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公开(公告)号:CN115824702A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211684719.2
申请日:2022-12-27
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京空间飞行器总体设计部 , 四川波凡同创机器人有限公司
IPC: G01N1/08
Abstract: 本发明提出了一种火星剖面绳驱伸缩式钻探采样器,属于地外天体采样探测领域。解决地外采样钻具结构复杂动作流程复杂可靠性差的问题。它包括摆臂单元、进尺加载单元、回转伸缩单元和取芯单元,摆臂单元一侧与进尺加载单元活动连接,进尺加载单元远离摆臂单元一侧与回转伸缩单元相连,回转伸缩单元下端设置取芯单元,摆臂单元用于驱动进尺加载单元动作,进尺加载单元用于驱动回转伸缩单元上下方向动作,回转伸缩单元用于旋转钻进,取芯单元用于封装样品。它主要用于火星地表钻进。
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公开(公告)号:CN115876519A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211590665.3
申请日:2022-12-12
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京空间飞行器总体设计部 , 四川波凡同创机器人有限公司
Abstract: 本发明提出了一种火星岩石土壤定量采样封装器、钻杆及采样车,属于外天体采样领域。解决现有采样设备采样封装结构复杂以及无法采集深层样品的问题。一种火星岩石土壤定量采样封装器,包括采样驱动单元、钻进采样单元、封装单元、双向丝杠、中心钻头和外钻头,外钻头为中空结构,采样驱动单元设置在外钻头内顶部,中心钻头的下端在非工作状态下从外钻头下端开口伸出;取样前双向丝杠转动,封装单元向下运动,中心钻头向上运动使中心钻头下端与外钻头内壁围合形成容置样品的腔体,取样时双向丝杠停止转动,取样后双向丝杠继续转动,封装单元向下运动将腔体下端开口封闭。它主要用于采样。
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公开(公告)号:CN119180106A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411244161.5
申请日:2024-09-06
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F16/22 , G06F16/215 , E21B49/02 , G06F119/14
Abstract: 一种月球探测器钻采系统状态辨识方法,涉及深空采样探测技术领域。为解决现有的月球探测器钻采系统状态辨识工作中,传感资源有限并且遥测数据传输频率较低的技术问题,本发明提供的技术方案为:采集各非标称工况的负载及状态数据特征;采集模拟钻进实验过程中产生的负载及状态,作为非标数据;根据非标数据,建立非标称工况特征数据库;基于特征数据库和非标数据,建立系统状态辨识流程;采集在轨探测器发送的作业过程负载和状态遥测数据,作为作业数据;根据作业数据,得到钻压力和扭矩负载数据的特征值,作为作业特征值;将一段时间内的作业特征值输入系统状态辨识流程,得到当前作业工况。适合应用于月球探测器钻采系统状态辨识工作中。
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公开(公告)号:CN116301094A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211571940.7
申请日:2022-12-08
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京空间飞行器总体设计部 , 哈尔滨商业大学
Abstract: 本发明提供了一种月壤水冰模拟物的温度控制保持装置、力载测试装置及方法,属于地外天体采样探测技术领域。解决对现存月壤水冰模拟物温度和形态保持问题。温度控制装置包括低温环境箱、制冷剂模具和样本模具,在低温环境箱的顶端设有切削槽口,低温环境箱的一侧通过铰链合页连接有保温观测开合板,保温观测开合板通过插销组件密封,制冷剂模具内部为液氮域,样本模具设置在制冷模具内,制冷剂模具设置在低温环境箱内,制冷剂模具一侧设有液氮槽管接口,在样本模具上设有模拟月壤样本,在制冷剂模具上端设有透明盖板,在模拟月壤样本上端盖设有样本盖板,在样本模具上设有传感器接口。本发明适用于对月壤水冰模拟物的温度和形态保持。
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公开(公告)号:CN116295601A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211618889.0
申请日:2022-12-15
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明提出了一种真空低温环境月壤水冰提取效能测试装置及测试方法,属于地外天体采样探测技术领域。解决了前上的水资源提取测试装置不能在地面试验条件下探究不同含水率、密实度模拟月壤和热源温度等条件对模拟极区月壤提取效率的影响规律的问题。它包括提取特性试验装置、真空系统、低温系统和数据监测控制系统,提取特性试验装置安装在真空系统内,提取特性试验装置与低温系统的输出端连接,数据监测控制系统与提取特性试验装置连接,真空系统外部连接有收集组件。它主要用于月壤水冰提取。
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公开(公告)号:CN115950700B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202211704935.9
申请日:2022-12-29
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨商业大学 , 四川波凡同创机器人有限公司
Abstract: 本发明提出了一种面向科学载荷效能测试用的大批量月壤水冰样本制备方法,属于空间探测领域。解决传统汽凝冰制备方法无法排除空气中水蒸气因素干扰的问题。它包括以下步骤:S1:按照真实月壤的矿物组分准备一定质量的斜长岩与玄武岩原料;S2:按照一定比例混合斜长岩与玄武岩并均匀混配;S3:对搅拌设备预冷并排空搅拌设备内气体,同时对制备原料进行烘干;S4:检验烘干原料是否完全烘干;S5:对完全烘干原料进行降温到一定温度通入水汽;S6:在恒低温环境中通过搅拌设备对降温后的完全烘干原料进行均匀搅拌;S7:对连通腔体进行预冷并通入低温气氛排空连通腔体内气体相应含水率的月壤水冰原料制备完成。它主要用于汽凝冰模拟月壤的制备。
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公开(公告)号:CN116026669A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211704939.7
申请日:2022-12-29
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨商业大学 , 四川波凡同创机器人有限公司
IPC: G01N1/42 , G01N1/38 , G01N1/28 , B01F27/921 , B01F101/23
Abstract: 本发明涉及空间探测领域,更具体的说是一种用于大批量汽凝冰模拟月壤制备装置,解决传统模拟月壤制备过程中存在水蒸气干扰以及水分不均一的问题。它包括端部阻水箱及顶部箱体组件、覆膜组件、冷媒产生系统、水汽产生系统、收集系统、载气流量控制及温湿度检测系统、数据采集系统、水汽输送系统和冷媒输送系统,端部阻水箱及顶部箱体组件用于接收收集系统溢流的冷媒并在覆膜组件的进料口处形成无水环境,覆膜组件用于预冷并排空空气后将水汽产生系统输送来的水汽以及冷媒产生系统输送来的冷媒与模拟月壤原料一同搅拌,收集系统用于承装汽凝冰模拟月壤成品。它主要用于制备模拟月壤。
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公开(公告)号:CN115950700A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211704935.9
申请日:2022-12-29
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨商业大学 , 四川波凡同创机器人有限公司
Abstract: 本发明提出了一种面向科学载荷效能测试用的大批量月壤水冰样本制备方法,属于空间探测领域。解决传统汽凝冰制备方法无法排除空气中水蒸气因素干扰的问题。它包括以下步骤:S1:按照真实月壤的矿物组分准备一定质量的斜长岩与玄武岩原料;S2:按照一定比例混合斜长岩与玄武岩并均匀混配;S3:对搅拌设备预冷并排空搅拌设备内气体,同时对制备原料进行烘干;S4:检验烘干原料是否完全烘干;S5:对完全烘干原料进行降温到一定温度通入水汽;S6:在恒低温环境中通过搅拌设备对降温后的完全烘干原料进行均匀搅拌;S7:对连通腔体进行预冷并通入低温气氛排空连通腔体内气体相应含水率的月壤水冰原料制备完成。它主要用于汽凝冰模拟月壤的制备。
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公开(公告)号:CN115931507A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211705031.8
申请日:2022-12-29
Abstract: 本发明提出了一种模拟月壤剖面样本低温赋型与缺陷抑制工装与方法,属于空间资源探测领域。解决月壤制冷过程容易产生裂纹以及桶体强度低的问题。一种模拟月壤制备工装包括上盖板、筒体组件、取样螺套、中心孔成型器、液氮接口、占位组件、测温组件和模拟月壤,筒体组件上端设置上盖板,筒体组件包括外桶和内桶,外桶和内桶之间为换热腔,外桶上设置两个与换热腔连通的液氮接口,内桶一侧侧壁由上到下均布设置多个取样螺套,中心孔成型器用于压实模拟月壤时在模拟月壤中间形成中心孔;压实模拟月壤时,每个取样螺套内螺纹连接占位组件,对已经压实的模拟月壤降温时,测温组件用于测量模拟月壤温度。它主要用于模拟月壤制备。
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公开(公告)号:CN115962987A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211704966.4
申请日:2022-12-29
Abstract: 本发明提出了一种基于冰壤混合模拟月壤的围压应力时效强化方法,属于月球原位资源利用、空间探测领域。解决了需要设计一种超低温、应力时效、温度应力监测的模拟月壤围压应力时效强化方法以满足各种特殊工况问题,提出一种可保持在‑180℃左右、静力压实的围压应力时效强化方法,可以实现对冰壤温度和压力以及对应力时效的效能的严格把控。本发明提出的冰壤混合模拟月壤的围压应力时效强化方法,根据试验所需含水率计算出所需水的质量,将水放于容器中逐渐抽真空并赋予‑80℃的低温环境进行冻结制冰,制冰结束后将冰块放于碎冰机中,直至均匀粉碎成小颗粒备用,用该方法制备的颗粒粒径可以更好与模拟月壤颗粒混合达到均质。
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