一种发射段减振和在轨段隔振一体化的载荷支撑装置

    公开(公告)号:CN110566630B

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN201910683146.3

    申请日:2019-07-26

    Abstract: 本发明提供一种发射段减振和在轨段隔振一体化的载荷支撑装置,能够实现发射段高刚度高阻尼、在轨段低刚度低阻尼的变刚度需求,实现发射段减振和在轨段隔振功能一体化,同时具有很高的可靠性。包括载荷平台、隔振模块以及连接支撑模块。其中隔振模块的上下两端分别与载荷平台和连接支撑模块相连,隔振模块为封闭式并联结构,可实现发射段对力学环境的大承载、高可靠性能要求;同时采用对称、倾斜支撑设计,实现空间坐标系下三向等刚度、等基频功能,具有较好的稳定性。通过双向调节橡胶隔振组件压缩量,实现变刚度设计要求,针对复杂空间力学环境具有较强的适应能力。该支撑装置质量轻、尺寸小、结构简单、制造成本低,应用前景广阔。

    一种旋转式低冲击自分离压紧释放装置

    公开(公告)号:CN107839906B

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201710916251.8

    申请日:2017-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种旋转式低冲击自分离压紧释放装置,压紧杆上端通过压紧帽将分离弹簧压缩在上端盖上,压紧杆依次穿过上端盖、上底座、限位块及旋转锁瓣,且压紧杆下端与分离螺母固定连接,分离螺母与下底座固定连接;压紧杆上固定有压紧螺母,压紧螺母通过限位块限制旋转锁瓣的旋转运动;旋转锁瓣的挡块与上底座的挡块之间装有解锁弹簧,锁紧时,分离弹簧和解锁弹簧均处于预压缩状态,同时旋转锁瓣底部的锥型齿与下底座顶部的锥型齿正对咬合。本发明能够实现两端被连接对象的连接与分离,且被连接对象在分离时不会发生相对运动。

    一种粘性流体阻尼器填充装置及使用方法

    公开(公告)号:CN105909718B

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201610251823.0

    申请日:2016-04-21

    Abstract: 本发明提供一种粘性流体阻尼器填充装置及使用方法,其装置包括:工质填充口、加热器A、储油罐A、加热器B、真空表A、过滤器、真空装置、示油计、储油罐B、真空表B和10个阀门K1~K10;本发明采用预除气和分级抽真空除气处理,经过多级除气后,粘性流体工质中的气泡已最大限度地析出,极大地降低了阻尼器内部工质夹杂气泡的可能性;本发明不需要整套置于真空罐中,其真空除气处理是在小型储油罐中实施的,除气容腔小,效率高;本发明的填充装置结构组成简单,多级除气功能可根据填充对象的具体要求而进行设置,方便调节;本发明通过阀门的切换,可以同时进行一台或多台阻尼器的填充。

    一种并联桁架式控制力矩陀螺群减隔振装置

    公开(公告)号:CN106005484B

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201610329702.3

    申请日:2016-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种并联桁架式控制力矩陀螺群减隔振装置,属于遥感卫星减隔振技术领域,它包括:控制力矩陀螺支架、隔振杆平台安装座、隔振杆组和卫星结构安装座;两个以上控制力矩陀螺均安装在控制力矩陀螺支架上;每个控制力矩陀螺对应一个隔振杆组,每个隔振杆组由两个以上隔振杆并联后形成;隔振杆组中隔振杆的一端分别通过隔振杆平台安装座与控制力矩陀螺支架未安装控制力矩陀螺的端面相连接,另一端通过同一个卫星结构安装座与卫星结构相连接;两个以上所述隔振杆组的一端均布在控制力矩陀螺支架上,另一端均布在卫星结构上;本发明通过隔振杆将控制力矩陀螺群工作时产生的微振动隔离和衰减。

    一种低冲击自分离杆式压紧释放装置

    公开(公告)号:CN107839905A

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201710915050.6

    申请日:2017-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种低冲击自分离杆式压紧释放装置,包括两个连接杆、弹簧、锁栓、锁紧套、锁头及紧固绳;锁紧时,紧固绳上施加预紧力,将锁紧套卡入锁头内,从而将两端连接杆通过锁头和锁紧套连接为一个整体,提供连接承载的功能;解锁时,释放紧固绳的约束,两端锁栓在弹簧作用下向中间运动,将锁紧套向径向外侧方向推开,使得锁紧套从锁头中脱离,从而断开两端连接杆的连接,起到解锁的功能。本发明解锁时实现低冲击防止对相机造成伤害,且解锁后能够在相机和卫星主结构连接位置不变的前提下自行分离,保障隔振装置的正常工作。

    一种用于航天器的气瓶支架

    公开(公告)号:CN105819006B

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201610318504.7

    申请日:2016-05-13

    Abstract: 本发明提供一种用于航天器的气瓶支架,能够实现气瓶集中布置、节省布局空间,提高空间利用率,同时具备传力路径直接,环境条件优异,承载比高且动态特性好的气瓶支架。该气瓶支架包括:气瓶安装板和支撑板,气瓶安装板和支撑板均采用碳纤维蒙皮铝蜂窝夹层板。气瓶安装板安装在所述中心承力筒上;在气瓶安装板的上表面沿其周向均匀分布有与气瓶个数相同的气瓶安装接口,气瓶安装板的下表面每个气瓶安装处设置一块支撑板。所述支撑板与气瓶安装板之间通过侧向埋件连接;同时所述支撑板通过连接角条与中心承力筒相连,且至少有一个支撑板通过连接角条与中板相连。

    一种模拟卫星整星的柔性支撑微振动测试装置

    公开(公告)号:CN106017663A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610318496.6

    申请日:2016-05-13

    CPC classification number: G01H17/00

    Abstract: 一种模拟卫星整星的柔性支撑微振动测试装置,其包括:支架支撑结构、六分量力传感器、加速度传感器、数据采集和处理系统、刚性平台和转接支座,测试对象为整星模拟件;支架支撑结构上部通过接口与六分量力传感器固定,六分量力传感器通过转接支座与整星模拟件固定,加速度传感器粘贴至支架支撑结构上,数据采集和处理系统分别与六分量力传感器、加速度传感器相连接;刚性平台上设有若干地轨,支架支撑结构通过螺钉固定在刚性平台的地轨上。本发明能够控制改变整个试验系统的刚度,实现模拟从5Hz—15Hz横向基频卫星的模拟;本系统还具有每级支撑结构分别构成一个测量子系统的功能,完成单机及部件级对支架、单舱、整星柔性支撑的模拟。

    一种用于航天器的气瓶支架

    公开(公告)号:CN105819006A

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201610318504.7

    申请日:2016-05-13

    CPC classification number: B64G1/66

    Abstract: 本发明提供一种用于航天器的气瓶支架,能够实现气瓶集中布置、节省布局空间,提高空间利用率,同时具备传力路径直接,环境条件优异,承载比高且动态特性好的气瓶支架。该气瓶支架包括:气瓶安装板和支撑板,气瓶安装板和支撑板均采用碳纤维蒙皮铝蜂窝夹层板。气瓶安装板安装在所述中心承力筒上;在气瓶安装板的上表面沿其周向均匀分布有与气瓶个数相同的气瓶安装接口,气瓶安装板的下表面每个气瓶安装处设置一块支撑板。所述支撑板与气瓶安装板之间通过侧向埋件连接;同时所述支撑板通过连接角条与中心承力筒相连,且至少有一个支撑板通过连接角条与中板相连。

    一种用于航天器的金属型变轨发动机支架

    公开(公告)号:CN105659788B

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201110010335.8

    申请日:2011-02-22

    Abstract: 一种用于航天器的金属型变轨发动机支架,由一个发动机连接环与四个支撑臂组合而成。四个支撑臂沿发动机连接环的圆周方向轴对称分布,发动机连接环与支撑臂连接采用螺接方式。发动机连接环提供与发动机的安装接口,结构形式为筒状结构。支撑臂提供与航天器承力筒的接口,结构形式为变截面的工字梁。在支撑臂腹板上设有减重孔,可实现结构轻量化。发动机连接环与支撑臂均采用TC4钛合金材料,以满足温度环境和力学性能要求。本发明发动机支架结构简单、易于加工实现,能够满足航天器产品定型化设计与生产的需要。

    一种有限元温度场的二次映射方法

    公开(公告)号:CN103279586A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310028920.X

    申请日:2013-01-25

    Abstract: 一种有限元温度场的二次映射方法,(1)将商用软件得到的温度场映射到建立的NASTRAN结构分析模型上;(2)上述结构分析模型中保留BEGIN BULK和ENDDATA关键字,提取节点位置、单元类型和节点编号信息、单元特性、节点温度信息和坐标系,生成新的文件;(3)在新文件中增加热分析求解器设置及热分析工况设置;增加热分析的材料特性;当待分析对象中存在复合材料层板单元时,增加单元特性,并将NASTRAN软件进行热分析过程中不支持的单元类型修改成热分析支持的单元类型;(4)将步骤(3)处理后的结构分析模型中的温度场载荷修改为温度边界条件;(5)在NASTRAN软件中求解热分析模型,并将生成的温度场转化为NASTRAN格式的温度场载荷,完成温度场的二次映射。

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