FAST射电望远镜健康监测方法

    公开(公告)号:CN104713597A

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201510080202.6

    申请日:2015-02-13

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 本发明公开了一种FAST射电望远镜健康监测方法,分别在射电望远镜施工过程监测和使用过程监测,通过在射电望远镜格构柱、圈梁、主索网上设置若干监测点,监测该处的受力和变形状态,从而监测射电望远镜结构安全性和使用可靠性。本发明涉及射电望远镜的施工过程和使用过程,监测较全面,能够确保射电望远镜的结构安全性和使用可靠性。本发明所设置的监测点在射电望远镜结构上布设合理,以尽可能少的设置数量来实现整体监测。

    一种用于近太阳空间热防护材料的测试系统

    公开(公告)号:CN106018249B

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201610338708.7

    申请日:2016-05-20

    IPC分类号: G01N17/00

    摘要: 本发明公开了一种用于近太阳空间热防护材料的测试系统,所述测试系统包括高温热辐射源和环境模拟器;其中,所述高温热辐射源由若干组独立的聚光氙灯光源组成,并通过菲涅耳透镜实现能量汇聚所述聚光氙灯光源均被安装至旋转台上,可随所述旋转台移动、旋转;所述环境模拟器包括热真空模拟容器、真空保障系统、低温保障系统、控制监测系统和辅助配套系统,所述环境模拟器用于模拟真空空间的冷热环境,并能对空间的真空度及温度进行有效的控制、监测和记录。本申请的测试系统实现了在地面环境下对太阳探测器的材料进行在轨模拟测试。

    FAST望远镜开孔式反射面单元及其开孔方法

    公开(公告)号:CN105958210B

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201610299189.8

    申请日:2016-05-06

    IPC分类号: H01Q15/14 H01Q1/12

    摘要: 本发明涉及一种巨型射电望远镜的配件,具体为FAST望远镜开孔式反射面单元及其开孔方法,上层为面板单元,下层为背架单元;背架单元采用三角形铝合金螺栓球空间网架结构;面板单元由若干块小的面板子单元组合而成;开孔式反射面单元的三个顶点通过连接装置安置于钢索编织成的索网上的反射面单元连接盘上,三个顶点分别释放移动约束;背架单元和面板单元上有洞口。根据观测的需要、开孔式反射面单元所处的倾斜角度等影响因素,归纳出具有普遍意义的计算公式;拟合出较为圆滑的椭圆形,减少了孔洞面积,增加了反射效率;通过连接于背架单元与面板单元间的调整装置,可以对反射面单元的面形精度进行调整。

    一种支持光学和射电观测的巨型望远镜反射面结构

    公开(公告)号:CN109301493B

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN201811234597.0

    申请日:2018-10-23

    IPC分类号: H01Q15/14 G02B23/02 G02B7/182

    摘要: 本发明公开了一种支持光学和射电观测的巨型望远镜反射面结构,其主反射面由若干块反射面子单元拼接而成,相邻的反射面子单元通过节点盘连接;反射面子单元包括反射面舱体,反射面舱体的上端面内嵌设置有光学反射面板;反射面舱体的底边设置有卷带收放机构,反射面舱体的两侧边中部铰接有龙门型卷带驱动杆,卷带驱动杆中上固定连接有柔性金属卷带的一侧,柔性金属卷带的另一侧与卷带收放机构连接。本申请通过将巨型光学望远镜的反射面分片予以保护,不需要建设圆顶的同时,保障了光学望远镜镜面的安全,延长了光学望远镜镜面单元的更换维护周期;每一块反射面子单元可以在光学观测和射电观测两种模式下切换,甚至可以同时进行光学和射电观测。

    一种巨型全可动望远镜主反射面准刚性支撑系统

    公开(公告)号:CN109301439A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811234526.0

    申请日:2018-10-23

    IPC分类号: H01Q1/12 H01Q3/08

    摘要: 本发明公开了一种巨型全可动望远镜主反射面准刚性支撑系统,包括:上支撑单元,下驱动单元以及轴支撑单元;上支撑单元由若干组对称长悬臂结构依次间隔并列构成;下驱动单元包括与若干组外啮合驱动齿轮和弧形直齿轮条;轴支撑单元包括若干根支撑柱,支撑柱分布设置在上支撑单元的两侧以及相邻的对称长悬臂结构之间;支撑柱及外啮合驱动齿轮均设置在旋转平台上。本发明采用将巨型望远镜主反射面支撑结构在一个方向上进行结构分解,采用多轴支撑,多齿轮驱动的方式,将巨型望远镜主反射面支撑结构简化为多个相似的长悬臂梁问题,为巨型望远镜的支撑提供了相对简便、成本较低、建造施工容易以及技术更加可行的解决方案。

    FAST望远镜开孔式反射面单元及其开孔方法

    公开(公告)号:CN105958210A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610299189.8

    申请日:2016-05-06

    IPC分类号: H01Q15/14 H01Q1/12

    CPC分类号: H01Q15/14 H01Q1/12

    摘要: 本发明涉及一种巨型射电望远镜的配件,具体为FAST望远镜开孔式反射面单元及其开孔方法,上层为面板单元,下层为背架单元;背架单元采用三角形铝合金螺栓球空间网架结构;面板单元由若干块小的面板子单元组合而成;开孔式反射面单元的三个顶点通过连接装置安置于钢索编织成的索网上的反射面单元连接盘上,三个顶点分别释放移动约束;背架单元和面板单元上有洞口。根据观测的需要、开孔式反射面单元所处的倾斜角度等影响因素,归纳出具有普遍意义的计算公式;拟合出较为圆滑的椭圆形,减少了孔洞面积,增加了反射效率;通过连接于背架单元与面板单元间的调整装置,可以对反射面单元的面形精度进行调整。

    一种巨型全可动望远镜主反射面准刚性支撑系统

    公开(公告)号:CN109301439B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN201811234526.0

    申请日:2018-10-23

    IPC分类号: H01Q1/12 H01Q3/08

    摘要: 本发明公开了一种巨型全可动望远镜主反射面准刚性支撑系统,包括:上支撑单元,下驱动单元以及轴支撑单元;上支撑单元由若干组对称长悬臂结构依次间隔并列构成;下驱动单元包括与若干组外啮合驱动齿轮和弧形直齿轮条;轴支撑单元包括若干根支撑柱,支撑柱分布设置在上支撑单元的两侧以及相邻的对称长悬臂结构之间;支撑柱及外啮合驱动齿轮均设置在旋转平台上。本发明采用将巨型望远镜主反射面支撑结构在一个方向上进行结构分解,采用多轴支撑,多齿轮驱动的方式,将巨型望远镜主反射面支撑结构简化为多个相似的长悬臂梁问题,为巨型望远镜的支撑提供了相对简便、成本较低、建造施工容易以及技术更加可行的解决方案。

    一种带位置反馈的低电磁干扰油缸

    公开(公告)号:CN108953284A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201811128817.1

    申请日:2018-09-27

    IPC分类号: F15B15/14 F15B15/28

    CPC分类号: F15B15/14 F15B15/2861

    摘要: 本发明公开了一种带位置反馈的低电磁干扰油缸,其包括:油缸套筒、活塞杆以及活塞;所述油缸套筒包括有杆腔、无杆腔和电气腔;所述有杆腔和所述无杆腔均设置有油管接口;所述电气腔上设置有直流线缆接口和信号线缆接口。本发明的油缸可以作为射电天文技术领域内主动反射面调整机构的标准液压部件;只需结合所需要的行程和载荷,设计好油缸套筒和活塞杆的尺寸,选择相应的位置传感器,即可快速形成设计方案;此外,本发明为液压动力部件和控制设备从油缸的分离提供了有利的技术条件,为液压缸的制造、测试、运输和安装提供了方便,为多液压缸动作的集中供油,集中控制和集中维护提供了便利。

    FAST射电望远镜空间五等分反射面单元

    公开(公告)号:CN104638381B

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201410710400.1

    申请日:2014-11-27

    IPC分类号: H01Q15/16

    摘要: 本发明公开了一种FAST射电望远镜空间五等分反射面单元,包括双层背架,背架整体呈三角形,每层均由若干个三角形结构单元组成,三角形结构单元由支撑杆通过关节球连接构成,上层每条边为五等分,下层每条边为四等分,两层中间设置有腹杆斜支撑,所述腹杆也连接在所述关节球上;以所述背架上层为基座安装有若干个面板子单元,面板子单元呈三角形,所述面板子单元通过节点支撑装置固定安装在背架上层的支撑杆和关节球上,节点支撑装置可调节对所述面板子单元的支撑高度,所述支撑杆、关节球、腹杆、面板子单元均采用铝合金制造。

    一种用于近太阳观测设备的热防护结构

    公开(公告)号:CN106158050A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610495701.6

    申请日:2016-06-29

    IPC分类号: G12B17/06

    摘要: 本发明公开了一种用于近太阳观测设备的热防护结构,所述热防护结构包括热防护单元、隔热单元、模拟仪器单元和连接单元;其中,所述热防护单元和隔热单元从左至右依次通过所述连接单元进行连接固定;所述模拟仪器单元固定在隔热单元上;所述热防护单元由碳碳复合材料制成;所述隔热单元由超级纳米保温材料制成;所述连接单元由碳碳复合材料制成。本申请的热防护结构面向太阳的正面局部可承受300~400MW/m2的太阳强辐射,能够承受约2000摄氏度的高温,同时,其背对太阳的部分温度可降至100摄氏度以下;在此情况下,该热防护结构依然允许仪器设备的正常工作。