电磁辅助式气浮恒力弹簧支架

    公开(公告)号:CN113565872B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202110871768.6

    申请日:2021-07-30

    Abstract: 电磁辅助式气浮恒力弹簧支架,涉及飞行器地面零重力模拟技术领域。本发明是为了使卫星模拟器能够提供六自由度的全方位三维空间模拟。本发明所述的电磁辅助式气浮恒力弹簧支架,包括:恒力弹簧系统和电磁主动式恒力补偿系统,电磁主动式恒力补偿系统包括:直线电机和直线电机输出端力传感器。直线电机的芯轴首端通过直线电机输出端力传感器与恒力弹簧系统的滚轮支架下表面相连,直线电机输出端力传感器用于采集直线电机的输出力,直线电机位于恒力弹簧系统的主弹簧的内部、且二者轴线重合,直线电机的末端连接有预紧螺母,主弹簧的两端分别与滚轮支架的下表面和预紧螺母相接触。

    一种多目标六自由度微重力地面模拟系统及使用方法

    公开(公告)号:CN113264203B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202110600511.7

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种多目标六自由度微重力地面模拟系统及使用方法,属于地面微重力模拟试验技术领域。包括高刚度龙门架、离散式导向系统、六自由度仿真平台、运动测量系统,高刚度龙门架固定在地面上,离散式导向系统安装在高刚度龙门架的下表面上,六自由度仿真平台与离散式导向系统滑动连接,且悬吊于离散式导向系统的下方,运动测量系统安装在高刚度龙门架的四周。本发明容许不少于5个六自由度仿真平台同时进行地面模拟运动,采用组合式二维运动系统和竖直升降系统跟踪空间位置,三自由度转动系统适应空间姿态,恒力保持系统提供微重力环境,使得整个系统能够适应载荷六自由度较大范围机动和多载荷交错式运动模拟。

    退化视觉环境下宽视场范围目标搜索装置、系统及方法

    公开(公告)号:CN114429435A

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202210081227.8

    申请日:2022-01-24

    Abstract: 退化视觉环境下宽视场范围目标搜索装置、系统及方法,属于机器视觉技术领域。为了解决现有技术不能在退化视觉环境下实现大范围、小目标搜索与辨识的问题,本发明所述装置包括多目视觉系统、连接结构、二轴云台;其中多目视觉系统包括红外相机、长焦相机、广角相机;多目视觉系统由连接结构安装在二轴云台上,二轴云台实现二自由度旋转;多目视觉系统上的中心相机为长焦相机,两侧分别为红外相机和广角相机,三个相机分布于同一云台上。本发明所述系统包括控制器、图像处理器和一套前述装置。本发明所述方法通过图像融合、融合评价、特征检测、注意力切换、目标辨识等过程实现退化视觉环境下宽视场范围的小目标搜索与位置姿态估计。

    一种悬挂式离散运动系统及使用方法

    公开(公告)号:CN113291496B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202110602461.6

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种悬挂式离散运动系统及使用方法,属于地面微重力模拟试验技术领域。悬挂式离散运动系统包括高刚度龙门架、嵌滑轮楔块机构、两向移动单元、刚性连接器和载荷,高刚度龙门架固定在地面上,嵌滑轮楔块机构固定连接在高刚度龙门架的下表面上形成轨道,两向移动单元滑动连接于嵌滑轮楔块机构形成的轨道内,嵌滑轮楔块机构下方通过刚性连接器连接载荷。本发明提出的悬挂式离散运动系统,能够容许100kg以内的中小型航天器进行可交错的离散式二维运动学地面模拟,并可依据任务需求,自定义运动路径。

    一种航天器六自由度低应力装配方法

    公开(公告)号:CN114273887A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111680697.8

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 一种航天器六自由度低应力装配方法,解决了如何采用低应力装配方法来提高航天器的地面装配性能的问题,属于航天器装配技术领域。本发明包括:S1、将所需要装配的零部件放置在平面三自由度调节机构上,利用高度调节机构中的力传感器测量各支撑点的支持力ξ;S2、测量零部件与被安装部件的装配接口的位置误差,利用平面三自由度调节机构和四个高度调节机构调整零部件位置及姿态,使零部件与装配接口轴线重合;S3、零部件与装配接口相互接触后,获取此时力传感器测量的支持力δ,根据δ的变化,通过平面三自由度调节机构和四个高度调节机构对所述零部件的位置及姿态进行调整,直至δ与在S1测量的支持力的差达到误差许可要求。

    一种悬挂式离散运动系统及使用方法

    公开(公告)号:CN113291496A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110602461.6

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种悬挂式离散运动系统及使用方法,属于地面微重力模拟试验技术领域。悬挂式离散运动系统包括高刚度龙门架、嵌滑轮楔块机构、两向移动单元、刚性连接器和载荷,高刚度龙门架固定在地面上,嵌滑轮楔块机构固定连接在高刚度龙门架的下表面上形成轨道,两向移动单元滑动连接于嵌滑轮楔块机构形成的轨道内,嵌滑轮楔块机构下方通过刚性连接器连接载荷。本发明提出的悬挂式离散运动系统,能够容许100kg以内的中小型航天器进行可交错的离散式二维运动学地面模拟,并可依据任务需求,自定义运动路径。

    一种高超声速巡航导弹的弧形柔性支撑托架

    公开(公告)号:CN112945030A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110127793.3

    申请日:2021-01-29

    Abstract: 一种高超声速巡航导弹的弧形柔性支撑托架,涉及一种导弹的支撑结构,解决了现有非规则外形和脆性防热结构的高超声速巡航导弹的支撑结构柔性差的问题。本发明包括可充气气囊、充气阀门和刚性托架;所述可充气气囊为橡胶材料的中空囊状密闭结构,外形为弧形,且设有充气口,充气口设有充气阀门;所述刚性托架设置在可充气气囊的底部,用于固定和支撑可充气气囊。经过充气阀门为可充气气囊充气,将高超声速巡航导弹放置在可充气气囊上,对具有近圆但非圆外形且不允许局部支撑接触压力过大的高超声速导弹的柔性随形可调刚度支撑,避免了由于局部支撑压力过大造成高超声速导弹热防护结构的破坏。

    压电陶瓷作动器迟滞非线性在线辨识和补偿的方法及系统

    公开(公告)号:CN108710301B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201810581494.5

    申请日:2018-06-07

    Abstract: 本发明提供一种采用Maxwell模型对压电陶瓷作动器迟滞非线性在线辨识和补偿的方法及系统,属于迟滞非线性模型参数辨识和补偿领域。本发明的Maxwell模型由n个Maxwell单元组成,n为正整数,每个Maxwell单元由一个滑块和一个弹簧组成;本发明包括:S1、以电压u作为压电陶瓷作动器的控制输入信号,获得位移输出信号y;S2、利用u和y对Maxwell模型的非线性参数进行辨识;S3、利用辨识出的参数建立Maxwell模型的逆模型,利用该逆模型补偿压电陶瓷迟滞非线性,逆模型的输入为期望输入ur,输出作为控制输入u。本发明可以适应压电陶瓷由于负载、温度以及材料老化等因素导致压电陶瓷作动器的参数变化,提高逆模型补偿精度。

    一种基于双电机和行星轮系的恒拉力系统

    公开(公告)号:CN108502215B

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201810411078.0

    申请日:2018-05-02

    Abstract: 本发明提出了一种基于双电机和行星轮系的恒拉力系统,属于微重力模拟领域,特别是涉及一种基于双电机和行星轮系的恒拉力系统。解决了单电机带卷筒实现恒拉力控制存在对电机要求较高,对高频扰动抑制能力弱的问题。它包括大力矩电机、小力矩电机、大力矩电机侧减速器、小力矩电机侧减速器、行星式外壳带卷筒的行星轮系、吊索、拉力传感器和负载。它主要用于在地面进行失重模拟实验。

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