一种充气展开式空间站物品储放舱

    公开(公告)号:CN101905748B

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201010222198.X

    申请日:2010-07-09

    Abstract: 一种充气展开式空间站物品储放舱,涉及一种空间站物品储放舱。本发明的目的是为了解决现有的航天器上尚未有专用的垃圾收集舱来收集垃圾和废物的问题。本发明骨架包括环形充气管和充气支撑管,每两个环形充气管之间连接有充气支撑管,环形充气管和充气支撑管构成的骨架外部包覆有蒙皮,环形充气管和充气支撑管构成的骨架内部设置有内衬。所述环形充气管和充气支撑管采用可刚化充气展开的结构,充气支撑管和环形充气管可沿轴线方向以充气压力作为驱动力展开,展开后环形充气管和充气支撑管以及蒙皮和内衬通电固化或通过空间热辐射加热固化或者通过空间环境中的紫外线辐射固化,从而形成稳定的、满足结构刚度要求的物品储放舱。

    通过修正奇异位移分量消除褶皱计算时刚度矩阵奇异性的方法

    公开(公告)号:CN101887492B

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN201010235077.9

    申请日:2010-07-23

    Abstract: 通过修正奇异位移分量消除褶皱计算时刚度矩阵奇异性的方法,它涉及的是薄膜结构力学和结构屈曲分析的技术领域,解决现有的褶皱计算方法不能有效的消除刚度矩阵奇异性以及无法准确引入和及时消除皱曲模态对后皱曲特性的影响的问题。本发明所述的方法:首先引入修正参数获取真实位移解,并确定奇异位移分量;然后在皱曲临界点处引入皱曲模态等式、皱曲临界点处皱曲模态对应的载荷消除后的关系等式及奇异位移解存在条件等式后,得到非奇异位移解,通过修正奇异位移解进而消除皱褶计算时刚度矩阵的奇异性。本发明实现了在褶皱计算时通过修正奇异位移分量来修正刚度矩阵的奇异性,本发明用于薄膜结构的褶皱计算。

    一种可刚化充气展开桁架结构支撑管端盖

    公开(公告)号:CN102381492A

    公开(公告)日:2012-03-21

    申请号:CN201110237802.0

    申请日:2011-08-18

    Abstract: 一种可刚化充气展开桁架结构支撑管端盖。本发明涉及一种充气展开桁架结构支撑管端盖。为了解决现有可刚化充气展开桁架结构中的可刚化充气展开支撑管之间的连接受结构限制,紧固性差,且密封效果不好的问题。方案一:端盖基板和环形凸台一体加工而成,端盖基板上位于环形凸台内加工有至少两个导线孔,环形凸台的外侧壁上加工有一平行于端盖基板的环形凹槽,端盖基板上加工有至少四个固定螺孔,至少四个固定螺孔呈四边形布置在靠近端盖基板的外边缘处,至少四个固定螺孔布置在环形凸台的外侧,端盖基板的中心处加工有一个充气导管通孔;方案二与一不同是:无导线孔和充气导管通孔。本发明用于连接和密封可刚化充气展开支撑管。

    可在轨更换电池板的充气展开太阳翼

    公开(公告)号:CN101570250B

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN200910072295.2

    申请日:2009-06-15

    Abstract: 可在轨更换电池板的充气展开太阳翼,它涉及一种充气展开太阳翼。针对太阳翼电池板在轨运行出现损坏或老化现象时,由宇航员对其进行整体更换,浪费材料,飞行器稳定性差,宇航员的生命安全无保障问题。两根支撑管通过接盘与第一、二横板固接,电池基板上固装有电池片,充气管道与支撑管连通,导线与支撑管连接,支撑管上套装有开口滑环,电池基板与开口滑环固接,第二横板上固装有两个拉环,与第一横板固接的两个接盘上各固装有一个缠线转轮,拉绳的一端缠绕在缠线转轮上,另一端穿过拉环及开口滑环上的拉绳穿过孔。本发明通过拉绳的作用方便对电池基板及其上的电池片进行更换,确保了宇航员的生命安全,减少了材料浪费,空间飞行器稳定性好。

    一种在轨充气展开可刚化的充气卫星

    公开(公告)号:CN102267573A

    公开(公告)日:2011-12-07

    申请号:CN201110120808.X

    申请日:2011-05-11

    Abstract: 本发明提供了一种在轨充气展开可刚化的充气卫星,包括:卫星核、支撑体和卫星壳体,卫星核设置在卫星壳体内的中心位置,卫星核与卫星壳体之间连接有支撑体。卫星核包含了卫星的电子元器件,支撑体由充气展开支撑管组成。卫星壳体外部的上表面用于粘贴柔性太阳电池片,形成体装式太阳电池阵,卫星壳体外部的下表面利用赋形技术,形成天线形状,并安装天线部件模块从而形成体装的天线。本发明采用基本为球形的充气展开结构,在成型后没有大型的长臂太阳帆板、星载天线等挠性结构,因而大大提高了卫星总体的结构刚度,提高了卫星总体的振动基频,振动基频与现有卫星相比提高了5~10倍。改善了卫星的整体动力学特性,提高了卫星整体的稳定性。

    形状记忆复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101186742B

    公开(公告)日:2010-07-07

    申请号:CN200710144597.7

    申请日:2007-11-14

    Abstract: 形状记忆复合材料及其制备方法,它涉及形状记忆材料及其制备方法。它解决了目前以热塑性形状记忆聚合物作为大型太空装置、结构或部件在力学性能和耐环境性能差,承受载荷小的缺陷。形状记忆复合材料包括形状记忆热固性树脂和纤维材料。制备方法:一、制热固性树脂;二、涂覆纤维材料;三、固化成型。本发明形状记忆复合材料具有良好的力学性能和耐环境性能,承受载荷达50~60g,100℃以上条件下形状回复率高于94.5%。

    在轨充气展开并刚化的抗空间碎片和微流星体的防护系统

    公开(公告)号:CN101353087A

    公开(公告)日:2009-01-28

    申请号:CN200810137011.9

    申请日:2008-08-27

    Abstract: 在轨充气展开并刚化的抗空间碎片和微流星体的防护系统,它涉及一种抗空间碎片和微流星体的防护系统。针对一次性或多次发射进行空间组装成大尺寸防护屏费用高、难度大及机械式展开防护屏折叠效率低、可靠性低、展开后体积小以及刚性防护屏折叠体积大、折叠不灵活、发射体积大、展开后体积小问题。相邻两层可刚化充气展开平面框架通过可刚化充气展开支撑立管总成连接,可刚化充气展开平面框架内设有待刚化的防护屏,可刚化充气展开平面框架内装有第一、二充气管,可刚化充气展开支撑立管总成内装有竖直充气管。本发明的结构简单、成本低、可靠性高、重量轻、折叠效率高、折叠体积小、折叠灵活、发射体积小,可在卫星、飞船、空间站等航天器上使用。

    超长太空用充气展开支撑杆

    公开(公告)号:CN100453404C

    公开(公告)日:2009-01-21

    申请号:CN200610009882.3

    申请日:2006-03-31

    Abstract: 超长太空用充气展开支撑杆,它涉及一种应用于太空的展开结构件。解决了现有机械展开结构存在折叠效率较小、无法构建大型空间结构等问题。内层管(1)置在外层管(2)内,两个端头盖(3)分别与内层管(1)和外层管(2)的两端封固连接,内层管(1)和外层管(2)为薄膜材料,所述刚条(5)固定在外层管(2)的内表面上,所述粘条(6)固定在外层管(2)的外表面上,支撑杆的长度L为10~100m。本发明在折叠的状态下贮存,具有重量轻和折叠效率高的优点,管子可以不受尺寸的限制,从而实现超长尺寸的制作。在太空,本发明为构建大型的结构部件提供了一条有效的解决途径,可用于大型空间结构的展开驱动机构和支撑结构;在地面,可用于临时广告灯箱的支撑及在复杂的地形区域临时通信的外伸天线的支撑等方面。

    用于空间充气展开结构的热固性复合薄膜及制作方法

    公开(公告)号:CN100348408C

    公开(公告)日:2007-11-14

    申请号:CN200510009885.2

    申请日:2005-04-08

    Abstract: 用于空间充气展开结构的热固性复合薄膜及制作方法,它涉及一种复合薄膜及该薄膜的制作方法。本发明刚化层(2)设置在内部气体阻隔层(1)的外侧,加热层(3)设置在刚化层(2)的外侧,外部隔热层(4)设置在加热层(3)的外侧。将两向或三向编织的纤维布浸入热固性树脂,制成预浸布,将金属箔或金属细丝放在内侧涂有热固性粘胶剂的两层聚酰亚胺薄膜中间,再放在热压机上加热加压成型。将单面或双面镀铝打孔的聚酰亚胺薄膜或聚酯薄膜和涤纶网粘合在一起,制成与内部气体阻隔层相同的形状。本发明的热固性复合薄膜具有质量轻、占用发射体积小、降低发射成本、可靠性高的优点;本发明热固性复合薄膜的制作方法具有适合太空环境、成型效果好的优点。

    用于空间充气展开结构的热固性复合薄膜的刚化方法

    公开(公告)号:CN101054008A

    公开(公告)日:2007-10-17

    申请号:CN200710103666.X

    申请日:2005-04-08

    Abstract: 用于空间充气展开结构的热固性复合薄膜的刚化方法,它涉及一种复合薄膜的刚化方法。本发明的目的是为填补目前可以减轻发射重量和发射体积的大型空间结构产品的空白。本发明将热固性复合薄膜送入太空后,首先接通电源将加热层(3)加热到20℃,使其柔性增加,再向热固性复合薄膜内部充气,使其充分展开,然后提高温度使刚化层(2)固化,固化温度为100~140℃,固化时间为0.5~2小时,加热功率为300~520W/m2。本发明的热固性复合薄膜不仅重量轻而且在发射之前是柔性的,可以折叠包装,发射到轨道上后,则通过向结构内部充入气体而使结构充气展开,生成预先设计的形状,并实现其功能要求。本发明的热固性复合薄膜的刚化方法具有适合太空环境、成型效果好的优点。

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