分离式多器组合火星探测器结构及其形成方法

    公开(公告)号:CN102717901B

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201210213563.X

    申请日:2012-06-26

    Abstract: 本发明提供一种多器组合火星探测器结构,包括小型进入器、环绕器本体、大尺寸高分辨率相机、太阳翼、大容量贮箱、高压气瓶、主发动机、大口径高增益天线、小容量贮箱、桁架适配器、推进器本体。还提供相应的形成方法。本发明满足小型进入器、大尺寸高分辨率相机、大口径高增益天线、大容量贮箱、太阳翼等部件的安装和使用要求,兼顾与运载接口适应性,具有机动能力更强、并行研制、组合安装、研制周期短、通用性、扩展性好等技术特点。本发明可以应用到火星探测任务中,也可以应用于具有类似任务要求的金星、小行星等其他深空探测任务的飞行器。

    用于热变形隔离与控制的星敏感器安装结构

    公开(公告)号:CN104443435A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410674832.1

    申请日:2014-11-21

    Abstract: 本发明提供了一种用于热变形隔离与控制的星敏感器安装结构,星敏感器安装横梁组件、连接螺杆组件和连接分离组件,星敏感器安装横梁组件在两端通过连接螺杆组件与星体框架相连,以释放连接处绕螺杆轴线转动的自由度,这种半刚性连接方式使在空间极端温度环境下在星体框架发生热变形时,星敏感安装横梁形状保持不变,从而保证其上安装的星敏感器指向不发生变化。连接分离组件的作用是降低星敏感器在卫星发射段力学环境激励下的动力学响应;卫星入轨后对增加的连接点进行释放。本发明可用于对在轨指向精度稳定性要求较高的星敏感器的安装,对星敏感器安装横梁的在轨热变形进行隔离与控制,保证其使用要求。

    适用于大尺寸内径承力筒的单贮箱安装装置

    公开(公告)号:CN116552820A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310476525.1

    申请日:2023-04-27

    Abstract: 本发明提供了一种适用于大尺寸内径承力筒的单贮箱安装装置,包括贮箱安装板、贮箱撑杆组件、隔热垫、橡胶垫和上部连接组件;所述贮箱安装板与贮箱连接;所述贮箱撑杆组件、上部连接组件分别与贮箱安装板和承力筒连接,将贮箱安装于承力筒内;本发明提供了适用于大尺寸内径承力筒的单贮箱安装方式,采用上下两块蜂窝板提供贮箱的安装,同时采用贮箱撑杆组件通过贮箱下安装板将贮箱斜撑至承力筒内壁,解决了大内径承力筒安装单个贮箱整体刚度低,易失稳的问题,同时减轻了贮箱安装装置的重量,提高了结构件利用效率。

    面向大尺寸可展开天线的传感器布局方法及系统

    公开(公告)号:CN114491803A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210037083.6

    申请日:2022-01-13

    Abstract: 本发明提供了一种面向大尺寸可展开天线的传感器布局方法及系统,包括如下步骤:通过建立天线模型,提取有效振型,构造模态矩阵;建立传感器最优配置的数学模型,作为目标函数;初始化配置传感器,通过种群一和种群二同时配置传感器,生成两个初始种群;根据目标函数建立步骤中的目标函数映射得到适应度函数,通过适应度函数评估个体优劣,并利用多种群遗传算法进行选择和优化;对配置结果进行评价,判断是否满足优化准则。本发明能够实现大尺寸可展开天线在轨结构状态测量的最优传感器布置,满足在有限测点中,实现最大化采集结构状态信息的目标。

    星载激光测量装置
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114485447A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210050947.8

    申请日:2022-01-17

    Abstract: 本发明涉及航天器用测量装置领域内的一种星载激光测量装置,包括遮光罩、滤光片、电路板以及壳体;遮光罩设有光路入口与光路出口,光路入口与光路出口之间的光路通道内安装有挡光环,滤光片位于光路出口处;电路板上设置有感光芯片,电路板安装于壳体上,壳体与遮光罩紧固连接后,电路板与滤光片平行,且滤光片位于光路出口与电路板之间;入射的激光光束经依次光路入口、光路通道、光路出口以及滤光片后照射到感光芯片上,挡光环用于阻挡超过预设入射角度范围的入射光照射到感光芯片上,电路板根据激光光束照射在感光芯片上的位置变化对应输出电压变化。本发明通过遮光罩、挡光环以及滤光片三重保护设计,有效遮蔽杂散光,大幅提高测量精度。

    大型可展开卫星天线型面精度在轨主动控制装置及方法

    公开(公告)号:CN112928426A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110210861.2

    申请日:2021-02-25

    Abstract: 本发明提供了一种大型可展开卫星天线型面精度在轨主动控制装置及方法,包括:变形测量系统、控制器、可展开卫星天线和执行器;所述变形测量系统监测可展开卫星天线结构的变形量;所述控制器将控制信号输入给执行器;所述可展开卫星天线包括辐射面、框架和天线撑杆;所述辐射面安装于框架上,所述框架由天线撑杆拼接而成或一体成型;所述执行器由纵向作动器与横向作动器组成,通过安装于天线框架上的纵向作动器调节辐射面的局部型面精度,通过安装于天线撑杆支座上的横向作动器调节框架的整体扭转与弯曲变形。本发明的调节装置通过执行器主动调节天线阵面的在轨热变形,控制天线型面精度,以适应高精度高分辨率遥感卫星的成像要求。

    卫星的载荷与星敏感器的安装结构及方法

    公开(公告)号:CN111409862A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010162871.9

    申请日:2020-03-10

    Abstract: 本发明提供了一种卫星的载荷与星敏感器的安装结构及方法,包括卫星结构(1)、平面折叠收拢天线载荷(2)、安装横梁组件(3)以及星敏感器(4),所述卫星结构(1)连接平面折叠收拢天线载荷(2)和安装横梁组件(3),安装横梁组件(3)上安装星敏感器(4)。本发明解决了平面折叠收拢天线载荷和多个星敏感器之间的高精度指向变化角秒级精度要求的问题,具备结构简单、载荷和星敏感器间指向精度高等有益效果。

    卫星热变形试验相对指向变化测量系统及方法

    公开(公告)号:CN111366902A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010163570.8

    申请日:2020-03-10

    Abstract: 本发明提供了一种卫星热变形试验相对指向变化测量系统及方法,包括卫星本体、相控阵雷达天线、星敏感器、星敏感器棱镜、摄影测量相机、经纬仪、光电自准直仪、基准尺、基准点和数据采集及处理系统;摄影测量相机能够测量基准点和相控阵雷达天线的阵面上靶标点的空间位置;经纬仪能够测量基准点在经纬仪坐标系的空间位置和星敏感器棱镜镜面法线在经纬仪坐标系的矢量;光电自准直仪能够测量星敏感器棱镜自身镜面法线的指向变化;数据采集及处理系统能够根据摄影测量相机、经纬仪和光电自准直仪反馈的信息建立相控阵雷达天线阵面法线和星敏感器棱镜镜面法线之间的指向变化关系。本发明提高了热变形试验的测量精度和效率。

    一种基于在轨柔性释放的面内定值卸载游离连接装置

    公开(公告)号:CN106742083B

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201610986223.9

    申请日:2016-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于在轨柔性释放的面内定值卸载游离连接装置,包括低变形星敏感器安装支架、定值刚度连接装置、柔性释放装置;定值刚度连接装置预埋在低变形星敏感器安装支架两端,柔性释放装置安装在低变形星敏感器安装支架上,可根据具体承载情况进行布局,定值刚度埋件、安装基础垫环、特制连接螺钉、螺钉连接垫环、普通垫环和防剪螺钉,定值刚度埋件通过特制连接螺钉和螺钉连接垫环安装在低变形星敏感器安装支架内,低变形星敏感器安装支架上粘贴安装有基础垫环。本发明综合考虑了支架整体的连接刚度、在轨柔性释放和定值面内卸载三个方面的优化设计,为星敏感器提供了较高精度的安装界面,创造了一个较稳定的在轨基础。

    一种全尺寸航天器结构在轨热变形预示方法

    公开(公告)号:CN106815402A

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201611147480.X

    申请日:2016-12-13

    Abstract: 本发明提供了一种全尺寸航天器结构在轨热变形预示方法,包括:建立全尺寸航天器仿真模型;对航天器热变形灵敏度进行分析,对航天器不同区域进行迭代分析,寻找对热变形指标的最大影响因素;根据灵敏度分析结果完成地面测试工况的设置;设计地面试验状态并完成地面热变形测试;将地面测试数据作为输入条件带入仿真模型,修正使模型仿真结果与测试数据保持良好吻合性;将修正好的计算模型带入在轨温度载荷;得到全尺寸航天器结构在轨热变形预示数据。本方法在地面试验中首次使用高精度光学摄影测量系统获取星载天线阵面位移和平面度,首次利用高精度光学摄影测量系统与经纬仪系统联合获取天线全阵面指向角度数据。

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