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公开(公告)号:CN106005493A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610302723.6
申请日:2016-05-09
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: B64G7/00
CPC classification number: B64G7/00
Abstract: 一种准零刚度气浮式卸载装置,其屈曲梁支撑杆一端与转接平台固定连接,另一端与铰接块A活动连接;屈曲梁一端插入铰接块A的中空孔中,另一端插入铰接块B的中空孔中;屈曲调节顶丝与铰接块A固定连接,且屈曲调节顶丝对屈曲梁施加轴向压载荷;铰接块B与负载平台活动连接;负载平台的圆柱导向部分依次穿过轴承端盖A、转接平台、轴承端盖B的孔,直线轴承位于负载平台的圆柱导向部分与转接平台的孔壁之间,弹簧锁紧螺母位于转接平台的底面,且与负载平台上的圆柱导向部分固定连接,螺旋弹簧套在转接平台与负载平台之间的负载平台的圆柱导向部分上,螺旋弹簧一端与负载平台下表面连接,另一端与轴承端盖A上表面连接,且螺旋弹簧呈压缩状态。
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公开(公告)号:CN104179870A
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201310204578.4
申请日:2013-05-28
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: F16F7/01
Abstract: 本发明公开了一种适合航天器在轨应用的密封型颗粒阻尼器,主要由螺纹压紧板、密封板、波纹管、定力弹簧、上连接板、阻尼颗粒、抽气嘴、壳体及壳体底座等组成。通过阻尼颗粒之间的相互碰撞、剪切变形及摩擦,耗散壳体的振动能量,使上连接板的振动大大降低,从而达到阻尼减振的目的。密封板、波纹管、壳体将阻尼颗粒密闭在阻尼器的腔体内,通过抽气嘴把腔体抽真空,并通过压扁抽气嘴保证腔体的密封,防止阻尼颗粒材料在真空中质损或放气,避免由此导致阻尼性能的下降及对其他光学设备可能产生的污染。本发明阻尼器通过定力弹簧给阻尼颗粒施加载荷,保证阻尼颗粒之间的压力不变,从而保证阻尼力的稳定性。本发明阻尼器具有结构简单、安装方便、适用于极端环境条件等优点。
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公开(公告)号:CN104061278A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201410286236.6
申请日:2014-06-24
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种适合航天器在轨应用的防碎屑泄漏金属橡胶阻尼器,包括金属橡胶压板、外壳、芯轴、波纹管、波纹管法兰、螺钉和金属橡胶元件。通过金属橡胶材料内部相互咬合钩连的金属丝之间摩擦,耗散由结构输入的振动能量,从而达到阻尼减振的目的。本发明阻尼器的金属橡胶压板与外壳通过螺纹连接,给水平芯轴上下两侧的金属橡胶元件施加预载荷,保证金属橡胶元件保持压缩状态,从而保证其阻尼减振性能的稳定性。本发明阻尼器具有结构简单、安装方便、适用于空间极端环境条件等优点。
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公开(公告)号:CN106005493B
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201610302723.6
申请日:2016-05-09
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: B64G7/00
Abstract: 一种准零刚度气浮式卸载装置,其屈曲梁支撑杆一端与转接平台固定连接,另一端与铰接块A活动连接;屈曲梁一端插入铰接块A的中空孔中,另一端插入铰接块B的中空孔中;屈曲调节顶丝与铰接块A固定连接,且屈曲调节顶丝对屈曲梁施加轴向压载荷;铰接块B与负载平台活动连接;负载平台的圆柱导向部分依次穿过轴承端盖A、转接平台、轴承端盖B的孔,直线轴承位于负载平台的圆柱导向部分与转接平台的孔壁之间,弹簧锁紧螺母位于转接平台的底面,且与负载平台上的圆柱导向部分固定连接,螺旋弹簧套在转接平台与负载平台之间的负载平台的圆柱导向部分上,螺旋弹簧一端与负载平台下表面连接,另一端与轴承端盖A上表面连接,且螺旋弹簧呈压缩状态。
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公开(公告)号:CN105836164B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201610269455.2
申请日:2016-04-27
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: B64G1/64
Abstract: 本发明涉及一种适配结构,具体涉及一种航天器级间适配结构。一种航天器级间适配结构,它包括:上端框(1),下端框(2),支撑梁(5),上接头(3)与下接头(4),支撑梁(5)由一个或一个以上的屈曲梁(7)组成,对屈曲梁(7)施加轴向载荷,使其在分叉部位发生弯曲变形,待接近临界屈曲载荷时,在欧拉屈曲梁(7)的横向变形位置安装连接螺杆(8)、负刚度金属簧片(9)、阻尼垫片(10)、线性弹簧(12)。本发明具有纵向高刚度、横向大阻尼输出的特点,既满足结构高刚度连接的要求,又能通过横向大阻尼输出实现减隔振需求,解决了传统结构高刚度、高阻尼相互矛盾、不能共存的问题。
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公开(公告)号:CN105083593B
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201510520324.2
申请日:2015-08-21
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: B64G1/64
Abstract: 本发明涉及一种基于手性结构的抗冲击安装座,尤其涉及一种适用于航天器火工装置爆炸缓冲吸能的抗冲击安装座,属于航天器火工装置爆炸缓冲吸能技术领域。在安装座的结构本体上设置手性结构单元,且还包括与火工装置和星箭对接段固定安装的法兰。该安装座采用手性结构设计,设计结构简单、安装方便、用于连接冲击载荷较大的火工分离装置和卫星本体结构;根据缓冲吸能要求,可对手性单元在结构上的配置方向、节点及韧带的几何设计参数进行调整,达到对关注冲击载荷的有效抑制,确保精密星载设备和结构的可靠工作。
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公开(公告)号:CN105836164A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610269455.2
申请日:2016-04-27
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: B64G1/64
CPC classification number: B64G1/641
Abstract: 本发明涉及一种适配结构,具体涉及一种航天器级间适配结构。一种航天器级间适配结构,它包括:上端框(1),下端框(2),支撑梁(5),上接头(3)与下接头(4),支撑梁(5)由一个或一个以上的屈曲梁(7)组成,对屈曲梁(7)施加轴向载荷,使其在分叉部位发生弯曲变形,待接近临界屈曲载荷时,在欧拉屈曲梁(7)的横向变形位置安装连接螺杆(8)、负刚度金属簧片(9)、阻尼垫片(10)、线性弹簧(12)。本发明具有纵向高刚度、横向大阻尼输出的特点,既满足结构高刚度连接的要求,又能通过横向大阻尼输出实现减隔振需求,解决了传统结构高刚度、高阻尼相互矛盾、不能共存的问题。
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公开(公告)号:CN104179870B
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201310204578.4
申请日:2013-05-28
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: F16F7/01
Abstract: 本发明公开了一种适合航天器在轨应用的密封型颗粒阻尼器,主要由螺纹压紧板、密封板、波纹管、定力弹簧、上连接板、阻尼颗粒、抽气嘴、壳体及壳体底座等组成。通过阻尼颗粒之间的相互碰撞、剪切变形及摩擦,耗散壳体的振动能量,使上连接板的振动大大降低,从而达到阻尼减振的目的。密封板、波纹管、壳体将阻尼颗粒密闭在阻尼器的腔体内,通过抽气嘴把腔体抽真空,并通过压扁抽气嘴保证腔体的密封,防止阻尼颗粒材料在真空中质损或放气,避免由此导致阻尼性能的下降及对其他光学设备可能产生的污染。本发明阻尼器通过定力弹簧给阻尼颗粒施加载荷,保证阻尼颗粒之间的压力不变,从而保证阻尼力的稳定性。
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公开(公告)号:CN105202105A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510604400.8
申请日:2015-09-21
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: F16F15/02
Abstract: 本发明公开了一种全向隔振器,包括底板、内壳、中壳、外壳、螺柱、螺套、内球壳和外球壳,通过组成内球壳和外球壳的金属橡胶材料内部相互咬合钩连的金属丝之间的摩擦,耗散由结构输入的振动能量,从而达到阻尼减振的目的,利用不同内球壳和外球壳的刚度匹配,实现不同振动量级下有效隔振频段的调节。本发明隔振器由底板、内壳、中壳、螺柱、螺套和外壳构成一空腔,将内球壳和外球壳封闭在内部,并通过中壳对分别置于其两侧的内球壳和外球壳施加压缩载荷,从而保证其刚度和阻尼性能的稳定输出。本发明隔振器具有结构简单、安装方便、适用于极端环境条件、可实现对不同量级载荷的有效抑制等优点。
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公开(公告)号:CN103277403B
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201310204562.3
申请日:2013-05-28
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: F16C11/06
Abstract: 本发明公开了一种适合航天器高精度机构在轨应用的柔性球关节,属于机械结构技术领域。柔性球关节包括两个球面体、张紧绳、张紧螺柱和锁紧螺母。两个球面体为球体的一部分,球面体上开有圆孔和槽,张紧绳从圆孔中穿过。两个球面体通过张紧绳、张紧螺柱和锁紧螺母连接,二者接触面为球面。通过两个球面体的接触面和张紧绳对球关节的运动进行约束,并承受相应的作用力。张紧绳与张紧螺柱保证二者之间的可靠连接。张紧螺柱和对应锁紧螺母之间的连接为螺接,根据球关节预期承受的拉力确定张紧绳的张力,再由张紧绳的张力大小,确定锁紧螺母的拧紧力矩。两个球面体的接触部分构成球关节,二者之间可以实现三自由度、无间隙的高精度运动。
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