适用于航天器运输包装箱的主动减振系统

    公开(公告)号:CN106275893A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201510292191.8

    申请日:2015-06-01

    Abstract: 本发明公开了一种航天器运输包装箱主动减振系统,包括交叉式空气弹簧、阻尼器、高度控制器、流量控制器等,其中,至少4个交叉式空气弹簧对称设置在包装箱底部,交叉式空气弹簧的每个空气弹簧的气路分别依次通过高度控制器、流量控制器与阻尼器连通,阻尼器连通气源并且阻尼器上设置有放气阀,包装箱上设置有振动传感器以用于采集包装箱内减振前和减振后振动数据,中央控制器分别采集高度控制器和振动传感器的数据,并对流量控制器、放气阀、气源分别进行控制。本发明的航天器运输包装箱主动减振系统,实现了对不同航天器、不同运输环境下,航天器产品运输过程中主动进行控制减振效果的目的,满足包装箱多适应能力的需求。

    大型推力器设置到航天器底部的调姿装配工艺

    公开(公告)号:CN104029824A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410247108.0

    申请日:2014-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种大型推力器设置到航天器底部的调姿装配工艺,通过两个航天器支架车的配合使用,五次吊装航天器及支架车,实现了航天器与大型推力器的装配,其中使用的调姿装备包括螺旋提升装置、二维水平调节装置、地脚支撑倾斜调节装置,控制螺旋提升装置实现大型推力器的提升和下降,控制二维水平调节装置实现大型推力器水平方向的移动,同时控制地脚支撑调节装置实现大型推力器的倾斜角度,最终实现大型推力器与航天器的有效对中。与现有的航天器产品吊装装配工艺方法相比,本发明解决了航天器大型推力器底部复杂布局无法装配的难题,同时通过有效地五自由度调姿工艺装备和实时监测方式,解决了位于航天器底部的高精度部件装配的技术难题。

    具有投放及调姿功能的跌落试验装置

    公开(公告)号:CN103969019A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410222288.7

    申请日:2014-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种具有投放及调姿功能的跌落试验装置,包括投放机构、电气投放组件、转接吊耳、限位绳、吊具、调姿机构,投放机构挂在大吊环内,大吊环挂在吊车吊钩内,转接吊耳挂在投放机构下方的卡钩内,转接吊耳与吊具上的小吊环连接,吊具与航天器的吊点连接,并用螺栓紧固,限位绳的一端与大吊环连接,另一端与吊具上的小吊环连接,调姿机构一端与航天器连接紧固,另一端与可移动大质量配重连接紧固。与现有技术相比,本发明实现了航天器跌落试验装置投放、悬吊及调姿功能,简化了各部分试验装置的结构,解决了试验装置快速分离、投放姿态可控、无干扰的技术难题,该装置操作简单,安全可靠,取得了良好的使用效果。

    基于杠杆结构的异形航天器起吊装置

    公开(公告)号:CN103964295A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410223823.0

    申请日:2014-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于杠杆结构的异形航天器起吊装置,包括支撑杠杆、支撑座、刚性环、销轴、吊耳座以及吊挂组件,支撑杠杆的一端与航天器的吊耳板铰接,另一端与支撑座上的支撑结构铰接,支撑座的底座固定连接在刚性环的转接板上,而使航天器间接支撑在刚性环上,吊耳座同样固定连接在刚性环的转接板上,吊挂组件与吊耳座连接,并通过吊环与吊车连接,实现了航天器的吊装工位转换。本发明实现了起吊装置多自由度调节功能,整体采用“刚性结构”,局部使用“柔性连接”,以适应航天器的内嵌式吊点接口,通过支撑杠杆将航天器内腔的吊点延伸到自身结构外,用四根支撑杠杆将航天器托起,解决了异形航天器吊装的难题,取得了良好效果。

    一种航天器水平调节吊具
    28.
    发明公开

    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

    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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