一种基于遗传算法的网状天线在轨热设计方法

    公开(公告)号:CN114444385B

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202210040891.8

    申请日:2022-01-14

    Abstract: 本发明属于星载天线技术领域,涉及一种基于遗传算法的网状天线在轨热设计方法。本发明通过对索网结构进行形态设计、对索单元材料类型选取进行编译、建立索网结构的有限元模型、计算温度影响下的节点位移、计算反射面的形面误差、判断当前温度是否满足终止条件、更新当前温度、计算温度区间内最大形面误差值、判断进化代数是否满足终止准则、进化种群个体、解译最大形面误差最小的个体和制作网状天线的索网结构十二个步骤,完成了网状天线的在轨热设计。本发明利用不同材料之间的互补特性,合理地选择索网结构中索单元的材料类型,降低了索网结构中反射面节点位移关于温度变化量的敏度,提高了索网结构的热稳定性,改善了温度区间内的形面精度。

    一种网状可展开天线索网拓扑结构优化方法

    公开(公告)号:CN119578006A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411737955.5

    申请日:2024-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种网状可展开天线索网拓扑结构优化方法,包括确定网状天线的几何参数、材料参数和电参数,计算理想天线远区电场;指定网状天线索网优化节点数目,在网状天线口径面内生成指定数目下的均匀分布节点,生成优化模型初始值;对优化模型进行找形和计算找形后网状天线反射面电性能,得到优化后的网状天线索网拓扑结构;更改网状天线索网优化节点数目,对多组网状天线进行索网拓扑结构优化,对比多组优化结果,选取最优节点数目下的最优拓扑结构。本发明可在少量节点数目下,实现高增益低副瓣电平的电性能目标,同时保证了索段张力分布的均匀性。

    光纤线包内部结构缺陷的无损检测方法

    公开(公告)号:CN117783170B

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202311564156.8

    申请日:2023-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种光纤线包内部结构缺陷的无损检测方法,具体步骤如下:步骤1,采用工业CT设备对光纤线包拍摄后进行三维重建获得对应光纤线包的三维可视化图像;步骤2,将三维可视化图像离散为二维截面图像堆栈,对二维截面图像依次进行图像增强处理、二值化处理;步骤3,将二值化图像中各光纤纤芯截面的形心坐标转化为三维柱坐标并重构光纤线包的几何重构模型;步骤4,定义光纤线包内部各种结构缺陷,确定各种结构缺陷在几何重构模型中的判定方法;步骤5,根据步骤4获得的相关几何参数的异常来识别、检测光纤线包内部存在的各种结构缺陷。本发明解决了现有技术中存在的结构缺陷只能人为根据三维可视化图像进行观测、判定的问题。

    一种可折叠的曲面聚酰亚胺纤维薄膜的制备装置及方法

    公开(公告)号:CN119408204A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411647067.4

    申请日:2024-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种可折叠的曲面聚酰亚胺纤维薄膜的制备装置及方法,将预处理后的折痕定位柱安装到模具基底上的折痕定位孔上,纤维固定柱安装到模具基底的其余纤维固定孔上;将主纤维的两端分别穿过折痕定位柱的定位孔并固定;将聚酰亚胺纤维置于聚酰胺酸溶液中,将次纤维缠绕到纤维固定柱以及主纤维上,制成聚酰亚胺纤维网格热定型处理,将聚酰亚胺溶液喷涂到聚酰亚胺纤维网格上,进行热亚胺化;热亚胺化的聚酰亚胺复合膜脱模、干燥,得到纤维增强的可折叠的曲面聚酰亚胺纤维薄膜。本发明薄膜具有优异的高强度、高韧性、高耐热性、耐腐蚀等性能,且具有良好的折叠性和可加工性,在航空航天、电子信息等领域具有广泛的应用前景。

    一种环形桁架式可展开径向肋型索网天线及其展开方法

    公开(公告)号:CN119009488A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411203015.8

    申请日:2024-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种环形桁架式可展开径向肋型索网天线及其展开方法,包括双折式径向肋式结构、环向索段、金属丝网反射面、中心体索段和单环可展开桁架;单环可展开桁架整体为环状结构,环向索段位于单环可展开桁架内部,多组双折式径向肋式结构呈圆形排布连接在多个环向索段顶部,金属丝网反射面连接在双折式径向肋式结构顶部,双折式径向肋式结构的外端铰接在单环可展开桁架顶部,内端与中心体索段连接;双折式径向肋式结构从中间断开分为前后两部分,前后两部分之间串联铰接,单环可展开桁架由多个首尾相连的桁架单元组成;相邻桁架单元之间采用平行四边形伸缩结构铰接。拥有环形桁架天线的展收比大,刚度高的优点,具备肋式天线精度高的优点。

    面向立方星伞状天线面形精度的铰链随机误差设计方法

    公开(公告)号:CN112765824B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202110106734.8

    申请日:2021-01-26

    Abstract: 本发明属于网状可展伞天线技术领域,公开了一种面向立方星伞状天线面形精度的铰链随机误差设计方法,包括:输入天线肋、索网初始结构参数与力密度值;定义上索网节点对应计算矩阵;计算肋节点对应的长度对角矩阵;计算肋节点坐标相对于xy面之间夹角的正弦的对角矩阵;计算肋节点坐标相对于xy面之间夹角的余弦的对角矩阵;定义新的矩阵;对新矩阵进行运算拆分;给定因铰链产生误差角度的标准差范围,分别用计算公式和蒙特卡洛求形面误差的均值;按形面精度允许均值给定铰链随机误差取值范围。本发明可实现面向立方星伞状天线面形精度的铰链随机误差设计,实现铰链在加工制造中的指导。

    光纤线包精细几何重构建模方法

    公开(公告)号:CN117671194A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311610842.4

    申请日:2023-11-29

    Abstract: 本发明公开了光纤线包精细几何重构建模方法,具体为:通过工业CT设备对样品光纤线包进行扫描拍摄;将扫描拍摄的图像结合FDK三维重建算法重建出样品光纤线包的内部结构特征,得到样品光纤线包高分辨率的三维图像;将三维图像沿圆周方向均匀离散,并对离散后的图像进行增强、二值化处理,得到二值化的二维截面图像;计算二维截面图像中各连通域的形心,得到光纤纤芯截面的形心坐标;根据光纤连线重构算法,识别出光纤截面中的关联形心点并将其按次序连接,得到光纤线包精细几何重构模型;本发明建模方法,实现了光纤线包感兴趣区域的精细几何重构建模,能够准确重构出大尺寸复杂光纤线包内部的光纤真实缠绕结构。

    复杂缠绕光纤线包空中释放过程动态监测方法

    公开(公告)号:CN116182957B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310358630.5

    申请日:2023-04-06

    Abstract: 本发明公开复杂缠绕光纤线包空中释放过程动态监测方法,将两个独立缠绕的光纤线包通过熔接方法首‑首相连,并将两个独立缠绕的光纤线包固定在飞行器上;每个光纤线包的芯轴上均安装有一个万向器,每个光纤线包尾端光纤还分别通过一个固纤器固定;两个光纤线包的光纤尾端分别依次穿过对应的万向器和固纤器后,接入到地面上的分布式测量系统,两个光纤线包在飞行过程中不断自动释放光纤,形成闭合光路,通过分布式测量系统动态监测已释放及未释放的光纤中分布式应变或温度。该方法可获取光纤剥离解脱时、空中漂浮、受气流随机因素影响下光纤各位置实际的应变分布,为复杂缠绕光纤线包结构的优化设计提供依据。

    一种光纤线包精密缠绕数字化模型的精确创建方法

    公开(公告)号:CN113989430B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202111119608.2

    申请日:2021-09-24

    Abstract: 本发明属于数字化光纤线包精确创建技术领域,涉及一种光纤线包精密缠绕数字化模型的精确创建方法,其特征是:它至少包括:1)对常规光纤曲线建模,并记录光纤端点信息;2)对首层同层跨匝曲线建模;3)对非首层同层跨匝曲线建模;4)合并步骤1)、步骤2)和步骤3)建立完整的线包模型。它以便解决光纤线包精确缠绕在“首层同层跨匝”和“非首层同层跨匝”,它可以自动、精确、快速的创建任意规格的精密光纤线包模型,实现光纤精确缠绕。

    含伪影的光纤线包CT截面图像的二值化方法

    公开(公告)号:CN116485924A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310274184.X

    申请日:2023-03-20

    Abstract: 本发明公开的含伪影的光纤线包CT截面图像的二值化方法,首先采用复合正切函数对经HSV图像模型转化的源图像进行亮度调节得到第一中间图像;其次创建与目标物形态相似的平面形态结构元素获取不含目标物的背景图;再次通过第一中间图像与背景图的减运算得到第二中间图像;再次增强第二中间图像的图像对比度得到第三中间图像;最后采用局部自适应阈值二值化算法对第三中间图像进行二值化处理并去除背景噪声,得到终二值化图像。本发明含伪影的光纤线包CT截面图像的二值化方法能有效改善复杂光照下图像亮度不均,减轻伪影情况,且能高效、准确地将大量相似目标物从灰度接近的背景中剥离。

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