сопровождения тепловакуумной отработки
6.1 Тепловая НЭО АКА носит расчетно-экспериментальный характер, связанный с ограниченными размерами ТВК, погрешностями имитаций внешних тепловых нагрузок, необходимости пересчета результатов ТВИ на натурные условия.
6.2 На этапе технических предложений и эскизного проекта должна быть определена экспериментальная база для ТВИ АКА, а затем на этапе технического проекта выбраны изделия для ТВИ и экспериментальные установки для испытаний.
6.3 При проведении расчетных работ определяется вариант рационального с точки зрения теплообмена размещения ПАО, проводятся исследования их взаимного теплового влияния.
6.4 Проектная документация КПЭО, ПОН и ПОБ, включающая вопросы ТВО, разрабатывается организацией-разработчиком АКА и представляется на экспертизу в головную организацию.
6.5 До стадии ТВИ организация-разработчик АКА выполняет следующие работы:
а) определяет проектно-конструкторские работы по составу и числу экспериментальных сборок;
б) выпускает КД экспериментальных сборок для ТВИ, оснастки для размещения ОИ в выбранной ТВК, контрольно-поверочной аппаратуры;
в) изготавливает экспериментальные сборки, оснастку и контрольно-поверочную аппаратуру;
г) разрабатывает компьютерные модели для математического моделирования теплового режима:
1) АКА (или его фрагментов) при натурной эксплуатации;
2) ОИ в условиях ТВК.
6.6 Документация на оснастку и контрольно-поверочную аппаратуру согласуется организацией-разработчиком АКА с организацией-исполнителем ТВИ.
6.7 Расчетными работами определяются внешние тепловые нагрузки от Солнца и Земли (планет) в реальных условиях эксплуатации АКА (орбитальный полет, межпланетный перелет, пребывание на поверхности планеты) и от имитаторов внешних тепловых потоков в условиях ТВИ. Рассчитываются поля температур по конструкции АКА и по приборам полезной нагрузки, определяются максимальные и минимальные температуры по элементам.
6.8 В связи с неопределенностями исходных данных и погрешностью расчетов расширить проектный температурный диапазон элементов конструкции и оборудования, не менее чем на 5°С по сравнению с расчетным диапазоном. Для регулируемого диапазона СТР расчетный диапазон должен быть уже проектного, не менее чем на
10%.
6.9 При поблочных ТВИ крупногабаритных изделий, не размещаемых в ТВК, и при пофрагментных ТВИ АКА учитывается тепловое влияние отсутствующих частей изделия на испытуемый блок АКА.
6.10 По результатам ТВИ проводятся доработки конструкции АКА (при необходимости) и осуществляется идентификация математической модели теплового режима ОИ при ТВИ и тепловой математической модели ОИ при его функционировании в составе АКА.
По разработанным моделям должен быть выпущен тепловой расчет АКА (или его фрагмента) при натурной эксплуатации.
7 Требования к тепловакуумным испытаниям
7.1 ТВИ АКА являются обязательными для вновь создаваемых и модернизируемых АКА и должны завершать этап их тепловакуумной отработки.
7.2 ТВИ АКА должны проводиться в следующих целях:
- экспериментального исследования тепловых режимов, тактико-технических, технических характеристик СОТР, количественных и качественных характеристик тепломассообмена АКА (ОИ) при различных режимах эксплуатации максимально приближенных к полетным;
- подтверждения выполнения требований ТЗ на СОТР (или ТЗ на КА) в части температур конструкции КА, мест установки приборов и температур ПАО в режимах с экстремальными внутренними и внешними тепловыми нагрузками.
7.3 Задачи ТВИ должны включать:
- испытания СОТР на всех этапах эксплуатации изделия;
- экспериментальное определение и проверку соответствия фактических значений характеристик СОТР требованиям ТЗ на СОТР (или ТЗ на КА), включая характеристики агрегатов, диапазоны регулирования и др.;
- исследование динамики работы агрегатов и электронагревателей, среднего энергопотребления СОТР;
- определение температурных запасов;
- экспериментальное определение распределения температур по конструкции, системам, агрегатам и приборам АКА;
- экспериментальное определение теплового режима АКА при имитации вероятных нештатных ситуаций и проверку эффективности мероприятий по ликвидации их влияния;
- получение исходных данных для уточнения математической модели тепловых режимов АКА;
- определение исходных данных по объемам и режимам испытаний для проведения ЭТВИ штатного изделия (ограничения в части величин внешней и внутренней тепловых нагрузок);
- подтверждение достаточности объема измерений при ЛИ для оценки теплового режима АКА.
7.4 ТВИ АКА должны проводиться одним из регламентируемых методов имитации внешних тепловых условий:
- метод воспроизведения расчетных граничных температур на внешних поверхностях объекта, который может реализовываться с помощью поверхностных нагревателей;
- метод моделирования падающих внешних потоков, которые обычно воспроизводятся с помощью ИСИ и ИКИ;
- метод моделирования поглощенных потоков внешней поверхностью АКА, воспроизводимых с помощью ИКИ;
- метод комбинированного моделирования.
7.5 Режимы ТВИ АКА:
- экстремальные тепловые режимы (так называемые "горячий" и "холодный" режимы) орбитального полета АКА. В этих режимах проверяется работа СОТР АКА при минимальных и максимальных внешних и внутренних тепловых нагрузках;
- переходные тепловые режимы. В этих условиях проверяется работа СОТР при изменении тепловых нагрузок, процессы запуска ТТ, работа регулирующих устройств;
- режимы определения тепловых запасов СОТР при расширенных температурных пределах работоспособности бортового ПАО (квалификационные испытания);
- аварийные режимы работы СОТР АКА. Сюда могут входить проверки возможности СОТР выполнять свои функции при выходе из строя отдельных элементов СОТР АКА негерметичного исполнения (термоэлектрических микрохолодильников ТТ, электронагревателей, жалюзи, регуляторов расходов СТР и др.).
7.6 При ТВИ орбитальных АКА должны последовательно воспроизводиться:
- режим выведения АКА для заатмосферного участка полета;
- начальные режимы работы АКА;
- режим установки АКА в рабочую точку орбиты;
- режим эксплуатации АКА на орбите.
Для автоматических межпланетных станций при ТВИ должны воспроизводиться:
- режим выведения АКА для заатмосферного участка полета;
- начальные режимы работы АКА;
- режим межпланетного перелета;
- орбитальный полет около планеты;
- пребывание на поверхности планеты.
Конкретные режимы эксплуатации АКА, отрабатываемые на ТВИ, определяются программами испытаний.
7.7 Допускается следующая комплектация элементов ПАО экспериментальных сборочных единиц для ТВИ:
- тепловыми эквивалентами блоков ПАО;
- технологическими образцами ПАО;
- штатными образцами ПАО.
Допускается совместная комплектация сборочных единиц для ТВИ штатными образцами и тепловыми эквивалентами ПАО.
7.8 При ТВИ число штатных и технологических датчиков измерений температур должно позволить провести анализ теплового режима ПАО и элементов конструкции, а также параметров СОТР. Для измерения температур используются аттестованные средства измерения.
7.9 Для измерения характеристик АТТ и КТТ при ТВИ АКА даны рекомендации, приведенные в приложении Б, по измеряемым параметрам. Рекомендации по проведению ТВИ АКА негерметичного исполнения приведены в приложении В.
7.10 В объем измеряемых параметров должны входить:
- потребляемая мощность элементов ПАО и циклограмма их работы;
- показания датчиков тепловых потоков от ИСИ и/или ИКИ, падающие на радиаторы и внешние поверхности ОИ.
7.11 Измеряемые параметры жидкостных СТР включают значения температур, расходов теплоносителей и положения регулирующих органов.
Расход теплоносителя допускается определять косвенно по перепадам давления на гидроблоках с учетом их расходных характеристик.
8 Требования к электротермовакуумным испытаниям
8.1 ЭТВИ относятся к НЭО АКА функционально, являясь завершающим этапом ПСИ АКА.
8.2 ЭТВИ являются контрольными испытаниями на уровне собранного КА по проверке функционирования в вакууме конструкций и ПАО изделия. ЭТВИ подтверждают обеспечение работоспособности АКА при воздействии факторов космического пространства для заданной программы полета.
8.3 ЭТВИ предшествуют заводские контрольные электрические испытания на уровне собранного КА в атмосферных условиях как этап предварительных ПСИ АКА, разрешающий переход к ЭТВИ.
8.4 ЭТВИ АКА проводятся в отличие от ТВИ АКА не только для первого изделия, но и для последующих изготовляемых экземпляров АКА. ЭТВИ АКА проводятся при термоциклировании, при ступенчатом изменении температур посадочных мест ПАО от близких к минимально допустимым значениям ("нижняя" полка) до близких к максимальным ("верхняя" полка) в течение обычно от трех до пяти циклов с предварительной дегазацией изделия (см. 8.10).
8.5 При ЭТВИ проводятся проверки на функционирование бортовой аппаратуры основных и резервных экземпляров при термоциклировании.
8.6 Обеспечение тепловых условий при ЭТВИ в ТВК может проводиться одним из двух способов:
- когда "верхняя" полка создается при имитации внешних тепловых потоков на "витке" подогревом плоскости посадки ПАО электронагревом (или наземной жидкостной СОТР для АКА с СТР), а "нижняя" полка - отключением имитатора и уменьшением электронагрева (или его отключением);
- когда внешние тепловые потоки не воспроизводятся, "верхняя" и "нижняя" полка мест посадки ПАО обеспечивается дополнительными инфракрасными нагревателями (или наземной жидкостной СОТР для АКА с СТР).
Способ проведения ЭТВИ определяет главный конструктор организации - разработчика АКА.
Примечание - При проведении ЭТВИ КА негерметичного исполнения с СТР допускается использовать наземную жидкостную систему термостатирования для обеспечения в ТВК "верхней" и "нижней" полок при термоциклировании.
8.7 При проведении ЭТВИ штатного образца на функционирование АКА при циклических температурных воздействиях в вакууме выявляются имеющиеся дефекты полной сборки изделия в части тепловых контактов, электрических соединений, термомеханических воздействий, взаимного влияния приборов и конструкции, электромагнитной совместимости и работы ПАО АКА, а также ПО.
8.8 В программе и методике проверок функционирования (прогона) приборов и аппаратуры должны быть указаны цель, задачи и критерии ее выполнения для каждого прибора или дана ссылка на документацию, содержащую требуемые параметры.
Программа и методика проверок функционирования приборов и аппаратуру при ЭТВИ может оформляться в виде инструкций.
8.9 При ЭТВИ воспроизводятся режимы эксплуатации АКА, заданные в программе испытаний АКА.
При ЭТВИ БА функционирует в соответствии со штатными циклограммами работы на соответствующих режимах эксплуатации.
8.10 Проведению испытаний БА при термоциклировании должна предшествовать дегазация изделия в ТВК, которая должна проводиться при максимальных температурах с выключенным оборудованием, критичным к давлению окружающей среды до достижения давления в ТВК и внутри ОИ не более мм рт.ст.
8.11 Рекомендации по составлению программы и методики (инструкции) ЭТВИ приведены в приложении Г.
9 Требования к организационно-техническому обеспечению наземной экспериментальной тепловакуумной отработки
9.1 Требования к программно-методическому обеспечению ТВИ
9.1.1 Программу и методику ТВИ разрабатывают на основании ТЗ на подготовку и проведение ТВИ, КД на АКА и оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.106 и настоящего стандарта.
Рекомендации к содержанию ТЗ на ТВИ приведены в приложении Д.
Программу и методику ТВИ АКА разрабатывает и утверждает организация-разработчик изделия. Программу и методику ТВИ АКА согласовывают с организацией-исполнителем ТВИ.
Программу и методику ТВИ сборочных единиц, а также решения, принимаемые в процессе подготовки и проведения испытаний, утверждает организация-разработчик изделия. Программу и методику ТВИ сборочных единиц согласовывают с организацией-исполнителем ТВИ.
Программу и методику ТВИ допускается выпускать единым документом.
9.1.2 Программа ТВИ должна содержать следующие разделы:
- введение;
- цели и задачи испытаний;
- объект испытаний;
- объем и последовательность испытаний;
- программа управления;
- условия проведения испытаний;
- программа измерений;
- материально-техническое обеспечение;
- требования по безопасности;
- обеспечение защиты государственной тайны;
- отчетность по испытаниям.
9.1.3 Содержание разделов программы ТВИ определяют в соответствии с целями и задачами ТВИ конкретного изделия и конструктивными особенностями ОИ.
Требования к содержанию программы ТВИ приведены в приложении Е.
9.1.4 Методика ТВИ должна содержать следующие разделы:
- ОИ;
- цель испытаний;
- общие положения;
- оцениваемые показатели, расчетные соотношения и математические модели теплового состояния в случае решения задач по их уточнению;
- условия и порядок проведения испытаний;
- обработка, анализ и оценка результатов испытаний;
- отчетность.
Требования к содержанию методики ТВИ приведены в приложении Ж.
9.1.5 Изделие для ТВИ должно поставляться на испытания в полной штатной комплектации. Допускается замена ПАО на их тепловые эквиваленты (см. 9.6.3).
При невозможности в условиях ТВК провести проверку работоспособности отдельного оборудования, это оборудование должно быть заменено технологическими эквивалентами.
При проведении ТВИ изделия с неполным комплектом бортового ПАО, а также с конструктивными отличиями от штатного изделия, перечень этого ПАО и конструктивных отличий должны быть приведены в программе испытаний.
9.2 Требования к метрологическому обеспечению ТВИ
9.2.1 Целью метрологического обеспечения ТВИ является обеспечение единства и достоверности измерений, проводимых при испытаниях, а также контроль качества измерений в ходе проведения ТВИ в соответствии с требованиями [1] и подтверждения соответствия по ГОСТ Р 51672.
9.2.2 Основным организационно-техническим документом, определяющим требования к метрологическому обеспечению ТВИ, является программа измерений.
9.2.3 Программа измерений является составной частью программы и методики ТВИ. Рекомендации по содержанию программы измерений приведены в приложении И.
Допускается программу измерений выпускать в виде отдельного документа.
9.2.4 К ТВИ допускают информационно-измерительные системы, средства измерения и оборудования, прошедшие аттестацию в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.568. Исключение составляют кремниевые фотопреобразователи светового потока для измерения освещенности, не внесенные в Государственный реестр средств измерений.
9.2.5 Все измерения в процессе ТВИ должны проводиться по аттестованным методикам в соответствии с ГОСТ Р 8.563 (раздел 6) с учетом технических характеристик информационно-измерительных систем ТВК.
9.2.6 Отчетная документация по ТВИ должна содержать сведения об аттестации информационно-измерительных систем с оценкой погрешностей измерительных каналов.
9.3 Требования к материально-техническому обеспечению ТВИ
9.3.1 Требования к материально-техническому обеспечению ТВИ определяют главный конструктор организации-разработчика АКА, руководитель организации-исполнителя ТВИ и заказчик.
9.3.2 ТВИ должны быть обеспечены необходимым учтенным комплектом КД, ЭД, НТД, справочными материалами, рабочими местами, средствами испытаний, оборудованием для испытаний и др., а также обслуживающим персоналом, транспортными средствами, охраной материальной части и пр.
9.3.3 Состав КД и НТД, по которой осуществляется изготовление ОИ, а также состав РКД, используемой при подготовке и проведении ТВИ, определяется ТЗ на ТВИ.
9.3.4 Сроки поставки и перечень КД и НТД определяют организация-разработчик, организация-изготовитель и организация-исполнитель ТВИ по взаимному согласованию, но не позднее, чем за шесть месяцев до начала работ по изготовлению ОИ и двух месяцев до начала работ по подготовке и проведению ТВИ.
9.3.5 Транспортировку ОИ к месту проведения ТВИ и обратно осуществляет организация-изготовитель.
9.3.6 Все транспортировочные работы, в том числе работы, связанные с разгрузкой ОИ, а также с его установкой и съемом со стенда осуществляет организация-исполнитель ТВИ.
9.3.7 Ответственность за сохранность ОИ и технологической оснастки после поставки несет организация-исполнитель ТВИ.
9.3.8 При проведении ТВИ необходимое материально-техническое обеспечение производят организации-исполнители средствами имеющимися, в их распоряжении.
9.3.9 Поставку материально-технических средств, а также средств технического обслуживания, которыми не в состоянии обеспечить организация-исполнитель ТВИ, но предусмотренных программой и методикой ТВИ, организует (обеспечивает) организация-разработчик АКА, если иной порядок не регламентирован контрактом (договором) или совместным решением, участвующих в испытаниях сторон.
9.4 Требования к ТВК
9.4.1 ТВК должна быть оснащена в соответствии с требованиями ТЗ на экспериментальную установку и обеспечивать решение целей и задач, изложенных в программе и методике ТВИ.
9.4.2 Испытательное оборудование ТВК допускается к проведению ТВИ при наличии аттестации по ГОСТ Р 8.568. Рекомендации по содержанию ТЗ на экспериментальную установку приведены в приложении К.
9.5 Требования к объекту ТВИ
9.5.1 К ТВИ допускают ОИ, принятые ОТК организации-изготовителя при наличии заключения организации-изготовителя и его ОТК, а также заключения организации-разработчика о допуске к работам по программе и методике ТВИ. Рекомендации по содержанию ТЗ на ОИ приведены в приложении Л.
9.5.2 ОИ для ТВИ и, входящие в их состав сборочные единицы, должны соответствовать эксплуатационным характеристикам по:
- конструкции корпуса, пневмогидросхем, бортовой кабельной сети;
- конструкции и комплектации активных и пассивных средств обеспечения теплового режима и их функциональных параметров;
- размерам, массам теплоемкости сборочных узлов;
- материалам, покрытиям, их теплофизическим, оптическим и радиационным свойствам;
- внутреннему наружному монтажу и интерьеру;
- герметичности и газовыделению;
- метрологическим характеристикам каналов измерения и управления.
9.5.3 Тепловые и массогабаритные тепловые эквиваленты БА, систем, элементов конструкции, технических средств и рабочих жидкостей, входящих в состав ОИ, должны соответствовать штатной БА по:
- габаритным характеристикам;
- массе и теплофизическим характеристикам;
- величине и распределению тепловыделений;
- оптическим и радиационным характеристикам и обработке наружных и внутренних поверхностей;
- конструкции посадочных мест и величине термических сопротивлений в местах крепления;
- гидравлическому сопротивлению магистралей теплоносителя;
- эффективным значениям теплофизических характеристик тепловой изоляции.
9.5.4 Отступления от требований 9.6.2 и 9.6.3 должны быть отражены в программе и методике ТВИ АКА.
9.5.5 Тепловые и массогабаритные эквиваленты БА должны обеспечивать реализацию эксплуатационной циклограммы тепловыделений.
9.5.6 Бортовая кабельная сеть и пневмогидравлическая система должны обеспечивать подключение ОИ к стендовой пневмогидравлической системе, в том числе и через специальные пульты организации-разработчика.
9.5.7 Конструкция элементов крепления ОИ к стенду должна обеспечивать минимальные перетоки тепла между ОИ и элементами испытательной оснастки или иметь охранные нагреватели.
9.5.8 Требования к системе измерения ОИ устанавливают в программе и методике на ТВИ.
9.5.9 Система измерений ОИ включает в себя датчиковую и другую аппаратуру, при необходимости, эксплуатационную кабельную сеть, средства стыковки кабельной сети со стендовой системой измерения.
9.5.10 Система измерений ОИ должна обеспечивать измерения с требуемой точностью и дискретностью в соответствии с программой измерения. Системы измерения ОИ и ТВК должны быть взаимно увязаны в части объема, номенклатуры и точности регистрируемых параметров.
9.5.11 В случае использования при ТВИ нестандартных информационно-измерительных систем, методик измерения и обработки информации, рабочие каналы информационно-измерительных систем (первичный измеритель-преобразователь, линии связи, устройства сбора и регистрации информации, аналого-цифровые преобразователи и вычислительные средства) совместно с математическим обеспечением аттестовывают по метрологическим характеристикам.
9.5.12 Система управления ОИ должна обеспечивать управление, непрерывный контроль и регистрацию выполнения операций агрегатами СОТР, тепловыми и массогабаритными эквивалентами БА, элементами автоматики бортовых систем, дополнительными имитаторами внешних тепловых воздействий, имитаторами отсеченных частей изделия по заданной циклограмме с требуемой точностью на протяжении всего цикла испытаний.
9.5.13 Система управления включает в себя элементы автоматики и электромеханические агрегаты СТР, штатную управляющую аппаратуру изделия (при необходимости), бортовую кабельную сеть и средства ее стыковки с системой управления ТВК, выносные пульты управления и визуального контроля.
Требования к содержанию программы управления приведены в приложении М.
9.5.14 Система управления ОИ должна быть увязана с системой управления ТВК в части объема, номенклатуры и точности реализации управляющих воздействий, а также параметров электрических цепей и каналов управления.
9.5.15 Система управления должна обеспечивать возможность автоматизации управления ОИ, обработки и представления данных измерений и контроля выполнения управляющих воздействий в процессе испытаний.
9.5.16 Программа управления является составной частью программы ТВИ.
Допускается программу управления выпускать в виде отдельного документа. В этом случае программа управления совместно с программой и методикой ТВИ представляется на согласование организации-исполнителю ТВИ.
9.5.17 Порядок разработки, согласования и утверждения ТЗ на ОИ, ТЗ на экспериментальную установку и другой технической документации на ТВИ в соответствии с приложением Н.
10 Отчетность
10.1 В обеспечение проведения ТВО должны быть выпущены и утверждены следующие документы:
- ТЗ на СОТР АКА или температурные условия функционирования АКА;
- КПЭО СОТР или раздел КПЭО АКА в части ТВИ;
- ПОН КА в части ТВИ;
- методика ТВИ (см. приложение Ж);
- программа ТВИ (см. приложение Е);
- методика-инструкция проведения ЭТВИ, содержащая последовательность испытания БА при термоциклировании (см. приложение Г);
- тепловой расчет изделия для условий полета и ТВИ;
- технический отчет по результатам^ТВИ. Рекомендации к содержанию технического отчета по ТВИ приведены в приложение П.
10.2 По результатам ТВО для выдачи заключения головной организации на допуск изделия к ЛИ должны быть выпущены и утверждены:
- итоговый отчет по НЭО АКА (раздел в части ТВИ), подтверждающий завершение намеченного цикла НЭО и готовность изделия к ЛИ;
- отчет по результатам ЭТВИ, содержащий результаты подтверждения работоспособности БА в вакууме при термоциклировании.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56519-2015 "Аппараты космические автоматические. Тепловакуумная отработка. Общие требования" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 июля 2015 г. N 890-ст)
Текст ГОСТа приводится по официальному изданию Стандартинформ, Москва, 2015 г.
Дата введения - 1 января 2016 г.