卫星整星或单舱运输包装箱的减振器组

    公开(公告)号:CN105659779B

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201218001269.3

    申请日:2012-05-18

    Abstract: 本发明涉及卫星整星或单舱运输包装箱的减振器组,属于卫星技术领域。包括卫星支撑用支架、上连接环、上支座、下支座、减振器和下连接环;下连接环放置在包装箱底部上,下连接环上面放置下支座;上支座上面为上连接环,在上连接环上面为支架,在支架上面放置产品;上支座和下支座之间放置减振器;上支座和下支座均为内角45度的等腰直角三角形。本发明通过连接环、支座与减振器形成一种减振器组,可以适应包装箱多类型运输方式的频率变化;减振器组其数量设置与布局,可以根据卫星的重量和质心位置不同而随时调整;减振器组45°安装,可以节省箱内可用高度尺寸,并减小被减振体的横向位移及晃动。

    一种面向导航卫星的分级时间频率系统

    公开(公告)号:CN111880204B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202010600001.5

    申请日:2020-06-28

    Abstract: 一种面向导航卫星的分级时间频率系统,属于导航卫星时频系统技术领域,所述地面运控系统对导航处理机的周计数和秒计数进行设置,利用星地链路完成周计数和秒计数的注入,导航处理机根据注入信息调整自身的周计数和秒计数;地面运控系统对导航处理机1PPS进行修正;所述导航处理机与中心计算机通过1PPS信号接口连接,中心计算机通过总线从导航处理机获取时间,然后利用1PPS信号接口完成二级精度时间同步;所述导航处理机与终端单机通过1PPS信号接口、10.23M信号接口连接,中心计算机通过总线向终端单机分发二级精度时间。本发明的分级时间频率系统具有良好的健壮性,提高了导航卫星整星的可靠性。

    一种航天器星表材料特性衰减的在轨修正方法

    公开(公告)号:CN110793998A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201910722663.7

    申请日:2019-08-06

    Abstract: 本发明提供一种航天器星表材料衰减特性的在轨修正方法,具体过程为:针对多类卫星各星表面部件温度参数,以春分、夏至、秋分、冬至为分析特征点,提取分析特征点前后一段时间的温度参数,形成每颗星被分析部件温度变化序列;以星表面部件为单元,获取其对应的温度与表面部件材料系数之间的关系;根据所述关系及温度变化序列,计算表面部件的吸收系数随在轨时间的变化序列;根据所述变化序列,计算每一部件修正后的表面材料吸收系数;利用所述修正后的吸收系数,实现航天器星表材料特性衰减的在轨修正。本发明利用修正后的表面材料吸收系数能够准确预估星表面的光学衰减特性。

    一种航天器星表材料特性衰减的在轨修正方法

    公开(公告)号:CN110793998B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN201910722663.7

    申请日:2019-08-06

    Abstract: 本发明提供一种航天器星表材料衰减特性的在轨修正方法,具体过程为:针对多类卫星各星表面部件温度参数,以春分、夏至、秋分、冬至为分析特征点,提取分析特征点前后一段时间的温度参数,形成每颗星被分析部件温度变化序列;以星表面部件为单元,获取其对应的温度与表面部件材料系数之间的关系;根据所述关系及温度变化序列,计算表面部件的吸收系数随在轨时间的变化序列;根据所述变化序列,计算每一部件修正后的表面材料吸收系数;利用所述修正后的吸收系数,实现航天器星表材料特性衰减的在轨修正。本发明利用修正后的表面材料吸收系数能够准确预估星表面的光学衰减特性。

    一种航天器三维数字化装配方法

    公开(公告)号:CN104484529B

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201410791101.5

    申请日:2014-12-18

    Abstract: 一种航天器三维数字化装配方法,首先建立航天器各仪器设备的三维结构模型,确定安装孔的孔位坐标、每个插座的安装位置坐标和方向、设备接地点的相对位置坐标。在此基础上,开展自动化装配设计,确定各设备在舱板上的安装位置、设备安装孔的紧固信息、电缆走向和接地线走向,并将结果分别存储于装配设计信息数据库中。最后,将三维结构模型和基于装配信息数据库生成的物料清单传输到装配现场,指导装配实施工作。本发明方法实现了设计意图的直观化和设计参数的结构化,克服了基于二维图纸的传统模式设计过程串行、结果信息分散、工作效率低下的不足,实现了协同化、并行化、自动化和集成化,能够大幅压缩设计周期,提高航天器的装配设计质量。

    一种航天器上设备精度的测定方法

    公开(公告)号:CN103076041B

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201210574762.3

    申请日:2012-12-26

    Abstract: 本发明涉及一种航天器上设备精度的测定方法。在待测量设备上安装一个标定转移基准;待测量设备交付前,测量标定转移基准与待测量设备之间的关系;待测量设备交付装于卫星上后,测量标定转移基准的精度,然后通过得到的测量标定转移基准与待测量设备之间的关系,得到待测量设备的精度。本发明针对航天器上有精度要求的设备精测光路被遮挡的情况,实现对设备进行精测;该方法简单、安全、可靠、准确。

    一种航天器三维数字化装配方法

    公开(公告)号:CN104484529A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410791101.5

    申请日:2014-12-18

    Abstract: 一种航天器三维数字化装配方法,首先建立航天器各仪器设备的三维结构模型,确定安装孔的孔位坐标、每个插座的安装位置坐标和方向、设备接地点的相对位置坐标。在此基础上,开展自动化装配设计,确定各设备在舱板上的安装位置、设备安装孔的紧固信息、电缆走向和接地线走向,并将结果分别存储于装配设计信息数据库中。最后,将三维结构模型和基于装配信息数据库生成的物料清单传输到装配现场,指导装配实施工作。本发明方法实现了设计意图的直观化和设计参数的结构化,克服了基于二维图纸的传统模式设计过程串行、结果信息分散、工作效率低下的不足,实现了协同化、并行化、自动化和集成化,能够大幅压缩设计周期,提高航天器的装配设计质量。

    卫星整星或单舱运输的侧开门包装箱

    公开(公告)号:CN102689752A

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN201210171191.9

    申请日:2012-05-25

    Abstract: 本发明涉及卫星整星或单舱运输的侧开门包装箱,属于卫星技术领域。包装箱总体为侧开门结构,包括箱体、箱门和开关门机构;箱门内侧有导轨A,箱体底面上有导轨B,当箱门打开时,箱门内侧导轨A与箱体底面上的导轨B位于同一水平面上,且可以通过过渡导轨C实现无缝衔接;箱门打开后,滑动架车可在导轨A、导轨B和过渡导轨C连成的水平导轨上自由滑动;开关门机构包括滑轮组、摇柄、减速器和钢丝绳,滑轮组安装在箱体的顶面上,减速器安装在箱体的侧面,摇柄安装在减速器上;钢丝绳顺序连接减速器、滑轮组和箱门。本发明的包装箱开箱不使用吊车;对厂房操作空间要求小;产品的进出箱操作简单、安全、可靠。

Patent Agency Ranking