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公开(公告)号:CN116053752A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211729869.0
申请日:2022-12-30
Applicant: 上海卫星装备研究所
Abstract: 本发明提供了一种航天器承载‑均温‑储热一体化SAR天线有源安装板,所述航天器承载‑均温‑储热一体化SAR天线有源安装板采用激光选区熔化增材制造成形工艺一体化制造而成;所述航天器承载‑均温‑储热一体化SAR天线有源安装板包括腔体、安装孔埋件、空间三维晶格网络夹芯结构、多个工质充装孔以及多根热管;所述空间三维晶格网络夹芯结构的阵列单元为正十二面体构型;所述空间三维晶格网络夹芯结构填充排布于所述腔体内除热管和安装孔埋件之外的其余空间;本发明采用激光选区熔化增材制造成形工艺一体化制造而成,无焊接点与胶接点,避免了因焊接点与胶接点可能具有的质量缺陷而引起的连接强度低、工质易泄露等弊端。
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公开(公告)号:CN116013589A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211665372.7
申请日:2022-12-23
Applicant: 上海卫星装备研究所
Abstract: 本发明提供了一种卫星用铝导体电缆局部增强结构和布线方法,包括:增强支架、增强钢丝;增强支架中心有通孔,孔径与增强钢丝直径匹配,增强钢丝穿过通孔并胶接固定;增强钢丝通过增强支架的中心通孔将多个增强支架串连,增强支架之间具有间隔,构成线束增强结构;增强支架具有多翅片结构,翅片结构包括上翅片、下翅片。本发明附加重量小,可实施性强,可以灵活应用在卫星电缆需要增强的位置,采取增强支架和增强钢丝结合的方式对铝导体电缆进行局部增强,解决了铝导体电缆拉伸强度低,铝导线易被拉断的难题,显著提高了卫星电缆的可靠性和安全性,可推动铝导体电缆在卫星上的应用。
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公开(公告)号:CN110628178B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN201910785039.1
申请日:2019-08-23
Applicant: 上海卫星装备研究所
IPC: C08L63/00 , C08K7/14 , C08K7/06 , C08K7/08 , C08K7/10 , C08K9/10 , C08J5/04 , C08J5/24 , B29C70/34 , B29C70/54
Abstract: 本发明公开了一种自修复型纤维增强复合材料及其制备方法,所述复合材料包括纤维增强复合材料和设置在纤维增强复合材料的表层和/或中间的微脉管网络结构;所述微脉管网络结构包括:并行排布的至少一个修复液微脉管和至少一个固化剂微脉管,所述并行排布的修复液微脉管和固化液微脉管呈蛇形或几何拓扑网络状;所述修复液微脉管至少连通一个修复液储液池,所述固化剂微脉管至少连通一个固化剂微脉管。本发明提供的自修复型纤维增强复合材料,不但适用于多次修复,还能实现修复剂、固化剂及催化剂的有效传输和比例可控,并避免修复后出现新缺陷。
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公开(公告)号:CN112071357A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010879924.9
申请日:2020-08-27
Applicant: 上海卫星装备研究所
IPC: G11C29/56
Abstract: 本发明提供了一种基于FPGA的SRAM存储器充放电效应测试系统及方法,包括:测试单元;所述测试单元包括:PC机、上位机、下位机、充放电效应模拟源、电磁屏蔽单元;所述电磁屏蔽单元包括:金属板、法拉第笼;所述PC机通过串口与上位机相连;所述上位机通过屏蔽线与下位机相连;所述下位机安放于模拟源环境中;所述PC机、上位机、电源系统安装于电磁屏蔽单元中。本发明首次提出SRAM存储器充放电效应测试方法,利用本发明所述的测试方法能够实现对SRAM存储器由充放电效应产生的故障进行测试。
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公开(公告)号:CN110823739A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911076205.7
申请日:2019-11-06
Applicant: 上海卫星装备研究所
IPC: G01N3/56
Abstract: 本发明涉及极端环境下的摩擦磨损试验技术领域内的一种真空高低温球-盘摩擦磨损试验装置,包括真空系统、摩擦系统和高低温系统;所述真空系统,提供试验所需的真空环境与待测样品放置平台;所述摩擦系统,提供试验所需的旋转模块、加载模块和测力模块;所述高低温系统,提供试验所需的温度环境,包括加热模块、冷却模块以及温控模块;在所述真空系统提供的真空环境内,所述高低温系统以非接触的方式对进行摩擦磨损的试验件加温或降温。本发明通过非接触的加热降温方式有效解决了真空密封条件下的高速旋转试验件的升降温难题,能够在一个舱室内实现真空高低温环境下的摩擦磨损试验条件。
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公开(公告)号:CN107855726B
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201711047828.2
申请日:2017-10-31
Applicant: 上海卫星装备研究所
Abstract: 本发明提供一种航天器大尺度载荷安装面平面度在位调修方法,包括:步骤1:采用大型数控铣床对航天器大尺度载荷安装面进行粗加工;步骤2:搭建大尺度载荷安装面平面度在位调修系统;步骤3:进行测量前准备工作;步骤4:对大尺度载荷安装面平面度进行精度测量;步骤5:设置载荷安装面半精加工参数,执行半精调修工序;步骤6:重复进行步骤4;步骤7:设置载荷安装面精加工参数,执行精调修工序;步骤8:重复进行步骤6~步骤7;直至大尺度载荷安装面平面度满足图纸设计要求。
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公开(公告)号:CN104774510B
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201510125862.1
申请日:2015-03-20
Applicant: 上海卫星装备研究所
IPC: C09D127/12 , C09D183/04 , C09D5/24 , C09D7/12
Abstract: 本发明公开了一种抗静电热控涂料组合物及其制备方法、用途;该涂料组合物包括底漆涂料和面漆涂料;底漆涂料以改性有机氟树脂为基体,改性氧化锌粉末为填料,氧化锌在底漆层中可形成纵向通道;面漆涂料以多官能团甲基硅树脂为基体,改性氧化锌粉末为填料,部分填料贯穿底漆层与面漆层的界面。本发明制得的抗静电热控涂层外观为白色、厚度为130μm~200μm、太阳吸收比为0.20~0.25、半球发射率为0.85~0.91、总质损TML<1%、可凝挥发物CVCM<0.1%、体积电阻率ρv≤107Ω·m,涂层经过‑100~+100℃ 100次高低温热循环试验后,无开裂、剥落、起泡和变色现象、光学性能稳定、附着力良好。
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公开(公告)号:CN105536459A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510875959.4
申请日:2015-12-02
Applicant: 上海卫星装备研究所
CPC classification number: B01D53/75 , B01D53/50 , B01D53/56 , B01D2258/0283
Abstract: 本发明提供了一种模块化烟气净化处理系统,其包括主体和设置于所述主体内的若干个催化还原模块、若干个氧化还原模块以及若干个中和吸收模块,可以按照如下方式中的任意一种进行组合,形成所述模块化烟气净化处理系统:以若干个所述催化还原模块形成催化还原模块组,若干个所述氧化还原模块形成氧化还原模块组,以及若干个所述中和吸收模块形成中和吸收模块组,一个所述催化还原模块组、一个氧化还原模块组和一个中和吸收模块组之间任意连接;以一个催化还原模块、一个氧化还原模块和一个中和吸收模块为一个重复单元,若干个所述重复单元依次排列。本发明可以提高净化效率,节约成本,安全可靠。
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公开(公告)号:CN103676971B
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201310647605.5
申请日:2013-12-03
Applicant: 上海卫星装备研究所
Abstract: 本发明提供了一种真空紫外辐照试验辐照强度控制装置,包括:真空设备、真空紫外强度探测器、探测器电源、探测器移动机构、探测器伺服电机、探测器伺服电机电源、电荷放大器、数据采集卡、紫外辐照试样板、试样板移动机构、试样板移动导轨、试样板伺服电机、试样板伺服电机电源、控制器和计算机。本发明还提供了一种用于真空紫外辐照试验的辐照强度控制方法,利用真空紫外强度探测器得到光源的总辐射量,采用闭环控制原理,通过伺服电机调节真空紫外光源与辐照样品之间的距离,保证试样受到的真空紫外辐照强度恒定。本发明具有结构简单、通用性高、应用方便、精度高、响应快的优点,可以有效地降低航天器产品真空紫外辐照试验成本,提高试验精度。
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公开(公告)号:CN104842219A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510076206.7
申请日:2015-02-12
Applicant: 上海卫星装备研究所
CPC classification number: B23Q17/2471 , B23C3/00 , B23Q17/20 , B23Q2717/006
Abstract: 本发明公开了一种卫星结构平台多工序集约式修配系统与方法,该系统包括三坐标数控落地铣床,激光扫描测头,激光跟踪仪主机及控制器,锁紧固连装置,可调节升降平台,工控计算机及测量数据处理软件。所述激光跟踪仪主机放置在所述可调节升降平台的上方,所述锁紧固连装置包括四爪单动卡盘、直角连接板、数控刀柄,所述四爪单动卡盘的卡盘体背部设计有螺纹孔,所述直角连接板的竖板设计有相应尺寸的通孔,二者通过螺钉连接;所述直角连接板的横板上设计有圆柱状接头,装夹在数控刀柄的夹头内。本发明能够有效实现卫星结构平台装配过程中多工序的集约化,降低重定位误差提高加工效率,能够满足卫星结构平台的制造精度和质量要求。
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