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公开(公告)号:CN117509048A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311536577.X
申请日:2023-11-17
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: B65G35/00
Abstract: 本发明提供了一种滑轨对接机构,包括有传动组件和动力组件,所述传动组件由滑轨、滑块、齿条和齿轮组成,所述滑轨铺设在用于结构件运动的指定通道内,所述齿条安装于滑轨上或所述指定通道内,所述齿轮与齿条啮合连接,动力组件安装于所述结构件上,且所述动力组件与齿轮传动连接,所述滑块设置于滑轨上并与所述结构件安装固定,所述动力组件输出动力以驱动齿轮转动,以使齿轮在所述齿条上啮合滚动并带动着所述结构件沿着滑轨进行运动。借此,本发明能够使结构件沿着通道进行运动,且运行平稳,位置可控,提高了结构件进出通道的安全性、可靠性和效率。
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公开(公告)号:CN102996003B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201210496934.X
申请日:2012-11-28
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
Abstract: 本发明公开了航天器热试验真空容器的大门运行机构,包括机械部分和电气部分,通过横向和纵向二维移动实现真空容器大门与筒体的分离和闭合。大门运行机构的横向移动采用电机驱动,通过摆线针轮减速器和二级齿轮减速,驱动车轮在铁轨上运动,达到设计的运行速度;纵向运动由执行气缸推动纵向运动平台在直线导轨上滑动来实现。大门横向移动和纵向移动的行程均由位置传感器确定。与现有的大门运行机构相比,本发明的大门运行机构解决了大型真空容器大门运行机构一维转动或平动时大门和筒体的平行度、同轴度较差的问题,实现了大门开关状态自动检测,并将大门开关状态与气动夹具状态实现逻辑互锁保护功能。
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公开(公告)号:CN106641602B
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201510742213.6
申请日:2015-11-04
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种应用于真空容器内部的大型航天器隔振密封支撑结构,结构主要由接口法兰、上三角筋、上立柱、上立柱法兰、容器接管法兰、密封圈、中立柱、下立柱、下三角筋、螺栓、螺母、波纹管、地脚螺栓、独立承重基础、隔振沟组成。本发明的真空容器内部航天器支撑结构与真空容器结构主体之间通过波纹管软连接,解决了航天器试验时真空容器自身振动对航天器的振动传递影响,同时通过法兰、密封圈、螺栓、螺母密封结构保证了真空容器高真空密封,对航天器试验时所需要的高真空状态没有任何影响。此外,通过三角筋加强、多段式法兰对接结构,显著增强了支撑结构的刚度和稳定性,满足了大型航天器的大负载要求。
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公开(公告)号:CN103603954A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310538242.1
申请日:2013-11-04
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种真空低温环境下适用的大口径旋转动密封系统,包括一个动密封圈、两个静密封圈及两套平行的真空抽气系统,所述动密封圈包括一体成型的三道唇形挡圈,由塑性材料的圆筒形毛坯在其侧壁上依次加工出等距离的三道唇口,相当于三道密封,每两个唇口之间在上述圆筒形毛坯的径向上开设有一个通孔,真空容器外设置的两套平行的真空抽气系统通过唇口之间的两个通孔向容器外抽气,在动密封圈的安装面上设置有静密封圈。本发明密封系统,明显提高了真空下大口径旋转动密封的效果;同时该系统轴向安装空间小,可在狭小的安装空间下解决大口径旋转动密封需求;优化后的密封圈唇口变形大且具有恢复效应,既保证了密封效果又解决了密封圈过早磨损问题。
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公开(公告)号:CN117340814A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311536574.6
申请日:2023-11-17
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: B25B11/00
Abstract: 本发明提供了一种门体定位锁紧装置,包括有锁紧结构、曲柄滑块组件以及手轮组件,所述锁紧结构由横向锁紧件和纵向锁紧件组成,所述横向锁紧件和纵向锁紧件分别与所述曲柄滑块组件组接形成横向四边形联动架和纵向四边形联动架,且横向四边形联动架上设有至少一横向锁紧单元,纵向四边形联动架上设有至少一纵向锁紧单元;所述手轮组件与所述曲柄滑块组件传动连接以用于驱动所述横向四边形联动架和纵向四边形联动架同步联动,所述横向锁紧单元和纵向锁紧单元通过同步联动与门体上对应的连接件同步锁紧配合。借此,本发明能够承受一定的载荷或振动且不松动,提高了门体开合过程的可靠性,实现了高频高压风载环境下的可靠锁紧。
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公开(公告)号:CN112846646A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202011489328.6
申请日:2020-12-16
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
Abstract: 本申请提供一种复合钢材板制造方法及空间环境模拟容器制造方法,包括以下步骤:将碳素结构钢板与不锈钢板分别进行第一次表面处理;依次设置不锈钢板、支架、碳素结构钢板及爆炸装置,不锈钢板设置在底层;引燃爆炸装置,使得碳素结构钢板与不锈钢板焊接成双层复合板;将双层复合板进行热处理;将热处理后的双层复合板进行第二次表面处理,得到复合钢材板。本申请的有益效果是:通过将强度高、耐腐蚀性好、孔隙少的不锈钢板与成本低廉的碳素结构钢板爆炸焊接可获得满足空间环境模拟容器性能要求的复合钢材板,同时降低了模拟容器的生产成本。
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公开(公告)号:CN109941464A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910256393.5
申请日:2019-04-01
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: B64G7/00
Abstract: 本发明公开了一种自带凹形球冠大门的波导环模真空容器,包括卧式筒体、凹形球冠大门、温控底板、预紧手轮、波导接口、大门轮式支架、地面导轨、剪叉形机构、容器内导轨,卧式筒体和可开闭的凹形球冠大门形成封闭空间,利用预紧手轮对两者进行真空密封压紧,大门上预留有波导接口;大门由大门轮式支架支撑并沿地面导轨人力推动平移开闭;剪叉形机构具有上下升降微调功能且其上部支撑温控底板和待测量的试件,其一端通过滚轮沿容器内导轨平移,另一端通过可拆卸连接与凹形球冠大门连接以获得平移推力。本发明采用大口径凹形球冠高真空负压耐受大门,既减轻了重量,又解决了大门波导接口无线测试时尽量靠近位于温控底板上试件的短距要求,同时避免了大门在大气外压作用下的屈服失效而导致的潜在安全隐患,能够实现电磁波传输的最短距离,且可单人手动多维度调节卫星试件的位置。
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公开(公告)号:CN102980784B
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201210499120.1
申请日:2012-11-29
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G01M99/00
Abstract: 本发明公开了一种用于航天器热试验真空容器的气动夹具,包括气缸、活塞轴、气缸支座、滑块、推力轴、导向轴、轴承、夹具体、钩爪、压头,其中,气缸支座一端通过螺钉连接气缸,另一端通过螺钉与夹具体连接。夹具体通过螺栓与容器固定。气缸的活塞轴通过滑块连接夹具体的推力轴,钩爪前端焊接有压头。当气缸活塞轴在气压作用下往复运动时,推力轴推动钩爪围绕导向轴沿夹具体上的曲线导向槽旋转,钩爪带动压头将大门压紧或松开。此外,在夹具体上设置了接近开关座,由接近开关上的接近传感器检测推力轴的位置,从而判断夹具的夹紧或松开状态,并将检测信号传送到大门总控PLC中,与大门开关状态实现互锁功能,保护大门系统不出现误操作。
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公开(公告)号:CN109941464B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201910256393.5
申请日:2019-04-01
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: B64G7/00
Abstract: 本发明公开了一种自带凹形球冠大门的波导环模真空容器,包括卧式筒体、凹形球冠大门、温控底板、预紧手轮、波导接口、大门轮式支架、地面导轨、剪叉形机构、容器内导轨,卧式筒体和可开闭的凹形球冠大门形成封闭空间,利用预紧手轮对两者进行真空密封压紧,大门上预留有波导接口;大门由大门轮式支架支撑并沿地面导轨人力推动平移开闭;剪叉形机构具有上下升降微调功能且其上部支撑温控底板和待测量的试件,其一端通过滚轮沿容器内导轨平移,另一端通过可拆卸连接与凹形球冠大门连接以获得平移推力。本发明采用大口径凹形球冠高真空负压耐受大门,既减轻了重量,又解决了大门波导接口无线测试时尽量靠近位于温控底板上试件的短距要求,同时避免了大门在大气外压作用下的屈服失效而导致的潜在安全隐患,能够实现电磁波传输的最短距离,且可单人手动多维度调节卫星试件的位置。
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公开(公告)号:CN107807000B
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201610855158.6
申请日:2016-09-27
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G01M99/00
Abstract: 本发明公开了一种用于带斜锥形接管结构的卧式真空容器筒体,筒体一侧倾斜设置光学斜锥筒,其中,光学斜锥筒的锥顶角为β角度,其范围在0°~45°,小端直径为Φ420mm,斜锥筒中心轴线与主筒体中心线夹角为离轴角α角度,且交叉共面,其中α角度范围30°~90°,斜锥形接管与筒体截交开孔的相贯线为三维空间曲线,曲线于垂直面正交投影形成一个蛋形的平面曲线,开孔相贯线在几何上是由钝角弧段和锐角弧段组成的连续光滑曲线,蛋形曲线具有四个特征点,分别为θ1、θ2、θ3和θ4,与现有技术相比,本发明应用于工程实践,效果显著。
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