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公开(公告)号:CN118508191A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410676077.4
申请日:2024-05-29
Applicant: 上海宇航系统工程研究所
IPC: H01R43/00 , H01R13/502 , H01R13/40 , H01R13/639
Abstract: 本发明提供了一种适用于圆形和/或矩形系列电连接器的通用电气接入方法及通用插头装置。该方法包括:首先,将一个系列的圆形和/或矩形系列电连接器下属的所有不同规格插头的针芯投影到同一个坐标平面内;然后,以针芯直径画圆圈,根据针芯投影之间的距离大小来设定圆孔(120)或者腰形孔(130);接着,安装可伸缩弹性插针(103)或可伸缩探针(202),在这些腰形孔(130)中安装可伸缩及可摆动弹性插针(104);最后,增加相应的外壳并引线后形成插头装置并使用该插头装置进行电气接入。本发明能够实现对一个系列下所有规格插头的统型设计,最大限度地完成空间电气系统接口的物理接入,提高在轨维修与服务的效率及可靠性。
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公开(公告)号:CN112046007A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010673503.0
申请日:2020-07-14
Applicant: 上海宇航系统工程研究所 , 南京航空航天大学
IPC: B29C64/393 , B33Y50/02 , B33Y70/00
Abstract: 本发明公开了一种连续纤维增强树脂基复合材料多自由度3D打印路径生成方法,根据构件工况进行合理的切片层设计,按设计的特定填充角度进行路径规划,提升构件的综合力学性能。本发明将连续纤维增强复合材料的可设计性优点与多自由度3D打印技术结合,旨在突破传统复合材料3D打印的二维切片局限,对待成型构件使用曲面切片方法,根据成型构件的实际性能要求,进行切片层填充角度的设计,根据设计结果对切片层执行路径规划,实现连续纤维复合材料打印成型。本发明能够实现连续纤维增强复合材料高性能、高效率、高精度的多自由度3D打印成型。
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公开(公告)号:CN106863772A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710106059.2
申请日:2017-02-27
Applicant: 上海大学 , 上海宇航系统工程研究所
IPC: B29C64/118 , B29C64/209 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y50/02 , B33Y70/00
Abstract: 本发明提出了一种热塑性树脂基连续纤维预浸料的双喷头3D打印系统和方法,其中双喷头为热塑性树脂基连续纤维预浸料打印喷头和热塑性纯树脂打印喷头,热塑性树脂基连续性纤维预浸料的打印喷头有热塑性树脂基连续纤维预浸料供料、导向、剪断、加热和打印压实的功能,所有的功能可以通过G代码控制。本方法为通过对要打印的结构件依据实际载荷情况做优化设计,然后根据力学优化结构进行热塑性树脂基连续纤维预浸料的3D打印,打印的结构件可使热塑性树脂基连续纤维达到最大的利用率,减少了原材料的使用,降低了加工成本;而且双喷头的设计可以实现具有悬臂结构件的打印,其中悬臂结构部分可以使用热塑性纯树脂打印喷头打印支撑。
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公开(公告)号:CN106827443A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611039419.3
申请日:2016-11-21
Applicant: 上海宇航系统工程研究所
IPC: B29C47/08 , B29C47/10 , B29C47/12 , B29C47/38 , B29C47/60 , B29C47/82 , B29C47/84 , B29C47/92 , B29C64/20 , B33Y30/00
CPC classification number: B29C48/625 , B29C48/2526 , B29C48/288 , B29C48/30 , B29C48/397 , B29C48/82 , B29C48/832 , B29C48/845 , B29C48/85 , B29C48/92 , B29C2948/92704 , B29C2948/92885 , B29C2948/92895 , B33Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种短碳纤维增强高温高黏热塑性塑料快速成型螺杆挤出装置,包括有支撑板、螺筒、螺杆、挤出模头、动力机构,螺筒的上端安装在支撑板上,螺杆置于螺筒内,动力机构安装在支撑板上且与螺杆传动连接,动力机构带动螺杆转动;螺筒的上端侧壁上设置有进料口;螺筒的下端连接挤出模头;还包括有温度控制装置,温度控制装置包括有设置在螺筒外侧一圈上的第一加热圈、设置在挤出模头外侧一圈上的第二加热圈、设置在螺筒侧壁上的第一热电偶、设置在挤出模头上的第二热电偶以及温控箱,加热圈、热电偶均与温控箱相连,温控箱根据第一热电偶和第二热电偶反馈的实时温度控制第一加热圈和第二加热圈加热。
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公开(公告)号:CN106891518A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710106058.8
申请日:2017-02-27
Applicant: 上海大学 , 上海宇航系统工程研究所
IPC: B29C64/118 , B29C64/314 , B29C64/393 , B29B7/28 , B29B7/82 , B33Y40/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明涉及短切碳纤维和热塑性复合材料混合的定向排列处理装置,主要应用于碳纤维材料的3D打印,将短切碳纤维和树脂材料混合并制成一种可热塑性打印的丝材。该装置主要由热熔加热装置、气压挤出装置、非对称式均匀搅拌装置、短碳纳米管纤维极化处理装置和自动盘丝装置这五个装置构成,其中碳纤维复合材料的均匀混合和短切碳纤维的极化处理是材料改性的两个主要过程。本发明提高了短切碳纤维和复合材料混合的均匀程度、保证了短切碳纤维的碳纳米管结构在复合材料中的定向排列形式和实现了碳纤维和热塑性复合材料小规格丝材的预制。3D打印预制丝材可提高碳纤维结构件打印精度和碳纤维结构件的机械性能。
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公开(公告)号:CN104890902A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510289687.X
申请日:2015-06-01
Applicant: 上海宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种熔断式压紧释放机构及其释放方法,该释放机构包括:承力绳、加热器、固定段、分离弹簧以及分离段;其中:固定段、分离弹簧以及分离段依次连接在所述承力绳上,分离弹簧处于压缩状态;加热器设置于承力绳上,承力绳的两端限制固定段和分离段的脱出。该释放方法包括以下步骤:S91:将主体结构与固定段相连,将分离体与分离段相连;S92:给加热器通电,将承力绳熔断;S93:分离体随分离段在分离弹簧作用下向外弹出。本发明的熔断式压紧释放机构及其释放方法质量轻、结构简单、成本低、释放可靠性高。
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公开(公告)号:CN110510151B
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN201910748205.0
申请日:2019-08-13
Applicant: 上海宇航系统工程研究所
IPC: B64G1/22
Abstract: 本发明属于航空航天展开机构技术领域,公开了一种铰接式伸展臂展开机构,包括可展单元组,和可收藏并展开可展单元的展开控制机构;可展单元为一棱柱,包括若干条侧棱和两个底面,其侧棱可向内折叠至两底面呈收藏状态;展开控制机构包括支撑框架、滑动组件和驱动组件,驱动组件用于向滑动组件提供动力,滑动组件可沿支撑框架往复运动,将收藏状态下的可展单元组逐个解锁,至可展单元完全展开。本发明的一种铰接式伸展臂展开机构具有高刚度、高收藏效率伸展臂等优点。
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公开(公告)号:CN112046007B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202010673503.0
申请日:2020-07-14
Applicant: 上海宇航系统工程研究所 , 南京航空航天大学
IPC: B29C64/393 , B33Y50/02 , B33Y70/00
Abstract: 本发明公开了一种连续纤维增强树脂基复合材料多自由度3D打印路径生成方法,根据构件工况进行合理的切片层设计,按设计的特定填充角度进行路径规划,提升构件的综合力学性能。本发明将连续纤维增强复合材料的可设计性优点与多自由度3D打印技术结合,旨在突破传统复合材料3D打印的二维切片局限,对待成型构件使用曲面切片方法,根据成型构件的实际性能要求,进行切片层填充角度的设计,根据设计结果对切片层执行路径规划,实现连续纤维复合材料打印成型。本发明能够实现连续纤维增强复合材料高性能、高效率、高精度的多自由度3D打印成型。
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公开(公告)号:CN107379539A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710693358.0
申请日:2017-08-14
Applicant: 上海宇航系统工程研究所 , 上海大学
IPC: B29C64/209 , B29C64/118 , B33Y30/00 , B33Y10/00
Abstract: 本发明公开了一种连续纤维预浸料3D打印喷头及其3D打印机、打印方法,该3D打印喷头包括转动机构、固定支座、散热装置、加热装置、导向通道和压轮,散热装置螺纹于固定支座的下端,加热装置连接于散热装置的下端,导向通道依次穿过固定支座、散热装置和加热装置,用于向下供给预浸料,压轮设置在加热装置的下端,并分布在导向通道的两侧,用于压实熔融态的连续纤维预浸料;固定支座上设有供料装置、剪断机构和剪断再供料装置,供料装置和剪断再供料装置用于提供向下供给的动力,剪断机构用于按需剪断预浸料。本发明实现了连续纤维预浸料3D打印,且提高了非金属3D打印的整体强度和层间剪切强度,降低了连续纤维预浸料结构件成型的技术难度。
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公开(公告)号:CN118579277A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410675822.3
申请日:2024-05-29
Applicant: 上海宇航系统工程研究所
Abstract: 一种磁控仿生微绒毛结构的敏捷粘附装置,圆盘壳体(701)上有4根直线导轨(711)沿径向布置,每个径向布置的直线导轨(711)各限制一个可滑动内圈磁铁底座(707)和一个可滑动外圈磁铁底座(708)只能沿径向运动;大底转盘(712)上安装有4条大弧形滑槽(705)以及4条小弧形滑槽(706),每个弧形滑槽与相应的直线导轨有一个交汇点(713);当大底转盘(712)转动时,大弧形滑槽(705)和小弧形滑槽(706)随之转动,此时大弧形滑槽(705)和小弧形滑槽(706)与直线导轨(711)之间的交汇点(713)也沿径向移动,交汇点即为可滑动内圈磁铁底座(707)和可滑动外圈磁铁底座(708)的安装位置点,实现磁铁相对于圆形粘附机构中心的径向运动。
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