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公开(公告)号:CN104122916A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201410401395.6
申请日:2014-08-15
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G05D27/02
Abstract: 本发明公开了一种卫星湿度敏感设备的湿度控制装置,包括环境温湿度采集器、报警装置、控制器模块、控温仪模块,控温仪模块同时控制容纳卫星湿度敏感设备被控对象的30路加热器的功率输出,并通过30路热敏电阻实际测量被控对象的温度并反馈给控温仪模块,控制器模块与控温仪模块交互通信并分别电连接有报警装置,控制器模块通过环境温湿度采集器实时采集AIT大厅的环境温度和环境湿度,并利用30路热敏电阻的分度值和被控对象所要求的湿度值计算出需控制的温度值,并使用开关比例控制法对被控对象上的30路加热器进行控制。
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公开(公告)号:CN111811692B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202010646318.2
申请日:2020-07-07
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
Abstract: 本申请公开了一种基于增强现实的航天器总装热敏电阻的热响应测试方法,通过测试设备进行热响应测试,包括:接收第一特征信息,第一特征信息包括航天器的三维模型、热敏电阻在航天器上的预设位置,以及每个预设位置对应热敏电阻的遥测代号;接收第二特征信息,第二特征信息用于映射航天器的结构舱板上的特定位置;根据第一特征信息和第二特征信息生成第一指示,第一指示包含每个热敏电阻的位置和到达每个热敏电阻的路径;显示第一指示;根据第一指示进行热敏电阻的热响应测试。本发明公开的方法基于增强现实能够快速定位出热敏电阻的位置,无需多人操作、解放人力,提高了热敏电阻热响应测试效率。
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公开(公告)号:CN107545092A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710084406.6
申请日:2017-02-16
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种参数化确定航天器翻转工装轴位置的方法,该方法通过总结分析航天器翻转工装轴位置的问题,抽象建立几何模型,在几何模型中,建立坐标系,转化为平面解析几何问题;分析求解平面解析几何问题,得出轴位置的通用解;并根据约束修正轴位置从而完成了本发明。本发明实现了航天器外舱板翻转架车翻转轴位置按约束量化设计,满足总装生产需求。
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公开(公告)号:CN106682248A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201510751899.5
申请日:2015-11-06
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种航天器总装三维设计模型与BOM信息关联化导入系统及方法。该导入系统包括:设计数据导入与转换模块,用于将设计数据进行导入处理,并进行零组件构建,以及将三维设计模型进行轻量化模型转换;设计导入数据管理模块,用于将轻量化模型与零组件版本关联并建立产品结构;设计导入数据受控与更改模块,用于对导入的设计数据进行三级审批,审批通过后进行设计数据发布。该航天器总装三维设计模型与BOM信息关联化导入系统及方法形成面向总装工艺设计、包含产品结构、三维设计模型和结构化属性的统一数据源,实现三维设计模型与BOM结构关联化,提高航天器设计信息传递效率,保证产品质量的同时降低人力资源投入。
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公开(公告)号:CN102456082B
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201010517807.4
申请日:2010-10-25
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G06F17/50
Abstract: 二维与三维相结合的卫星总装工艺规划与仿真方法,通过将三维虚拟现实环境与二维总装工艺规划环境形结合,以二维工艺规划工作流程为牵引,将卫星的总装过程模拟仿真作为卫星总装工艺规划的一种设计和验证手段,在进行二维工艺规划的同时,可以随时进入虚拟现实环境进行装配方案的仿真模拟,检验卫星装配方案的可行性、安全性及操作舒适性等,使设计人员能够更加直观、清晰地进行总装工艺设计、仿真及验证,克服了传统卫星总装二维工艺设计过程中,工艺人员完全凭借个人经验进行工艺规划的局限性,通过借助于三维虚拟装配环境,将二维与三维工艺设计方法相结合,大大提高了工艺规划工作的效率,降低了工艺人员在工作中对个人经验的依赖,改进了工艺设计方案的优化程度。
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公开(公告)号:CN102556831A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201110428722.3
申请日:2011-12-20
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种用于航天器吊装的水平调节吊具,包括吊环组件、XY工作台、吊梁和吊带,其中,吊梁的上部设置有XY工作台,XY工作台的顶部中心与吊环组件通过万向节铰接,吊梁的下部设置有四根吊带,XY工作台包括有X工作台和Y工作台,X工作台通过滑轨在Y工作台上沿X向滑动,Y工作台通过滑轨在吊梁上沿Y向滑动;吊环组件包括供与天车吊钩连接的吊环、中间承力结构、二维倾角传感器b以用于测量天车与吊钩的倾斜角度。本发明的用于航天器吊装的水平调节吊具,与现有技术相比,攻克了在二维平面内自动水平调节的难题,实现了测量、调节过程的数字化和自动化,提高了吊装精度和吊装效率,降低了操作人员的劳动强度。
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