一种用于高精度伞状天线展开机构

    公开(公告)号:CN110504521B

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201910749745.0

    申请日:2019-08-14

    Abstract: 一种用于高精度伞状天线展开机构,属于机械技术领域。本发明包括机动组件、导向组件、锁定臂、摇臂组件、上盖板、到位锁紧装置、底座和滑动盘。本发明提出一种高精度展开机构设计方法,采用摇臂组件和锁定臂之间既有滑动又有滚动运动,实现了展开机构小尺寸、上盖板不超过抛物面的目标,采用该方法设计的展开机构满足偏馈式高精度伞状天线的设计要求;本发明在锁定臂锁定位置下端设计了弧形凹槽,凹槽尺寸根据摇臂组件拉力等确定,当锁定臂锁定后,电机继续转动,摇臂组件向下运动到凹槽,增大了摇臂组件和锁定臂之间的间隙,释放了摇臂组件拉力,使锁定臂不受应力,提高温度环境下的型面精度。

    一种金属网无源互调性能的波导测试系统及测试方法

    公开(公告)号:CN108199790B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201711220590.9

    申请日:2017-11-29

    Abstract: 本发明提供了一种金属网无源互调(PIM)性能波导测试系统及方法,该测试系统包括发射模块、接收模块及三端口模块。发射模块产生两路相应频率和功率的射频信号,并将其合路得到发射信号输出至三端口模块;三端口模块用于将接收到的发射信号转换为波导信号,之后进行正交极化处理,将其发射到被测金属网试样件;接收被测金属网试样件产生的无源互调波导信号,并经过正交极化处理之后,转换为接收信号输出至接收模块;接收模块,对接收信号进行滤波,得到无源互调波导信号对应的射频信号,将其发送至负载,测试无源互调波导信号对应的射频信号功率,完成金属网无源互调性能测试。该测试系统集成度高、性能稳定、系统搭建效率高。

    一种大口径伞状天线展开机构

    公开(公告)号:CN108183307B

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201810169146.7

    申请日:2018-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种大口径伞状天线展开机构,包括驱动器、锥齿轮组、支座、丝杠、滑块、连杆、肋组件、弹簧和挡销;支座采用空心圆柱体结构,支座一端安装有用于提供动力的驱动器,支座内侧设有若干个用于传递动力的丝杠,驱动器通过锥齿轮组连接丝杠,丝杠上安装有仅沿丝杠轴向平动的滑块;支座另一端安装有用于配装天线的肋组件,肋组件通过连杆与滑块铰接,支座外侧通过弹簧压装有用于锁止肋组件的挡销。本发明通过驱动器、锥齿轮组、支座、丝杠、滑块、连杆、肋组件、弹簧和挡销的配合,实现了伞状天线同步展开,增强了展开力矩,缩小了装置体积,确保了展开过程安全可靠,弥补了传统伞状天线展开机构的缺陷。

    一种预张力薄膜结构天线的制备方法

    公开(公告)号:CN102593576B

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201210051753.6

    申请日:2012-02-29

    Abstract: 本发明涉及一种预张力薄膜结构天线的制备方法,将膜面设计成基膜和电气膜,对基膜进行拼接和对电气膜进行成形并按照设计的粘贴范围对底膜划线、并粘贴电气膜、加工悬链线、粘接辅助加强片,通过利用薄膜天线支撑框架上的安装孔对膜面进行定位,将第一层膜面放置到支撑框架的相应位置;利用辅助加载绳索和支撑框架的支撑对膜面的长边进行反向加载预紧力、同时通过调节设备预紧张力绳索,并调整到设计位置位粘接固定;安装介质Kevlar/Nomex蜂窝板,最终实现天线阵面,本发明通过采用薄膜结构实现相控阵天线阵面,减轻传统相控阵天线结构的重量,具有可连续加载的特点,可以精确控制膜张力,且具有操作方便,不需要专用绷膜工装等优点。

    一种预张力薄膜结构天线的制备方法

    公开(公告)号:CN102593576A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210051753.6

    申请日:2012-02-29

    Abstract: 本发明涉及一种预张力薄膜结构天线的制备方法,将膜面设计成基膜和电气膜,对基膜进行拼接和对电气膜进行成形并按照设计的粘贴范围对底膜划线、并粘贴电气膜、加工悬链线、粘接辅助加强片,通过利用薄膜天线支撑框架上的安装孔对膜面进行定位,将第一层膜面放置到支撑框架的相应位置;利用辅助加载绳索和支撑框架的支撑对膜面的长边进行反向加载预紧力、同时通过调节设备预紧张力绳索,并调整到设计位置位粘接固定;安装介质Kevlar/Nomex蜂窝板,最终实现天线阵面,本发明通过采用薄膜结构实现相控阵天线阵面,减轻传统相控阵天线结构的重量,具有可连续加载的特点,可以精确控制膜张力,且具有操作方便,不需要专用绷膜工装等优点。

    大型空间组装式天线反射器模块单元及其组装方法

    公开(公告)号:CN102173312A

    公开(公告)日:2011-09-07

    申请号:CN201110057519.X

    申请日:2011-03-10

    Inventor: 黄志荣 王波 华岳

    Abstract: 大型空间组装式天线反射器模块单元及其组装方法,模块单元包括六边形可展开桁架、反射绳网以及联绳装置;所述的六边形可展开桁架包括顶铰链、同步动力铰链、环向杆、中间斜杆;长度相同的两个环向杆通过同步动力铰链组成同步折叠杆,一根同步折叠杆与两根中间斜杆通过三个顶铰链连接组成一个平面三角形结构单元,12个平面三角形结构单元通过共用中间斜杆及顶铰链相互连接,组成一个环状即形成天线反射器模块单元桁架,连接时相邻两个三角形结构单元的同步折叠杆在空间上相互错开,在空间上形成两层大小不同、顶点位置交错的六边形;反射绳网包括反射电磁波用的金属网与调整金属网形面的调整绳,金属网缝合在调整绳上,调整绳与上述模块单元桁架通过顶铰链固定,联绳装置主要用于将反射绳网和六边形可展开桁架连接、固定。

    伞天线用碳纤维三向织物复合材料反射面一体化成型方法

    公开(公告)号:CN113725624B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202110845635.1

    申请日:2021-07-26

    Abstract: 本发明提供了一种伞天线用碳纤维三向织物复合材料反射面一体化成型方法,将碳纤维丝束以按照特定交织规律,编织成平面三向织物,然后将有机硅胶喷涂于三向织物表面,将喷涂后的三向织物铺于伞天线发射面成型模具表面,采用袋压室温硫化成型,制得的复合材料具有强度高,比模量大,可塑性好,耐高温,抗冲击,耐疲劳,整体结构性能好等一系列优点,将复合材料作为反射面与天线骨架连接,完成天线反射面安装。本发明的一体化成型方法制得的天线反射面具有自身预成型、无应力、高稳定性的特点,克服了传统索网结构伞天线预张力、反枕效应对型面精度影响的问题,有效提高了伞天线反射面的加工效率,可批量生产,易于产业化。

    一种无源缓释展开机构拖动的伞状反射器

    公开(公告)号:CN112164895A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202010887154.2

    申请日:2020-08-28

    Abstract: 一种无源缓释展开机构拖动的伞状反射器,以机座为载体,机座四周安装无源缓释展开机构,无源缓释展开机构的展开臂上安装肋管,肋管内侧面上安装有固定压网板条高度的调节柱,调节柱和连接主张力绳索的恒力弹簧连接,外侧面上和连接副张力绳索的恒力弹簧连接。金属材质反射网缝制在压网板条上。将处于金属材质反射网附近的主张力绳索缝合到金属网上形成一个完整的反射器。收拢状态时,肋管顶部通过锁紧释放装置对其运动趋势进行限位,无源缓释展开机构储存能量,展开时,锁紧释放装置的定位销拔销,锁紧释放装置向反射面正面方向运动,肋管顶部的运动限制解除,反射器展开。本发明提高了动力源和运动机构之间的机械效率,保证反射器形面的稳定性。

    一种伞状天线金属网面的安装方法

    公开(公告)号:CN108649320B

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN201810448851.0

    申请日:2018-05-11

    Abstract: 一种伞状天线金属网面的安装方法,涉及天线机构技术领域;包括如下步骤:步骤(一)、通过缝制装置依次对伞状天线肋之间的扇区进行调整;步骤(二)、裁剪金属网;步骤(三)、将金属网平整铺设在缝制装置表面,施加预紧力,固定;步骤(四)、铺设L形介质隔离带;步骤(五)、将缝制装置放置在一个扇区内固定;步骤(六)、将金属网和介质隔离带通过缝制线缝制到两条伞状天线肋;步骤(七)、重复步骤(三)至步骤(六),依次缝制n‑1个扇区;步骤(八)、调整最后一个扇区,重复步骤(三)至步骤(六),对最后一个扇区进行缝制;本发明提供的安装方法实现了伞状可展开天线良好的电性能要求,同时保证了较高的网面精度和较好的张力均匀性。

    一种高精度伞状天线型面评价方法

    公开(公告)号:CN110686615A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201910809928.7

    申请日:2019-08-29

    Abstract: 一种高精度伞状天线型面评价方法,属于天线技术领域。本发明方法主要分为三步:对高精度伞状天线型面误差进行分配,将型面误差分为设计及制造误差、测量误差、型面展开重复误差和热变形误差;对天线地面误差进行计算评价,分别计算设计及制造误差、型面测量误差、重复展开误差、热变形误差,得到天线最终地面型面精度;对天线在轨型面进行预示,根据地面试验及有限元仿真,对天线在轨型面进行预测。本发明方法是对天线型面精度进行分配计算,得到满足任务指标的天线型面精度,同时,可以指导天线在地面装配调试及在轨型面预测。型面精度是评价天线的重要指标,利用该方法可以对高精度伞状天线型面进行评价,具有重要的应用价值。

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