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。

    星载变阻尼减振装置
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102338187B

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201110244402.2

    申请日:2011-08-23

    Abstract: 本发明公开的星载变阻尼减振装置,包括活塞组件、活塞筒、弹性支撑装置、阻尼发生装置和传感装置;传感装置包括光纤光栅传感器(2)、光子晶体光纤(3)和光纤光栅解调器(4)。本发明采用调节光纤光栅作为振动感应器,与现有技术相比,重量轻、结构简单、灵敏度高,可以实现振动频率的实时反馈。同时,本发明采用光子晶体光纤作为传感信号的传输介质,可以减小光纤布线所产生的弯曲损耗,尤其是振动运动环境下的拉伸损耗,提高控制精度。

    一种基于桥式位移放大机构的高精度次镜热调焦装置

    公开(公告)号:CN117471823A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311100759.2

    申请日:2023-08-29

    Abstract: 一种基于桥式位移放大机构的高精度次镜热调焦装置,包括变形环、放大环、隔热垫、隔热套筒、加热片。通过加热回路控制变形环升温,变形环受热膨胀,变形环通过连接螺钉带动放大环径向变形,放大环为桥式位移放大机构,将径向变形转化为轴向变形,并进行放大,从而实现次镜轴向调焦功能。调焦装置均为结构件,无活动部件,可工作在深低温下,且可靠性高。调焦装置的加热功率可连续调整,能够实现变形量的精确控制,调焦精度高。

    一种适用于星载气体轴承制冷机的防冲击减振散热系统

    公开(公告)号:CN109405382B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201811149915.3

    申请日:2018-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种适用于星载气体轴承制冷机的防冲击减振散热系统,包括双级被动减振结构、限位及防冲击结构、柔性冷链结构和环路热管散热结构,制冷机本体通过双级被动减振结构与制冷机固定工装支架相连,在制冷机固定工装支架下安装有限位及防冲击结构,在制冷机冷指与待冷却目标之间安装柔性冷链结构,制冷机的压缩机换热器和热端换热器与辐射散热面之间通过环路热管散热结构连接。本发明通过该防冲击减振散热结构,使得新一代气体轴承制冷机能适用于航天应用需要,有效的减少了气体轴承制冷机微振动对整星工作的影响,有助于提高空间低温制冷的制冷效率和可靠性。

    一种具有热应力卸载能力的大型红外焦平面结构

    公开(公告)号:CN106549067A

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201610986255.9

    申请日:2016-11-09

    CPC classification number: H01L31/024

    Abstract: 一种具有热应力卸载能力的大型红外焦平面结构,包括探测器芯片(1)等;探测器芯片(1)安装在蓝宝石(2)上;第一过渡板(31)一侧面为平面,另一侧面中部开有环形槽,蓝宝石(2)粘接在第一过渡基板(31)平面一侧;第二过渡基板构,凸起结构与第一过渡板(31)上的环形槽对接形成空腔,宝石补偿片(7)安装在空腔内,粘贴在第一过渡基板(31)上;第二过渡基板(32)安装在冷板(4)上。本发明通过该应力卸载结构,吸收由于层叠材料热膨胀系数不匹配产生的热应力及热变形,有效降低了大型红外焦平面的热应力及热变形,提高了大型红外焦平面器件的可靠性。(32)一侧面为平面,另一侧面中部有环形凸起结

    热缩轴节和离轴反射式高热稳定性星间激光通信望远镜

    公开(公告)号:CN119322405A

    公开(公告)日:2025-01-17

    申请号:CN202411454415.6

    申请日:2024-10-17

    Abstract: 本发明公开一种热缩轴节和离轴反射式高热稳定性星间激光通信望远镜。热缩轴节包括:轴向固定座包括圆形上板、圆形下板、若干柔性支腿、支腿关节;圆形上板与反射镜支撑结构连接,圆形下板与望远镜镜筒连接;柔性支腿连接在圆形上板和圆形下板之间;柔性支腿的中部设置有支腿关节,柔性支腿在支腿关节处能够弯折;径向驱动环的热膨胀系数大于轴向固定座,径向驱动环的内圆面固定在支腿关节外侧。在激光通信望远镜中,反射镜通过反射镜支撑结构和热缩轴节设置在望远镜镜筒上,热缩轴节连接在反射镜支撑结构和望远镜镜筒之间。通过调整径向驱动环热膨胀系数和尺寸、轴向固定座支腿夹角改变热缩轴节的轴向热位移量,保证各个安装点的位置稳定性。

    一种星载反射镜支撑结构
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117849984A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311640284.6

    申请日:2023-12-01

    Abstract: 一种星载反射镜支撑结构,属于空间光学遥感器光机结构设计领域。所述星载反射镜支撑结构包括反射镜、反射镜背板、中心嵌套、中心支杆、中心法兰、中心锁紧螺母、球窝垫、球头压块、球头顶杆。在反射镜的中心设置一个具有切槽板弹簧的中心嵌套,主要约束反射镜的2个平动自由度和1个扭转自由度;在反射镜圆周设置6组球头与球窝垫,约束反射镜的1个平动自由度和2个扭转自由度,从而实现高稳定的准静定支撑,同时保证反射镜的面型和位置精度的稳定性。本发明利用板弹簧的刚度特点和面接触运动副实现高稳定的准静定支撑,避免了球与平面、球与V形槽、球与圆柱面等点接触和线接触类的运动副,增加了反射镜支撑结构的稳定性和抗力学环境的能力。

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