一种渠道边坡维修的自沉式组合钢围堰

    公开(公告)号:CN111851542A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010757209.8

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种渠道边坡维修的自沉式组合钢围堰,包括多个底座块和两个底座拐角块,所述底座块的一端设有榫槽,另一端设有与榫槽相匹配的榫头,底座拐角块的一端设有所述榫槽,另一端设有所述榫头,通过对称布置的两个底座拐角块依次相连接的多个底座块整体形成围堰底座,在底座块和底座拐角块顶部均设有插槽从而在围堰底座顶部形成安装槽;在安装槽内插接有多个支撑柱,在两个支撑柱之间插接有挡板,在侧部的挡板的底部与渠道边坡倾斜度相匹配,在围堰底座的末端连接有配重箱;本发明为单元组合式结构,可以根据实际情况进行扩展长度和宽度,施工完成后可以回收反复使用从而实现了对渠道边坡面的快速围挡,为渠道边坡衬板维修提供工作空间。

    一种星空背景模拟光学系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111722347A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010757266.6

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明涉及一种光学系统,具体涉及一种星空背景模拟光学系统,包括依次设于镜筒内的透镜一、隔圈一、透镜二、隔圈二、透镜三、隔圈三、透镜四、隔圈四、透镜五、隔圈五、透镜六、隔圈六、透镜七、隔圈七、星点板和用于压紧零部件的压圈,所述压圈可拆卸的连接于所述镜筒的端部;所述透镜一、透镜三、透镜四、透镜六均为弯月形透镜,所述透镜二、透镜五为双凸透镜,所述透镜七为双凹透镜,通过设置各隔圈且在各隔圈上设置缺口,避免在较大温差工况中由于透镜间空气膨胀影响结构精度。

    适用于大温差环境下的多透镜隔圈光学系统及其设计方法

    公开(公告)号:CN111796419A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN202010760278.4

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明公开了适用于大温差环境下的多透镜隔圈光学系统及其设计方法,包括如下步骤:S1:首先计算确定镜筒的材质、长度和内径参数;S2:然后计算确定镜筒内需要安装透镜的材质、数量以及相邻透镜之间的间隔参数;S3:然后根据S2中的参数在S1中的镜筒内设计出每个透镜的安装位置及安装槽;S4:每两个相邻透镜之间均为隔圈安装位置,针对每个隔圈安装位置设计相对应的隔圈,在温度发生变化时,在轴向上隔圈的形变与其相邻两个透镜总形变成互补配合;还公开了一种利用如上设计方法制作的适用于大温差环境下的多透镜隔圈光学系统,解决了在-40℃到60℃环境下光学系统热变形导致结构损坏影响成像质量的问题。

    一种用于控制三维转台温度及变形的控制装置

    公开(公告)号:CN111880584B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202010757253.9

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明属于真空探测器温控技术领域,具体涉及一种用于控制三维转台温度及变形的控制装置,其包括隔热装置和控温装置,所述隔热装置包括由隔热材料制成的隔热层,所述隔热层包裹于真空探测器,所述控温装置包括设于真空探测器上的温度传感器、换热剂、用于承装换热剂的存储罐、分布固定于真空探测器热源处的温控片、用于连接各温控片和用于回流的导管、与所导管和存储罐连接的动力泵,所述温度传感器连接有控制器,所述温控器电连接动力泵用于控制换热剂的流量;所述控温装置还包括用于控制换热剂恒温的辅助系统。本发明通过结构的创新设计,不仅降低了热变形对转台精度的影响,而且相对于传动的方法节约了成本,其经济性好。

    一种静态星模拟器投影光学系统

    公开(公告)号:CN111796399B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202010757242.0

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种静态星模拟器投影光学系统,包括读数显微镜、镜筒和光源,所述读数显微镜安装在镜筒的前端,所述光源安装在镜筒的尾端,在镜筒内自前端至尾端依次同轴设有第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜和星点分划板;本发明利用不同折射率和色散系数的正负光学透镜进行组合,以便达到消除球差和轴向色差;星点分划板用于模拟星图,光源发出的光通过星点分划板星图靶标出射的光,经过第一至第七透镜的折射后,将星图成像到无穷远,以模拟高精度星敏感器在轨观测到的星图,本发明为折射一次成像光学系统,可以避免胶合透镜的胶合面对成像的影响,进一步提高了成像精度,且结构简单,有利于加工和装配。

    一种具有消热差的动态星模拟器投影光学系统

    公开(公告)号:CN111796400B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202010758039.5

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种具有消热差的动态星模拟器投影光学系统,包括光阑、镜筒和星点显示器件,所述光阑与星敏感器入瞳匹配,所述星点显示器件安装在镜筒的尾端,在镜筒内自前端至尾端依次同轴设有第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜;第一透镜为双凸透镜,第二透镜为双凸透镜,第三透镜为双凹透镜,第四透镜为凸面朝向光阑方向的弯月透镜,第五透镜为凹面朝向光阑方向的弯月透镜,本发明所模拟星点的星间角距误差精度高,优于2″,且在实际使用下,能够在不同温度下保持光学系统像质稳定,从而满足高精度星敏感器在不同温度下的地面测试和标定需求。

    一种用于控制三维转台温度及变形的控制装置

    公开(公告)号:CN111880584A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010757253.9

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明属于真空探测器温控技术领域,具体涉及一种用于控制三维转台温度及变形的控制装置,其包括隔热装置和控温装置,所述隔热装置包括由隔热材料制成的隔热层,所述隔热层包裹于真空探测器,所述控温装置包括设于真空探测器上的温度传感器、换热剂、用于承装换热剂的存储罐、分布固定于真空探测器热源处的温控片、用于连接各温控片和用于回流的导管、与所导管和存储罐连接的动力泵,所述温度传感器连接有控制器,所述温控器电连接动力泵用于控制换热剂的流量;所述控温装置还包括用于控制换热剂恒温的辅助系统。本发明通过结构的创新设计,不仅降低了热变形对转台精度的影响,而且相对于传动的方法节约了成本,其经济性好。

    一种静态星模拟器投影光学系统

    公开(公告)号:CN111796399A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN202010757242.0

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种静态星模拟器投影光学系统,包括读数显微镜、镜筒和光源,所述读数显微镜安装在镜筒的前端,所述光源安装在镜筒的尾端,在镜筒内自前端至尾端依次同轴设有第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜和星点分划板;本发明利用不同折射率和色散系数的正负光学透镜进行组合,以便达到消除球差和轴向色差;星点分划板用于模拟星图,光源发出的光通过星点分划板星图靶标出射的光,经过第一至第七透镜的折射后,将星图成像到无穷远,以模拟高精度星敏感器在轨观测到的星图,本发明为折射一次成像光学系统,可以避免胶合透镜的胶合面对成像的影响,进一步提高了成像精度,且结构简单,有利于加工和装配。

    适用于大温差环境下的多透镜隔圈光学系统及其设计方法

    公开(公告)号:CN111796419B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202010760278.4

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明公开了适用于大温差环境下的多透镜隔圈光学系统及其设计方法,包括如下步骤:S1:首先计算确定镜筒的材质、长度和内径参数;S2:然后计算确定镜筒内需要安装透镜的材质、数量以及相邻透镜之间的间隔参数;S3:然后根据S2中的参数在S1中的镜筒内设计出每个透镜的安装位置及安装槽;S4:每两个相邻透镜之间均为隔圈安装位置,针对每个隔圈安装位置设计相对应的隔圈,在温度发生变化时,在轴向上隔圈的形变与其相邻两个透镜总形变成互补配合;还公开了一种利用如上设计方法制作的适用于大温差环境下的多透镜隔圈光学系统,解决了在‑40℃到60℃环境下光学系统热变形导致结构损坏影响成像质量的问题。

    一种具有消热差的动态星模拟器投影光学系统

    公开(公告)号:CN111796400A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN202010758039.5

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种具有消热差的动态星模拟器投影光学系统,包括光阑、镜筒和星点显示器件,所述光阑与星敏感器入瞳匹配,所述星点显示器件安装在镜筒的尾端,在镜筒内自前端至尾端依次同轴设有第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜;第一透镜为双凸透镜,第二透镜为双凸透镜,第三透镜为双凹透镜,第四透镜为凸面朝向光阑方向的弯月透镜,第五透镜为凹面朝向光阑方向的弯月透镜,本发明所模拟星点的星间角距误差精度高,优于2″,且在实际使用下,能够在不同温度下保持光学系统像质稳定,从而满足高精度星敏感器在不同温度下的地面测试和标定需求。

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