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公开(公告)号:CN1770550A
公开(公告)日:2006-05-10
申请号:CN200510010368.7
申请日:2005-09-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 可刚化充气展开的平面框架支撑结构,它涉及一种平面天线或太阳帆板使用的可展开的平面框架支撑结构。本发明解决了已有的太阳帆板和平面天线的平面框架支撑结构采用机械式展开,存在结构复杂、展开可靠性差、整体重量重、折叠效率低问题。本发明的框架4内装有沿框架4纵向放置的基板,基板与框架4通过系带2固接,基板的上端面具有贴片层3,导线6的左端装在框架4上的可刚化充气展开的支撑管4-1内并与支撑管4-1的电加热层4-1-1相连接,充气管道5的左端装在支撑管4-1内,充气管道5上装有控制阀7。本发明具有结构简单、展开可靠性好、整体重量轻、折叠效率高、发射体积小的优点,可用于构建卫星等飞行器的平面天线及太阳帆板。
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公开(公告)号:CN1751965A
公开(公告)日:2006-03-29
申请号:CN200510010487.2
申请日:2005-10-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B64G1/22
Abstract: 可充气展开太空结构用紫外光刚化复合薄膜,它涉及一种可充气展开的太空结构用的复合材料。本发明解决了现有的构建太空充气展开结构用的复合薄膜的热固化层采用电加热的方式刚化,因而存在耗能高、储存能力差问题及由于增加了绝热层,因而存在制造成本高、工艺难度大问题。本发明的复合薄膜由里向外依次包括气体阻隔层1、可刚化层2和外部约束层3;气体阻隔层1、可刚化层2和外部约束层3三者之间相互粘接在一起。本发明具有结构简单、折叠方便、刚化性能好、耗能低、结构设计灵活、室温储藏稳定、储藏寿命长的优点,是构建大型空间天线、太阳帆板以及大型空间飞行器的可充气展开的太空结构较理想的复合材料。
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公开(公告)号:CN1544903A
公开(公告)日:2004-11-10
申请号:CN200310107710.6
申请日:2003-11-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01M7/08
Abstract: 本发明公开一种评价与研究有效载荷(重物)在自由下落状态下撞击性能的试验装置——光-机-电组合投放式撞击试验装置。它由支架(11)、重物(20)、柔性摆杆(5)、柔性摆杆(6)、脱钩装置(9)、测量装置(8)组成,柔性摆杆(5)和柔性摆杆(6)的上端分别水平方向间隔开地连接在支架(11)的两处上,柔性摆杆(5)和柔性摆杆(6)的下端分别通过两个脱钩装置(9)与重物(20)相连接,能测出重物(20)撞击力的测量装置(8)与重物(20)相连接。该系统的建立为结构的撞击行为研究提供了试验保障,为评价结构的冲击特性提供有效的手段。它采用光电控制的动态投放试验装置整体构思合理,系统性能稳定安全可靠,控制精度高,试验数据自动采集,测试准确,是一种比较理想的投放撞击实验装置。
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公开(公告)号:CN103149329B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201310061433.3
申请日:2013-02-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明提供了一种多因素耦合加速老化实验装置,属于老化实验装置技术领域。本发明所述第一夹具和第二夹具相互对应,上部支架的下端固定在湿热老化箱上部的外壁上,上部支架的上端固定有第一液压缸,侧面支架的一端固定在湿热老化箱侧面的外壁上,侧面支架的另一端固定有第二液压缸,第一微调套筒的外表面上固定有第一微调手柄,第二微调套筒的外表面上固定有第二微调手柄,紫外灯固定在湿热老化箱内。本发明湿热老化箱提供湿热老化条件;通过紫外灯提供光老化条件;通过液压缸施加的拉伸、压缩和弯曲应力,可同时研究湿热、光、动静压缩拉伸应力、动静弯曲应力共同耦合下的复合材料的加速老化情况。
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公开(公告)号:CN102230761B
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201110131407.4
申请日:2011-05-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种上下对称结构的海上充气展开式靶船,本发明由第一斜拉充气管、第一主充气管和直立充气管组成的区域内、由第一主充气管、第三斜拉充气管和直立充气管组成的区域内、由第二斜拉充气管、直立充气管和第二主充气管组成的区域内以及由直立充气管、第四斜拉充气管和第二主充气管组成的区域内均设有一金属屏障。本发明采用充气展开桁架结构作为船体主体浮力和支撑结构。靶船中采用金属丝网或镀金属膜的薄膜结构模拟船体结构,可以被雷达波探测到,也可对弹头的打击进行探测并发射探测信号。靶船采用柔性复合材料构建,折叠的靶船可由船只携带投放到指定的打靶区域,可短时间内快速充气展开成型为靶船,打靶完成后可快速放气、折叠回收。
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公开(公告)号:CN101913434B
公开(公告)日:2012-11-21
申请号:CN201010259864.7
申请日:2010-08-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B64G1/44 , H01L31/042
Abstract: 三维桁架式可在轨维修充气展开太阳帆板,它涉及一种可在轨维修充气展开太阳帆板。针对太阳帆板在轨运行时,宇航员需要在空间环境中行走对需要更换的太阳帆板进行整体更换,宇航员的生命安全造成威胁问题。充气展开三维桁架由多个充气展开三维桁架单元依次首尾连通构成,充气展开三维桁架的首尾端与三角形支撑板固接,每个充气展开三维桁架单元与两根导向管相邻一侧平面内设置有与主支撑管连接的太阳电池基板,太阳电池基板由电池薄板、支撑结构板和多个第一励磁线圈组成;电池薄板通过支撑结构板支撑,支撑结构板内固装有第一励磁线圈,电池薄板和支撑结构板靠磁力吸引到一起,捕获板设置在太阳电池基板的外侧。本发明用于空间站等载人航天器中。
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公开(公告)号:CN102324438A
公开(公告)日:2012-01-18
申请号:CN201110237799.2
申请日:2011-08-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01L31/042 , H01L31/045
CPC classification number: Y02E10/50
Abstract: 一种可在轨组装的充气展开桁架式太阳帆板阵列。本发明涉及一种充气展开桁架式太阳帆板阵列。解决现有太阳帆板不能满足卫星、空间站等航天器对大面积太阳帆板需求问题。一:组装式充气展开纵向桁架沿其纵向等间距设置有多个组装式充气展开太阳帆板单元,组装式充气展开太阳帆板单元通过框架单元连接立柱与组装式充气展开桁架单元的桁架单元连接立柱榫卯连接;二与一不同是:组装式充气展开纵向桁架沿其纵向一一对应设置多个组装式充气展开太阳帆板单元;三与一不同是:组装式充气展开横向桁架的一端与组装式充气展开纵向桁架的一端对齐,并通过框架单元连接立柱和桁架单元连接立柱榫卯连接。本发明用于宇航员在轨组装充气展开桁架式太阳帆板阵列。
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公开(公告)号:CN101905748A
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN201010222198.X
申请日:2010-07-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种充气展开式物品储放舱,涉及一种空间站物品储放舱。本发明的目的是为了解决现有的航天器上尚未有专用的垃圾收集舱来收集垃圾和废物的问题。本发明骨架包括环形充气管和充气支撑管,每两个环形充气管之间连接有充气支撑管,环形充气管和充气支撑管构成的骨架外部包覆有蒙皮,环形充气管和充气支撑管构成的骨架内部设置有内衬。所述环形充气管和充气支撑管采用可刚化充气展开的结构,充气支撑管和环形充气管可沿轴线方向以充气压力作为驱动力展开,展开后环形充气管和充气支撑管以及蒙皮和内衬通电固化或通过空间热辐射加热固化或者通过空间环境中的紫外线辐射固化,从而形成稳定的、满足结构刚度要求的物品储放舱。
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公开(公告)号:CN101887492A
公开(公告)日:2010-11-17
申请号:CN201010235077.9
申请日:2010-07-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 通过修正奇异位移分量消除褶皱计算时刚度矩阵奇异性的方法,它涉及的是薄膜结构力学和结构屈曲分析的技术领域,解决现有的褶皱计算方法不能有效的消除刚度矩阵奇异性以及无法准确引入和及时消除皱曲模态对后皱曲特性的影响的问题。本发明所述的方法:首先引入修正参数获取真实位移解,并确定奇异位移分量;然后在皱曲临界点处引入皱曲模态等式、皱曲临界点处皱曲模态对应的载荷消除后的关系等式及奇异位移解存在条件等式后,得到非奇异位移解,通过修正奇异位移解进而消除皱褶计算时刚度矩阵的奇异性。本发明实现了在褶皱计算时通过修正奇异位移分量来修正刚度矩阵的奇异性,本发明用于薄膜结构的褶皱计算。
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公开(公告)号:CN101100545B
公开(公告)日:2010-08-04
申请号:CN200710072431.9
申请日:2007-06-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 形状记忆环氧树脂体系,它涉及一种形状记忆材料。本发明解决了大型空间结构运载困难的问题。本发明由环氧树脂和固化剂制成,环氧树脂与固化剂的重量比为100∶13.55~22.75;其中环氧树脂为双酚A型环氧树脂或双酚A型环氧与脂肪族环氧共混树脂,固化剂为对,对′-二氨基-二苯-甲烷。本发明的材料在轨不用进行化学反应,只需加热就能展开和折叠,因此没有化学反应带来的毒性、爆炸的问题;并且折叠封装的体积大幅减小,存储期很长(本发明的材料可一直维持弯曲形状)。本发明可作为航天科技方法发射质量和体积较小、能构造大型空间结构的材料,同时也为超巨型的、超轻量化的空间结构提供了一个更有效的途径。
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