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公开(公告)号:CN103471706B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201310446110.6
申请日:2013-09-26
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部 , 北京航空航天大学
IPC: G01H11/08
Abstract: 本发明公开了一种太阳翼驱动机构微振动测试系统,包括支架、气浮台、扭矩传感器、直线轴承、法兰、微振动六分量测试台、数据采集和处理系统、辅助系统及模拟负载。本发明通过气浮台的气压支撑作用,克服了地面重力对太阳翼驱动机构的影响;将测试系统和被测试件分离,不需要在被测试件上安装附加设备和传感器,不影响被测试件的动态特性,不损伤被测试件结构,试验完毕后试件还可以正常使用,保证了太阳翼驱动机构的安全性。
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公开(公告)号:CN103472669A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310446505.6
申请日:2013-09-26
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部 , 北京航空航天大学
IPC: G03B43/02
Abstract: 一种相机快门微振动物理仿真测试处理系统及其测试方法,由数据采集系统、六分量八传感器扰振力测试台、转接板、加速度传感器、相机快门装置及其控制器以及显示器组成。相机快门装置通过转接板安装在六分量八传感器测试台上,同时根据测试要求在相机快门上布置加速度传感器。相机快门工作时会对六分量八传感器扰振力测试台产生微小扰动。数据采集系统采集六分量八传感器扰振力测试台八个传感器信号并通过一系列的计算以得到扰振力,同时还采集加速度传感器的信号以得到加速度。
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公开(公告)号:CN103471751A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310446692.8
申请日:2013-09-26
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部 , 北京航空航天大学
IPC: G01L3/22
Abstract: 一种高精度应变式扭矩传感器,包括:两个转接盘(1)、四根应变柱(2)、应变片(3)、动态应变仪(4)以及数据采集和处理系统(5);四根应变柱(2)与上下两个转接盘(1)固定,应变柱(2)为方柱结构,且每根应变柱上均有两个半圆形凹槽,对称的两根应变柱(2)的半圆形凹槽上方的背面粘贴应变片(3),即共粘贴四个应变片(3);测试时,一个转接盘(1)固定,另一个转接盘(1)中心位置安装振动源,四个应变片(2)产生的四个应变组成一个全桥;动态应变仪(4)将应变片(3)产生的应变转化成动态电压信号,数据采集和处理系统(5)采集所述的动态电压信号,根据该动态电压信号得到扭矩。
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公开(公告)号:CN111323191A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN202010300522.9
申请日:2020-04-16
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明涉及一种航天器微振动对光学相机成像质量影响测试装置,属于航天器成像系统领域;包括待测模型、第二反射镜、高平行度同轴光源、第三反射镜、第一反射镜和高解析度相机;高平行度同轴光源水平设置在待测模型的侧壁处;高平行度同轴光源发射的测试光通过通孔照射入待测模型内;第一反射镜设置在与高平行度同轴光源相对的待测模型侧壁上;第二反射镜设置在与第一反射镜相对的待测模型侧壁上;第三反射镜设置在待测模型的底板上;高解析度相机竖直设置在待测模型的顶部;本发明既可以分析整个成像光路的振动,又可以分析各级反射镜的振动,成像系统具有较高的可设计性,所得图像的振动信息更加丰富。
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公开(公告)号:CN107524744B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201710571625.7
申请日:2017-07-13
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明涉及一种高阻尼热变形释放装置,所述装置包括:底座(1)、弹性元件(2)、外壳(3)、阻尼元件(4)、连接座(5);弹性元件(2)的下端与所述底座(1)固连,所述弹性元件(2)与所述底座(1)垂直,所述弹性元件(2)的上端与所述连接座(5)固连,所述弹性元件(2)在垂直于底座(1)方向的刚度大于所述弹性元件(2)在平行于底座(1)方向的刚度;外壳(3)与所述底座(1)相连接,用于将弹性元件(2)包围在所述外壳(3)的内部;阻尼元件(4),填充于所述弹性元件(2)与所述外壳(3)之间,所述阻尼元件(4)与所述弹性元件(2)的接触面上存在空隙,所述空隙用于调整阻尼元件(4)与弹性元件(2)的接触面积,所述空隙在所述阻尼元件(4)所占的体积比与所述阻尼元件(4)的阻尼系数和弹性元件(2)的刚度成反比。
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公开(公告)号:CN106524990B
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201510581240.X
申请日:2015-09-14
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01C1/00
Abstract: 本发明提供了一种隔振器零位调测方法及检验装置,通过卸载隔振器所承受的重力,使隔振器的受力状态与在轨状态保持一致,从而测试被隔振体与安装基础之间的夹角,并且隔振器零位检验装置包括:底座;力传感器,一端固定在底座上,而另一端与测试台面固连;测试台面;自锁丝杠,被固定在底座上;过孔,位于测试台面上;丝杠螺母,其螺纹孔为铅垂方向;台面精测镜,被粘贴在测试台面上;以及被隔振体精测镜,被固定在被隔振体上。因此,采用本发明,能够在地面模拟隔振器入轨后的受力状态,并计算出被隔振体与安装基础之间的调测夹角,能够在研制阶段检验隔振器引起的安装角度偏差能否满足设计要求,避免入轨后出现被隔振设备指向角偏差超标的现象。
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公开(公告)号:CN106523568B
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201510581351.0
申请日:2015-09-14
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: F16F7/104
Abstract: 本发明提供了一种阻尼放大式隔振器,通过将隔振器的阻尼系数放大并提高阻尼比,降低共振放大系数,从而改善隔振效果,包括:刚性支架,由底盘和侧壁两部分组成;导向弹簧;挠性连杆,为菱形四连杆结构,由4个连杆、8个挠性铰和4个对接块组成;阻尼器活动件;以及阻尼器固定件,其中,4个连杆的长度相等,每个连杆的两端各有一个挠性铰,并且每两个连杆之间通过两个挠性铰连接至对应的对接块。因此,采用本发明的阻尼放大式隔振器,将阻尼器的阻尼系数放大,提高了隔振器的阻尼比,使隔振器的阻尼特性有了更宽的可设计的范围,能够实现更好的隔振效果。
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公开(公告)号:CN107524744A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710571625.7
申请日:2017-07-13
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
CPC classification number: F16F7/00 , F16F7/12 , F16F2238/02 , F16F2238/022 , F16F2238/04
Abstract: 本发明涉及一种高阻尼热变形释放装置,所述装置包括:底座(1)、弹性元件(2)、外壳(3)、阻尼元件(4)、连接座(5);弹性元件(2)的下端与所述底座(1)固连,所述弹性元件(2)与所述底座(1)垂直,所述弹性元件(2)的上端与所述连接座(5)固连,所述弹性元件(2)在垂直于底座(1)方向的刚度大于所述弹性元件(2)在平行于底座(1)方向的刚度;外壳(3)与所述底座(1)相连接,用于将弹性元件(2)包围在所述外壳(3)的内部;阻尼元件(4),填充于所述弹性元件(2)与所述外壳(3)之间,所述阻尼元件(4)与所述弹性元件(2)的接触面上存在空隙,所述空隙用于调整阻尼元件(4)与弹性元件(2)的接触面积,所述空隙在所述阻尼元件(4)所占的体积比与所述阻尼元件(4)的阻尼系数和弹性元件(2)的刚度成反比。
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公开(公告)号:CN104058110B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201410245065.2
申请日:2014-06-04
Applicant: 清华大学 , 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明提出一种遥感卫星系统,包括:卫星主体、光学遥感装置、微波遥感装置和六自由度隔振装置,其特征在于,微波遥感装置安装在卫星主体的下端、上端或通过伸展结构伸出体外;六自由度隔振装置,用于调整光学遥感装置的方位;以及卫星光学遥感装置通过六自由度隔振装置与卫星主体相连,卫星主体通过光学遥感装置和微波遥感装置采集数据。根据本发明实施例的遥感卫星系统,通过六自由度隔振装置增加了数据采集范围和抗扰振性能,并配合微波遥感装置提高了卫星的整体性能。
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公开(公告)号:CN103471751B
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201310446692.8
申请日:2013-09-26
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部 , 北京航空航天大学
IPC: G01L3/22
Abstract: 一种高精度应变式扭矩传感器,包括:两个转接盘(1)、四根应变柱(2)、应变片(3)、动态应变仪(4)以及数据采集和处理系统(5);四根应变柱(2)与上下两个转接盘(1)固定,应变柱(2)为方柱结构,且每根应变柱上均有两个半圆形凹槽,对称的两根应变柱(2)的半圆形凹槽上方的背面粘贴应变片(3),即共粘贴四个应变片(3);测试时,一个转接盘(1)固定,另一个转接盘(1)中心位置安装振动源,四个应变片(2)产生的四个应变组成一个全桥;动态应变仪(4)将应变片(3)产生的应变转化成动态电压信号,数据采集和处理系统(5)采集所述的动态电压信号,根据该动态电压信号得到扭矩。
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