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公开(公告)号:CN110282162B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201910562424.X
申请日:2019-06-26
申请人: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
发明人: 吴晗玲 , 陈海鹏 , 王国辉 , 陆浩然 , 于秀丽 , 常晓华 , 陈思思 , 王少杰 , 范书群 , 张义忠 , 廖传军 , 孙海亮 , 代贵杰 , 介党阳 , 李强 , 唐颀 , 杨宇和
IPC分类号: B64G1/64
摘要: 一种立方体卫星释放装置,包括舱门锁紧与解锁机构、舱门、前框组件、中框组件、侧蒙皮组件、推板组件、底板和导轨组件。前框组件、中框组件、底板和导轨组件构成框架,底板安装在飞行器安装支架上,导轨组件安装在底板上,前框组件和中框组件固定在导轨组件上,侧蒙皮组件包裹在框架外面,推板组件位于框架内部,与导轨组件滑动配合,通过弹簧与底板接触。舱门安装于前框组件上,能够绕前框组件上的轴转动;舱门锁紧与解锁机构安装于前框组件和中框组件上,当舱门关闭时,舱门锁紧与解锁机构用于锁紧舱门;当接到分离指令时,舱门锁紧与解锁机构解除对舱门的约束,实现舱门打开。本发明能够可靠释放,舱门能够可靠锁定,具有检测和减振功能。
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公开(公告)号:CN111592238A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010378275.4
申请日:2020-05-07
申请人: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC分类号: C03C25/465 , C03C25/16 , C03C25/42 , C03C25/25
摘要: 本发明涉及一种提高玻璃纤维软化点和高温辐射率的涂层材料及其制备方法和应用,属于高温热防护技术领域。对比未处理的玻璃纤维软化点是677℃实测值,室温辐射率0.77,并且高温段选取两个点600℃和650℃,其辐射率分别是0.63和0.61。处理后的玻璃纤维软化点显著升高到1210℃,测试改性后玻璃纤维的辐射率选择室温、600、650和1100和1200℃五个点,测试结果分别为0.81、0.79、0.78、0.74、0.76。这种涂层的形成使得玻璃纤维软化点提高了533℃,提高了接近80%;室温、600和650℃时辐射率分别提高了5%、25%和28%。随着测试温度进一步提高,未改性的玻璃纤维因为熔化而无法测量,但是其辐射率必然低于0.61,所以,相对于未改性的玻璃纤维辐射率,改性后的玻璃纤维在1100和1200℃时的辐射率至少提高了18%和25%。
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公开(公告)号:CN111132059A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911167025.X
申请日:2019-11-25
申请人: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
摘要: 适用于飞行参数获取的无线传感网络系统,包括无线数据接收控制器节点、无线传感器节点以及辅助控制节点;无线数据接收控制器节点实现无线传感网络与其他外部网络通信协议的转换,同时向无线传感器节点发布任务,接收无线传感器节点反馈的数据并处理,将处理后的数据转发到外部网络;无线传感器节点进行数据的采集,经过格式转化和组包处理后反馈给无线数据接收控制器节点;辅助控制节点控制整个网络的休眠与唤醒。本发明实现了航天飞行器在飞行过程中环境类参数的无缆化可靠获取,可以取代传统传感器有线测量的方式,避免了大量电缆设计及电缆重量大、操作复杂、难度大、消耗较多人力物力资源等不足,提升了飞行器的智能化水平。
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公开(公告)号:CN110994813A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911115312.6
申请日:2019-11-14
申请人: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
摘要: 一种传输距离动态变化下的无线供电功率控制系统及方法,属于航天能源技术领域。本发明实现当无线供电系统的能量传输距离改变时,利用接收端线圈的自动有级调节方式和恒功率控制方法,可解决由于传输距离大范围变化而导致的负载输出功率波动的问题,是一种适用于不同传输距离的无线供电系统,同时也是一种输出功率恒定的无线供电系统。
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公开(公告)号:CN109573102A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811459770.7
申请日:2018-11-30
申请人: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
摘要: 本发明公开了一种无谐振峰的整舱减振装置,包括承载机构和减振机构,承载机构通过至少一个减振机构与舱板支架固定连接,使得5-2000Hz的关心频段范围内振动放大倍数不大于1;承载机构外部安装有发热元件,内部安装有温度均匀化的热管;承载机构内布置至少一根热管,使承载机构不同位置温度差小于5℃;减振机构包括壳体和内部的减振元件,减振元件的安装方向与待减振方向一致;承载机构上特征点的高频总均方根加速度不大于10grms。本发明使得5~2000Hz关心频段范围内突出振动放大倍数均不大于1,有助于在舱段层面实现整舱减振、提高单机力学环境舒适性、减少单机减振器种类、数量和重量。
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公开(公告)号:CN106383964A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201610885493.0
申请日:2016-10-10
申请人: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
发明人: 林宏 , 张新宇 , 彭慧莲 , 王国辉 , 陈益 , 安雪岩 , 王明哲 , 王雪梅 , 陆浩然 , 崔照云 , 叶成敏 , 刘志伟 , 张群 , 唐颀 , 杨自鹏 , 杨勇 , 于秀丽 , 杨炜平 , 刘欣 , 刘建忠 , 肖泽宁 , 张巍 , 曹梦磊 , 琚春光
IPC分类号: G06F17/50
CPC分类号: G06F17/5018
摘要: 一种悬挂式充液贮箱动力学建模方法,属于航天器动力学建模分析领域。采用“壳+梁+集中质量点单元”悬挂式充液贮箱建模方法,与支撑边界相连的贮箱部段采用壳单元模拟,其它贮箱部段采用梁单元模拟,另外为保证实际贮箱充压后具有较大的刚度,在壳单元上下端面建立多点约束RBE2以加强贮箱刚度,液体按照质心一致的方法,采用离散的集中质量单元附在相应位置的梁单元上。与传统的“梁单元”、“壳单元”相比,本发明结合了不同单元的优点,一方面不改变贮箱与主结构间连接刚度,同时兼顾了与贮箱相关的局部模态及特征点峰值响应,获得的模态及动力学响应预示值与试验值的一致性更好。
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公开(公告)号:CN106374995A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610849674.8
申请日:2016-09-23
申请人: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC分类号: H04B7/185
CPC分类号: H04B7/18515 , H04B7/18519
摘要: 本发明涉及一种基于运载火箭留轨末级的航天应用通信平台,包括卫星适配器、仪器安装板、姿态控制系统敏感器、执行器、蓄电池、电源控制单元、任务管理器、通信中继载荷和太阳能电池板,所述通信中继载荷包括天线和信息处理设备,执行器包括反作用飞轮、磁力矩器和姿控喷管,其中卫星适配器为两端开口且中空的圆台结构,仪器安装板设置于圆台结构的底端,本发明通信平台充分挖掘运载火箭富余运载能力,通过“加装、改制”的思路,在卫星适配器结构舱段内布局实现扩展任务所需的设备,搭载通信中继载荷,构建可用于商业航天的高轨、中轨和低轨空间云通信服务体系,实现测控、通信等定向化服务,无需再次发射费用,具有低成本运行的特点。
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公开(公告)号:CN111548192B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202010377599.6
申请日:2020-05-07
申请人: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC分类号: C04B41/81
摘要: 本发明涉及一种提高氧化锆纤维辐射率的涂层及其制备方法,使得更多热量反射出去而不是被氧化锆纤维吸收,属于氧化锆纤维高温热防护材料技术领域。目的是为了提高氧化锆纤维的高温辐射率,在室温下在氧化锆纤维表面涂覆一层涂层,然后,涂层在高温环境下反应生成高温反射涂层。未处理的氧化锆纤维,在1600℃下的辐射率为0.63,而高温处理处理的氧化锆纤维1600℃下的辐射率为0.83。
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公开(公告)号:CN111534124B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202010377612.8
申请日:2020-05-07
申请人: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
摘要: 本发明涉及一种高温可发橡胶热防护材料及其制备方法,这种橡胶材料在高温环境中可以快速发泡成耐高温材料,这涉及的是新型橡胶材料技术领域,也是高温热防护材料技术领域。没有添加无机填料的氟橡胶也采用相同的工艺硫化后测试了各项性能,测量结果表明:没有添加无机填料的氟橡胶邵氏硬度是68,拉伸强度6.9MPa,耐温性是317℃,耐高温性能背面温升495℃;添加无机填料的氟橡胶邵氏硬度为89,添加无机填料的氟橡胶拉伸强度是23.6MPa,耐温性是355℃,耐高温性能背温只有27℃,并且能看到添加无机填料的氟橡胶的厚度明显增厚,这种在高温可发泡的橡胶具有非常好的耐瞬时高温的性能。
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公开(公告)号:CN110602924B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201910872883.8
申请日:2019-09-16
申请人: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC分类号: H05K7/20
摘要: 一种空间用高功率设备热管理装置,包括热电模块、控制器、温度传感器、相变模块、绝热板以及热沉。所述热电模块利用帕尔贴效应实现冷端制冷,热端制热。所述热电模块一端与高功率设备通过高导热材料实现热传导,所述相变模块通过高导热材料与热电模块另一端连通,所述相变模块包含相变模块上盖板、相变模块腔体、相变模块栅格、相变材料以及隔热材料,所述相变材料存储于相变模块栅格中,所述相变模块底部通过高导热材料与热沉相连,所述热沉为平板结构,所述控制器包含电源模块、温度采集模块、热电驱动模块。该发明具有结构简单,调节灵活,适用范围广等优点,可以广泛应用于空间用高功率载荷的温度控制。
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