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公开(公告)号:CN106844939B
公开(公告)日:2020-03-13
申请号:CN201710034642.7
申请日:2017-01-17
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种基于能量角度的可展开天线展开驱动力分析方法,其主要步骤包括:首先给定天线桁架与索网的结构参数、材料参数以及索网的拓扑关系;然后设定描述天线展开过程的展开角的范围以及增量;再依次计算展开过程中的天线桁架的动能增量、重力势能增量以及索网的弹性势能增量与驱动电机的输入能量,最后计算天线展开驱动力。本发明利用索网对天线桁架的非线性作用力对天线做的功定量描述了索网结构对天线展开过程的影响程度,并针对天线展开过程中任意微小过程,从能量守恒的角度得到了考虑索网因素的可展开天线的展开驱动力。
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公开(公告)号:CN106299583B
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201610670262.8
申请日:2016-08-15
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种星载静电成形薄膜反射面可展开天线电极防放电粘贴方法,包括:制作基础索网结构;计算天线反射面各参数性能,配置电极位置;将索网的镜面对称拓扑作为基础索网电极的拓扑,对三角形进行归类;制作三角形电极片模板;依裁剪相应数目的电极片;将电极片粘贴到基础索网上;将相邻电极区域分界处的间隔部分,用质地柔软的纸放置在索段及电极片底部,再用胶带条将相邻两片电极粘贴起来;将整个基础电极索网翻转过来,用胶带条将裸露的电极边缘粘起来;用导电布将相同区域的相邻电极片连接起来;用宽胶带条粘贴在导电布上。本发明具操作方便,减少了褶皱,并避免电极面通电后产生的各种放电现象,减少了操作步骤上的复杂性。
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公开(公告)号:CN106844939A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710034642.7
申请日:2017-01-17
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供了一种基于能量角度的可展开天线展开驱动力分析方法,其主要步骤包括:首先给定天线桁架与索网的结构参数、材料参数以及索网的拓扑关系;然后设定描述天线展开过程的展开角的范围以及增量;再依次计算展开过程中的天线桁架的动能增量、重力势能增量以及索网的弹性势能增量与驱动电机的输入能量,最后计算天线展开驱动力。本发明利用索网对天线桁架的非线性作用力对天线做的功定量描述了索网结构对天线展开过程的影响程度,并针对天线展开过程中任意微小过程,从能量守恒的角度得到了考虑索网因素的可展开天线的展开驱动力。
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公开(公告)号:CN106299583A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610670262.8
申请日:2016-08-15
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种星载静电成形薄膜反射面可展开天线电极防放电粘贴方法,包括:制作基础索网结构;计算天线反射面各参数性能,配置电极位置;将索网的镜面对称拓扑作为基础索网电极的拓扑,对三角形进行归类;制作三角形电极片模板;依裁剪相应数目的电极片;将电极片粘贴到基础索网上;将相邻电极区域分界处的间隔部分,用质地柔软的纸放置在索段及电极片底部,再用胶带条将相邻两片电极粘贴起来;将整个基础电极索网翻转过来,用胶带条将裸露的电极边缘粘起来;用导电布将相同区域的相邻电极片连接起来;用宽胶带条粘贴在导电布上。本发明具操作方便,减少了褶皱,并避免电极面通电后产生的各种放电现象,减少了操作步骤上的复杂性。
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公开(公告)号:CN107357954B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201710418285.4
申请日:2017-06-06
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种基于有限元法的经编金属丝网力学特性分析,具体步骤如下:1)根据经编金属丝网最小重复结构的线圈结构,确定其型值点三维坐标;2)根据最小重复结构间的拓扑关系,确定整体的经编金属丝网型值点的三维坐标;3)将整体的经编金属丝网型值点的三维坐标作为有限元建模的关键点坐标,实现其有限元模型的建立;4)基于整体的经编金属丝网的有限元模型,对其施加接触约束;5)最终通过对整体的经编金属丝网施加载荷和边界约束,实现其静力学分析。本发明基于有限元法实现了经编金属丝网的力学分析,为丝网的研制提供理论基础,也为未来索网‑丝网结构找形分析、丝网的铺设过程提供参考。
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公开(公告)号:CN107436978B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201710616221.5
申请日:2017-07-26
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/18 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种基于模块化拼接思想的抛物柱面网状可展开天线的设计方法,其主要步骤包括:1)给定抛物柱面天线背架的结构参数;2)计算天线背架抛物线方向的模块总数目;3)计算天线背架基线方向的模块总数目;4)给定天线背架抛物线方向与基线方向肋条数目,确定背架最终构型;5)根据天线反射面的原理误差,计算索网抛物线方向的分段数,进而生成索网的理想几何构型;6)实现索网的形态设计;7)建立索网‑背架结构的有限元模型,对其进行组合找形,使得天线的形面精度满足设计要求。本发明基于模块拼接思想,采用种类较少的模块拼接成抛物柱面天线的可展背架,并实现天线索网结构的形态设计,得到天线整体结构的设计方案。
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公开(公告)号:CN105740517A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610048548.2
申请日:2016-01-25
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5018
Abstract: 本发明公开了一种考虑在轨热环境的星载网状可展开天线结构优化方法,首先给定初始点,收敛精度和索网应变下限;其次在第R次平衡状态的基础上,确定第R次迭代时索应变关于设计变量的梯度向量、应力关于设计变量的梯度向量、精度关于设计变量的梯度向量及目标函数关于设计变量的梯度向量;然后求解优化模型得到第R次的设计变量修正量;再次第R次迭代后的设计变量修正;最后重复该过程,直到得到最优解。本发明既能够满足天线设计时的硬性要求,又能对设计效果进行优化;可在提高反射面精度及减轻结构重量的情况下,有效保证索段张力不发生松弛;在保证计算精度的同时,可显著提高天线结构设计时的计算效率;可显著减少结构设计时的计算量。
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公开(公告)号:CN105740517B
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201610048548.2
申请日:2016-01-25
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种考虑在轨热环境的星载网状可展开天线结构优化方法,首先给定初始点,收敛精度和索网应变下限;其次在第R次平衡状态的基础上,确定第R次迭代时索应变关于设计变量的梯度向量、应力关于设计变量的梯度向量、精度关于设计变量的梯度向量及目标函数关于设计变量的梯度向量;然后求解优化模型得到第R次的设计变量修正量;再次第R次迭代后的设计变量修正;最后重复该过程,直到得到最优解。本发明既能够满足天线设计时的硬性要求,又能对设计效果进行优化;可在提高反射面精度及减轻结构重量的情况下,有效保证索段张力不发生松弛;在保证计算精度的同时,可显著提高天线结构设计时的计算效率;可显著减少结构设计时的计算量。
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公开(公告)号:CN107357954A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710418285.4
申请日:2017-06-06
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供了一种基于有限元法的经编金属丝网力学特性分析,具体步骤如下:1)根据经编金属丝网最小重复结构的线圈结构,确定其型值点三维坐标;2)根据最小重复结构间的拓扑关系,确定整体的经编金属丝网型值点的三维坐标;3)将整体的经编金属丝网型值点的三维坐标作为有限元建模的关键点坐标,实现其有限元模型的建立;4)基于整体的经编金属丝网的有限元模型,对其施加接触约束;5)最终通过对整体的经编金属丝网施加载荷和边界约束,实现其静力学分析。本发明基于有限元法实现了经编金属丝网的力学分析,为丝网的研制提供理论基础,也为未来索网-丝网结构找形分析、丝网的铺设过程提供参考。
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公开(公告)号:CN106354906A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610693367.5
申请日:2016-08-19
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5018 , G06F2217/08
Abstract: 本发明公开了一种基于三角形面片误差的网状可展开天线找形方法,包括:基于面积坐标的定义及性质,推导直角坐标与面积坐标之间的转换关系;基于面积坐标的面片误差数值积分计算公式;以最小化面片误差为目标函数,以索单元不松弛为约束,建立新的索梁组合结构找形优化模型;接着将优化模型转化为标准的二次规划问题采用序列二次规划法进行求解。本发明可以在保证索段不发生松弛的情况下,提高反射面的形面精度,同时天线结构的力学性能较传统找形方法有所提高;能准确代表实际反射面的精度,结果更可靠;同时应在找形过程中考虑面片误差,以最小化反射面面片误差为目标会得到优于以最小化节点均方根误差为目标的找形结果。
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