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公开(公告)号:CN118997393A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411106455.1
申请日:2024-08-13
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部 , 北京科技大学
IPC: E04C3/29 , E04C5/07 , E04B1/76 , B29C48/21 , B29C48/09 , B29C48/00 , C08L61/16 , C08K7/06 , C08K3/36 , C08L77/00 , C08K7/14
Abstract: 本发明公开一种热塑性复合材料桁架及其制备方法,涉及桁架技术领域,包括主梁架和缠绕带,主梁架由三组以上的主梁桁架杆构成,缠绕带缠绕于主梁架外部并与主梁架焊接固定,焊接处形成焊接区;本发明以聚醚醚酮作为主料,并将碳纤维束作为增强材料,同时辅以增塑剂制备出缠绕带,使制备出的缠绕带具备良好的拉伸强度和耐热性能,柔韧性较高,不易撕裂,能很好的用于桁架缠绕工作,而由玻璃纤维复合内芯外部包裹碳纤维复合外套组成主梁桁架杆,使主梁桁架杆的拉伸强度、弯曲强度和弯曲模量等力学性能得到有效提高,同时具备良好的耐热性和强度,成本可控,再通过在主梁桁架杆外侧缠绕焊接缠绕带,制成热塑性桁架,使其具备良好的支撑强度。
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公开(公告)号:CN112327665A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011056776.7
申请日:2020-09-29
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G05B17/02
Abstract: 本发明公开了多星发射中基于半功率带宽的卫星大型组件刚度控制方法,包括:第一步:根据卫星各个轴向一阶刚度指标要求,获取卫星各个轴向一阶刚度参数,并建立卫星的刚度分析模型;第二步:结合第一步中建立的刚度分析模型,获取组合体A的刚度参数及动力学响应参数;其中,卫星与多星分配器形成组合体A;第三步:计算卫星各个轴向一阶频率和组合体A各轴向二阶弯曲频率的半功率带宽;第四步:根据第三步中的半功率带宽,制定卫星大型组件刚度控制指标;第五步:根据第四步制定的卫星大型组件刚度控制指标对卫星大型组件刚度进行设计;第六步:根据第五步设计的卫星大型组件刚度,进行刚度指标复核计算,满足设定要求则结束,否则返回第五步。
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公开(公告)号:CN109835504A
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201910140930.X
申请日:2019-02-26
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: B64G1/10
Abstract: 一种高承载的锥型承力筒,涉及航天器结构领域;包括上框、下框、蒙皮、n个桁条、4列连接角盒组;其中,蒙皮为轴向竖直放置的锥形环状结构;上框为圆环状结构;上框与蒙皮的大径开口端对接;下框与蒙皮的小径开口端对接;n个桁条均匀固定安装在蒙皮的内表面,且呈放射性分布;4列连接角盒组沿竖直方向均匀分布在蒙皮的外壁;桁条包括上端桁头、桁条和下端桁头;连接角盒包括底板、立板和2个加固板;本发明解决了卫星望远镜大承载问题,实现了质量控制分步骤实施,便于产品提升质量水平。
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公开(公告)号:CN105823793A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610318529.7
申请日:2016-05-13
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Inventor: 刘国青 , 罗文波 , 阮剑华 , 白刚 , 蔡铮 , 孙腾飞 , 童叶龙 , 王杰利 , 杨文涛 , 张国斌 , 杨国巍 , 戴超 , 曾福明 , 杨巧龙 , 史文华 , 高峰 , 钱志英
Abstract: 本发明提供一种常温常压微米级热稳定性试验系统及试验方法,其试验系统包括:支撑架、支撑平台、CCD相机、图像处理计算机、热控加热器、热控程控电源、测温元件、热控测温采集卡、热控计算机;被测对象为测量结构;测量结构与支撑架均固定在支撑平台上;CCD相机安装于支撑架上,安装位置满足CCD相机监测到测量结构的安装面和主支撑结构外表面;图像处理计算机与CCD相机连接;热控加热器、测温元件均布置于测量结构的表面,热控程控电源与热控加热器连接;热控测温采集卡与测温元件连接,热控计算机分别与热控程控电源、热控测温采集卡连接。本发明的试验系统及方法可以有效消除测试噪声影响,保证常温常压条件下测试精度。
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公开(公告)号:CN112327665B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202011056776.7
申请日:2020-09-29
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G05B17/02
Abstract: 本发明公开了多星发射中基于半功率带宽的卫星大型组件刚度控制方法,包括:第一步:根据卫星各个轴向一阶刚度指标要求,获取卫星各个轴向一阶刚度参数,并建立卫星的刚度分析模型;第二步:结合第一步中建立的刚度分析模型,获取组合体A的刚度参数及动力学响应参数;其中,卫星与多星分配器形成组合体A;第三步:计算卫星各个轴向一阶频率和组合体A各轴向二阶弯曲频率的半功率带宽;第四步:根据第三步中的半功率带宽,制定卫星大型组件刚度控制指标;第五步:根据第四步制定的卫星大型组件刚度控制指标对卫星大型组件刚度进行设计;第六步:根据第五步设计的卫星大型组件刚度,进行刚度指标复核计算,满足设定要求则结束,否则返回第五步。
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公开(公告)号:CN109969431A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910148019.3
申请日:2019-02-28
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: B64G1/28
Abstract: 一种嵌入式设备布局安装的集成化支架,涉及航天器结构领域;包括环梁、井字梁、第一辅助梁系和第二辅助梁系;其中,环梁为环状结构;井字梁为四面对称的井字梁;井字梁的外端固定安装在环梁的内壁上;第一辅助梁系固定安装在井字梁的内壁上;第二辅助梁系固定安装在井字梁与环梁之间;其中,井字梁包括口子型梁和8个延长梁;第一辅助梁系为平板状直角三角形结构;第二辅助梁系包括4个加强梁;口子型梁的四个侧边、对称渐变面和第一辅助梁系的斜边处分别对应安装1个外部动量轮;本发明解决了设备响应大的瓶颈问题,有效降低了设备响应,为资源二号卫星平台布局及类似安装支架设计拓展了思路和应用范围。
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公开(公告)号:CN105819006B
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201610318504.7
申请日:2016-05-13
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部 , 中国长城工业集团有限公司
IPC: B64G1/66
Abstract: 本发明提供一种用于航天器的气瓶支架,能够实现气瓶集中布置、节省布局空间,提高空间利用率,同时具备传力路径直接,环境条件优异,承载比高且动态特性好的气瓶支架。该气瓶支架包括:气瓶安装板和支撑板,气瓶安装板和支撑板均采用碳纤维蒙皮铝蜂窝夹层板。气瓶安装板安装在所述中心承力筒上;在气瓶安装板的上表面沿其周向均匀分布有与气瓶个数相同的气瓶安装接口,气瓶安装板的下表面每个气瓶安装处设置一块支撑板。所述支撑板与气瓶安装板之间通过侧向埋件连接;同时所述支撑板通过连接角条与中心承力筒相连,且至少有一个支撑板通过连接角条与中板相连。
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公开(公告)号:CN105083593B
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201510520324.2
申请日:2015-08-21
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: B64G1/64
Abstract: 本发明涉及一种基于手性结构的抗冲击安装座,尤其涉及一种适用于航天器火工装置爆炸缓冲吸能的抗冲击安装座,属于航天器火工装置爆炸缓冲吸能技术领域。在安装座的结构本体上设置手性结构单元,且还包括与火工装置和星箭对接段固定安装的法兰。该安装座采用手性结构设计,设计结构简单、安装方便、用于连接冲击载荷较大的火工分离装置和卫星本体结构;根据缓冲吸能要求,可对手性单元在结构上的配置方向、节点及韧带的几何设计参数进行调整,达到对关注冲击载荷的有效抑制,确保精密星载设备和结构的可靠工作。
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公开(公告)号:CN106017663A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610318496.6
申请日:2016-05-13
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01H17/00
CPC classification number: G01H17/00
Abstract: 一种模拟卫星整星的柔性支撑微振动测试装置,其包括:支架支撑结构、六分量力传感器、加速度传感器、数据采集和处理系统、刚性平台和转接支座,测试对象为整星模拟件;支架支撑结构上部通过接口与六分量力传感器固定,六分量力传感器通过转接支座与整星模拟件固定,加速度传感器粘贴至支架支撑结构上,数据采集和处理系统分别与六分量力传感器、加速度传感器相连接;刚性平台上设有若干地轨,支架支撑结构通过螺钉固定在刚性平台的地轨上。本发明能够控制改变整个试验系统的刚度,实现模拟从5Hz—15Hz横向基频卫星的模拟;本系统还具有每级支撑结构分别构成一个测量子系统的功能,完成单机及部件级对支架、单舱、整星柔性支撑的模拟。
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公开(公告)号:CN105819006A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610318504.7
申请日:2016-05-13
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: B64G1/66
CPC classification number: B64G1/66
Abstract: 本发明提供一种用于航天器的气瓶支架,能够实现气瓶集中布置、节省布局空间,提高空间利用率,同时具备传力路径直接,环境条件优异,承载比高且动态特性好的气瓶支架。该气瓶支架包括:气瓶安装板和支撑板,气瓶安装板和支撑板均采用碳纤维蒙皮铝蜂窝夹层板。气瓶安装板安装在所述中心承力筒上;在气瓶安装板的上表面沿其周向均匀分布有与气瓶个数相同的气瓶安装接口,气瓶安装板的下表面每个气瓶安装处设置一块支撑板。所述支撑板与气瓶安装板之间通过侧向埋件连接;同时所述支撑板通过连接角条与中心承力筒相连,且至少有一个支撑板通过连接角条与中板相连。
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