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公开(公告)号:CN119047145A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411023098.2
申请日:2024-07-29
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种消除热管液塞影响的设计方法,包含以下步骤:根据主热管热量传输方向,确定液塞产生区域;根据主热管最高工作温度,获得液塞的最长长度;根据液塞的最长长度及主热管通过副热管的传热量,确定副热管的长度;根据主热管最高工作温度,确定副热管的充装温度;根据主热管的安装方式和液塞产生区域,确定副热管的安装位置。降低对卫星构型、设备布局的限制影响,进而降低整星布局的设计难度。
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公开(公告)号:CN115219263B
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202210805061.X
申请日:2022-07-08
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01N1/04
Abstract: 本发明提出了一种臂载月壤表层定深采样封装器,属于天体研究设备技术领域。解决了采样器无法实现单独封装的问题。它包括进样腔、密闭门、按压块、限位外壳和存样腔,所述进样腔与存样腔连通,所述进样腔与存样腔之间设置有阻样晒网,所述按压块与限位外壳滑动连接,所述按压块与限位外壳之间设置有复位弹簧,所述限位外壳上转动连接有密闭门,所述按压块通过齿轮齿条与密闭门相连,所述按压块上设置有摇臂铲接口,所述限位外壳上设置有伸缩铲接口,所述摇臂铲接口和伸缩铲接口相对设置。它主要用于月壤表层定深的采样封装。
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公开(公告)号:CN114510818B
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202111632462.1
申请日:2021-12-29
Applicant: 中国人民解放军63790部队保障部 , 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种面向航天器试验鉴定的试验用例仿真及验证的方法及装置,能够解决航天器试验鉴定用例安全性和完善性的验证和评估完全依靠人工方式的问题。采用建立与所述航天器试验鉴定项目的遥测遥控功能对应的规则模型;获取所述时间区间内历史航天器试验鉴定项目的遥控指令和遥测数据,建立数据模型;将具有相同属性标签的规则模型及数据模型结合,构成输入输出闭环仿真验证模型;将数据模型中记录的遥控指令码历史记录与由规则模型输入的遥控指令码进行比对,当遥控指令码一致且与时序关系匹配时,利用遥测遥控协议转换接口将由数据模型输出的遥测数据转换为规则模型下对应的遥测参数,完成一轮由激励到反馈的仿真。
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公开(公告)号:CN118999215A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410930379.X
申请日:2024-07-11
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: F28D15/04
Abstract: 本发明涉及空间热控技术领域,特别是涉及一种具备逆重力传热能力的平板热管。包括上盖板、陶瓷蒸发芯、金属纤维毡、复合烧结编织网以及下盖板,上盖板和下盖板的四周均设置有凸出的封边,上盖板和下盖板通过封边构成密封腔体,陶瓷蒸发芯、金属纤维毡、复合烧结编织网依次设置于所述上盖板和所述下盖板所构成的密封腔体内,上盖板的一侧封边和所述下盖板的一侧封边分别设置有充液孔,充液孔是用于连通所述密封腔体以及充入液体工质。本发明通过采用孔径尺度特征为1微米左右的陶瓷多孔材料作为陶瓷蒸发芯,获得提升平板热管毛细驱动力,同时对结构优化设计实现异质材料间毛细密封和气液流场优化布局,提高平板热管的传热能力和热流密度适应能力。
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公开(公告)号:CN118997393A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411106455.1
申请日:2024-08-13
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部 , 北京科技大学
IPC: E04C3/29 , E04C5/07 , E04B1/76 , B29C48/21 , B29C48/09 , B29C48/00 , C08L61/16 , C08K7/06 , C08K3/36 , C08L77/00 , C08K7/14
Abstract: 本发明公开一种热塑性复合材料桁架及其制备方法,涉及桁架技术领域,包括主梁架和缠绕带,主梁架由三组以上的主梁桁架杆构成,缠绕带缠绕于主梁架外部并与主梁架焊接固定,焊接处形成焊接区;本发明以聚醚醚酮作为主料,并将碳纤维束作为增强材料,同时辅以增塑剂制备出缠绕带,使制备出的缠绕带具备良好的拉伸强度和耐热性能,柔韧性较高,不易撕裂,能很好的用于桁架缠绕工作,而由玻璃纤维复合内芯外部包裹碳纤维复合外套组成主梁桁架杆,使主梁桁架杆的拉伸强度、弯曲强度和弯曲模量等力学性能得到有效提高,同时具备良好的耐热性和强度,成本可控,再通过在主梁桁架杆外侧缠绕焊接缠绕带,制成热塑性桁架,使其具备良好的支撑强度。
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公开(公告)号:CN118992126A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410998634.4
申请日:2024-07-24
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: B64G1/22 , H01R13/631 , H01R13/639
Abstract: 本发明涉及一种便于航天员舱外操作的液路扩展标准装置,包括扩展适配器和扩展机箱两部分;扩展适配器为被动端,安装在航天器舱体上,随舱发射;扩展机箱为主动端,由航天员出舱安装至扩展适配器上。扩展适配器和扩展机箱通过机械、电路和液路连接,这些接口均为标准接口,连接形式与扩展机箱内安装的液路设备类型无关,如泵组件、阀组件、工质补加组件等。本发明的液路扩展标准装置具有接口标准化设计、适应航天员身着舱外航天服操作、不需要辅助工具、操作简单、耗时短等特点,可以满足舱外液路带压无泄漏操作。
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公开(公告)号:CN115473566B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202210947802.8
申请日:2022-08-05
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: H04L45/745
Abstract: 本发明公开了基于空间包的航天器远程存储器访问架构及方法,涉及航天器综合电子技术领域,能够用于星载存储器进行远程访问。基于空间包的航天远程存储器访问架构包括应用层、传递层以及亚网层。应用层为各类业务或应用,经由传递层的空间包协议调用存储器访问业务实现远程访问。传递层的空间包协议依据空间包中的目的应用过程标识APID对空间包进行路由。亚网层存储器访问业务实现本地存储器的访问。通过将存储器访问的命令以及结果封装为空间包,基于空间包的路由机制,既可实现对处于航天器内部不同网络的存储器访问,也可实现对其它航天器存储器的远程访问,从而大幅提升存储器访问的范围,为后续实现分布式文件存储等提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN118939008A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411012398.0
申请日:2024-07-26
Applicant: 吉林大学 , 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G05D3/12
Abstract: 一种巡视器移动中定向天线对中继星自主跟踪的控制方法,包括:S1:确认中继星的实时位置;S2:计算在同一坐标系下巡视器至中继星的单位方向矢量;并根据巡视器姿态确认巡视器机械坐标下的单位方向矢量;S3:根据巡视器机械坐标系下中继星的单位方向矢量确认巡视器的定向天线指向中继星的双轴期望转角;S4:实时判断定向天线双轴期望转角是否在巡视器的遮挡区域,判断定向天线实际的波束中心线与中继星期望矢量夹角是否超出阈值;S5:并根据S4的判断结果选择打开或关闭自主回放;能够在移动中或受遮挡等状态下,通过引入定向天线实际矢量与期望中继星矢量夹角的判断和受太阳翼等车体遮挡的判断,控制自主回放开关状态,保持数传数据不间断。
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公开(公告)号:CN117842395B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202311651457.4
申请日:2023-12-05
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 一种火工品切断解锁式动力切换装置,本发明涉及一种动力切换装置,本发明为了解决一个转移机构无法完成最佳落点和缓释落月两部分工作的问题,本发明包括滑移组件、摆动组件、卷筒组件、火工品组件、联轴器和安装板,所述滑移组件、摆转组件和卷筒组件均与安装板固定连接,所述摆转组件与滑移组件连接,火工品组件通过联轴器与滑移动组件连接,卷筒组件与滑移组件连接。在月球探测车转移释放前,科学载茶固定锁紧在臂杆端部,通过转移臂杆两个自由度的摆转动作将科学载荷转移到月球表面;通过电机负责提供动力,通过摆转组件负责选择最佳落月地点,火工品负责动力切换,卷筒和缓释绳负责将科学载荷转移落月,本发明属于月球探测技术领域。
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公开(公告)号:CN115420056B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202210838667.3
申请日:2022-07-18
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种空间低温超导腔用低温系统,属于空间热控技术领域,其包括三维均温腔体、环路热管以及制冷机,其中,三维均温腔体的内部空腔用于容置超导设备,并低温环境;三维均温腔体的内壁面与外壁面之间设置有毛细结构,并充装有气液两相态的传热工质A,传热工质A在毛细力的作用下能够在毛细结构中循环流动;环路热管内部也充装有气液两相态的传热工质B,该传热工质B能够在环路热管中循环流动;环路热管中的蒸发器与三维均温腔体的金属壳体热耦合,低温环路热管中的冷凝器与制冷机热耦合。该低温系统缩小了冷源与超导设备之间的传热温差,降低了对制冷机温度和冷量的需求。
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