基于分舱段的大型复杂航天器磁矩测定方法

    公开(公告)号:CN104391261A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410660439.7

    申请日:2014-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于分舱段的大型复杂航天器磁矩测定方法,该方法通过将航天器分成若干舱段,分别进行测试;通过建立均匀的零磁场环境并测量航天器各工作状态下的周围磁场;再建立均匀的恒定磁场环境;分别计算舱段磁矩,得出舱段在均匀恒定磁场下的感磁矩以及每舱段工作时的周围磁场情况及其他舱段在恒定磁场下的感磁场,计算其他舱段受相应舱段工作的感磁矩;并对舱间电缆进行分析,计算电缆产生的磁矩;计算舱间电缆工作时的磁场对每舱段的感磁影响以及电缆自身由于环路产生的磁矩,并与之前得到的磁矩及剩磁矩进行加和,得到最终的航天器整器磁矩。该方法考虑了每舱段自身磁矩、舱段间感磁矩、舱间电缆磁矩及其对舱段的感磁矩,能够降低大型复杂航天器磁矩测试的难度,显著提高大型复杂航天器磁矩测试精度。

    航天器充退磁方法
    12.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102436901B

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201110428712.X

    申请日:2011-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种航天器的充退磁方法,包括充磁、航天器测试和退磁步骤,退磁是按照三维直角坐标系的三个方向分别对测试后的航天器进行退磁,每次退磁都通过线圈中通入交流电来实现,交流电频率1Hz以下,幅值逐渐衰减,最大磁感应强度不大于5mT,衰减到的值为不大于最大磁感应强度的1%,衰减以直线或指数方式进行。本发明的航天器充退磁方法,通过测量航天器充磁前后的磁场、磁矩参数,可以了解航天器抗磁污染的能力。此外,退磁步骤能在不给航天器附加任何额外负载和损伤的情况下,将由软磁材料磁饱和引起的剩磁退掉,有效地改善航天器的磁指标。

    航天器全流程磁性控制方法及装置

    公开(公告)号:CN119668356A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411795372.8

    申请日:2024-12-09

    Abstract: 本说明书实施例提供航天器全流程磁性控制方法及装置,方法包括:基于单机清单确定论证单机磁性指标,并基于论证单机磁性指标确定论证整机磁性指标;基于论证整机磁性指标和论证整机磁性需求,调整单机磁性指标确定方案单机磁性指标;基于方案单机磁性指标确定方案整机磁性指标,并基于方案磁性指标和方案整机磁性需求调整方案单机磁性指标,确定初样单机磁性指标;基于初样单机磁性指标进行磁试验,确定试验结果,并基于试验结果和初样整机磁性需求,调整初样单机磁性指标确定正样单机磁性指标;基于正样单机磁性指标确定正样整器磁性指标,通过执行不同的指标分解统计算法,可以指导航天器研制方提前了解磁性指标情况,精确的给出预期指标值。

    航天器部件极弱磁矩测量方法
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118294867A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410594169.8

    申请日:2024-05-14

    Abstract: 本发明提供了一种航天器部件极弱磁矩测量方法,通过提供一磁屏蔽空间,并测量所述磁屏蔽空间的背景磁场数据;将待测航天器组件置于所述磁屏蔽空间内,并按照待测航天器组件的包络进行模块化分割处理,得到若干均匀的分割块;其中,各个分割块的磁矩均等;获取被测航天器组件分别在不同测量点的磁场数据;根据所述磁场数据和背景磁场数据,反演计算各个分割块的磁矩信息;将各个分割块的所述磁矩信息进行矢量叠加,以获得被测航天器组件的总磁矩。如此,本发明可测量极微弱磁场和磁矩,测量方法简单可靠,效率高,去除干扰能力强,测量精度高。

    一种三轴磁强计测量误差校准装置及校准方法

    公开(公告)号:CN116482584A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310503047.9

    申请日:2023-05-06

    Abstract: 本发明公开了一种三轴磁强计测量误差校准装置及校准方法,包括底座,所述底座上设有旋转体,所述旋转体内设有固定条,所述旋转体上设有圆形通孔一,所述固定条设有四根,所述底座顶部设有圆形凹槽,所述圆形凹槽内设有圆形通孔二,所述圆形凹槽直径大于圆形通孔二直径,四根所述固定条贯穿圆形通孔一,所述固定条为扁平长方体形状,采用无磁设计,所述圆形凹槽内侧表壁上设有刻度,所述刻度沿圆形凹槽内侧表壁呈360°分布。本发明中,校准装置采用无磁设计,测量系统和方法简单,测量效率高,花费时间短,本申请校准装置自身的正交性和平行度极高,旋转过程旋转中心唯一,测量精度高,可完成不同型号三轴磁传感器和磁梯度计的测量误差校准。

    一种用于航天器磁矩测量的多层分布式近场法

    公开(公告)号:CN116338531A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310460300.7

    申请日:2023-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种用于航天器磁矩测量的多层分布式近场法,包括以下步骤:S1、按照磁试验标准规定的近场法要求,在航天器赤道面上径向布置三台磁强计;S2、在航天器赤道面的正上方和正下方水平面上,分别径向布置三台磁强计;S3、各个平面的磁场数据按照标准近场法磁矩计算公式分别独立计算航天器的磁矩;S4、利用上述计算结果,通过平均或加权平均的方式计算航天器最终磁矩M。本发明中,通过在不同高度水平面上布置更多的近场法磁强计,可以获得更多的磁场分布测量数据,进而通过磁矩结果的加权平均,降低进场法磁矩测量方法测量大型航天器磁矩时的误差;经过仿真分析和试验验证,本申请可以有效提高大型航天器的磁矩测量精度。

    磁矩实时测试系统及测试方法

    公开(公告)号:CN104391259B

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201410594727.7

    申请日:2014-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种磁力矩器在地面环境试验过程中的磁矩实时测试系统,包括磁通测试单元、电阻测试单元、温度测试单元、恒流驱动单元和测控单元,其中,磁力矩器放置高低温试验容器中,磁力矩器中部设置温度传感器,测试线圈固定在磁力矩器一侧的固定位置上,并通过磁通计实时测量磁力矩器的磁矩,控制器分别与磁通计、温度变送器、电压测量模块、电流测量模块以及H桥换向电路电通信,利用恒流驱动单元对磁力矩器加载工作电流,并接收磁矩、温度、电压、电流的测量值信号并将其在显示系统中进行实时显示。此外,也公开了利用该系统进行磁矩实时测量的方法。

    航天器磁力矩器测量线圈及测量方法

    公开(公告)号:CN102798826A

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN201210266793.2

    申请日:2012-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种航天器磁力矩器测量线圈,其包括线圈骨架、线圈绕组以及接线柱,线圈骨架包括两片形状对称的平行相对的耐高低温材料板,每片板上部的形状为大半个圆形,圆形下部通过过渡圆弧形成长矩形形状,两片板之间连接设置有圆柱体,两片板与圆柱体沿着共同的圆心轴穿设有通孔,通孔的内径略大于待测量磁力矩器的外径,线圈绕组沿着线圈骨架两片板之间圆柱体的外径绕制,接线柱固定在线圈骨架两片板下部矩形的两侧,线圈绕组的两端连接到接线柱上。本发明也公开了利用该线圈的测量方法。与现有技术相比,该方法测量速度快,测量步骤简单,易操作,且易于进行自动化测试,依据该方法较容易研制自动化测试设备。

    一种卫星模块快速对接与分离结构及使用方法

    公开(公告)号:CN116534286A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310495388.6

    申请日:2023-05-05

    Abstract: 本发明公开了一种卫星模块快速对接与分离结构及使用方法,包括母体和子体,所述母体设有转接块一、磁体阵列、加热片和定位栓,所述转接块一靠近子体一端开设有圆锥台形状的凹槽一,所述凹槽一较窄一端开设有长方体形状的凹槽二,所述加热片和磁体阵列嵌设于凹槽二内。本发明中,快速对接与分离结构生产成本低、结构简单、周期短、可批量化生产;可靠性高,承载力强,能量消耗低;通过母体与子体之间的对接与分离,使得本结构对接和分离速度快,装配效率高,可多次重复快速拆卸;可满足空间、海上和陆地各种产品、设施仪器对接分离,组装、运输、测试等过程需要,用途广;采用磁阵列结构无矩设计,不会对周围部件产生磁影响。

Patent Agency Ranking