一种大尺寸蜂窝翻转装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118061100A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202311460931.5

    申请日:2023-11-06

    Abstract: 本发明涉及蜂窝芯胶膜热破技术领域,且公开了一种大尺寸蜂窝翻转装置。所述翻转机构包括:机架;两组万向轮和四个脚座,所述两组万向轮和脚座固定于机架底部的两侧;定位对接块,所述定位对接块固定于机架底部横梁中心;两组电动推杆与升降导轨,所述电动推杆与升降导轨底端固定于机架顶部;齿轮减速电机,所述齿轮减速电机固定于一侧电动推杆顶部;托盘。本发明中提供的一种大尺寸蜂窝翻转装置通过齿轮减速电机带动中心转轴使托盘实现翻转进而带动托盘中放置的蜂窝芯实现翻转。通过两个电动推杆上下升降带动托盘上下移动进而可满足不同尺寸蜂窝的翻转作业需求。该翻转装置操作方便,安全风险低,工作效率高;且夹持牢固,可靠性高。

    一种大尺寸蜂窝顶升装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117984576A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202311460933.4

    申请日:2023-11-06

    Abstract: 本发明涉及到胶膜热破技术领域,且公开了一种大尺寸蜂窝顶升装置。所述顶升机构包括皮带轮模组、伺服电机、托盘、剪刀叉升降模块、滑轨、交流电机、机架和脚座。所述机架通过四个脚座固定在地面上,滑轨与机架固定连接,交流电机和剪刀叉升降模块安装在机架上,托盘通过中间的方形框架与剪刀叉升降模块的上端进行连接固定,两组皮带轮模组通过连接角钢和螺栓分别固定在托盘的两侧,伺服电机与皮带轮模组末端的输入轴相连接。本发明中,通过优化的设计和布局,实现了顶升装置的稳定性、均衡性和效率。它具有结构简单、使用方便、功能齐全的优点,适用于大尺寸蜂窝芯的顶升需求。

    一种聚酰亚胺薄膜蜂窝制备方法

    公开(公告)号:CN112223772A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202010898427.3

    申请日:2020-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种聚酰亚胺薄膜蜂窝制备方法,包括:步骤1,制备得到具有可热塑形的聚酰亚胺复合薄膜;步骤2,对聚酰亚胺复合薄膜进行模压成型处理,得到波纹结构单元;步骤3,通过步骤1~2制备得到多个波纹结构单元;步骤4,将多个波纹结构单元进行叠加后,进行加热处理,得到聚酰亚胺薄膜蜂窝产品。本发明采用一定厚度的双面热塑性/热固性夹层的TPI/PI/TPI复合薄膜,基于模板法制备蜂窝芯材,充分发挥复合薄膜表面TPI层的热塑性与胶接性特点,以及复合膜厚度均匀、力学性能优异特性,实现了具备耐高低温、耐空间辐照环境等优良特性、全聚酰亚胺材质蜂窝芯制备的新技术途径。

    在轨快速拆装微纳卫星平台结构

    公开(公告)号:CN110217409A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910464172.7

    申请日:2019-05-30

    Abstract: 一种在轨快速拆装微纳卫星平台结构,包括:设备安装板单元、连接杆、扩展卡;设备安装侧板分别安装在上下两层设备安装底板两侧,形成长方体框架,设备安装侧板与设备安装底板垂直;多个连接杆安装在上下两层设备安装底板边缘,支撑上下两层设备安装底板,连接杆两端分别用定位卡与设备安装底板固定;设备安装板单元通过安装在上下两层设备安装底板边缘的扩展卡与横向安装的其他设备安装板单元连接,实现横向扩展;设备安装单元通过在上下两层设备安装底板边缘安装连接杆支撑其他设备安装底板,实现纵向扩展。解决微纳卫星在轨拆装操作效率低的问题,提供一种在轨拆装微纳卫星平台结构,能够实现在轨无工具快速拆装微纳卫星。

    一种超长薄壁复合材料支撑结构连续成型装置和工艺

    公开(公告)号:CN119458969A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411512726.3

    申请日:2024-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种超长薄壁复合材料支撑结构连续成型装置,包括依次设置的放卷轴、预浸料塑形模具、随动保持模具、连续固化模具、冷却牵引模具、切割打磨模块和收卷轴;本发明还公开了超长薄壁复合材料支撑结构连续成型工艺,包括:预浸料由放卷轴放出后进入预浸料塑形模具,预浸料由平面状态变为曲面状态;随动保持模具夹紧预浸料塑形模具出口处的预浸料,并带动预浸料移动至连续固化模具;连续固化模具对预浸料进行固化;冷却牵引模具将坯料冷却牵引至切割打磨模块中;切割打磨模块对坯料进行切割打磨;收卷轴对产品进行卷绕。本发明实现了超长复合材料结构的高精度、高效率、高力学性能成型,在航天器可展收载荷的研究方面具有重要的指导意义。

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