具有分离装置的一箭多星发射系统及分离方法

    公开(公告)号:CN113148226B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202110327488.9

    申请日:2021-03-26

    Abstract: 本发明提供了一种具有分离装置的一箭多星发射系统及分离方法,包括基座,基座上设置有锁紧绳、切断器以及释放组件,锁紧绳用于锁紧多个模块化卫星;还包括多个模块化卫星,任一模块化卫星上均设置有压紧孔和锁紧孔;压紧绳依次穿设多个模块化卫星上的压紧孔,橡胶柱位于距离基座最远的模块化卫星背离基座的一侧,且橡胶柱的尺寸略大于压紧孔最小横截面的尺寸;且所述锁紧绳处于张紧状态。通过锁紧绳将多个模块化卫星锁紧安装在基座上,并配合压紧绳、橡胶柱以及分离弹簧依次释放多个模块化卫星,从而有助于减小分离时对模块化卫星的冲击,进而有助于提高多颗模块化卫星入轨的稳定性,且成本低,操作简便,可靠性高。

    一种弹簧管扭矩测量装置及其试验方法

    公开(公告)号:CN113176027A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110327504.4

    申请日:2021-03-26

    Abstract: 本发明提供了一种弹簧管扭矩测量装置及其试验方法,弹簧管扭矩通过可调节式扭矩测量装置进行测量,包括弹簧管、基座、旋转台、支撑板、卡固、扭矩传感器、转轴、手柄、卡座、螺钉、弹簧垫圈、平垫圈,底部基座固定在垂直台面上,弹簧管通过卡固固定在旋转台上,旋转台与基座轴承配合,底部基座与分别与两个上支撑板相连并通过卡座固定,扭矩传感器轴两端通过键与转轴相连,转轴两端分别与两个下支撑板轴承配合,上、下支撑板之间为螺钉连接,顶部基座通过水平支撑板连接至转轴一端,另一转轴与手柄相连。本发明为测不同型号规格、不同角度方向的弹簧管扭矩提供解决途径;数据测量准确,操作简便,整体结构简单,所需硬件资源少。

    扫描机构控制系统及其方法

    公开(公告)号:CN113110163A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110391344.X

    申请日:2021-04-13

    Abstract: 本发明提供了一种扫描机构控制系统,包括:上位机、控制器、驱动器和扫描机构;控制器将设定信号和位置、温度反馈信号进行数字信号处理之后,产生驱动器所需的控制信号,进而驱动器产生相应的激励信号输送给扫描机构进行工作;上位机用于控制器控制指令发送及实时扫描机构运行状态的显示。扫描机构包括热电偶、超声电机和绝对式光电编码器,控制器的的第二输入端与热电偶的输出端连接;控制器的的第三输入端与绝对式光电编码器的输出端连接;驱动器的输出端与超声电机的输入端连接。本发明利用超声电机驱动扫描机构控制系统进行作业,具有低速性能好,响应速度快,抗电磁干扰,控制精度高,控制方式灵活,易于拓展等特点。

    航天器在轨六自由度调整装置及使用方法

    公开(公告)号:CN119796526A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510029023.3

    申请日:2025-01-08

    Abstract: 本发明提供了一种航天器在轨六自由度调整装置及使用方法,包括上转接支架、下转接支架和六支作动组件;每两支作动组件轴线按一定夹角成对对称布置;单个作动组件上端包含一个虎克铰,下端包含一个虎克铰和旋转轴关节,通过上转接支架与被调整对象固连,通过下转接支架与固定底座固连;通过位于中间的作动器的轴向伸缩,可实现被调整对象的六自由度高精度位姿调整;适用于星载反射面天线、空间望远镜等对位姿保持精度或指向调节精度要求较高的航天器部件;本发明在六自由度大范围调整下具有高精度的优势,并且模块化、通用化程度高,对不同的布局场景具有很强的适应性。

    基于气浮重力卸载的双超卫星机动地面试验系统及方法

    公开(公告)号:CN119575428A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411601757.6

    申请日:2024-11-11

    Abstract: 本发明提供了一种基于气浮重力卸载的双超卫星机动地面试验系统及方法。平台舱体及载荷舱体主要由铝型材和铝板搭建而成,其中平台舱位于单轴气浮台或三轴气浮台上;载荷舱体使用自载气瓶供气通过平面气浮轴承浮于大理石平台上。两舱均配备可提供相关供电的电源模块单元、运行实时系统的中心计算机、测量角速度的陀螺及附属电缆。同时,两舱之间通过磁浮作动器连接。通过在平台舱安装相应的执行机构,可实现双超卫星两舱协同稳态控制、快速姿态机动控制、以及舱间线缆扰动等方面的全物理试验验证。该试验方法具有结构简单、制造成本低、实施快捷的优点。

    压电驱动多自由度光学空间定位装置、方法及系统

    公开(公告)号:CN114510085B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202210089043.6

    申请日:2022-01-25

    Abstract: 本发明提供了一种压电驱动多自由度光学空间定位装置、方法及系统,包括:升降机构平台、三维转台以及光学组件;所述三维转台与光学组件相连;所述升降机构平台与三维转台相连;升降机构平台包括:导轨、丝杠;所述升降机构平台通过丝杠驱动三维转台沿竖直方向直线运动;所述升降机构平台为压电驱动多自由度光学空间定位装置提供刚性支撑。本发明适用范围更广,可靠性更高,能真实地模拟光学组件空间位姿,通过环境的温度输入,还可准确地获取光学载荷支架的热变形性能。

    压电作动履带车及其工作方法
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115912987A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211489914.X

    申请日:2022-11-25

    Abstract: 本发明提供了一种压电作动履带车及其工作方法,所述压电作动履带车,包括压电定子、履带以及两对锥形转动组件;所述锥形转动组件与压电定子线面接触,所述两对锥形转动组件对称布置在压电定子两侧,所述履带安装在所述锥形转动组件上;所述压电定子能够驱动锥形转动组件旋转,进而带动履带运动,从而使所述压电作动履带车向前或向后移动。所述压电定子包括金属基体和压电陶瓷片;所述金属基体包括第一作动环、第二作动环以及两个振动梁;本发明通过压电定子与锥形转动组件的设计,省略了电机、齿轮等结构,发明本身结构简单,能够断电自锁,此外不需要润滑可适应高低温环境;不产生磁场,亦不受电磁干扰。

    空间载荷相对位姿在轨测量实现方法及系统

    公开(公告)号:CN115900548A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211489819.X

    申请日:2022-11-25

    Abstract: 本发明提供了一种空间载荷相对位姿在轨测量实现方法及系统,其主要技术特征有:使用两台激光扫描测量仪分别测量多个特征点处的角反射器中心三维坐标,建立相对于两台激光扫描测量仪的局部坐标系,再通过公共基准点得到两台激光扫描测量仪之间的相对位姿关系,将所有局部坐标系统一到任意一台激光扫描测量仪坐标系下,最后通过旋转矩阵和平移矩阵将所有坐标系统一到基准坐标系下,得到载荷基准与有效载荷之间的位置和姿态变化关系。它主要解决了航天器在轨状态下,测量大尺寸空间中有效载荷相对于载荷基准的位置与姿态变化关系,可以实现载荷测量基准与有效载荷之间的坐标系统一,具有测量精度高,适用性强等优点。

    一种夹心式压电驱动与能量收集的减振装置及方法

    公开(公告)号:CN113309814A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110463964.X

    申请日:2021-04-26

    Abstract: 本发明提供了一种夹心式压电驱动与能量收集的减振装置,包括压电双螺纹电机、板式压电弹簧、连接件及动质量块;所述板式压电弹簧的两端分别设置在所述压电双螺纹电机的两端,所述动质量块设置在所述板式压电弹簧上,所述连接件的一端固定连接在所述压电双螺纹电机上,所述连接件远离所述压电双螺纹电机的一端活动连接在所述动质量块上。本发明将变频减振和能量收集集成于一体,结构简单紧凑,压电双螺纹电机具有快速响应、精确定位、断电自锁,不受电磁干扰等特点,板式压电弹簧对振动能量进行部分收集,节约能源同时提高了系统稳定性,此外夹心式压电驱动相对于贴片式压电驱动,能够输出更大力矩,能够扩大该装置的变频调节范围。

    具有分离装置的一箭多星发射系统及分离方法

    公开(公告)号:CN113148226A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110327488.9

    申请日:2021-03-26

    Abstract: 本发明提供了一种具有分离装置的一箭多星发射系统及分离方法,包括基座,基座上设置有锁紧绳、切断器以及释放组件,锁紧绳用于锁紧多个模块化卫星;还包括多个模块化卫星,任一模块化卫星上均设置有压紧孔和锁紧孔;压紧绳依次穿设多个模块化卫星上的压紧孔,橡胶柱位于距离基座最远的模块化卫星背离基座的一侧,且橡胶柱的尺寸略大于压紧孔最小横截面的尺寸;且所述锁紧绳处于张紧状态。通过锁紧绳将多个模块化卫星锁紧安装在基座上,并配合压紧绳、橡胶柱以及分离弹簧依次释放多个模块化卫星,从而有助于减小分离时对模块化卫星的冲击,进而有助于提高多颗模块化卫星入轨的稳定性,且成本低,操作简便,可靠性高。

Patent Agency Ranking