光纤测试系统兼顾全/半自动两种工作模式的设计方法

    公开(公告)号:CN115793533A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211501462.2

    申请日:2022-11-28

    Abstract: 本发明涉及一种光纤式测试方法,包括:确定应用场景;根据预先存储的场景与工作模式的对应关系,确定所述场景对应的工作模式;设置当前的工作模式为所述的工作模式;自动开启所述工作模式,所述工作模式为无人值守全自动工作模式或有人值守的半自动工作模式。所述光纤式测试方法在配置参数的基础上,仪器上电、掉电充分受控,保证系统的逻辑稳定性和SSD硬盘内容的安全性,能适应不同应用场景,稳定实时监测武器装备的温度、变形、压力以及振动等参数和状态。

    大型单振动台垂直振动试验装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119334573A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411785189.X

    申请日:2024-12-06

    Abstract: 本发明涉及大型航天器振动试验技术领域,尤其涉及一种大型单振动台垂直振动试验装置,包括支撑组件、隔振组件、扩展台、振动台体和导向组件;隔振组件安装于支撑组件的顶部;扩展台安装于隔振组件的顶部;扩展台的顶面用于承载试验件;振动台体与扩展台连接,驱使扩展台产生振动;导向组件围设于支撑组件和扩展台的外周,用于引导扩展台沿竖直方向振动。相较于传统的振动试验装置,由于导向组件与支撑组件相互独立设计,当试验件发生共振时,大量级振动并不会通过导向组件传递至支撑组件,避免了试验件和支撑组件两者发生耦合共振,规避了振动控制超差问题。隔振组件能够降低试验件和扩展台共振对支撑组件的影响。

    宇航高精度加速度传感器在轨环境适应性地面试验方法

    公开(公告)号:CN117288982A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311283809.5

    申请日:2023-10-07

    Abstract: 本发明提供一种宇航高精度加速度传感器在轨环境适应性地面试验方法,包括以下步骤:S1:对传感器进行初次标定;S2:对所述传感器进行振动试验;S3:对所述传感器进行精度测试;S4:对所述传感器应用冲击功率谱进行冲击试验;S5:对所述传感器进行常压温变试验;S6:对所述传感器进行热真空温变试验;S7:对所述传感器进行辐照试验;S8:对所述传感器进行标定,与初次标定相对比,如果两次标定误差在允差之内,则认为该传感器通过了环境试验验证。采用本发明的方案,可通过地面试验方法针对宇航环境的高精度加速度传感器进行试验,筛选出能够满足空间望远镜、高分辨率遥感卫星、激光通信卫星等在内的高精度航天器要求的加速度传感器。

    航天器在轨自由悬浮状态模拟装置及构建方法

    公开(公告)号:CN118776787A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410838097.7

    申请日:2024-06-26

    Abstract: 本发明涉及航天器力学环境试验技术领域,尤其涉及一种航天器在轨自由悬浮状态模拟装置及构建方法,包括微振动试验基座、航天器平台支撑卸载机构、载荷支撑机构、载荷主悬吊卸载机构、载荷辅悬吊卸载机构和载荷零刚度支撑卸载机构,航天器平台支撑卸载机构用于支撑卸载航天器平台的重力。载荷主悬吊卸载机构适用于与载荷的中部连接,用于悬吊卸载载荷的中部的重力。载荷辅悬吊卸载机构用于悬吊卸载载荷的一侧的重力。载荷零刚度支撑卸载机构用于支撑卸载载荷的另一侧的重力。如此,能够对局部存在较大偏心的多级非对称式载荷的重力进行卸载,以模拟航天器在轨自由边界条件,较好地解决了多级非对称式载荷的重力如何平稳卸载的技术难题。

    一种重复使用航天器力学环境试验方法

    公开(公告)号:CN115718997A

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202211487748.X

    申请日:2022-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种重复使用航天器力学环境试验方法,包括开展虚拟力学试验、搭建力学环境试验系统、开展重复使用航天器高量级力学环境试验、判定结构损伤情况和预估航天器剩余寿命。本发明通过虚拟力学试验预示航天器结构的动力学响应,预估结构的工作寿命,并提出高量级的力学环境试验条件以模拟重复使用条件。能够对航天器开展实物试验并提取固有频率数值,以结构固有频率下降比例作为判定依据,判断航天器在工作状态力学环境作用下损伤情况,判定其能否完成重复使用要求,并预估剩余寿命。该方法将虚拟试验与实物试验相结合,对重复使用航天器结构的寿命做出有效判定,高量级的实物试验也提高了试验效率,为航天器可靠性分析提供重要依据。

    航天器质心卸载与姿态适应装置及方法

    公开(公告)号:CN119821705A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510110643.X

    申请日:2025-01-23

    Abstract: 本申请涉及航天器低重力环境模拟试验技术领域,尤其涉及航天器质心卸载与姿态适应装置及方法,装置包括横梁、第一竖杆、第二竖杆、第一Z向调节柱、第二Z向调节柱、第一X向调节座、第二X向调节座以及转接座,横梁用于与低重力系统吊索可拆卸连接;第一竖杆上端通过第一转轴与横梁的一端转动连接;第二竖杆上端通过第二转轴与横梁的另一端转动连接,转接座的一侧与第一X向调节座可拆卸连接,另一侧与第二X向调节座可拆卸连接;使横梁、第一竖杆、第二竖杆及转接座形成类平行四边形结构,通过X、Y、Z三向调节适应航天器质心位置的变化,从而满足航天器相对于水平位置侧倾±60°,俯仰±180°,对航天器质心卸载同时适应其姿态变化。

    一种用于航天器低重力测试的模拟器

    公开(公告)号:CN119796544A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510189845.8

    申请日:2025-02-20

    Abstract: 本发明涉及航天器地面环境试验装置技术领域,尤其涉及一种用于航天器低重力测试的模拟器,缓冲机构安装在底盘上,叉剪机构的一侧安装在缓冲机构上,配重机构安装在叉剪机构的另一侧,用于模拟航天器质量和转动惯量;车轮机构设置在底盘的侧面,且设置有多组。通过向周向分布的配重盘中加入不同数量的配重块,改变配重机构的质心水平位置,使其与航天器质心的水平位置相同,通过叉剪机构调整质心高度,缓冲机构中的第一弹簧和液压伸缩杆对缓冲工况进行模拟,通过丝杆调节的挡板可以有效的调整第一滑块在收缩过程中的行程,也可以用于辅助叉剪机构的伸展,对于平地行走、爬坡、原地转向工况,可以通过驱动本发明中的车轮机构实现。

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