一种大型多舱组合航天器结构分舱静力试验方法

    公开(公告)号:CN118260855A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410258642.5

    申请日:2024-03-07

    Abstract: 本发明提供了一种大型多舱组合航天器结构分舱静力试验方法,涉及航天器测试技术领域,该方法包括:将大型多舱组合航天器按照连接界面分解为多个舱体,分别对单个舱体进行载荷测试并进行包络分析,确定单舱体的载荷工况;将试验工况的加速度载荷与舱体受载部分质量叠加,确定加载点的受力,建立有限元模型并进行分析,其中实际载荷下根部受力小于等于实际舱体受载,局部加载应力包络实际状态应力;对工装设计开展有限元分析,确认工装传递实际载荷;进行静力加载试验,完成试验。该方法解决了大型多舱组合航天器无法直接进行静力加载试验验证的问题,还能够有效的提高试验效率、降低试验成本。

    一种模拟卫星整星的柔性支撑微振动测试装置

    公开(公告)号:CN106017663B

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201610318496.6

    申请日:2016-05-13

    Abstract: 一种模拟卫星整星的柔性支撑微振动测试装置,其包括:支架支撑结构、六分量力传感器、加速度传感器、数据采集和处理系统、刚性平台和转接支座,测试对象为整星模拟件;支架支撑结构上部通过接口与六分量力传感器固定,六分量力传感器通过转接支座与整星模拟件固定,加速度传感器粘贴至支架支撑结构上,数据采集和处理系统分别与六分量力传感器、加速度传感器相连接;刚性平台上设有若干地轨,支架支撑结构通过螺钉固定在刚性平台的地轨上。本发明能够控制改变整个试验系统的刚度,实现模拟从5Hz—15Hz横向基频卫星的模拟;本系统还具有每级支撑结构分别构成一个测量子系统的功能,完成单机及部件级对支架、单舱、整星柔性支撑的模拟。

    一种基于麦克纳姆轮的两自由度套筒式展开机构

    公开(公告)号:CN111874264B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202010653612.6

    申请日:2020-07-08

    Abstract: 一种基于麦克纳姆轮的两自由度套筒式展开机构,包括内套筒、外套筒、2N组麦克纳姆轮驱动机构;2N组麦克纳姆轮驱动机构沿内套筒的周向均匀分布在内套筒和外套筒之间;2N组麦克纳姆轮驱动机构位于同一圆面上,位于同一直径两端的两个麦克纳姆轮驱动机构中的麦克纳姆轮旋向相同,相邻的麦克纳姆轮旋向不同;当位于同一直径两端的两个麦克纳姆轮转向相同且相邻的麦克纳姆轮转向不同时,实现内套筒沿外套筒中心轴线的平移运动;当所有麦克纳姆轮转向相同时,实现内套筒绕外套筒中心轴线旋转运动。本发明引入麦克纳姆轮作为套筒式展开机构动力源,用一种机构实现套筒的展开和旋转两种运动。

    一种基于麦克纳姆轮的两自由度套筒式展开机构

    公开(公告)号:CN111874264A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010653612.6

    申请日:2020-07-08

    Abstract: 一种基于麦克纳姆轮的两自由度套筒式展开机构,包括内套筒、外套筒、2N组麦克纳姆轮驱动机构;2N组麦克纳姆轮驱动机构沿内套筒的周向均匀分布在内套筒和外套筒之间;2N组麦克纳姆轮驱动机构位于同一圆面上,位于同一直径两端的两个麦克纳姆轮驱动机构中的麦克纳姆轮旋向相同,相邻的麦克纳姆轮旋向不同;当位于同一直径两端的两个麦克纳姆轮转向相同且相邻的麦克纳姆轮转向不同时,实现内套筒沿外套筒中心轴线的平移运动;当所有麦克纳姆轮转向相同时,实现内套筒绕外套筒中心轴线旋转运动。本发明引入麦克纳姆轮作为套筒式展开机构动力源,用一种机构实现套筒的展开和旋转两种运动。

    一种用于航天器的零膨胀点阵圆柱壳结构及其设计方法

    公开(公告)号:CN106599420A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611097127.5

    申请日:2016-12-02

    Abstract: 一种用于航天器的零膨胀点阵圆柱壳结构及其设计方法,结构由“零膨胀”平面结构(5)卷曲形成圆柱形,“零膨胀”平面结构(5)由多个“零膨胀”胞元(4)在平面上进行空间平移并相互连接得到,“零膨胀”胞元(4)由四个相同的微结构(3)互成90度并在顶点处连接得到,而微结构(3)为由一个底边(1)和两个斜边(2)构成的三角形。设计时,选两种不同的金属材料分别作为底边(1)材料和斜边(2)材料,然后依次设计微结构(3)的几何尺寸、“零膨胀”点阵圆柱壳结构(6)的高度和直径、环向胞元数、高度方向胞元数、底边(1)长度、斜边(2)长度及截面形状,并采用有限元方法进行仿真,通过对底边(1)长度和斜边(2)长度的调整得到最终的设计方案。

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