一种基于质量特性的自旋弹道式再入返回舱

    公开(公告)号:CN106542116A

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201610842049.0

    申请日:2016-09-22

    CPC classification number: B64G1/22

    Abstract: 本发明公开了一种基于质量特性的自旋弹道式再入返回舱,属于自旋弹道式再入的返回舱技术领域,它包括:头壳、稳定裙、裙底、第一质量组件、第二质量组件及第三质量组件;所述头壳顶部安装有头部配重结构;头壳锥台的大端与稳定裙的小端对接,裙底与稳定裙的大端对接;第一质量组件的仪器盘通过沿圆周方向均匀分布的支撑腿固定在稳定裙的上端框上;第二质量组件的平台通过沿其圆周方向均匀分布的支腿与稳定裙的中间隔框连接;第三质量组件的伞舱装置的安装端与第二质量组件连接;本发明根据返回舱设定的质心和压心的位置关系,以及中心惯性主轴与几何轴的夹角关系,合理分配各组件的重量和安排设备的布局,使质量特性满足要求。

    一种用于伽马射线暴监测定位的方法及系统

    公开(公告)号:CN110007330B

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN201910218758.5

    申请日:2019-03-21

    Abstract: 一种用于伽马射线暴监测定位的方法及系统,(1)将探测器阵列布局在卫星上,在地面采用理论分析或试验的方法获取探测器阵列理论响应函数;(2)卫星入轨后,当出现伽马射线暴时,获取探测器阵列在伽马射线暴中的测量数据;(3)根据步骤(1)的探测器阵列理论响应函数和探测器阵列在伽马射线暴中的测量数据,反推伽马射线的入射方向,实现伽马射线暴的监测定位,解决了伽马射线暴由于其能量较高,可以穿透绝大部分准直型X射线探测航天器的前端屏蔽和航天器本体结构,因此从各向入射的伽马射线暴均能引起探测器阵列产生响应,从而难以通过准直方法对伽马射线暴入射方向进行测量的问题。

    一种适用于空间X射线载荷整星的热真空试验方法

    公开(公告)号:CN109597144A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201910074537.5

    申请日:2019-01-25

    Abstract: 一种适用于空间X射线载荷整星的热真空试验方法,首先利用X射线光管二次打靶,在真空试验罐中产生X射线,然后确定X射线光管二次打靶引起本底,并控制试验过程中污染物,最后完成对载荷的性能测试及处理。本发明与现有技术相比,可实现替代多种放射源,可根据需求产生不同能段谱线,并可根据试验需要进行通断控制,既保证了整星状态下X射线载荷的性能测试以及激发X射线本底控制,同时控制了真空热试验过程中的污染,又实现了整星热真空试验过程中的安全可控。

    一种适用于弹道式再入回收舱的主承力结构

    公开(公告)号:CN106428634A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610842048.6

    申请日:2016-09-22

    CPC classification number: B64G1/22 B64G1/66

    Abstract: 本发明公开了一种适用于弹道式再入回收舱的主承力结构,回收舱承力技术领域,它包括:头壳、稳定裙、裙底、仪器盘、过渡支架、支撑座、平台、伞舱装置及拉杆;稳定裙的两端分别与头壳及裙底对接;仪器盘固定在稳定裙的上端框上;仪器盘的底面同轴安装有过渡支架;平台与稳定裙的中间隔框连接,平台上表面固定有支撑座;支撑座与过渡支架连接;伞舱装置的安装端穿过平台后,安装端与支撑座及过渡支架连接,出伞端穿过稳定裙后通过拉杆与稳定裙连接;伞舱装置出伞端的球面将裙底的圆形缺口封闭;该结构既能够承受再入的复杂载荷条件,满足设备安装的要求;又能够提高舱体的横向基频,还能够在满足刚度和强度的前提下,实现轻量化设计。

    一种包含隔振器与非线性能量阱的被动混合减振装置及设计方法

    公开(公告)号:CN103939521B

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201410177552.X

    申请日:2014-04-29

    Abstract: 本发明提供一种包含隔振器与非线性能量阱的被动混合减振装置,设计方法。该减振装置包括隔振器,非线性能量阱以及安装平台;隔振器和非线性能量阱固连于安装平台的同一表面上;其中所述非线性能量阱包括一个质量块、两个支撑架和两根弹性弦;两个支撑架固连于安装平台上,两根弹性弦平行布置,且弹性弦的两端分别固定于一个支撑架,质量块固定于两根弹性弦的中部,且质量块与待减振对象的质量之比介于0.06与0.15之间。本发明通过引入隔振器,解决了非线性能量阱难以安装于减振对象的问题,并且由非线性能量阱抑制隔振器所引入的共振峰,可使两种减振方式形成良好的互补,使得该混合减振装置对于工程上的一些振动抑制问题具有非常突出的应用效果。

    高热阻的密封舱管路穿舱法兰

    公开(公告)号:CN206191076U

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201621072482.2

    申请日:2016-09-22

    Abstract: 本实用新型属于航天器总装结构设计领域,具体涉及航天器密封舱舱体的管路穿舱法兰。高热阻的密封舱管路穿舱法兰,它包括:杯状法兰座、导管以及支撑垫圈;杯状法兰座包括:杯身以及法兰座;导管一端穿过杯状法兰座中杯身杯底,并进行焊接固定,另一端穿过法兰座的中心通孔,并通过支撑垫圈填补与法兰座的中心通孔处的空隙;支撑垫圈上周向均布的设有通气孔。本实用新型中的杯状法兰座具有高热阻特性,采用高耸杯身式设计,能够延长航天器舱体结构的热量传递至导管的路径,有效的减缓了热量的传递效能。

    环抱式可调安装指向精度的敏感器减振支架

    公开(公告)号:CN206243513U

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201621072468.2

    申请日:2016-09-22

    Abstract: 本实用新型属于航天器总装结构设计领域,具体涉及航天器敏感器指向精度的调测及端部的辅助支撑和减振。环抱式可调安装指向精度的敏感器减振支架,它包括:环抱卡箍以及调整支座;调整支座包括:带有锁紧螺母的调节螺杆、支撑座以及止脱螺钉;调节螺杆的一端设有扳手,另一端通过止脱螺钉安装在支撑座内端面上的环形槽内;支撑座的外端面上设有硅胶减震垫B;调整支座通过其调节螺杆安装在环抱卡箍的螺纹孔上。本实用新型通过对敏感器的端部进行辅助支撑,将敏感器由悬臂的安装形式转变为简支的安装形式,以改善敏感器力学环境,提高安装的稳定性;在航天器总装精测阶段,能够实现敏感器指向轴的精度调测。

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