用于空间超大尺寸结构的面形与距离高精度测量方法

    公开(公告)号:CN105241395B

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201510655797.3

    申请日:2015-10-12

    Abstract: 本发明提供了一种用于空间超大尺寸结构的面形与距离高精度测量方法,包括:步骤1:通过伺服马达控制激光雷达扫描仪对被测结构进行扫描,得到被测结构上各个扫描点的极坐标数据(R,γ,θ);步骤2:将各个扫描点的极坐标数据转换为直角坐标系数据,形成被测结构的面形信息;步骤3:根据直角坐标系数据拟合出等效平面;步骤4:根据等效平面得到被测结构的距离信息与空间倾斜角信息。本发明的测量方法可以对空间超大尺寸结构进行面形与距离高精度测量,以便后续调节和控制。

    面向超大口径光学相机的平台载荷协同系统

    公开(公告)号:CN105158868B

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201510451986.9

    申请日:2015-07-28

    Abstract: 本发明提供一种面向超大口径光学相机的平台载荷协同系统,包括次镜系统和主镜,所述次镜系统和主镜分别位于平台两侧,初始状态下,次镜系统、平台、主镜均呈完全收拢状态,次镜系统、服务舱、主镜三者固连;展开时,主镜、次镜系统分别依靠收拢的桁架结构反向推离服务舱,到位后锁定,平台展开形成相互连接的三部分,当主镜完全展开后,主、次镜之间光路从展开的服务舱内部穿过,从而保证光路不受遮挡,使相机正常成像,解决超大口径镜面的光学卫星构型设计的难题。

    卫星飞轮用隔振与缓冲组合式支架

    公开(公告)号:CN105134874B

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201510466123.9

    申请日:2015-07-31

    Abstract: 本发明提供了一种卫星飞轮用隔振与缓冲组合式支架,包括上平台、隔振组件和下平台;其中,所述隔振组件的上端连接所述上平台;所述隔振组件的下端连接所述下平台;所述上平台用于安装卫星飞轮;所述下平台用于安装卫星蜂窝板。所述隔振组件还包括隔振器和缓冲装置;所述缓冲装置设置在所述隔振器内侧;所述缓冲装置包括上撑杆、下撑杆、第一缓冲片、内套、活塞、第二缓冲片和衬套。本发明中隔振组件具有缓冲和隔振两种功能,缓冲装置能够使得本发明安全通过发射主动段、飞轮安装界面振动响应放大倍数不超过指标要求、不影响支架在轨隔振性能;隔振部分对卫星飞轮6个方向的振动进行抑制,达到降低敏感载荷安装板振动响应的目的。

    基于超声电机的有效载荷用高精密驱动装置及装配方法

    公开(公告)号:CN105048866B

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201510465758.7

    申请日:2015-07-31

    Abstract: 本发明提供了一种基于超声电机的有效载荷用高精密驱动装置及装配方法包括双轴电机、机壳、整体式光电编码器、组件式光电编码器、主轴和输出轴;其中,所述双轴电机、所述整体式光电编码器、所述组件式光电编码器、所述主轴和所述输出轴均设置在所述机壳内侧;所述双轴电机包括第一电机输出轴和第二电机输出轴;所述第一电机输出轴通过所述主轴连接所述输出轴;所述第二电机输出轴连接所述整体式光电编码器;所述组件式光电编码器连接所述主轴和所述机壳内表面;所述机壳设置有输出孔,所述输出轴通过所述输出孔穿出所述机壳。本发明配备超声电机以及整体式光电编码器(2)和组件式光电编码器,从而驱动能力精确地更高。

    用于卫星载荷指向相对变形的在轨测量系统

    公开(公告)号:CN104482874B

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201410675483.5

    申请日:2014-11-21

    Abstract: 本发明提供一种用于卫星载荷指向相对变形的在轨测量系统,包括:变形隔离装置41、零变形安装结构42、四个激光角度测量单元、第一棱镜47、第二棱镜48;第一棱镜47、第二棱镜48用于分别固定于需测量的两个有效载荷的安装面上;四个激光角度测量单元分别朝向并对准作为被侧面的第一、二棱镜的两个侧面。本发明能够成对地用于测量有效载荷安装面相对于测量装置的指向变化角度;通过测得多个有效载荷安装面相对于测量装置的指向变化角度的传递关系,就可以获得多个有效载荷安装面之间的相对指向变化角度。经验证,本发明可以对安装在卫星平台上的有效载荷的相对指向变形进行测量,测量精度可以达到10角秒。

    低冲击可在轨复用解锁装置及使用方法

    公开(公告)号:CN105035368B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201510465876.8

    申请日:2015-07-31

    Abstract: 本发明提供了一种低冲击可在轨复用解锁装置及使用方法,包括主活塞驱动模块、副活塞驱动模块、锁紧模块、锁定球以及外壳;其中,外壳内设置有锁紧滑块滑动腔,副活塞滑动腔和主活塞滑动腔;锁紧模块包括相连的锁紧滑块和推动块;主活塞驱动模块设置在主活塞驱动模块内;副活塞驱动模块设置在副活塞驱动模块内;锁紧滑块设置在锁紧滑块滑动腔内;推动块设置在主活塞滑动腔内;副活塞滑动腔和主活塞滑动腔之间设置有中间隔板;中间隔板设置有球孔;副活塞滑块腔设置有副活塞半球形槽;主活塞滑动腔设置有主活塞半球形槽。本发明应用于有效载荷的在轨低冲击式释放,具有连接刚度高、释放冲击载荷小、可重复使用等优点。

    天线支撑桁架与铝蜂窝板胶接装配一体结构

    公开(公告)号:CN106542080A

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201610920480.2

    申请日:2016-10-21

    CPC classification number: B64C1/36 B64C1/064 B64C1/065

    Abstract: 本发明提供的一种天线支撑桁架与铝蜂窝板胶接装配一体结构,包括:支撑桁架,支撑桁架包括杆件及设置在杆件上的支撑接头和安装接头;第一桁条组件,第一桁条组件包括多根第一桁条,第一桁条的一端与支撑接头连接,在第一桁条的另一端设有桁条接头;支撑杆,支撑杆的一端与安装接头连接,在支撑杆的另一端设有安装座;支撑板,支撑板通过桁条接头及安装座固定;第二桁条组件,第二桁条组件包括多根第二桁条,第二桁条的一端与桁条接头连接,在第二桁条的另一端设有支撑座;底板,底板设置在支撑座上。本发明有以下创新设计:将碳纤维天线支撑桁架与铝蜂窝板进行一体化设计,引入铝蜂窝板结构,极大程度的提高了桁架蜂窝板结构形式的扭转刚度。

    具备铰链和隔振功能的一体化减振器及主被动隔振系统

    公开(公告)号:CN104265829B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410472611.6

    申请日:2014-09-16

    Abstract: 本发明公开了一种具备铰链和隔振功能的一体化减振器及主被动隔振系统,减振器包括刚性连接部分以及柔性隔振部分,刚性连接部分位于柔性隔振部分的两端,柔性隔振部分与刚性连接部分一体成型加工,当具备铰链和隔振功能的一体化减振器做隔振器时:柔性隔振部分用于隔离振动的传递,刚性连接部分用于减振器与被隔振对象和基础的连接;当具备铰链和隔振功能的一体化减振器做连接铰链时,刚性连接部分用于运动部件之间的连接,柔性隔振部分用于机构运动时的间隙补偿。本发明结构简单、拆卸方便、具有隔热功能,且安全可靠、无能耗,可根据被隔振对象的具体特性设计隔振系统频率。

    用于热变形隔离与控制的星敏感器安装结构

    公开(公告)号:CN104443435B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410674832.1

    申请日:2014-11-21

    Abstract: 本发明提供了一种用于热变形隔离与控制的星敏感器安装结构,星敏感器安装横梁组件、连接螺杆组件和连接分离组件,星敏感器安装横梁组件在两端通过连接螺杆组件与星体框架相连,以释放连接处绕螺杆轴线转动的自由度,这种半刚性连接方式使在空间极端温度环境下在星体框架发生热变形时,星敏感安装横梁形状保持不变,从而保证其上安装的星敏感器指向不发生变化。连接分离组件的作用是降低星敏感器在卫星发射段力学环境激励下的动力学响应;卫星入轨后对增加的连接点进行释放。本发明可用于对在轨指向精度稳定性要求较高的星敏感器的安装,对星敏感器安装横梁的在轨热变形进行隔离与控制,保证其使用要求。

    基于光纤光栅的卫星大阵面天线变形在轨测量系统及方法

    公开(公告)号:CN105526879A

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201510864078.2

    申请日:2015-11-30

    CPC classification number: G01B11/165

    Abstract: 本发明提供了一种基于光纤光栅的卫星大阵面天线变形在轨测量系统,包括依次通过传导光纤2连接的光波发生器1、传导光纤2、多个光栅测点3、光波解调器4、信息处理器5;光波发生器1包括主光源和分光器,用于提供多路传导光纤所需的光波;多个光栅测点3被布置于卫星大阵面天线形面上,用于形成传感网络;光波解调器4,用于对收集的光波进行解调,从而得到各个光栅测点3的应变和温度;信息处理器5,用于对各个光栅测点3的应变和温度进行计算,并得到天线阵面形面变形参数。本发明还提供了基于光纤光栅的卫星大阵面天线变形在轨测量方法,便于进行天线结构控制或者信号补偿,使得卫星成像抗干扰性能得到提高。

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