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公开(公告)号:CN111934098A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010924583.2
申请日:2020-09-05
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明涉及星载可展开天线技术领域,尤其涉及一种基于bennett机构的环形可展开天线桁架,其特征是:桁架竖杆、bennett机构杆件、第一bennett铰链、第二bennett铰链连接成桁架基本单元,桁架基本单元第二bennett铰链和连接铰链铰链形成环形天线周边桁架;桁架基本单元中的桁架竖杆和bennett机构杆件分别包括四根,四根bennett机构杆通过第一bennett铰链和第二bennett铰链围成四边形,两个第一bennett铰链在四边形的两个对角,两个第二bennett铰链在四边形的另外两个对角;两个第二bennett铰链分别铰链一个连接铰链,第一个连接铰链上下连接1根桁架竖杆,使上下连接的桁架竖杆与所述的四边形形成三个平面。它以便使其可以满足对更低收纳高度或在相同的索网设计下降低质量的需求。
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公开(公告)号:CN108920831B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201810718884.2
申请日:2018-06-29
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/15 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了高速飞行器罩体高温烧蚀对天线电性能影响的快速计算方法,包括:确定高速飞行器天线罩的材料属性、热边界条件;瞬态热分析仿真天线罩体烧蚀过程;提取某一时刻天线罩整体温度分布与外表面烧蚀形貌;计算该时刻温度分布下的介电常数、损耗角正切;计算天线罩烧蚀后的厚度;计算介电常数、损耗角正切和厚度变化后的透射系数;计算高温烧蚀后天线罩的透射系数;确定理想天线罩‑天线系统的电性能函数;建立模型并计算高速飞行器天线罩高温烧蚀后的天线电性能。本发明能够快速有效地计算临近空间飞行过程中高速飞行器天线罩高温烧蚀对天线电性能的影响,为设计和实时补偿等提供理论指导,进而确保高速飞行器制导系统可靠工作。
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公开(公告)号:CN108649314B
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN201810446344.3
申请日:2018-05-11
Applicant: 西安电子科技大学 , 上海宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明属于天线零部件或与天线结合的装置技术领域,公开了一种新型双层剪式抛物柱面可展开桁架天线装置,由多个双层剪式铰接机构组成;相邻的双层剪式铰接机构通过双头铰链、滑动铰链、三头铰链和四头铰链相互连接构成一个封闭的抛物柱面;每个双层剪式铰接机构由两根竖杆、两根长斜杆、两根短斜杆、四个双头铰链、四个滑动铰链、两根弹簧组成;相邻的两个双层剪式铰接机构共用一根竖杆、一个双头铰链或者三头铰链或者四头铰链、一个滑动铰链、一个弹簧。本发明几何稳定性较高、刚度强、运动机构与控制系统简单,收拢后体积小,收纳率高,模块扩展性强、装配件简单,并且可以分别在轴向或长度方向展开;满足空间大口径天线的使用要求。
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公开(公告)号:CN110767977A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201910969648.2
申请日:2019-10-12
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明涉及天线技术领域,特别地,涉及一种用于索网天线的竖向索调节装置,其特征是:至少包括:调节柱,连接纽扣上主体、连接纽扣下主体、悬挂套筒、调节柱螺母、弹簧垫圈;调节柱与连接纽扣上主体和连接纽扣下主体通过螺纹连接,连接纽扣上主体和连接纽扣下主体分别有360度环绕的配套连接纽扣,连接纽扣上主体和连接纽扣下主体分别通过360度环绕的配套纽扣连接定位,弹簧垫圈套接在调节柱内,压接在连接纽扣上主体上端,调节柱螺母套接在调节柱内,压接在弹簧垫圈上,使调节柱连接纽扣上主体、连接纽扣下主体、悬挂套筒、调节柱螺母、弹簧垫圈成以调节柱为轴心的串接体。它提供了一种用于索网天线样机竖向索的手动调节装置,以满足对于索网天线样机的竖向索调节需求。
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公开(公告)号:CN106989694B
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201710347619.3
申请日:2017-05-17
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01B11/24
Abstract: 本发明提供了一种考虑膜片褶皱的索膜电极面形面精度的估计方法,其步骤如下:首先,将索网节点、膜片测量点和三角形膜片投影至XOY平面,并在要求测量区域均匀布置离散点,删除不必要的离散点;其次,以各个膜片测量点离其三角形膜片平面的距离为褶皱波峰,生成方形二维正态分布;然后判断离散点是否落在膜片测量点的正态分布内,确定三角形膜片平面点和正态分布点的三维坐标;最终以索网节点、膜片测量点、三角形膜片平面点和正态分布点的三维坐标拟合索膜电极面的最佳拟合抛物面,计算其形面精度。本发明针对实际工程中含有褶皱膜片的索膜电极面的形面精度进行了合理地估算,其更能反映实际索膜电极面的形面精度,较准确地指导其形面调整工作。
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公开(公告)号:CN107169174B
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201710269868.5
申请日:2017-04-24
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种最优焦距下伞状天线机电集成优化设计方法,包括:输入伞状天线几何参数、材料参数与电参数;计算伞状天线最优焦距;计算最优焦距下理想天线远区电场;计算天线肋的分段数;计算肋上点的坐标;计算相邻肋间点的坐标;生成伞状天线所有节点坐标;建立最优焦距下伞状天线结构有限元模型;生成最优焦距下总体电性能一阶、二阶系数矩阵;求解最优焦距下的结构有限元模型;近似计算最优焦距下伞状天线远区电场变化量;计算最优焦距下伞状天线远区电场;判断电性能是否满足要求;输出天线结构设计方案;更新天线参数。本发明考虑伞状天线面片拼合特点,基于二阶近似计算公式获得最优焦距下电性能,可提高机电集成优化设计效率。
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公开(公告)号:CN107016161B
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201710121415.8
申请日:2017-03-02
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于Zernike多项式和三角函数的赋形反射面天线型面描述方法,包括确定反射面天线结构信息及型面离散点坐标;进行坐标转化;确定Zernike多项式中反射面口径投影方位和径向指数初始值;采用最小二乘法计算天线型面描述方程中三角函数系数;得到Zernike多项式和三角函数构成的天线型面描述方程,计算型面离散点相对于方程的均方根误差;判断得到的型面离散点均方根误差是否满足型面描述要求,若满足要求,则得到最佳的赋形反射面天线型面描述方程,否则修改方位和径向指数。本发明能根据得到的赋形反射面天线型面离散点直接计算出天线表面描述数学方程,为天线不同频段观测时型面切换和性能补偿提供必需的天线型面全域精确信息。
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公开(公告)号:CN107238993B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201710571616.8
申请日:2017-07-13
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G03B11/02
Abstract: 本发明公开了一种空间可展开大型充气薄膜遮光罩结构,包括固接在空间相机底座的遮光罩底座,和沿遮光罩底座分布的收拢筒,在收拢筒上套有充气管骨架,还包括张拉在充气管骨架表面用于充气管骨架展开控制的调整索‑杆,以及粘接在充气管骨架外侧构成遮光罩的索网加强的遮光薄膜;在遮光罩底座上设有与充气管骨架对应并连通的充气罐;其中,遮光罩底座上的充气罐和收拢筒按照正n边形顶点位置的沿径向方向依次向内排列的方式与遮光罩底座固定连接。本发明展开过程仅利用调整索的索长/索力进行反馈控制,无需其他驱动和传感装置,且具有结构简单、重量轻、体积小、储存空间要求低和制造成本低等优点,符合航天器的轻量化要求。
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公开(公告)号:CN106295035B
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201610676531.1
申请日:2016-08-16
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种基于电压与索端位置协同优化的静电成形薄膜天线形面调整方法,首先基于已制作完成的静电成形薄膜天线实物测量信息建立静电成形薄膜天线有限元模型,给定初始电极电压值和索固定端节点初始位置;然后以电极电压值和索固定端节点位置作为优化设计变量并给定优化设计变量的上下限,以薄膜面节点拟合形面精度作为优化目标进行分析优化;最后得到优化结果,并将实物的电极电压和索端位置按优化得到的结果值进行调整,使之符合精度要求。本发明可以改善仅利用电极电压进行薄膜面形面调整的效果,并且索端位置调整相对于索力调整在实际工程中更容易实现,克服了利用有限元模型指导实物模型调整时各索力之间相互影响难以工程实现的问题。
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公开(公告)号:CN109556319A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811230861.3
申请日:2018-10-22
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: F25B23/00
Abstract: 本发明属于制冷机,制冷设备或系统技术领域,公开了一种在轨无源弹热制冷系统方法和制冷装置,包括:第一形状记忆SMA、第一超弹性SMA、第二超弹性SMA、第二形状记忆SMA、第一滑动轴承、第二滑动轴承、热汇、热源、第一阀门、第二阀门、第三阀门、第四阀门、外壳;外壳内部放置有第一形状记忆SMA、第一超弹性SMA、第二超弹性SMA、第二形状记忆SMA,第一超弹性SMA、第二超弹性SMA的两侧为第一滑动轴承、第二滑动轴承;热汇通过第三阀门、第四阀门与第二超弹性SMA联通;热源通过第一阀门、第二阀门与第一超弹性SMA联通。
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