基于激光测量的星载标校装置

    公开(公告)号:CN107101591A

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201710343714.6

    申请日:2017-05-16

    CPC classification number: G01B11/16

    Abstract: 本发明提供了一种基于激光测量的星载标校装置,其包括主激光角度测量单元、激光器、PSD位置传感器、辅激光角度测量单元、主反射镜、辅反射镜、数据采集与处理单元、基准平台、卫星平台、载荷,主激光角度测量单元位于辅激光角度测量单元上方,激光器、传感器都位于主激光角度测量单元的内部,辅激光角度测量单元与数据采集与处理单元左侧连接,主反射镜位于辅反射镜上方,辅反射镜位于辅激光角度测量单元左侧,数据采集与处理单元与基准平台上方连接,基准平台与卫星平台上方连接,载荷位于辅反射镜左侧等。本发明可以对卫星载荷指向变形进行在轨测量,得到载荷指向变形量以便进行标校。

    适用于五棱锥构形布局的SGCMG一体化支撑装置

    公开(公告)号:CN106553771A

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201610920793.8

    申请日:2016-10-21

    CPC classification number: B64G1/286 B64G1/10

    Abstract: 本发明提供的一种适用于五棱锥构形布局的SGCMG一体化支撑装置,包括:支架安装板;棱锥支架,所述棱锥支架设置在所述支架安装板上,在所述棱锥支架上设有安装孔;转接环,所述转接环设置在所述安装孔内;精测基准支架,所述精测基准支架设置在所述棱锥支架的顶部。与现有技术相比,本发明有以下优势:不但能提高卫星携带有效载荷的能力,满足多个载荷多角度高精度一体化安装的要求,提高了航天器内部空间利用率,达到减轻航天器结构重量,降低发射成本的要求。

    基于高导热碳纤维复合材料的大尺寸高稳定桁架结构

    公开(公告)号:CN106516163A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201611022173.9

    申请日:2016-11-17

    CPC classification number: B64G1/22

    Abstract: 本发明公开了一种基于高导热碳纤维复合材料的大尺寸高稳定桁架结构,包括高导热碳纤维面板铝蜂窝夹层板、天线支撑桁架、高模量碳纤维面板铝蜂窝夹层板、铝面板铝蜂窝夹层板,天线支撑桁架为若干碳纤维多通接头与若干碳纤维杆件胶接装配而成的梯形立方体,天线支撑桁架下底面通过常温结构胶黏剂设有铝面板铝蜂窝夹层板,天线支撑桁架下端两侧通过常温结构胶黏剂对称设有高模量碳纤维面板铝蜂窝夹层板,天线支撑桁架内通过常温结构胶黏剂水平铺设有高导热碳纤维面板铝蜂窝夹层板。本发明桁架构型由传统四方体优化为梯形立方体,合理的改善了载荷的传力路线,有效降低了载荷部件安装位置的响应输入;解决了大功耗单机散热问题。

    航天器用高精度微变形姿控仪器安装结构

    公开(公告)号:CN104743138B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201510079961.0

    申请日:2015-02-13

    Abstract: 本发明公开了一种航天器用高精度微变形姿控仪器安装结构,仪器安装板包括第一翼板、第二翼板和腹板,第一翼板固定在薄壁壳体结构的外表面,第二翼板设置在薄壁壳体结构的内部,并与导热体的平面对接法兰连接,第一翼板和第二翼板之间通过腹板连接,并通过腹板进行热交换;导热体的安装面连接到封盖板上;封盖板与薄壁壳体结构连接,形成安装结构头部;支撑杆组件的一端与安装结构头部连接,支撑杆组件的另一端安装在航天器光学成像有效载荷结构本体上。本发明解决了姿控仪器安装结构苛刻的热变形技术难题,具有传热性能优与热变形隔离两种特性,从而满足了航天器高精度姿态确定以及图像导航配准要求,同时具有结构形式新颖,质量轻等优点。

    一种弱引力小天体表面探测器构型

    公开(公告)号:CN103043228B

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201210533329.5

    申请日:2012-12-11

    Abstract: 本发明提供一种弱引力小天体表面探测器构型。所述探测器构型主要由结构模块、运动机构模块、集成电子模块、科学探测仪器和通信天线等组成。相比传统卫星,所述探测器构型能适应弱引力天体的表面环境和在弱引力天体上运动的功能,能够实现自主控制管理,短距离无线通信。本发明解决了深空探测领域的弱引力天体表面探测的问题,具有适应弱引力环境,能有效实施表面探测,能自主管理和集成化、体积小、质量轻等技术优点。可应用于小天体、火星卫星、彗星和其他弱引力天体表面的探测器。

    航天器用高精度微变形姿控仪器安装结构

    公开(公告)号:CN104743138A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510079961.0

    申请日:2015-02-13

    Abstract: 本发明公开了一种航天器用高精度微变形姿控仪器安装结构,仪器安装板包括第一翼板、第二翼板和腹板,第一翼板固定在薄壁壳体结构的外表面,第二翼板设置在薄壁壳体结构的内部,并与导热体的平面对接法兰连接,第一翼板和第二翼板之间通过腹板连接,并通过腹板进行热交换;导热体的安装面连接到封盖板上;封盖板与薄壁壳体结构连接,形成安装结构头部;支撑杆组件的一端与安装结构头部连接,支撑杆组件的另一端安装在航天器光学成像有效载荷结构本体上。本发明解决了姿控仪器安装结构苛刻的热变形技术难题,具有传热性能优与热变形隔离两种特性,从而满足了航天器高精度姿态确定以及图像导航配准要求,同时具有结构形式新颖,质量轻等优点。

    金星探测器构型
    48.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102717899A

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:CN201210214490.6

    申请日:2012-06-26

    Abstract: 本发明涉及一种金星探测器构型,包括:上舱和下桁架结构,上舱进一步包括顶板、若干侧板和中间组合板,各侧板相互连接,顶板连接至各侧板顶部,中间组合板设置在各侧板内且与顶板连接,下桁架结构包括一桁架隔板,桁架隔板连接至各侧板底部。本发明能够满足大气漂浮器、合成孔径雷达、大容量贮箱等部件的安装和使用要求,适应未来金星探测的研究需求,具有横向包络尺寸小、承载能力大的优点。并且,桁架隔板采用组合结构,扩展性强,同时,采用碳纤维杆,系热稳定性好。另外,本发明还具有纵向质心低、响应小、转动惯量变化小和易于控制等优点。

    结构轻量化的新型镁锂合金埋件

    公开(公告)号:CN203876991U

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201420240767.7

    申请日:2014-05-12

    Abstract: 本实用新型提供一种结构轻量化的新型镁锂合金埋件,包括卫星本体、中心埋件,其中,所述中心埋件采用镁锂合金材料,所述中心埋件埋设在所述卫星本体的蜂窝夹层板中。本实用新型可以有效地减小卫星结构的整体重量,也可以为其他分系统及有效载荷的安装预留出更多的重量余量,增强卫星的功能,其镁锂合金埋件由于其优良的特性,尤其是质量轻这一特点,能够很好地满足卫星平台结构轻量化设计发展需求。

    一种可承载多燃料贮箱的高刚度高稳定性能支架

    公开(公告)号:CN206141845U

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201621209148.7

    申请日:2016-11-09

    Abstract: 本实用新型公开了一种可承载多燃料贮箱的高刚度高稳定性能支架,包括贮箱安装板、第一腹板、第二腹板、第三腹板;第一腹板、第二腹板、第三腹板与贮箱安装板通过螺接连接为整体结构,所述的贮箱安装板、第一腹板、第二腹板、第三腹板均由面板、胶膜、蜂窝芯子、发泡胶和薄壁加强框架构成;面板为铝合金材料2A12T4,厚度为0.3mm或0.5mm;蜂窝芯子为铝蜂窝芯材;蜂窝芯子内预埋有金属预埋件。本实用新型由贮箱安装板实现贮箱与主结构连接支承的基础上,设计了三块腹板与贮箱安装板纵向连接,有效的增加了贮箱安装支承结构的连接刚度和强度,提高了结构可靠性,对于提升航天器结构的综合性能有明显作用。

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