一种航天器用可通过式零位检测装置及其检测方法

    公开(公告)号:CN117722934A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311677271.6

    申请日:2023-12-08

    Abstract: 本发明的一种航天器用可通过式零位检测装置及其检测方法,航天器包括转动端和固定端,转动端安装有触发销,固定端安装有检测臂,检测臂连接有数据处理模块,触发销绕转动中心圆周运动,检测臂一侧设置于圆周运动的轨迹上,检测臂包括柔性悬臂梁、设置于柔性悬臂梁上的检测片。检测片包括粘贴在柔性悬臂梁两侧的柔性压电传感器,柔性压电传感器通过导线连接至数据处理模块。能够判断旋转机构是否接触并停靠到设定的零位、限位位置及是否穿过零位位置,通过设计控制触发销与矩形悬臂梁重叠部分长度,实现在宽温域环境下的稳定测量。柔性压电传感器无需外加电源,整套系统搭建简单,实际操作难度小,对零位和限位位置的判断方式简单,可靠性高。

    一种正交式可展结构压缩应变与作用力的预测方法和装置

    公开(公告)号:CN114925448B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202210515595.9

    申请日:2022-05-12

    Abstract: 本发明公开了一种正交式可展结构压缩应变与作用力的预测方法和装置,属于空间伸展结构技术领域,该方法包括以下步骤:计算豆荚子结构压缩变形后的最大应变值;计算羽毛子结构变形后的最大应变值;依据豆荚、羽毛子结构的最大应变值,计算正交式可展结构的最大应变值;基于豆荚子结构变形的力学特性第一关系,计算豆荚子结构变形时受到的纵向压缩力与纵向、横向变形量之间的关系;基于羽毛子结构变形的力学特性第二关系,计算羽毛子结构受到的横向挤压力与横向变形量之间的关系;依据第一、二关系的计算结果,计算得到所述可展结构纵向压缩力与纵向压缩量之间的关系。本发明公开的预测方法,通过公式即可完成预测,可节省人力、耗时少。

    一种基于激光测距反馈控制的长桁架连续3D打印方法

    公开(公告)号:CN115891168A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211348225.7

    申请日:2022-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于激光测距反馈控制的长桁架连续3D打印方法,在进行长桁架连续3D打印过程中,首先是提取当前层3D模型,当3D打印头带动激光测距传感器整体运动过程中,激光传感器实时采集已打印模型的测距数据,并与轴位置组合成点云数据,然后通过对测量数据进行特征识别,并与当前层3D模型特征进行比较,得出3D模型的补偿控制量,最终通过多轴协同控制,实现出现整个打印过程中的自适应补偿控制;本发明设计了一种基于激光测距反馈自适应补偿控制的长桁架连续3D打印方法,可替代工作人员监控3D打印过程中打印件是否异常以及对打印件进行自适应补偿控制,从而节省了打印材料,提高了打印效率。

    一种用于在轨连续打印长桁架的推送装置

    公开(公告)号:CN115610983A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211213404.X

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种用于在轨连续打印长桁架的推送装置,该推送装置包括框架、控制机构以及沿横向顺次分布于框架的第一夹持机构、中间夹持机构和第二夹持机构;各夹持机构均包括顶部的夹持头和底部的单向滚轮,顶部的夹持头通过沿竖直方向的往复移动实现对打印的长桁架的夹持和松开;中间夹持机构能够沿横向往复移动地安装于框架,能够在第一夹持机构与第二夹持机构之间往复移动;第一单向滚轮的转动方向与第二单向滚轮的转动方向相同,并与中间单向滚轮的转动方向相反;第一单向滚轮顶点的运动切线方向与长桁架的推送方向一致。上述推送装置能够满足在轨无限长桁架打印的任务需求。

    变形过程类电磁波正交保持的层叠式弹性空间伸展臂

    公开(公告)号:CN113386977B

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202110565856.3

    申请日:2021-05-24

    Abstract: 本发明提供一种变形过程类电磁波正交保持的层叠式弹性空间伸展臂,属于空间伸展技术领域。该伸展臂包括平板、曲板、“羽毛”结构、双向相切弧形板结构、横向细梁及轴向平板,变形过程类电磁波正交保持的层叠式弹性空间伸展臂沿压缩方向由一定结构堆叠而成,具体形式可以视为曲板结构与平板相互交叉堆叠,单层结构包括中间的曲板结构以及包裹曲板结构的平板,其可以视为多个胞元组合而成。本发明为空间伸展臂提供了设计方案,保证了空间伸展臂具有一定的伸缩比的同时,有效地降低机构的质量与耗能,并且具有良好的稳定性与更高的精度。

    一种用于卫星的起吊装置及起吊方法

    公开(公告)号:CN111634793B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202010339086.6

    申请日:2020-04-26

    Abstract: 一种用于卫星的起吊装置及起吊方法,属于机械结构技术领域,采用八点起吊方式,通过一分二的转接支架最终合并为四点起吊状态,实现卫星通用十字吊架与整星八个吊点的相适应。吊点在结构板上分布均匀,间距适中,避免四角吊点处的边缘效应及相邻吊点之间的应力干涉,充分发挥吊点承载能力。吊点与转接支架之间通过使用球垫的方式实现无附加弯矩连接。吊点通过大埋件侧向螺纹连接,埋件使用类椭圆形构型,对承载应力集中区域进行了覆盖加强,使用了多次厚度变化,确保了集中载荷的有效扩散。

    模拟空间碎片超高速撞击声发射的无损等效声源激励方法

    公开(公告)号:CN113219411B

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110490344.5

    申请日:2021-05-06

    Abstract: 模拟空间碎片超高速撞击声发射的无损等效声源激励方法,涉及空间碎片超高速撞击声发射定位技术领域,本发明的目的是为了解决现有的声源激励方式会导致结构体损伤与污染、存在信号无法长距离传播的问题。在声源点到声发射传感器的传播路径上,布置若干间隔相同距离的三号激励探头,组成激励探头阵列。控制每个三号激励探头输出的激励信号的特征和激励时间,实现多个激励信号的能量叠加,形成幅值满足定位要求的等效声源信号,且不会造成结构体撞击损伤。它用于模拟空间碎片超高速撞击声发射的无损等效声源激励信号。

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