一种纤基反射镜支撑结构
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119511492A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411790864.8

    申请日:2024-12-06

    Abstract: 本发明涉及一种纤基反射镜支撑结构,属于空间光机结构支撑技术领域。包括反射镜及若干组纤基反射镜支撑结构组件;反射镜侧壁周向均布若干纤维丝粘接槽,所述纤基反射镜支撑结构组件与纤维丝粘接槽一一对应;每组纤基反射镜支撑结构组件包括碳纤维丝、安装座和连接螺栓,安装座中心加工有通孔,端部加工有端部粘接槽,碳纤维丝置于安装座上,且碳纤维丝端部通过结构胶与安装座的端部粘接槽粘接在一起;位于安装座中心通孔处的碳纤维丝通过结构胶与纤维丝粘接槽粘接;安装座通过连接螺栓与遥感相机本体连接。本发明显著降低反射镜组件的重量,同时通过碳纤维丝的超柔特性,显著提高反射镜组件的稳定性。

    一种大口径反射镜高阻尼隔震支撑装置

    公开(公告)号:CN116243450A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202211604422.0

    申请日:2022-12-13

    Abstract: 一种大口径反射镜高阻尼隔震支撑装置,包括三组沿圆周均布的阻尼桁架组件;每组阻尼桁架组件为一个倒置的V型结构,每组阻尼桁架组件的顶座与反射镜的安装平面通过螺栓连接,两个底座固定在光学组件的安装板上。通过三处顶座将大口径反射镜与结构进行胶结;通过6处底座与光学组件的安装板连接固定;通过基层板弹簧进行初步吸收环境中的振动;通过阻尼橡胶进一步吸振,实现消热减振功能,并与关节杆结构共同提供6个方向上自由度释放。本发明满足高频、低频、微振动等复杂环境应用的反射镜支撑需求,能综合控制基底位移和上部结构响应加速度,整体结构简单,空间利用率高。

    一种机电集成的阵列式滤光机构

    公开(公告)号:CN112485878A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011185749.X

    申请日:2020-10-29

    Abstract: 一种机电集成的阵列式滤光机构,包括多谱段阵列排布的滤光片组件、多组阵列排布的直线电机组件、到位传感器、主体结构框架和通光口光阑等部分;主体结构框架为中间镂空的立方体框架结构;直线电机组件位于主体结构框架的内部,集成安装在主体结构框架第一侧面,作为切换动作的执行机构;主体结构框架的第二侧面安插有辅助导轨,第二侧面与第一侧面平行;滤光片组件安装在直线电机组件和辅助导轨之间,沿辅助导轨和直线电机导轨提供的限位运动空间直线移动;主体结构框架的第三侧面和第四侧面安装到位传感器,用于检测各谱段滤光片组件的零位和光路位的到位信息;主体结构框架的背面安装有通光口光阑,其上设有通光口和挡光面板,用于限制通光口径,减少杂散光。

    一种透镜装配组件及中大口径透镜装配方法

    公开(公告)号:CN114442251A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202111539538.6

    申请日:2021-12-15

    Abstract: 一种透镜装配组件及中大口径透镜装配方法,采用定心仪,将透镜一装在相应的调节座上,调节座位圆周3处分布。通过调节座上的腰形孔实现调节座在镜筒上的位置,从而精确地调节透镜在镜筒上的轴向位置和倾斜。所有透镜调整到位后,安装各个透镜周圈3个限位销,限位销需安装在调节座上,并通过限位销的腰形孔调整限位销在调节座上的相对位置,实现透镜的轴向限位。调节座和限位销使用标准件固定后,在透镜周圈进行注胶。与传统的透镜装配方法相比,该方法结构简单,适用于中大口径透镜,取消了垫片、压圈、托框等结构件,减轻了透镜组的重量,同时减少了垫片修配、透镜结构件定心等环节,大大提高了透镜的装配效率,并能实现高精度透镜镜头的装配。

    一种深低温透镜低应力无胶粘弹性支撑结构

    公开(公告)号:CN119310700A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202411424768.1

    申请日:2024-10-12

    Abstract: 一种深低温透镜低应力无胶粘弹性支撑结构,包括:镜框、预紧弹簧、胶垫、调节垫片、底板和弹性压板;预紧弹簧安装在镜框内侧,且沿周向均匀分布,预紧弹簧与镜框之间设置有调节垫片;胶垫修剪为所需形状并且胶粘在预紧弹簧与透镜的接触面上,同时,用于轴向承托透镜的底板上也粘接有胶垫,固化后将底板安装至镜框上;透镜置于镜框,通过底板承托,径向通过预紧弹簧压缩固定;弹性压板安装在镜框上实现透镜在镜框内的轴向定位。本发明采用低刚度弹性单元预载变形提供的预紧力实现透镜在镜框内的定位,克服在地面装调测试的重力与发射过程的加速度过载力,通过对弹性单元的刚度设计实现热变形差引入的热应力卸载,保证透镜在低温下的面形精度。

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