具有适用于载荷筒内安装的接口的结构及安装方法

    公开(公告)号:CN116654288A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310437453.X

    申请日:2023-04-21

    Abstract: 本发明提供了一种具有适用于载荷筒内安装的接口的结构及安装方法,包括中心承力筒、顶面压环和底板承力环;其中,中心承力筒包括筒体、承力筒上端框和承力筒下端框;顶面压环设置在承力筒上端框顶部;底面承力环设置在承力筒下端框底部。本发明采用了双法兰安装精度控制设计,在此基础上,解决了大质量载荷筒内双法兰安装的接口结构设计的安装精度控制和拆装复位难题,具有安装精度高、拆装复位易于实现和承载能力强三种特性,满足了大质量载荷筒内安装的需求,同时具有结构形式新颖、质量较轻等特点,从而保证卫星在轨运行效果、提高在轨运行稳定性。

    网格式承力筒的加强角盒结构及航天器

    公开(公告)号:CN118083153A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410074790.1

    申请日:2024-01-18

    Abstract: 本发明提供了一种网格式承力筒的加强角盒结构及航天器,包括:第一加强角盒、第二加强角盒、螺旋筋以及法兰;螺旋筋和法兰形成间隔设置的三角形区域和六边形区域,第一加强角盒安装在三角形区域内,第二加强角盒安装在六边形区域内;第一加强角盒和第二加强角盒设置为L型翻边壳体结构,第一加强角盒的L型翻边壳体结构包括第一上翻边结构和第一下翻边结构,第二加强角盒的L型翻边壳体结构包括第二上翻边结构和第二下翻边结构;第一上翻边结构和第二上翻边结构安装在螺旋筋上,第一下翻边结构和第二下翻边结构安装在法兰上。本申请的两种加强角盒的两个翻边与螺旋筋的表面贴合,形成一体化的承力结构,大幅度提升螺旋筋的承载能力。

    快速创建大型蜂窝板内埋框架的三维建模方法

    公开(公告)号:CN111177846B

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN201911269516.5

    申请日:2019-12-11

    Abstract: 本发明提供的一种快速创建大型蜂窝板内埋框架的三维建模方法,应用于卫星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:创建框架三维模型,所述框架包括与星体主结构连接的安装孔、有效载荷安装面和安装孔;根据载荷连接和星体主结构连接需求,草绘框架构型轮廓;根据框架轮廓,输入加强筋宽度,自动创建框架本体;选择加强筋的截面形式,细化框架模型;在标准埋件库中选择相应埋件装配主结构连接孔埋件和载荷安装孔预埋件,将框架模型和埋件模型合并,生成框架模型;本发明实现了大型框架快速、精细化、标准化建模,使框架的三维模型更规范和准确。

    快速创建大型蜂窝板内埋框架的三维建模方法

    公开(公告)号:CN111177846A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201911269516.5

    申请日:2019-12-11

    Abstract: 本发明提供的一种快速创建大型蜂窝板内埋框架的三维建模方法,应用于卫星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:创建框架三维模型,所述框架包括与星体主结构连接的安装孔、有效载荷安装面和安装孔;根据载荷连接和星体主结构连接需求,草绘框架构型轮廓;根据框架轮廓,输入加强筋宽度,自动创建框架本体;选择加强筋的截面形式,细化框架模型;在标准埋件库中选择相应埋件装配主结构连接孔埋件和载荷安装孔预埋件,将框架模型和埋件模型合并,生成框架模型;本发明实现了大型框架快速、精细化、标准化建模,使框架的三维模型更规范和准确。

    基于卫星舱板结构的壳体仿真模型快速提取方法和系统

    公开(公告)号:CN114491807B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202210048940.2

    申请日:2022-01-17

    Abstract: 本发明提供了一种基于卫星舱板结构的壳体仿真模型快速提取方法和系统,包括:步骤1:启动Pro/E软件环境,打开舱板三维骨架模型;步骤2:复制舱板轮廓,输出单机、载荷信息,确定外部轮廓包络;步骤3:筛选并保留舱板上所需的孔;步骤4:延伸搭接面组;步骤5:装配、分组并输出壳体仿真模型。本发明实现舱板三维模型的壳体快速提取,打通数字化技术在设计与仿真之间的障碍,将三维模型信息无损、快速、有效的传递和反馈给仿真建模过程,提升了卫星仿真效率并降低了成本。

    非等厚度蜂窝夹层板
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113211925A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110511981.6

    申请日:2021-05-11

    Abstract: 本发明提供了一种非等厚度蜂窝夹层板,包括上面板、下面板、以及蜂窝芯子,所述蜂窝芯子设置在上面板和下面板之间,且所述蜂窝芯子的上侧面与上面板紧固连接,所述蜂窝芯子的下侧面与下面板紧固连接;所述蜂窝芯子的厚度与其承载的有效载荷重量的大小呈正相关,所述上面板上形成有凸起区域和凹陷区域,所述凸起区域与厚度较大的蜂窝芯子相对应,所述凹陷区域与厚度较小的蜂窝芯子相对应。通过上面板、下面板、高度不同的多个蜂窝芯子以及连接埋件共同组成的非等厚度蜂窝夹层板,实现了对航天器各部分载荷的有效支撑,有助于为载荷提供更多的安装空间,有助于降低航天器的结构重量比,且有助于提高航天器结构的使用效率,结构稳定、设计合理。

    适用于载荷沉浸式安装的卫星结构平台

    公开(公告)号:CN117382911A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311424334.7

    申请日:2023-10-30

    Abstract: 本发明提供了一种适用于载荷沉浸式安装的卫星结构平台,包括结构舱体、卫星单机、大重量载荷、燃料贮箱及太阳翼等。本发明将大重量载荷结构设置在平台承力筒内,使其与平台结构有机结合于一体,既是有效载荷的承力结构,同时也是卫星平台不可分割的一部分,同一个结构担任两种角色。本发明通过对卫星平台进行载荷适应性设计,不仅解决了大质量载荷承载能力及安装精度要求高的问题,同时解决了燃料贮箱单机安装布局位置的难题,提高了卫星结构的功能密度,减轻了卫星重量、缩小了卫星体积、降低了卫星成本。

    用于高精度光学仪器安装的热稳定基板

    公开(公告)号:CN116639268A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310486305.7

    申请日:2023-04-28

    Abstract: 本发明提供了一种用于高精度光学仪器安装的热稳定基板,包括基板组件和热控组件,所述基板组件包括导热基板,所述导热基板上至少间隔设置有两个光学仪器安装位;所述热控组件设置在导热基板外表面,所述热控组件用于导热基板的温度监控和温度控制。采用高体分铝基碳化硅材料的导热基板,具有高导热低膨胀性能,实现了两台高精度仪器的温度环境相对一致,保证了多个光学仪器安装位温度分布的一致性,从而实现了多个光学仪器安装位的相对热变形小,进而有助于实现热稳定及高精度高稳定控制;在导热基板上设置电加热器和测温点,实现了温度实时监测及精密温控,保证了导热基板温度变化在±0.5℃之内,从而有助于降低导热基板的热变形。

    适用于六边形卫星的分布式Y形天线阵展开装置

    公开(公告)号:CN116487864A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310533241.1

    申请日:2023-05-11

    Abstract: 本发明提供了一种适用于六边形卫星的分布式Y形天线阵展开装置,包括三组周向均匀设置在六边形卫星上的天线阵展开组件,天线阵展开组件包括根部支座、第一天线框架、第二天线框架以及展开锁定组件;第一天线框架的一端通过展开锁定组件与根部支座转动连接形成第一转动关节,另一端通过展开锁定组件与第二天线框架转动连接形成第二转动关节;第一天线框架上设置有用于约束的压紧释放组件和约束释放组件。本发明通过展开锁定组件实现各个活动关节精简,转动关节均独立并可自行调节,有助于降低系统复杂度,通过压紧释放组件和约束释放组件,精准控制天线阵展开组件的收拢和展开状态以及展开时序,有助于提高适应性和拓展性。

    基于卫星舱板结构的壳体仿真模型快速提取方法和系统

    公开(公告)号:CN114491807A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210048940.2

    申请日:2022-01-17

    Abstract: 本发明提供了一种基于卫星舱板结构的壳体仿真模型快速提取方法和系统,包括:步骤1:启动Pro/E软件环境,打开舱板三维骨架模型;步骤2:复制舱板轮廓,输出单机、载荷信息,确定外部轮廓包络;步骤3:筛选并保留舱板上所需的孔;步骤4:延伸搭接面组;步骤5:装配、分组并输出壳体仿真模型。本发明实现舱板三维模型的壳体快速提取,打通数字化技术在设计与仿真之间的障碍,将三维模型信息无损、快速、有效的传递和反馈给仿真建模过程,提升了卫星仿真效率并降低了成本。

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