一种卫星仪器设备三维接地自动设计方法

    公开(公告)号:CN108256156A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201711384961.7

    申请日:2017-12-20

    Abstract: 本发明提供了一种卫星仪器设备三维接地自动设计方法:(1)、建立卫星舱板三维总装模型,获取仪器设备的接地信息;(2)、在卫星舱板三维总装模型中接地孔相应位置放置接地端子;(3)、建立仪器设备接地数组A;(4)、建立舱板端子数组B;(5)、以设备接地数组A中未接地的仪器设备的接地桩、接地孔或者一个安装孔作为参考点,遍历舱板端子数组B中接地端子,找出被使用次数不大于预设次数的接地端子,从找出的接地端子中,找到与参考点匹配的接地端子,将参考点位置与该接地端子位置之间的直线确定为设备接地线。本发明可以提高设计效率,降低出错率。

    一种GEO轨道卫星的星敏感器热控布局方法

    公开(公告)号:CN103662088B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201310612040.7

    申请日:2013-11-26

    Abstract: 一种GEO轨道卫星的星敏感器热控布局方法,步骤为:(A)在卫星舱板西板的外表面的左下角和右下角分别安装ASTRO10星敏感器支架(2)和APS星敏感器支架(3),安装面之间安装隔热垫;(B)将ASTRO10星敏感器(5)安装在ASTRO10星敏感器支架(2)上,将APS星敏感器(6)安装在APS星敏感器支架(3)上,安装面之间涂抹导热硅脂;(C)在ASTRO10星敏感器(5)和ASTRO10星敏感器支架(2)的外侧套装ASTRO10星敏感器热控舱(1),在APS星敏感器(6)和APS星敏感器支架(3)的外侧套装APS星敏感器热控舱(4),安装面之间安装隔热垫;(D)在两个热控舱的外表面上安装铝板,然后在铝板上粘贴二次表面镜。

    一种地球同步轨道卫星大热耗高密度载荷舱

    公开(公告)号:CN110920937A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911143633.7

    申请日:2019-11-20

    Abstract: 本发明涉及一种地球同步轨道卫星大热耗高密度载荷舱,属于载荷舱设计领域;包括舱体和电缆铺设通道;其中,舱体为中空长方体结构;电缆铺设通道呈灌木状设置在舱体内部;电缆铺设通道沿竖直平面铺设;外部设备放置在舱体内;舱体的内腔分为左右对称的两个尺寸相同的区域,分别为第一区和第二区;第一区和第二区均用于放置外部设备;第一区的空间沿竖直方向分为变频区和第一等温低温区;第二区的空间沿竖直方向分为高温区和第二等温低温区;按照区域划分在舱体内初步放置外部设备;并对质心进行调整,最终完成安装外部设备;本发明解决了卫星舱内大热耗、高密度设备布局困难问题。

    一种GEO轨道卫星的星敏感器热控布局方法

    公开(公告)号:CN103662088A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310612040.7

    申请日:2013-11-26

    Abstract: 一种GEO轨道卫星的星敏感器热控布局方法,步骤为:(A)在卫星舱板西板的外表面的左下角和右下角分别安装ASTRO10星敏感器支架(2)和APS星敏感器支架(3),安装面之间安装隔热垫;(B)将ASTRO10星敏感器(5)安装在ASTRO10星敏感器支架(2)上,将APS星敏感器(6)安装在APS星敏感器支架(3)上,安装面之间涂抹导热硅脂;(C)在ASTRO10星敏感器(5)和ASTRO10星敏感器支架(2)的外侧套装ASTRO10星敏感器热控舱(1),在APS星敏感器(6)和APS星敏感器支架(3)的外侧套装APS星敏感器热控舱(4),安装面之间安装隔热垫;(D)在两个热控舱的外表面上安装铝板,然后在铝板上粘贴二次表面镜。

    一种星载可展开天线系统的指向精度计算方法

    公开(公告)号:CN109931917B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN201910155759.X

    申请日:2019-03-01

    Abstract: 本发明提供了一种星载可展开天线系统的指向精度计算方法,所述可展开天线系统包括馈源和反射面,馈源固定安装在卫星本体上,反射面通过M个级联的展开臂连接至卫星本体,该方法包括:(1)、定义馈源本体坐标系ΣF、各展开臂本体坐标系Σ1~ΣM和反射面本体坐标系ΣA;(2)、以反射面为基准,建立理想抛物面天线系统,得到可展开天线系统的理论指向;(3)、测量馈源和第1级展开臂的安装精度,根据可展开天线系统各组成部分的固有误差传递关系,通过传递矩阵的方法计算可展开天线系统的实际指向;所述固有误差为由于制造公差带来的展开臂展开后的角度误差;确定可展开天线系统的实际指向;(4)、比较可展开天线系统的实际指向与理论指向,得出天线系统的指向精度。

    一种基于航天器数字化模型的产品结构树重构方法

    公开(公告)号:CN107301277B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201710413687.5

    申请日:2017-06-05

    Abstract: 本发明涉及一种基于航天器数字化模型的产品结构树重构方法,属于航天器装配技术领域。本发明通过对航天器数字化总装模型中的零部件距离进行处理,重构模型结构树,经过处理的已归类的模型结构便于工艺编制,有效降低统计和索引可能出现的出错几率;本发明能够解决复杂的航天器数字化模型装配结构树重构,无需更改设计结构树,即可重构出有利于工艺编制的航天器数字化模型装配结构;本发明只需提前制定相应的筛选和剔除规则,即可适用于同类型的三维模型结构树重构。

    一种卫星总装影像记录查询方法

    公开(公告)号:CN105389383B

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201510860264.9

    申请日:2015-11-30

    Abstract: 一种卫星总装影像记录查询方法,步骤为:(1)卫星总装过程中,对卫星布局进行分区,然后按照分区获取相应的分区影像,并保存在两级影像数据库中,其中第一级影像数据库为缩略影像数据库;第二级影像数据库为原始影像数据库,原始影像数据与缩略影像数据一一对应;(2)在进行影像查询时,首先获取用户需要查找影像记录的分区,然后依据所在分区在第一影像数据库中调取分区对应的所有缩略影像;(3)用户定位好需要查询的缩略影像后,依照所述的一一对应关系,从第二影像数据库中获取相应的原始影像记录并提供给用户。本发明方法通过采用分级分区的存储查询方式,有效提高了卫星总装照片的查询效率。

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