用于卫星结构的碳纤维蒙皮桁条加筋承力筒

    公开(公告)号:CN103448919A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201310345352.6

    申请日:2013-08-08

    Abstract: 本发明提供一种用于卫星结构的碳纤维蒙皮桁条加筋承力筒,包括相连接的锥段与柱段,锥段与柱段一体成型,锥段与柱段上均铺设有蒙皮,柱段的上端延伸出上端框,柱段与锥段的连接处延伸出中端框,锥段的下端延伸出下端框,中端框内侧胶接一个用于提供推进剂贮箱下法兰安装面的圆形法兰,柱段中部内侧胶接一个用于提供推进剂贮箱上法兰安装面的圆形法兰。本发明不仅具有质量轻、结构简单,制造成本低的优点,而且具有较高的通用性。

    一种大型预埋复杂小变形框架蜂窝板

    公开(公告)号:CN103075629A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201110331915.7

    申请日:2011-10-26

    Abstract: 本发明提供一种大型预埋复杂小变形框架蜂窝板,应用于产品结构平台承载大质量、高精度要求有效载荷的支撑构件。包括:一个大型铝合金框架,预埋在蜂窝板内,下表面与主结构连接,上表面是有效载荷安装面;一块铝蜂窝夹层板,用以形成整个构件外形;多根热管,预埋在蜂窝板内,用以均匀板内热环境;多个镶嵌件,预埋在蜂窝板内,用以连接其它产品仪器。本发明不仅可以有效解决产品结构平台对大质量、高精度要求有效载荷的承载,而且具有质量轻、结构简单,制造成本低的优点,具有较高的通用性。

    一种大网格面板的太阳电池阵基板的实现方法

    公开(公告)号:CN102148282A

    公开(公告)日:2011-08-10

    申请号:CN201010108598.8

    申请日:2010-02-10

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 本发明涉及卫星太阳电池方阵电路的支撑结构,所要解决的技术问题在于提供一种大网格面板的太阳电池阵基板的实现方法,解决现有技术中太阳电池阵基板结构质量大、电池背面散热能力弱、环境适应性差等不足的问题。其特征在于:大网格面板[1]、[5],采用M60J-3K高模量碳纤维/环氧648树脂材料,按[0/90]2方向编织成网格面板,经纬向窄带宽度1.2~1.5mm,间距6mm×6mm,厚度0.30mm;胶膜[2]、[4],采用Redux312UL胶膜,控制用胶量在40~50g/m2之间;蜂窝芯[3],采用HEXCEL CRⅢ-3/8-5056-0.0007p-1.0正六边形有空耐久铝蜂窝芯子。本发明解决了太阳电池阵基板用面板结构质量大、电池背面散热能力弱、环境适应性差等问题,取得了基板结构质量轻、电池背面散热能力好、耐受空间环境温度和温度交变的能力强等有益效果。

    一种航天器用捆绑解锁装置

    公开(公告)号:CN112455730B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202011420112.4

    申请日:2020-12-07

    Abstract: 本发明涉及捆绑解锁技术领域内的一种航天器用捆绑式解锁装置,包括基座、张力索组件、锁紧组件以及熔断式切割器;基座为座椅式结构,基座坐板端部设有第一连接孔,基座坐板下方设有U型卡槽,基座靠背板背面设有连接块,连接块设有阶梯孔,连接块侧边向下延伸有壁板,壁板设有第二连接孔;锁紧组件包括旋转块和U型卡套,旋转块设有螺纹通孔,旋转块转动地安装于阶梯孔内,U型卡套卡接于连接块上并限制旋转块的轴向移动;张力索组件包括顺次相连的固定端头、纤维杆和移动端头,固定端头与第一连接孔连接,移动端头自阶梯孔下端进入后与螺纹通孔螺纹连接;熔断式切割器通过第二连接孔对纤维杆进行熔断。本发明可重复使用,成本低,经济效益好。

    基于三维模型统计卫星蜂窝板结构重量的方法及系统

    公开(公告)号:CN114528655A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202210086756.7

    申请日:2022-01-25

    Abstract: 本发明提供了一种基于三维模型统计卫星蜂窝板结构重量的方法及系统,包括:步骤S1:分别计算各个零件的实体模型重量,获取零件实体模型重量计算结果信息;步骤S2:根据零件实体模型重量计算结果信息,在零件建模时设置材料类别,获取材料类别设置结果信息;步骤S3:根据材料类别设置结果信息,自动计算实体模型重量,获取实体模型重量计算结果信息;步骤S4:分别计算各个零件的虚拟模型重量,获取零件虚拟模型重量计算结果信息;步骤S5:根据实体模型重量计算结果信息,获取卫星蜂窝板结构重量统计结果信息。

    一种基于三维模型统计卫星紧固件的方法与系统

    公开(公告)号:CN113177278A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110507258.0

    申请日:2021-05-10

    Abstract: 本发明提供了一种基于三维模型统计卫星紧固件的方法与系统,涉及航天飞行器产品统计技术领域,该方法包括:步骤S1:收集卫星接口骨架中孔点装配的结构埋件;步骤S2:创建紧固设计环境模型,并在环境模型中设置埋件的紧固信息;步骤S3:在创建的环境模型中定义紧固元件单元,并设置连接件与被连接件;步骤S4:逐一遍历环境模型中所有整星及舱段下的组件模型,通过设置紧固信息的埋件中获取结构的紧固信息。本发明能够通过定制开发专用软件快速统计卫星用紧固件信息,使得卫星紧固件统计更加快速、精确,卫星装配过程中所用紧固件信息更加细化清晰、可控。

    适用于多点分布展开天线的高精度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN106654516B

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201611030884.0

    申请日:2016-11-16

    Abstract: 本发明提供了一种适用于多点分布展开天线的高精度测量装置及方法,其装置包括:用于支撑整个测量装置的支撑框架;用于方便天线安装的天线安装板组件;用于连接各个元件并组合在一起的连接杆;用来连接元件并使得连接件之间能进行转动的机械装置的连接铰链;用于连接连接铰链与支撑框架,起到定位连接的作用的销螺钉等。本发明采用了高精度的测量装置和测量精度分解的方法,通过作图方式获取多点分布展开天线的位置精度和平面精度,解决了由于活动机构展开工装等因素对活动机构的展开状态影响较大,在地面试验无法精确模拟在轨展开状态的问题,操作简便、检测精度高、地面设备简单,应用广泛。

    模块化、可组装式卫星结构

    公开(公告)号:CN108045597A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201710994376.2

    申请日:2017-10-23

    Abstract: 本发明提供的一种卫星结构,包括:服务模块;推进模块,所述推进模块与所述服务模块的一端连接;载荷模块,所述载荷模块与所述服务模块的另一端连接;其中所述服务模块包括:服务模块底板,所述服务模块底板与所述推进模块连接;服务模块框架,所述服务模块框架为多边形,所述服务模块框架与所述服务模块底板连接;服务模块侧板,所述服务模块侧板与所述服务模块框架连接。与现有技术相比,本发明具有以下优势:由于对推进模块、服务模块和载荷模块结构构型、结构形式、各结构件之间的连接形式等进行专门设计,因此,取得结构简单、独立成舱、质量轻、快速加工、快速组装和载荷适应性强等有益效果,应用前景广泛。

    适用于多点分布展开天线的高精度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN106654516A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611030884.0

    申请日:2016-11-16

    CPC classification number: H01Q1/14

    Abstract: 本发明提供了一种适用于多点分布展开天线的高精度测量装置及方法,其装置包括:用于支撑整个测量装置的支撑框架;用于方便天线安装的天线安装板组件;用于连接各个元件并组合在一起的连接杆;用来连接元件并使得连接件之间能进行转动的机械装置的连接铰链;用于连接连接铰链与支撑框架,起到定位连接的作用的销螺钉等。本发明采用了高精度的测量装置和测量精度分解的方法,通过作图方式获取多点分布展开天线的位置精度和平面精度,解决了由于活动机构展开工装等因素对活动机构的展开状态影响较大,在地面试验无法精确模拟在轨展开状态的问题,操作简便、检测精度高、地面设备简单,应用广泛。

    针对卫星桁架结构三维模型自适应创建和更新的方法

    公开(公告)号:CN106649981A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610971445.3

    申请日:2016-11-03

    CPC classification number: G06F17/5009 G06F17/5086 G06T19/20 G06T2219/2008

    Abstract: 本发明提供了一种针对卫星桁架结构三维模型自适应创建和更新的方法,包括建立桁架结构对应的骨架模型,在骨架模型中定义桁架接头中心点坐标及依附中心点的局部参照坐标系;将上述接头中心点首尾连接,形成桁架结构对应的线框构型;定义参数化杆件模板并进行桁架杆件实体化建模和装配;基于接头中心点,将汇集于同一接头的杆件参数化截面几何信息导入接头三维模型后进行接头实体化建模和装配;当骨架中线框构型发生更改或接头中心点坐标更新时,桁架结构系统以自适应的方式进行重构或者重新创建、更新结构元件。本发明通过桁架结构骨架和参照一致性传递,以骨架和参数化杆件模板驱动的结构元件自适应创建和更新,确保桁架结构系统三维模型的独立性和稳定性。

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