应用于空间环境试验的高精度动态微小摩擦力矩测试系统

    公开(公告)号:CN113776824A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111078811.X

    申请日:2021-09-15

    Abstract: 本发明公开了应用于空间环境试验的高精度动态微小摩擦力矩测试系统,包括真空容器与被测件,所述真空容器内表壁通过温控底板固定安装有驱动机构,所述驱动模块外侧配合有轴系机构,所述真空容器内表壁固定安装有穿墙插头以及用于数据转移的数据采集装置,所述真空容器内部还固定安装有传感器机构,所述真空容器外联有高低温系统与抽真空系统。本发明中,在被测产品进行空间环境试验时(真空度≤1×10‑3Pa;热沉温度:‑173℃~+150℃;被测件温度‑50℃~+80℃),实现了微小摩擦力矩的高精度动态测试,有效避免了由于抽真空变形和高低温变形引入的干扰误差,满足产品设计验证及适应空间环境能力、寿命等考核试验。

    一种一体集成式环境模拟试验装置及方法

    公开(公告)号:CN112660431A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011527631.0

    申请日:2020-12-22

    Abstract: 本申请公开了一种一体集成式环境模拟试验装置及方法。包括箱体和设置在所述箱体内部的温度调节机构;本申请利用真空罐为试验提供密闭的试验空间环境;通过在真空罐内设置冷板,放置试验样品,在其内壁设置热沉,提供模拟空间冷黑环境;通过在箱体内部设置循环工质储存部、冷却部及加热部,利用换热管路回路与换热管路进路将其与冷板、热沉连接,形成闭合回路,换热管路回路上安装有循环泵,利用循环泵对循环工质进行内循环,根据需要对循环工质的温度进行升降,实现对热沉及冷板的温度调控;通过在换热管路进路与换热管路回路上安装第一温度传感器、流量传感器和压力传感器,对其内的循环工质的温度、流量以及压力实时测量,实现精准调控。

    用于高空机载设备测试的冷却通风模拟装置及控制方法

    公开(公告)号:CN112249361A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011005001.7

    申请日:2020-09-22

    Abstract: 本申请提供一种用于高空机载设备测试的冷却通风模拟装置及控制方法,包括依次连接的:气源、过滤器、减压阀、流量控制单元、制冷机、加热器及背压阀,背压阀输出端与低压舱连接,高空机载设备在低压舱内测试;气源用于输出高压空气,过滤器用于滤除空气中的颗粒和油性杂质,减压阀用于对高压空气减压,流量控制单元用于对减压后的空气进行设定流量控制,制冷机及加热器用于调节空气的温度,背压阀用于稳定冷却通风系统与低压舱之间的压差。本申请的有益效果是:通过本申请的通风装置为低压舱提供低压冷却通风环境,使得测试环境更加接近真实工况;而且本申请的通风装置还可实现通风的流量、压力及温度可控,保证测试环境的稳定性。

    用于大型空间环境模拟器容器内部的多层支撑平台

    公开(公告)号:CN109830166B

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201910227252.0

    申请日:2019-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种用于大型空间环境模拟器的容器内部多层支撑平台,包括若干层沿容器内壁不断层叠向上的支撑平台,每层支撑平台包括垫板、斜梯、三角支架、环梁、槽形支座、平台盖板、平台翻板、翻板铰链;其中支撑平台都具有由环梁和三角支架组成的整体框架结构,三角支架的顶部对环梁进行焊接支撑,底部与垫板焊接连接并由其焊接到容器筒体上,槽形支座分布焊接在环梁上,以悬挂热沉;平台盖板固定在三角支架和环梁上部面积上,以形成通道。与现有技术相比,本发明降低了试验人员操作难度和高空作业风险,减少了容器内部热沉专用悬挂点,较好满足了航天器在大型空间环境模拟器内开展环境试验的综合要求。

    无人机自动化测试装置
    76.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107416228B

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201710674385.3

    申请日:2017-08-09

    Abstract: 本发明公开了一种无人机自动化测试装置,主要由夹持工装、测试转台、测试平台、检测传感器、轴流风机、控制器、显示装置、二维码扫描枪、屏蔽罩组成;无人机通过螺钉固定在夹持工装上,夹持工装由螺栓固定在测试转台上,测试转台、轴流风机和检测传感器都安装在测试平台指定位置上,开启测试转台、轴流风机和检测传感器,形成测试环境,控制器将无人机上的信息与检测传感器上检测到的信息比对,在允许偏差值范围内的,标记为合格,超出的标记为不合格。本发明实现了数字化生产线要求,通过对无人机总测进行无纸化、自动化的方式,将原有人为检测项目采用传感器识别的方式进行检测,极大减少人为的干预性,使得测试结果更加准确,同时提高测试效率。

    用于大型空间环境模拟器容器内部的多层支撑平台

    公开(公告)号:CN109830166A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910227252.0

    申请日:2019-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种用于大型空间环境模拟器的容器内部多层支撑平台,包括若干层沿容器内壁不断层叠向上的支撑平台,每层支撑平台包括垫板、斜梯、三角支架、环梁、槽形支座、平台盖板、平台翻板、翻板铰链;其中支撑平台都具有由环梁和三角支架组成的整体框架结构,三角支架的顶部对环梁进行焊接支撑,底部与垫板焊接连接并由其焊接到容器筒体上,槽形支座分布焊接在环梁上,以悬挂热沉;平台盖板固定在三角支架和环梁上部面积上,以形成通道。与现有技术相比,本发明降低了试验人员操作难度和高空作业风险,减少了容器内部热沉专用悬挂点,较好满足了航天器在大型空间环境模拟器内开展环境试验的综合要求。

    真空低温环境下红外加热笼运动驱动系统

    公开(公告)号:CN107484266A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710573340.7

    申请日:2017-07-14

    CPC classification number: H05B3/02

    Abstract: 本发明公开了一种应用于真空低温环境下的红外加热笼运动驱动系统,由动力系统、传动系统、控制系统和热控系统组成,动力系统实现动力输出,通过传动系统实现红外加热笼的运动控制,并根据位移、速度和限位等反馈信号确保红外加热笼定位精确,传动系统实现加热笼的开启/关闭运动。控制系统除了能够驱动电机实现机械系统的启停外,还集成了角度监测、限位报警等功能,热控系统是确保动力系统始终保持在正常的工作温度范围内。本发明实现了真空低温环境下热试验用大型红外加热笼精确的旋转开启/关闭运动,且该系统可延伸应用于实现其他片状结构试件在真空低温环境下的运动控制。

    应用于空间环境试验的高精度五自由度位姿调节机构

    公开(公告)号:CN106644389A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201510742595.2

    申请日:2015-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种应用于空间环境试验的高精度五自由度位姿调节机构,包括试件安装平台、升降机构、俯仰机构、滚转机构、偏航机构、平移机构,用于放置试件的试件安装平台两端固定挂设在升降机构上并随升降机构上下移动,升降机构固定设置在俯仰机构上,俯仰机构与滚转机构具有相同的结构并且前者承载固定在后者上,滚转机构固定设置在偏航机构上,偏航机构固定设置在平移机构上,平移机构设置在导轨滑块上并随导轨滑块滑动设置在直线导轨上,其中,升降机构和平移机构实现2个移动自由度,俯仰机构、滚转机构、偏航机构实现3个转动自由度。

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