一种充气驱动展开的薄壁杆支撑装置

    公开(公告)号:CN109866943B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN201811500705.4

    申请日:2018-12-10

    Abstract: 本发明涉及一种充气驱动展开的薄壁杆支撑装置,包括滚筒、柔性粘扣组件、一端设于滚筒上的薄壁杆、滚筒内控制薄壁杆截面恢复连杆机构,薄壁杆包括对称设置的上支撑壁与下支撑壁,上支撑壁与下支撑壁均由柔性材料制成,薄壁杆上还设置有从薄壁杆一端延伸至薄壁杆另一端的管状气囊,以及辅助薄壁杆截面恢复的内置气枕。柔性粘扣组件包括设于上支撑壁上表面的柔性粘扣公贴、设于下支撑壁下表面的柔性粘扣母贴。滚筒内的双连杆机构与薄壁杆杆壁相连,机构的滑动轴固定在滚筒上。截面恢复到位后利用机构顶部设置的柔性粘扣和卡销双重锁紧。截面恢复机构位于滚筒的偏心位置。本发明的充气驱动展开的薄壁杆支撑装置质量较轻、收拢后体积较小。

    一种空间绳网发射捕获非合作目标全过程仿真方法

    公开(公告)号:CN112699542A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202011534063.7

    申请日:2020-12-22

    Abstract: 一种空间绳网发射捕获非合作目标全过程仿真方法,建立了空间绳网折叠后的分析模型,完成了空间绳网发射过程仿真计算,对不同发射参数,包含绳网半径、发射速度、发射角度、绳索抽出阻力等,进行了优化分析,实现绳网发射展开的面积、展开时间、绳网重量、绳网尺寸等进行合理的优化配置,同时实现了大位移、大柔性的绳网接触碰撞捕获过程仿真,合理评估绳网有效抓捕非合作目标的能力,开展绳网收口过程模拟,完成全时序发射、捕获、收口的仿真计算,针对绳网发射角度、发射距离、收口时序、非合作目标姿态参数等进行绳网捕获能力评估,实现空间绳网发射捕获非合作目标全过程、全时序仿真,解决了地面无法开展全过程有效试验验证的问题。

    获取航天器中柔性薄膜反射镜的飞行载荷设计方法

    公开(公告)号:CN109543208A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811068069.2

    申请日:2018-09-13

    Abstract: 本发明提供了一种获取航天器中柔性薄膜反射镜的飞行载荷设计方法,涉及航天器的柔性薄膜反射镜技术领域。本发明以连接于航天器本体上的大型的柔性薄膜反射镜为研究对象,通过考虑其预紧张力的非线性因素建立动力学模型,然后输入参数分析进行动力学性能影响权重分析,提取出影响柔性薄膜反射镜动力学性能的关键因素,通过调整关键因素获取理想的频率,进一步建立刚体-柔性体耦合动力学模型。将刚体-柔性体耦合动力学模型置于不同在轨工况进行动力学分析,解决柔性薄膜反射镜在不同边界条件下各个界面的载荷设计问题,确保载荷设计的完整性,进而保证柔性薄膜反射镜设计的充分有效性。

    大型空间机构压紧释放装置

    公开(公告)号:CN103754391B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201410002041.4

    申请日:2014-01-02

    Abstract: 本发明提供了一种大型空间机构压紧释放装置,其包括压紧释放机构、桅杆、+Y太阳翼、-Y太阳翼、顶板、相机、定向天线;所述桅杆底部以及巡视器围栏分别设置于所述顶板上;所述定向天线、压紧释放机构、相机分别安装在所述桅杆上,所述+Y太阳翼与-Y太阳翼分别与巡视器围栏相连接;其中所述压紧释放机构用于同时对桅杆、+Y太阳翼以及-Y太阳翼进行压紧。本发明解决了有限重量要求下多个大型空间机构的可靠压紧问题,本发明具有环境适应性强、成熟度高、可靠性高等特点。

    一种航天器太阳翼动力学快速建模方法及系统

    公开(公告)号:CN103970953A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410197456.1

    申请日:2014-05-12

    Abstract: 本发明公开了一种航天器太阳翼动力学快速建模方法及系统。通过确定飞行器太阳翼的设计参数,通过程序自动生成太阳翼有限元分析模型,调用分析软件对太阳翼模型进行动力学分析,对飞行器太阳翼动力学仿真分析全程自动化完成,并且经济、高效。可以广泛应用于飞行器太阳翼动力学自动仿真分析设计,能够快速、有效地对太阳翼进行动力学分析和迭代优化,极大地缩短了太阳翼研发周期。

    一种金属水热还原碳水化合物制备1,2-丙二醇的方法

    公开(公告)号:CN104557461B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201410854044.0

    申请日:2014-12-31

    Abstract: 本发明涉及一种金属水热还原碳水化合物制备1,2-丙二醇的方法;将催化剂、还原剂、碳水化合物按摩尔比为(0.01~0.03)∶(1~9)∶1加入反应器中,控制填充率为25~60%,反应温度为200~400℃,反应压力为反应温度对应的饱和蒸汽压与反应所产生的氢气压力之和(2MPa~30MPa),反应15~90min,即可将碳水化合物转化为1,2-丙二醇。本发明的方法具有很好的选择性,并且所用碳水化合物为自然界广泛存在的可再生资源,避免了传统生产工艺中大量化石燃料的消耗,和复杂催化剂的制备。同时该工艺使用水作为氢源及反应溶剂,操作简单,对环境污染小,具有巨大的发展潜力。

    一种液态有机燃料多用途节能燃烧系统及方法

    公开(公告)号:CN104832230A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510225519.4

    申请日:2015-05-05

    Inventor: 张华 巨永林

    Abstract: 本发明涉及一种液态有机燃料多用途节能燃烧系统及方法,该系统包括燃烧设备、汽化设备及烟气冷凝器,燃烧设备对汽化后的有机燃料进行燃烧,并使有机燃料燃烧产生的烟气返回汽化设备进行余热回收;汽化设备接受有机燃料燃烧产生的烟气,使液态有机燃料汽化,换热后的烟气进入烟气冷凝器进行烟气余热的深度回收;烟气冷凝器利用汽化设备流出的烟气的余热对相关工质进行加热,进一步降低烟气温度,实现烟气余热的梯级利用,同时加热后的相关工质进入燃烧设备,提高燃烧效率。与现有技术相比,本发明对烟气余热进行了梯级利用,大幅度提高了燃烧设备的热效率,对烟气余热回收的同时,也除去了烟气中所含的部分有害物质,降低了有害物质的排放量。

    基于原子力显微探针为焊枪的纳米锡焊方法

    公开(公告)号:CN101224869A

    公开(公告)日:2008-07-23

    申请号:CN200810032739.5

    申请日:2008-01-17

    Abstract: 本发明涉及一种纳米技术领域的基于原子力显微探针为焊枪的纳米锡焊方法,具体为:选择原子力显微探针、焊锡材料和焊接模式;采用原子力显微镜找到要焊接纳米元件,即对拟焊接点准确定位;在探针上蘸取焊锡后,原子力成像扫描找到原位即第二步中选择的纳米器件,并记录高度图像,缩小扫描的范围锁定在纳米元件要焊接的部位,在原子力显微镜探针上施加偏压,使探针接触到纳米元件表面,保持扫描,实施焊接,焊接完成后,去除偏压返回正常的原子力显微镜成像状态,检测焊接结果,并记录焊接结果;重在纳米元件上实施多处纳米焊接,并记录焊接的结果。本发明是对纳米元件实施的一种定位准确的、焊点尺寸可控的、自动化程度高的、普适性强的纳米“锡焊”技术。

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