空间遥感相机高稳定性多角度自由度释放装星装置

    公开(公告)号:CN102359779A

    公开(公告)日:2012-02-22

    申请号:CN201110214218.3

    申请日:2011-07-28

    Abstract: 本发明涉及一种空间遥感相机高稳定性多角度自由度释放装星装置,在光学遥感相机与卫星安装的安装脚处设置一个固支连接点,其他连接点根据该点相对固支点连线方向设置薄片式柔性铰链结构,从而形成遥感相机相对于卫星安装板的准静定支撑方式,实现相机对卫星安装板的变形卸载,同时薄片式柔性铰链在薄片的面内方向具有较高的结构刚度。本发明有效地减小相机结构与卫星大底板热变形的耦合作用,同时又能够为相机提供足够的整体支撑刚度,解决了卫星底板的热变形影响空间遥感相机成像质量的问题,进而保证了空间遥感相机入轨后的成像质量及稳定性。同时该方法结构设计简单、构型紧凑、连接环节少、具有较高的可靠性。

    空间观测光学遥感器特大口径可展开主镜精密锁定装置

    公开(公告)号:CN100504486C

    公开(公告)日:2009-06-24

    申请号:CN200710178503.8

    申请日:2007-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种空间观测光学遥感器特大口径可展开主镜精密锁定装置,包括定位装置和锁紧装置。定位装置由限制三个自由度的一组定位块、限制两个自由度的一组定位块和限制一个自由度的一组定位块组成;每组定位块由固定在主镜中间镜支撑结构上的母定位块和固定在主镜分块镜支撑结构上的子定位块组成。锁紧装置由固定弹簧螺母、前基座、弹簧、锁紧螺母、后基座、推力轴承、锁紧螺栓、减速器和步进电机组成。本发明的锁定装置,定位和锁紧是分开来实现的,降低了加工和控制难度,提高了定位精度和锁紧的稳定性,实现纳米级的稳定性。本发明也适用于其它空间大型展开机构。

    空间遥感相机高稳定性多角度自由度释放装星装置

    公开(公告)号:CN102359779B

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201110214218.3

    申请日:2011-07-28

    Abstract: 本发明涉及一种空间遥感相机高稳定性多角度自由度释放装星装置,在光学遥感相机与卫星安装的安装脚处设置一个固支连接点,其他连接点根据该点相对固支点连线方向设置薄片式柔性铰链结构,从而形成遥感相机相对于卫星安装板的准静定支撑方式,实现相机对卫星安装板的变形卸载,同时薄片式柔性铰链在薄片的面内方向具有较高的结构刚度。本发明有效地减小相机结构与卫星大底板热变形的耦合作用,同时又能够为相机提供足够的整体支撑刚度,解决了卫星底板的热变形影响空间遥感相机成像质量的问题,进而保证了空间遥感相机入轨后的成像质量及稳定性。同时该方法结构设计简单、构型紧凑、连接环节少、具有较高的可靠性。

    小口径微晶玻璃材料反射镜微应力装配柔性支撑方法

    公开(公告)号:CN102200623B

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201110166444.9

    申请日:2011-06-20

    Abstract: 小口径微晶玻璃材料反射镜微应力装配柔性支撑方法,首先在反射镜背部进行轻量化加工,背部中心加工出中心柱。然后加工等边三角形结构的柔性芯轴,柔性芯轴中间加工有空心圆柱,三个角各加工出一个长方体结构的连接部件,在圆柱与连接部件之间加工有三处矩形通孔,连接部件上加工有柔性卸载槽以及安装孔和销钉孔。最后将柔性芯轴的圆柱外表面与反射镜背部中心柱内表面直接粘接固定。本发明方法从整体上提高了反射镜的定位精度、增大了温度适应性,改善了反射镜在装配情况下的受力环境,消除了传统方式压紧产生的场曲、像散等光学像差。

    一种大孔径透镜挠性支撑方法

    公开(公告)号:CN102243359A

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN201110166402.5

    申请日:2011-06-20

    Abstract: 一种大孔径透镜挠性支撑方法,首先在具有一定厚度的圆形镜座外圆侧间隔120度加工三个凸台,每个凸台的外侧均加工出一个长方体结构的连接部件,凸台外侧沿镜座径向加工安装孔和销钉孔,连接部件上沿镜座轴向加工安装孔和销钉孔,凸台上沿镜座的轴向加工安装孔,凸台内侧加工带有台阶的小凸台。然后在透镜的外圆侧间隔120度加工对应的三个安装面,同时加工径向挠性元件和轴向压板。随后将径向挠性元件与透镜粘接,并将粘接后的组件通过安装孔和销钉孔固定在镜座中。最后通过轴向压板将透镜压紧,轴向压板通过安装孔固定在凸台上。本发明支撑方法从整体上提高了透镜的定位精度,改善了透镜在装配情况下的受力环境,可以消除场曲、像散等光学像差。

    空间观测光学遥感器特大口径可展开主镜精密锁定装置

    公开(公告)号:CN101236288A

    公开(公告)日:2008-08-06

    申请号:CN200710178503.8

    申请日:2007-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种空间观测光学遥感器特大口径可展开主镜精密锁定装置,包括定位装置和锁紧装置。定位装置由限制三个自由度的一组定位块、限制两个自由度的一组定位块和限制一个自由度的一组定位块组成;每组定位块由固定在主镜中间镜支撑结构上的母定位块和固定在主镜分块镜支撑结构上的子定位块组成。锁紧装置由固定弹簧螺母、前基座、弹簧、锁紧螺母、后基座、推力轴承、锁紧螺栓、减速器和步进电机组成。本发明的锁定装置,定位和锁紧是分开来实现的,降低了加工和控制难度,提高了定位精度和锁紧的稳定性,实现纳米级的稳定性。本发明也适用于其它空间大型展开机构。

    一种大孔径透镜挠性支撑方法

    公开(公告)号:CN102243359B

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201110166402.5

    申请日:2011-06-20

    Abstract: 一种大孔径透镜挠性支撑方法,首先在具有一定厚度的圆形镜座外圆侧间隔120度加工三个凸台,每个凸台的外侧均加工出一个长方体结构的连接部件,凸台外侧沿镜座径向加工安装孔和销钉孔,连接部件上沿镜座轴向加工安装孔和销钉孔,凸台上沿镜座的轴向加工安装孔,凸台内侧加工带有台阶的小凸台。然后在透镜的外圆侧间隔120度加工对应的三个安装面,同时加工径向挠性元件和轴向压板。随后将径向挠性元件与透镜粘接,并将粘接后的组件通过安装孔和销钉孔固定在镜座中。最后通过轴向压板将透镜压紧,轴向压板通过安装孔固定在凸台上。本发明支撑方法从整体上提高了透镜的定位精度,改善了透镜在装配情况下的受力环境,可以消除场曲、像散等光学像差。

    小口径微晶玻璃材料反射镜微应力装配柔性支撑方法

    公开(公告)号:CN102200623A

    公开(公告)日:2011-09-28

    申请号:CN201110166444.9

    申请日:2011-06-20

    Abstract: 小口径微晶玻璃材料反射镜微应力装配柔性支撑方法,首先在反射镜背部进行轻量化加工,背部中心加工出中心柱。然后加工等边三角形结构的柔性芯轴,柔性芯轴中间加工有空心圆柱,三个角各加工出一个长方体结构的连接部件,在圆柱与连接部件之间加工有三处矩形通孔,连接部件上加工有柔性卸载槽以及安装孔和销钉孔。最后将柔性芯轴的圆柱外表面与反射镜背部中心柱内表面直接粘接固定。本发明方法从整体上提高了反射镜的定位精度、增大了温度适应性,改善了反射镜在装配情况下的受力环境,消除了传统方式压紧产生的场曲、像散等光学像差。

    空间观测光学遥感器特大口径可展开主镜精密锁定装置

    公开(公告)号:CN201159787Y

    公开(公告)日:2008-12-03

    申请号:CN200720190211.1

    申请日:2007-11-16

    Abstract: 本实用新型公开了一种空间观测光学遥感器特大口径可展开主镜精密锁定装置,包括定位装置和锁紧装置。定位装置由限制三个自由度的一组定位块、限制两个自由度的一组定位块和限制一个自由度的一组定位块组成;每组定位块由固定在主镜中间镜支撑结构上的母定位块和固定在主镜分块镜支撑结构上的子定位块组成。锁紧装置由固定弹簧螺母、前基座、弹簧、锁紧螺母、后基座、推力轴承、锁紧螺栓、减速器和步进电机组成。本实用新型的锁定装置,定位和锁紧是分开来实现的,降低了加工和控制难度,提高了定位精度和锁紧的稳定性,实现纳米级的稳定性。本实用新型也适用于其它空间大型展开机构。

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