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公开(公告)号:CN117849614B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202311852770.4
申请日:2023-12-29
Applicant: 中国科学院空间应用工程与技术中心
Abstract: 本发明涉及一种高速双边异步感应直线电机受力测试装置和方法,涉及空间应用科学领域,该装置的支撑限位杆沿底部支架周向间隔设置,其下端与底部支架固定连接,顶部支架与所有支撑限位杆的上端竖直滑动连接,定子拉压传感器的两端分别与底部支架和顶部支架连接,底部支架的顶面和顶部支架的底面均用于固定定子;动子拉力传感器固定设置于底部支架上,并与动子连接;动子拉压传感器下端与底部支架固定连接,其上端与动子连接。采用该测试装置对高速双边异步感应直线电机测试,可测得定子的定子法向力的大小、方向和力的连续变化情况,以及动子拉力和动子法向力的变化情况和振动数据,为电机机壳和相关结构设计提供理论支持。
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公开(公告)号:CN117864441A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311745063.5
申请日:2023-12-18
Applicant: 中国科学院空间应用工程与技术中心
Abstract: 本发明涉及一种隔振式电磁弹射式微重力实验装置及其实验方法,隔振式电磁弹射式微重力实验装置包括驱动机构、动子框体、真空实验舱和导轨,驱动机构竖直安装在第一地面机构上,导轨竖直安装在第二地面机构上,第一地面机构与第二地面机构之间间隔独立布置,驱动机构与导轨间隔独立布置,动子框体安装在驱动机构驱动端,真空实验舱通过导向机构与导轨连接,真空实验舱位于动子框体内,动子框体上端内侧和下端内侧分别设有上限位机构和下限位机构,上限位机构和下限位机构分别与真空实验舱顶部和底部抵接。通过将驱动机构与导轨之间进行物理形式空间隔离,并将驱动机构与真空实验舱进行物理形式空间隔离,能大幅度削减驱动机构在运行时的振动传导。
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公开(公告)号:CN117849614A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311852770.4
申请日:2023-12-29
Applicant: 中国科学院空间应用工程与技术中心
Abstract: 本发明涉及一种高速双边异步感应直线电机受力测试装置和方法,涉及空间应用科学领域,该装置的支撑限位杆沿底部支架周向间隔设置,其下端与底部支架固定连接,顶部支架与所有支撑限位杆的上端竖直滑动连接,定子拉压传感器的两端分别与底部支架和顶部支架连接,底部支架的顶面和顶部支架的底面均用于固定定子;动子拉力传感器固定设置于底部支架上,并与动子连接;动子拉压传感器下端与底部支架固定连接,其上端与动子连接。采用该测试装置对高速双边异步感应直线电机测试,可测得定子的定子法向力的大小、方向和力的连续变化情况,以及动子拉力和动子法向力的变化情况和振动数据,为电机机壳和相关结构设计提供理论支持。
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公开(公告)号:CN117849613A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311852764.9
申请日:2023-12-29
Applicant: 中国科学院空间应用工程与技术中心
Abstract: 本发明涉及一种大型高速直线电机综合性能测试装置,涉及空间应用测试科学研究领域,活动板竖直设置并活动安装于机壳内,滑轨水平设置,并固定于机壳内,滑轨位于活动板的一侧,拉压传感器的一端与活动板的另一侧固定连接,拉压传感器的另一端与机壳固定连接,拉绳的一端固定设置,且其中部固定有拉力传感器,或者,拉绳的一端与变扭矩卷扬机连接;拉绳的另一端用于与动子连接。有益效果是:可用于检测大型高速直线电机的法向力。拉绳一端固定,另一端通过拉力传感器连接动子,可测试得到直线电机的最大推力。动子通过拉绳与变扭矩卷扬机连接时,通过变扭矩卷扬机的转速和扭矩设定,可测得直线电机的动态推力及动态速度。
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公开(公告)号:CN115036125B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202210740695.1
申请日:2022-06-27
Applicant: 中国科学院空间应用工程与技术中心
Abstract: 本发明涉及一种纳米晶磁芯及其制备方法和磁性设备,一种纳米晶磁芯的制备方法,包括以下步骤:S1,将若干纳米晶带材叠加固定,形成预设厚度的纳米晶带材;S2,将预设厚度的纳米晶带材保持原状或绕制成第一预设形状;S3,对S2中绕制成预设形状的纳米晶带材进行真空含浸处理,并对含浸后的纳米晶带材进行烘烤,使含浸后的纳米晶带材固化成型;S4,采用切割工艺对S3中固化成型的纳米晶带材按照要求的导磁方向进行切割,形成第二预设形状的纳米晶磁芯。本发明采用切割工艺对固化成型后的纳米晶带材进行切割,可以根据需要切割成任意形状的纳米晶磁芯,避免了现有冲压工艺可能对形状或结构造成的破坏,也突破了冲压工艺的形状限制。
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公开(公告)号:CN111487570B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202010295165.1
申请日:2020-04-15
Applicant: 中国科学院空间应用工程与技术中心
Abstract: 本发明提供了一种磁浮导向测试装置、系统及测试方法,所述装置包括:一组中心对称放置的磁浮导向测试部件,所述磁浮导向测试部件由用于测试主动导向的第一转盘和用于测试被动导向的第二转盘组成;用于转动所述第一转盘和所述第二转盘的电机;用于支撑所述电机的支撑平台,所述电机安装在所述支撑平台上方;用于支撑所述支撑平台的起浮装置以及用于支撑所述起浮装置的安装平面;所述第一转盘安装在所述电机的传动轴上,所述第二转盘被挂装在所述第一转盘的两个侧面。本发明针对地基微重力装置的磁浮导向,提供模拟高速运动的动态环境,并能够实现多只磁浮导向间协同工作检测,多传感器数据测试和采集,完成对磁浮导向装置的参数评估和标定。
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公开(公告)号:CN113375881A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110642254.3
申请日:2021-06-09
Applicant: 中国科学院空间应用工程与技术中心
Abstract: 本发明涉及模拟微重力环境的缆绳振动特征参数地面测量装置及方法,测量装置包括直线电机、试验台、第一三维转台、第二三维转台、水平相机和竖直相机,所述试验台和第一三维转台分别与所述直线电机的动子相连接并由动子带动在竖直方向直线运动,所述水平相机安装在所述第一三维转台上并水平朝向所述试验台上方布置;所述竖直相机通过第二三维转台安装在所述直线电机顶部并竖直朝向所述试验台上侧面布置。本发明的测量装置可以模拟空间微重力环境,可以为试验样品提供微重力环境,与试验样品的使用环境一致,数据真实可靠;该装置可以每隔几分钟测试一组缆绳、试验块a和试验块b的位移和角度数据,数据采集效率高,通过多次测量取平均值,可以减少误差,计算出准确的缆绳振动特征参数数据。
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公开(公告)号:CN113327474A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110641460.2
申请日:2021-06-09
Applicant: 中国科学院空间应用工程与技术中心
IPC: G09B9/00
Abstract: 本发明涉及翻转定位锁紧装置、空间站用科学实验柜及快速翻转方法,翻转定位锁紧装置包括支杆、铰接件和连接件,支杆两端分别转动连接有铰接件,铰接件与连接件可拆卸连接且能够在连接过程中形成用于锁紧待锁紧结构的锁紧间隙。空间站用科学实验柜,包括锁紧装置,还包括多组实验柜组件,每组实验柜组件包括多个实验柜本体,多个实验柜本体周向排布合围成一筒体形状,多组实验柜组件沿该筒体形状的轴向依次排布;每个实验柜靠近筒体形状内侧的一端面上设有滑轨,滑轨沿筒体形状的周向延伸;连接件能够在滑轨内移动,且在与铰接件的连接过程中锁紧滑轨。本发明实现了微重力环境条件下,对科学实验柜的翻转、定位、锁紧功能,结构简单,操作简便。
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公开(公告)号:CN108725852B
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN201810540881.4
申请日:2018-05-30
Applicant: 中国科学院空间应用工程与技术中心
IPC: B64G7/00
Abstract: 本发明实施例涉及一种电磁上抛微重力装置、控制方法以及系统。其中,该装置包括:电磁发射器、速度传感器和控制器,其中,速度传感器用于:对电磁发射器的速度进行监测,得到运行速度,并将运行速度传输至控制器,控制器用于:将接收到的第一运行速度与预设的第一速度阈值进行比较,并当第一运行速度大于第一速度阈值时,控制电磁发射器携带载荷舱发射;当电磁发射器携带载荷舱处于自由落体运动时,则控制器还用于:将第二运行速度与预设的第二速度阈值进行比较,并当第二运行速度等于第二速度阈值时,则对电磁发射器产生制动力,以控制电磁发射器进入电磁制动降速模式。通过采用电磁力的方式发射上抛,不仅提高了效率,且实现了全程控制。
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公开(公告)号:CN108725852A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810540881.4
申请日:2018-05-30
Applicant: 中国科学院空间应用工程与技术中心
IPC: B64G7/00
Abstract: 本发明实施例涉及一种电磁上抛微重力装置、控制方法以及系统。其中,该装置包括:电磁发射器、速度传感器和控制器,其中,速度传感器用于:对电磁发射器的速度进行监测,得到运行速度,并将运行速度传输至控制器,控制器用于:将接收到的第一运行速度与预设的第一速度阈值进行比较,并当第一运行速度大于第一速度阈值时,控制电磁发射器携带载荷舱发射;当电磁发射器携带载荷舱处于自由落体运动时,则控制器还用于:将第二运行速度与预设的第二速度阈值进行比较,并当第二运行速度等于第二速度阈值时,则对电磁发射器产生制动力,以控制电磁发射器进入电磁制动降速模式。通过采用电磁力的方式发射上抛,不仅提高了效率,且实现了全程控制。
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