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公开(公告)号:CN112916700A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110164291.8
申请日:2021-02-05
Applicant: 大连理工大学 , 北京卫星制造厂有限公司
Abstract: 本发明公开一种大尺寸小特征曲面件局部超低温成形方法,包括以下步骤:一,板材放在凹模上,闭合压边圈并施加设定压边力,使所述压边圈压紧板材;二,凸模下行,驱动板材在凸模和凹模作用下成形出宏域大曲面;三,将需要成形局部特征的板坯冷却至低于‑120℃的设定温度;四,凸模继续下行,使已冷却的局部特征区域板坯在凸模和凹模作用下完全贴合型面,成形出小特征;五,开模取出成形好的大尺寸小特征曲面件。通过特征区域局部深冷,改善危险区域成形性,解决了尖锐棱角或局部特征常温成形易开裂的难题;可使成形局部特征板坯始终在超低温度条件下发生变形,避免了局部特征区域在宏域大曲面成形过程就发生开裂;显著提高成形效率和降低生产成本。
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公开(公告)号:CN109911251B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201910271797.1
申请日:2019-04-04
Applicant: 北京卫星制造厂有限公司
Inventor: 张玉生 , 陶积柏 , 张明 , 张幸红 , 张鹏飞 , 郑建虎 , 沈淑康 , 张璇 , 董薇 , 宫顼 , 刘佳 , 陈维强 , 黎昱 , 赖小明 , 孙天峰 , 关鑫 , 陈浩
IPC: B64G1/58
Abstract: 本发明公开了一种返回式飞船防热与承载一体化结构用多用途工装,包括:螺纹孔套、螺纹孔套塞块和螺纹孔套定位销;其中,防热与承载一体化结构开设有螺纹孔,螺纹孔套设置于螺纹孔;所述螺纹孔套塞块能够嵌设于螺纹孔套,用于对防热与承载一体化结构中的预埋件进行定位;所述螺纹孔套定位销能够嵌设于螺纹孔套,用于对返回式飞船防热与承载一体化结构中的预埋件对应位置的垫片定位并在垫片胶接固化时进行紧固加压。本发明有效保护了外层防热层防热材料,同时实现内层承载结构预埋件定位、对应位置的垫片进行定位并在垫片胶接固化时进行紧固加压,可重复拆卸,适用于多种预埋件,对不同定位要求的预埋件可以针对性调整设计,使产品具有多样性。
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公开(公告)号:CN112059564A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010791258.3
申请日:2020-08-07
Applicant: 北京卫星制造厂有限公司
IPC: B23P15/14
Abstract: 一种高强度不锈钢双联齿轮的精密制造方法,采用了先粗铣齿再淬火,之后通过精密电火花加工方法电加工两齿轮齿形,实现了高强不锈钢双联齿轮的高精度加工,解决了现有技术中高强度不锈钢双联齿轮因两齿轮距离较近无法加工和材料淬火后硬度过高难加工的制造难题,能够实现齿轮距离仅为6mm的高强不锈钢双联齿轮加工,可加工齿轮精度为4级,表面粗糙度可达Ra0.4,具有一定市场竞争力。
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公开(公告)号:CN111804786A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010443317.8
申请日:2020-05-22
Applicant: 北京卫星制造厂有限公司
Abstract: 本发明的一种带超高加强筋和超大法兰的薄壁整体壁板分步级进热成形与热校形一体化方法,采用真空柔性装夹技术将整体壁板平板状态的原始坯料装夹在三轴数控机床上,进行带超高加强筋、超大法兰及其网格进行数控铣削加工,随后采用振动消除应力技术,消除了材料内应力对加工变形的影响,然后通过等刚度补强技术和分步级进热成形与热校形一体化技术,解决了铝合金带超高加强筋和超大法兰的薄壁整体壁板的成形时,壁板加强筋和法兰成形抗力存在较大差别,容易发生严重的不均匀变形,法兰周围的过渡区在变形过程中极易产生断裂,成形难度非常大的难题,实现了带超高加强筋和超大法兰的整体薄壁壁板结构的低应力制造。
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公开(公告)号:CN111238805A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010177316.3
申请日:2020-03-13
Applicant: 北京卫星制造厂有限公司
IPC: G01M13/02 , G01M13/025
Abstract: 一种基于角位移与转速控制的驱动机构传动精度测试方法,通过由反射式圆光栅、准直仪、24面棱体、伺服电机组成的测试系统,由反射式圆光栅测量驱动机构输入端转角,由准直仪、24面棱体配合测量驱动机构输出端转角,以实时获取的转角信息为依据实现对驱动机构转速的自主闭环控制,能够完全实现自动化测量,尽量缩短单台设备的测试时间,在缩短测量时间的前提下,同时实现高效测量与高精度测量。
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公开(公告)号:CN109867197B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201910271739.9
申请日:2019-04-04
Applicant: 北京卫星制造厂有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于返回式飞船防热大底起吊翻转的吊具,属于大型卫星结构技术领域,尤其在返回式卫星、飞船防热结构的生产研制中具有很好应用价值。本发明首先根据防热大底的结构形式采用双根吊具起吊产品,空翻到垂直状态后人员辅助进行空中旋转后再起吊,完成大底产品的翻转。所以防热套装吊具整体结构形式设计为两端可旋转的吊梁的形式。
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公开(公告)号:CN110001181A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910272651.9
申请日:2019-04-04
Applicant: 北京卫星制造厂有限公司
Inventor: 陶积柏 , 尉世厚 , 张明 , 韩建超 , 张鹏飞 , 张璇 , 董薇 , 宫顼 , 刘佳 , 陈维强 , 黎昱 , 赖小明 , 张玉生 , 孙天峰 , 关鑫 , 沈淑康 , 郑建虎 , 杜巍
Abstract: 本发明公开了一种返回式飞船防热与承载一体化头罩结构的制备方法,该方法包括如下步骤:步骤一:制备夹层结构的芯材、内面板和外面板;步骤二:制备头罩的防热层,并在防热层进行打孔;步骤三:将外面板与防热层的内表面胶接并固化,并在外面板上开设预埋件孔,在外面板及防热层的内侧机加螺孔;步骤四:将夹层结构的芯材与外面板胶接,并通过外面板的预埋件孔将预埋件嵌入芯材中;步骤五:在内面板上开设预埋件孔,将内面板与芯材胶接并固化;步骤六:在内面板加工后埋孔,将后埋件安装于后埋孔中,与内面板胶接并固化;步骤七:对头罩的防热层的外表面刷胶、固化及打磨。本发明实现了承载与防热功能。
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公开(公告)号:CN109911251A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910271797.1
申请日:2019-04-04
Applicant: 北京卫星制造厂有限公司
Inventor: 张玉生 , 陶积柏 , 张明 , 张幸红 , 张鹏飞 , 郑建虎 , 沈淑康 , 张璇 , 董薇 , 宫顼 , 刘佳 , 陈维强 , 黎昱 , 赖小明 , 孙天峰 , 关鑫 , 陈浩
IPC: B64G1/58
Abstract: 本发明公开了一种返回式飞船防热与承载一体化结构用多用途工装,包括:螺纹孔套、螺纹孔套塞块和螺纹孔套定位销;其中,防热与承载一体化结构开设有螺纹孔,螺纹孔套设置于螺纹孔;所述螺纹孔套塞块能够嵌设于螺纹孔套,用于对防热与承载一体化结构中的预埋件进行定位;所述螺纹孔套定位销能够嵌设于螺纹孔套,用于对返回式飞船防热与承载一体化结构中的预埋件对应位置的垫片定位并在垫片胶接固化时进行紧固加压。本发明有效保护了外层防热层防热材料,同时实现内层承载结构预埋件定位、对应位置的垫片进行定位并在垫片胶接固化时进行紧固加压,可重复拆卸,适用于多种预埋件,对不同定位要求的预埋件可以针对性调整设计,使产品具有多样性。
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公开(公告)号:CN109632370A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811535878.X
申请日:2018-12-14
Applicant: 北京卫星制造厂有限公司
CPC classification number: G01N1/08 , G01N1/10 , G01N2001/028 , G01N2001/1006
Abstract: 本发明公开了一种适用于小行星的对称旋挖与气力传输复合采样器,包括:探测器接口、气体管道、气体阀门、展开外筒、展开内筒、柔性波纹管、安装法兰、采样前端、收口通道、柔性通道、下展开通道、上展开通道、回收通道和样品回收容器;其中,展开外筒通过法兰结构与探测器接口相连接;气体管道和气体阀门分别设置于展开外筒的内部;柔性波纹管通过安装法兰与采样前端相连接;收口通道、柔性通道、下展开通道和上展开通道依次相连接;采样前端与收口通道相连接;上展开通道与回收通道相连接,样品回收容器与回收通道相连接;样品回收容器与回收通道均位于探测器接口的内部。本发明实现地质特性适应性强、低反作用力、简单可靠、快速高效的采样。
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公开(公告)号:CN119688905A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411842773.4
申请日:2024-12-13
Applicant: 北京卫星制造厂有限公司
IPC: G01N31/10
Abstract: 一种CO2催化转化生命保障验证系统,包括供气调压模块、催化反应模块、在线检测模块、直流二次变换电源、控制模块和结构模块。本发明采用模块化组装设计,可控地将二氧化碳转化成为氧气和含碳燃料,能够实现空间无人环境下的宽范围、高精度的气、液流量独立连续调节,通过催化反应模块可实现对产物气体和液体进行分离、收集,并通过在线监测模块实现对被试器件和反应产物的高精度实时在线测量分析。本发明可实现高效的能量转换效率,通过以气驱液,实现了液体的高精度控制,同时具有小型化、高灵敏度检测能力。
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