一种增阻球最优瓣数构型下的高密度低损伤折叠方法

    公开(公告)号:CN118862288A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410891662.6

    申请日:2024-07-04

    Abstract: 本发明公开的一种增阻球最优瓣数构型下的高密度低损伤折叠方法,属于航天器姿态动力学与控制领域。本发明实现方法为:通过计算增阻球的最大、最小和平均面积,进而计算迎风面积误差以评估稳定性;综合考虑稳定性和经济性,设计增阻球最优瓣数构型;基于增阻球最优瓣数构型进行近似展开,得到增阻球平面模型,基于增阻球平面模型设计长短轴对称并联式z型折叠方式,并计算该折叠方式下的折展比和折痕总面积;基于折展比和折痕总面构建优化函数,以实现高折叠密度和低折叠损伤为优化目标,并结合工程尺寸约束优化增阻球长短轴对称并联式z型折叠方式,实现增阻球最优瓣数构型下的高密度低损伤折叠,增加航天器离轨过程的安全性。

    一种离轨与测量并行的低轨大气密度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN117420048A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311365517.6

    申请日:2023-10-20

    Abstract: 本发明公开的一种离轨与测量并行的低轨大气密度测量装置及方法,属于低轨航天器测控领域。本发明包括装置外壳、薄膜球、充气系统、贴片式压力传感器、压紧解锁机构和通信模块B。本发明采用球型薄膜装置充气展开增加星座卫星的迎风面积,提高星座卫星离轨效率;同时基于贴片式压力传感器测量离轨‑测量系统受到的合力;结合离轨‑测量系统的轨道数据、外形结构、阻力系数计算实时的低轨大气密度。薄膜球的折叠方法为平面螺旋粘接与z型折叠相结合,通过将薄膜球的多个平面单瓣顺次螺旋粘接后进行z型折叠,折叠成立方体形状,方便进行封装。本发明基于贴片式压力传感器实现星座卫星离轨所经过区域的大气密度测量,具有成本低、实时测量的优点。

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