用于卫星载荷指向相对变形的在轨测量系统

    公开(公告)号:CN104482874B

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201410675483.5

    申请日:2014-11-21

    Abstract: 本发明提供一种用于卫星载荷指向相对变形的在轨测量系统,包括:变形隔离装置41、零变形安装结构42、四个激光角度测量单元、第一棱镜47、第二棱镜48;第一棱镜47、第二棱镜48用于分别固定于需测量的两个有效载荷的安装面上;四个激光角度测量单元分别朝向并对准作为被侧面的第一、二棱镜的两个侧面。本发明能够成对地用于测量有效载荷安装面相对于测量装置的指向变化角度;通过测得多个有效载荷安装面相对于测量装置的指向变化角度的传递关系,就可以获得多个有效载荷安装面之间的相对指向变化角度。经验证,本发明可以对安装在卫星平台上的有效载荷的相对指向变形进行测量,测量精度可以达到10角秒。

    用于热变形隔离与控制的星敏感器安装结构

    公开(公告)号:CN104443435B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410674832.1

    申请日:2014-11-21

    Abstract: 本发明提供了一种用于热变形隔离与控制的星敏感器安装结构,星敏感器安装横梁组件、连接螺杆组件和连接分离组件,星敏感器安装横梁组件在两端通过连接螺杆组件与星体框架相连,以释放连接处绕螺杆轴线转动的自由度,这种半刚性连接方式使在空间极端温度环境下在星体框架发生热变形时,星敏感安装横梁形状保持不变,从而保证其上安装的星敏感器指向不发生变化。连接分离组件的作用是降低星敏感器在卫星发射段力学环境激励下的动力学响应;卫星入轨后对增加的连接点进行释放。本发明可用于对在轨指向精度稳定性要求较高的星敏感器的安装,对星敏感器安装横梁的在轨热变形进行隔离与控制,保证其使用要求。

    基于光纤光栅的卫星大阵面天线变形在轨测量系统及方法

    公开(公告)号:CN105526879A

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201510864078.2

    申请日:2015-11-30

    CPC classification number: G01B11/165

    Abstract: 本发明提供了一种基于光纤光栅的卫星大阵面天线变形在轨测量系统,包括依次通过传导光纤2连接的光波发生器1、传导光纤2、多个光栅测点3、光波解调器4、信息处理器5;光波发生器1包括主光源和分光器,用于提供多路传导光纤所需的光波;多个光栅测点3被布置于卫星大阵面天线形面上,用于形成传感网络;光波解调器4,用于对收集的光波进行解调,从而得到各个光栅测点3的应变和温度;信息处理器5,用于对各个光栅测点3的应变和温度进行计算,并得到天线阵面形面变形参数。本发明还提供了基于光纤光栅的卫星大阵面天线变形在轨测量方法,便于进行天线结构控制或者信号补偿,使得卫星成像抗干扰性能得到提高。

    用于空间超大尺寸结构的面形与距离高精度测量方法

    公开(公告)号:CN105241395A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510655797.3

    申请日:2015-10-12

    Abstract: 本发明提供了一种用于空间超大尺寸结构的面形与距离高精度测量方法,包括:步骤1:通过伺服马达控制激光雷达扫描仪对被测结构进行扫描,得到被测结构上各个扫描点的极坐标数据(R,γ,θ);步骤2:将各个扫描点的极坐标数据转换为直角坐标系数据,形成被测结构的面形信息;步骤3:根据直角坐标系数据拟合出等效平面;步骤4:根据等效平面得到被测结构的距离信息与空间倾斜角信息。本发明的测量方法可以对空间超大尺寸结构进行面形与距离高精度测量,以便后续调节和控制。

    自适应变形简易薄膜加热器

    公开(公告)号:CN113795058B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202111034397.2

    申请日:2021-09-03

    Abstract: 本发明提供了一种自适应变形简易薄膜加热器,包括薄膜加热器、弹性绝缘导热片及热防护材料;热防护材料包裹在薄膜加热器上并引出薄膜加热器供电线,薄膜加热器的边缘设置在弹性绝缘导热片的一侧壁上;弹性绝缘导热片远离薄膜加热器的一侧壁设置有用于连接温控物体上的连接件。本发明可适应温控物体变形、规避粘贴固化工序、阻断无效红外热辐射路径,具有航天应用前景,可扩展应用于汽车、机械、化工领域。

    天线板限位式压紧系统及其方法

    公开(公告)号:CN109818130B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201910114801.3

    申请日:2019-02-14

    Abstract: 本发明涉及一种天线技术领域内的天线板限位式压紧系统及应用方法,所述系统包括框架结构、天线板、压紧锥套阵列;所述框架结构包括主体桁架与展开桁架,主体桁架与展开桁架活动连接;主体桁架内部形成置物空间;所述压紧锥套阵列包括多串锥套,多个所述锥套可拆卸布置;所述天线板安装在锥套上;天线板限位式压紧系统能够在收拢状态与展开状态这两种状态之间转换:所述收拢状态下,天线板整体位于置物空间中;所述展开状态下,天线板能够到达置物空间之外的空间。本发明利用可展开星体桁架与压紧锥套阵列实现大型平板天线的可靠压紧与释放,有效解决了大型星载雷达在卫星平台上的安装集成问题。

    快速创建承力筒三维模型的方法

    公开(公告)号:CN111475918A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010162876.1

    申请日:2020-03-10

    Abstract: 本发明提供了一种快速创建承力筒三维模型的方法,创建承力筒三维模型,所述承力筒由内、外蒙皮、上、下端框、蜂窝芯子、结构连接孔预埋件、设备安装孔预埋件和胶膜、发泡胶等辅料;创建承力筒骨架模型,所述承力筒骨架不是实体模型,主要勾画了承力筒的形状、参考面和坐标系等。根据骨架形状创建内、蒙皮、蜂窝芯子;在标准预埋件库中选择相应预埋件装配结构连接孔预埋件和设备安装孔预埋件;根据预埋件在内、外蒙皮上开孔;设置承力筒名称、材料等参数。本发明实现了承力筒快速、精细化、标准化建模,使承力筒三维模型更规范和准确。

    适用于雷达天线的梯形卫星结构及制作方法

    公开(公告)号:CN110683077A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201910888298.7

    申请日:2019-09-19

    Abstract: 本发明提供了一种适用于雷达天线的梯形卫星结构及制作方法,包括:舱体、第一侧板15、第二侧板16;所述舱体包括:上舱1、中舱2、下舱3;上舱1、中舱2和下舱3依次连接;所述上舱1、中舱2和下舱3具有梯形结构;所述第一侧板15贴合于上舱1、中舱2、下舱3的侧面、第二侧板16贴合于上舱1、中舱2、下舱3的侧面;第一侧板15中心面所在平面与第二侧板16中心面所在平面相交。本发明能够保证合成孔径雷达天线的可靠安装,又可降低整星的质心和合成孔径雷达天线的响应;本发明能使得整星的基频满足运载火箭要求和整星热尺寸稳定性满足合成孔径雷达卫星的探测精度指标要求。

    用于星载雷达天线压紧力加载测量装置

    公开(公告)号:CN109827689A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910115075.7

    申请日:2019-02-14

    Abstract: 本发明涉及一种星载天线配件领域内的用于星载雷达天线压紧力加载测量装置,所述压紧力加载测量装置包含压紧锥套组合、展开桁架以及轴力传感器;轴力传感器分别连接到所述压紧锥套组合、所述展开桁架上;所述压紧锥套组合沿轴向延伸方向的两端中的其中一端形成装接部,所述展开桁架上设置有穿接孔,所述装接部装入到穿接孔中;所述展开桁架上设置有加载装置,所述加载装置、所述轴力传感器、装接部依次相连。本装置在压紧力加载到位并锁紧后可拆卸下来,特别适用于大型可展开刚性天线板限位式压紧系统的压紧力加载测量装置。

    航天器空间机热耦合载荷高精度自适应传递的通用方法

    公开(公告)号:CN106295088A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610972107.1

    申请日:2016-11-03

    Abstract: 本发明提供了一种航天器空间机热耦合载荷高精度自适应传递的通用方法,步骤1:提取航天器机热耦合仿真模型数据和耦合载荷初始数据,并对提取的数据进行多变元一致性处理;步骤2:设定耦合载荷传递精度需求,对航天器结构仿真模型进行区域分解和区域边界识别;步骤3:运用紧支撑径向基函数对航天器结构仿真模型分解的区域进行分级耦合载荷传递;步骤4:提取已传递的耦合载荷的区域并与耦合载荷初始特征数据进行校验,判断是否满足设定的耦合载荷传递精度需求。本发明减少仿真过程中人工干预和定制模式等带来的干扰,提供高精度自适应的传递方法,兼顾效率和精度协调平衡,实现各类航天器机热耦合仿真分析过程中耦合载荷通用化应用传递。

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