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公开(公告)号:CN109357906A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811366581.5
申请日:2018-11-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Inventor: 孙京 , 姜生元 , 赵德明 , 李鹏 , 梁杰能 , 邓湘金 , 郑燕红 , 邓宗全 , 唐德威 , 全齐全 , 侯绪研 , 马超 , 张伟伟 , 迟关心 , 殷参 , 赖小明 , 赵曾
IPC: G01N1/08
Abstract: 本发明提供了一种切屑排屑一体化的空间球面螺旋空心月壤取芯钻具,包括空间球面螺旋取芯钻头、外螺旋中空钻杆和取芯机构,空间球面螺旋取芯钻头位于外螺旋中空钻杆的端部,空间球面螺旋取芯钻头包括中空钻头基体和螺旋切削翼,中空钻头基体的一端与外螺旋中空钻杆的端部螺纹连接,另一端设有椭球形头部,在椭球形头部的端部径向内收形成月壤阻隔环,月壤阻隔环与中空钻头基体和外螺旋中空钻杆之间形成取芯机构置放空间,螺旋切削翼与中空钻头基体之间形成螺旋排屑槽;所述的取芯机构包括提拉绳、外护管、取芯软袋、芯管、导流环和外护套。本发明将切削和排屑两个不同功能集同到钻头当中,很好的兼顾了切削破坏性能和切屑排屑性能。
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公开(公告)号:CN109248416A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201811131199.6
申请日:2018-09-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: A63B29/02
Abstract: 本发明提出一种锚固拖曳式攀登助力装置及其使用方法,该助力装置的防护外壳的底部安装有底板,防护外壳的顶部设置有向下延伸的抛射筒,弹簧一端固连于抛射筒底部,另一端与锚具相接触,底板上固定有储线卷筒和驱动装置,驱动装置驱动储线卷筒转动及轴向移动,储线卷筒上安装有换向器,锚索缠绕在储线卷筒上并通过换向器导向后穿过抛射筒底部的通孔与锚具连接。其使用方法为:抛射出锚具,完成锚固动作,然后拖曳收回锚具,完成攀登动作。解决了现有攀登助力装置普遍较为沉重,加大使用者负载,不方便携带且操作复杂等问题,提供了一种锚固拖曳式攀登助力装置,辅助使用者攀登,配合背带固定于使用者身上,使用简便,易于携带。
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公开(公告)号:CN109187072A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811122942.1
申请日:2018-09-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种冲击贯入式星壤剖面柔性探尺,属于地外天体采样探测技术领域。本发明解决了现有的采用圆管型潜入基体的星壤剖面采样探测装置所需挤密空间大、占用空间大以及贯入困难的问题。它包括壳体、探尺本体及设置于壳体内部的潜入作动部分,壳体内竖直固设有中间隔板,所述探尺本体包括固装在中间隔板上的尺囊、盘设在尺囊上的探尺基体以及键合于探尺基体表面的若干传感器,探尺基体的一端为探头,探头后部固接有记忆合金采样片,所述探尺基体上沿其长度方向并排开设有若干拔动孔,通过潜入作动部分驱动探尺基体运动。
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公开(公告)号:CN109083598A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201811190567.4
申请日:2018-10-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Inventor: 孙京 , 姜生元 , 李鹏 , 张伟伟 , 马超 , 赵德明 , 唐德威 , 全齐全 , 邓宗全 , 田野 , 侯绪研 , 郭宏伟 , 殷参 , 赵曾 , 赖小明 , 邓湘金 , 姚猛 , 郑燕红
Abstract: 本发明提供了一种低作用力高效能模拟月岩钻进取心钻头,包括呈空心圆筒状的钻头本体,钻头本体的端部设有椭球形头部,在椭球形头部顶端径向内收形成阻隔环,钻头本体的内表面与阻隔环间形成一取心通道,钻头本体的外表面设有螺旋翼,椭球形头部表面加工有用于排屑的椭球面螺旋翼,椭球面螺旋翼和螺旋翼共螺旋线设置,在椭球形头部上周向同轴均匀设置两组尖角切削具,分别为内尖角切削具组和外尖角切削具组,内尖角切削具组包括多个内尖角切削具,外尖角切削具组包括多个外尖角切削具,内尖角切削具的数目与椭球面螺旋翼的头数相等,外尖角切削具的数目与螺旋翼的头数相等。本发明在模月壤地面钻进试验中能获得较好的排屑效果及较高的取心率。
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公开(公告)号:CN104149993B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201410383224.5
申请日:2014-08-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B64G4/00
Abstract: 本发明提供仿生蠕动掘进式行星探测潜入器,包括主掘进单元、副掘进单元、进给单元、主定姿单元和副定姿单元。仿生蠕动掘进式行星探测潜入器具有功耗小、体积小、生命周期长、探测数据丰富等优点,航天器需要搭载的有效载荷小,对火箭负载能力要求低。因此,采用仿生蠕动掘进式行星探测潜入器开展行星探测,一方面可以降低火箭发射成本;另一方面,在火箭发射能力一定的前提下,仿生蠕动掘进式行星探测潜入器可以被送达距地球更远星球,获得更为丰富的深空探测数据,能大大提高人类对宇宙发展的认知水平。对于深空地外天体的探测研究,仿生蠕动掘进式行星探测潜入器是一种有效的手段和方式,对我国未来的行星探测任务的实施具有指导意义。
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公开(公告)号:CN103410440B
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201310387231.8
申请日:2013-08-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: E21B7/00
Abstract: 一种蠕动掘进式星壤潜入器,包括:掘进单元、进尺单元、定姿单元,其特征在于:掘进单元中,主掘进电机安装在主机架上,电机轴与花键传动轴相连,花键传动轴与掘进头连接,掘进头与主机架之间安装有密珠轴承,主机架与掘进头之间安装有调力弹簧和压力传感器;掘进头可相对于主机架转动和向下移动实现回转下潜,而下潜压力可以通过调力弹簧和压力传感器进行调节和监控。本发明的有益效果是:结构精巧,设计合理,自动化控制运转,工作过程平稳有序,专门为星体探测设计使用。
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公开(公告)号:CN119456063A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411590580.4
申请日:2024-11-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01L1/02 , G01N1/42 , G01N1/44 , G01N1/28 , B32B33/00 , B32B27/06 , B32B27/40 , F25D16/00 , B01L7/00
Abstract: 本发明提出了一种月球永久阴影区分布式柔性冷链低温系统,属于月球永久阴影区低温环境模拟技术领域。解决了现有的技术中月壤水冰模拟物的热学‑电学‑光学‑脱附特性等物性指标与真实月壤水冰的理论预示值差距很大的问题。它包括制冷机、冷阱、液氮储槽、真空罩、低温真空环境模拟器、样品台、柔性冷链以及样品单元,低温真空环境模拟器安装在真空罩内,液氮储槽的输出端与低温真空环境模拟器连接,样品台安装在低温真空环境模拟器底部,样品台上设有多个样品单元,冷阱输出端贯穿真空罩位于低温真空环境模拟器内,冷阱与多个样品单元均通过柔性冷链与制冷机连接。它主要用于模拟月球永久阴影区环境下冰壤物质开采。
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公开(公告)号:CN115744219B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202211649105.0
申请日:2022-12-21
IPC: B65G47/74 , E05F15/622 , E05F1/12 , G01N1/44 , G01N1/40
Abstract: 本发明提供了一种随动展开式可重复防尘密封开合装置及方法,属于月壤样品处理技术领域。解决现有对样品原位分析后无法有效排出及不具备重复密封开合的问题。它包括样品处理舱体、开合板、第一拨片组件、第二拨片组件、电机、丝杠副和旋转工位,所述丝杠副、第一拨片组件、第二拨片组件、旋转工位和电机均布置在样品处理舱体内,电机带动丝杠副的丝杠转动,在丝杠副的螺母上安装有安装座,安装座通过导向机构与样品处理舱体滑动连接,在安装座的底部安装第一拨片组件和第二拨片组件,旋转工位位于两个拨片组件的前侧;第一拨片组件包括Z型拨片,第二拨片组件包括L型拨片。本发明具备重复密封开合的功能,适用于原位分析后的样品的排出。
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公开(公告)号:CN115436430B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202211201190.4
申请日:2022-09-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及一种基于轮/足搭载的星壤电学特性原位触探传感装置,属于电学测量领域,本发明包括触探腿和触探足;触探足固定安装在触探腿的下端,触探足的下表面是外凸对的半球形;所述一种基于轮/足搭载的星壤电学特性原位触探传感装置还包括环氧树脂胶和探测结构,所述探测结构通过环氧树脂胶固定在触探足的下表面;所述探测结构包括铜箔,铜箔通过环氧树脂胶固接在触探足的下表面,且铜箔完全覆盖触探足的下表面,铜箔上连接有电极;本装置可以搭载在探测器的足或轮上满足两种测量范围的需求。
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公开(公告)号:CN114393573B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202210207891.2
申请日:2022-03-03
Abstract: 本发明公开了一种弹簧回复式绳驱机械臂,该机械臂设有基座支撑板,所述基座支撑板的一侧安装有驱动机构,所述基座支撑板的另一侧安装有上臂的首端,所述上臂的尾端通过肩关节扭转弹簧安装中臂的首端,所述中臂的尾端通过肘关节扭转弹簧安装小臂的首端。本申请通过采用弹簧回复式绳驱机械臂关节,并将驱动绳索的末端固定在机械臂臂杆上,使其与关节的距离较远,使得绳索作用的力臂很大。相同负载的情况下绳索拉力会小很多,因此可以极大地降低驱动电机所需的功率,降低功耗,进一步提高能量的利用率。
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