-
公开(公告)号:CN110845845B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN201911107870.8
申请日:2019-11-13
Applicant: 上海卫星装备研究所
IPC: C08L79/04
Abstract: 本发明涉及一种基于纳米粒子改性的空间级氰酸酯树脂及其制备方法;所述改性氰酸酯树脂,由氰酸酯树脂基体和氰酸酯纳米颗粒组成;重量份组成为:基体氰酸酯树脂70份~90份,氰酸酯纳米粒子30份~10份;所述氰酸酯纳米粒子是将氰酸酯单体加入二甲苯溶液中完全溶解后,加入催化剂乙酰丙酮锌和壬基酚,经加热搅拌、旋蒸、离心、洗涤和干燥后得到氰酸酯纳米粒子。该改性氰酸酯树脂具有优异的力学、热学、介电性能以及空间环境尺寸稳定性。
-
公开(公告)号:CN109590815B
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN201811520184.9
申请日:2018-12-12
Applicant: 上海卫星装备研究所
IPC: B24B1/00 , B24B27/00 , B24B21/00 , B24B19/22 , B24B49/00 , B24B49/12 , B24B51/00 , B24B55/06 , B24B41/06 , B25J11/00
Abstract: 本发明提供了一种智能打磨系统、方法以及计算机可读存储介质,其中智能打磨系统包括工业机器人、六维力传感器、末端夹持装置、固定夹持装置、三维扫描装置、砂带打磨机、柔性打磨头、除尘装置、智能打磨控制系统。本发明利用工业机器人和六维力传感器实现构件的高精度力控打磨,利用三维扫描装置实现构件的高精度测量,闭环地自动重复测量‑打磨过程直到构件精度满足设定值,能够完成多品种、单件小批量卫星碳纤维复合材料构件的智能打磨,代替手工作业,提高打磨质量和效率。
-
公开(公告)号:CN109624428A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811495709.8
申请日:2018-12-07
Applicant: 上海卫星装备研究所
CPC classification number: B32B5/02 , B32B3/12 , B32B7/12 , B32B9/007 , B32B9/041 , B32B9/047 , B32B15/20 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B37/1207 , B32B2037/1223 , B32B2038/0076 , B32B2250/40 , B32B2260/021 , B32B2260/046 , B32B2262/106 , B32B2307/302 , B32B2309/02 , B32B2309/04 , B32B2309/12 , B32B2605/18
Abstract: 本发明涉及航天器用蜂窝夹层结构,公开了一种高剥离强度高导热蜂窝夹层结构板,包括上面板的内面粘有改性上胶膜、下面板的内面粘有改性下胶膜,蜂窝芯粘连在改性上胶膜和改性下胶膜中间,所述上面板和下面板均是高导热沥青基碳纤维复合材料,所述改性上胶膜和改性下胶膜由胶膜和碳纳米管膜复合而得。本发明还公开了这种结构板的制造方法,高导热沥青基碳纤维复合材料上面板和下面板通过沥青基碳纤维/环氧树脂预浸料铺层后热压罐固化成型,将上面板、碳纳米管膜、胶膜、蜂窝芯、胶膜、碳纳米管膜、下面板共同放入热压罐中固化成型。本发明所得蜂窝夹层结构板剥离强度提高30%以上;面内导热系数110~150W/(m·K);无脱胶、贫胶等缺陷。
-
公开(公告)号:CN106594478B
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201611137929.4
申请日:2016-12-07
Applicant: 上海卫星装备研究所
IPC: F16M11/28
Abstract: 本发明提供了一种桅杆式可调高度三脚支撑装置,包括底座、中心支撑杆、钢丝绳、测量设备安装法兰、花篮螺栓、拉杆,中心支撑杆用钢丝绳拉紧并固定于底座上,测量设备安装法兰安装于中心支撑杆的顶端,花篮螺栓位于钢丝绳上,拉杆固定于底座的侧面;所述中心支撑杆由多段子杆组成,各段子杆之间通过安装法兰连接且可互换。本发明的桅杆式可调高度三脚支撑装置可以使得测量设备在0.5m‑6.5m高度范围内灵活可调,且稳定性高、安装便捷、方便转运,实现更高效的精度测量工作。
-
公开(公告)号:CN108012352A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711165801.3
申请日:2017-11-21
Applicant: 上海卫星装备研究所
Abstract: 本发明提供的一种碳纳米管薄膜电加热器的制备方法及电加热器,包括如下步骤:步骤1,切割碳纳米管薄膜形成导电加热回路;步骤2,将导线连接到导电加热回路上;步骤3,将导电加热回路置于两层绝缘层之间进行复合。与现有技术相比,本发明的有益效果如下:本发明兼具高伸长率、高电阻率和低电阻温度系数,可解决航天器元器件膨胀带来的加热片失效难题。同时本发明制备方法简单,具有较强的可实施性。
-
公开(公告)号:CN107978835A
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201711176646.5
申请日:2017-11-22
Applicant: 上海卫星装备研究所
IPC: H01Q1/08
Abstract: 本发明公开了一种用于天线展开的展开角度调整装置,该装置包括一组曲柄齿轮复合转动装置,所述曲柄齿轮复合转动装置包括三个齿轮和一个曲柄,三个齿轮和曲柄均通过销轴连接,可以相对曲柄转动。曲柄为主动转动件,带动第二个齿轮相对于第一个齿轮啮合转动,同时带动第三个齿轮相对于第二个齿轮啮合转动,实现第一块天线基板与第二块天线基板之间的相对转动,通过调整第一个齿轮和第三个齿轮的齿数比,可实现第一块天线基板与第二块天线基板之间的展开角度调整。本发明能够实现不同重叠度的相邻天线基板之间展开角度的调整,满足平面或曲面天线的初始收拢状态和最终展开形面要求。
-
公开(公告)号:CN106595919A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611117838.4
申请日:2016-12-07
Applicant: 上海卫星装备研究所
IPC: G01L1/24
CPC classification number: G01L1/242
Abstract: 本发明提供了一种航天器复合材料结构时效过程内应力监测方法,其包括以下步骤:步骤一,在航天器复合材料结构成形模具上依次放置碳纤维预浸料、专用光纤、碳纤维预浸料、脱模布、吸胶毡,并用真空袋进行整体密封;步骤二,采用热压罐工艺进行固化,冷却后脱模,得到内部植入有专用光纤的航天器复合材料结构;步骤三,将航天器复合材料结构放置于洁净厂房内,使用自然时效方法对其进行时效处理等。本发明基于背向瑞利散射原理,通过在航天器复合材料结构中植入专用光纤,利用光频域反射技术实现时效过程的内应力监测,具有空间分辨高、测量精度高、重复性好的特点,为改进航天器复合材料结构时效方法、提升尺寸稳定性奠定了基础。
-
公开(公告)号:CN104531060A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410736836.8
申请日:2014-12-04
Applicant: 上海卫星装备研究所
IPC: C09J201/00 , C09J11/04 , C09C3/12 , C09C3/08 , C09C3/06
Abstract: 本发明涉及一种卫星结构件胶接用低密度胶粘剂组合物及其制备方法;所述低密度胶粘剂包括如下重量份数的各组分:基体胶粘剂75~90份,中空玻璃微珠10~25份;所述基体胶粘剂为J-153胶粘剂,密度为1.1g/cm3;所述中空玻璃微珠为经过表面处理、表面改性及过滤后的中空玻璃微珠;所述表面处理方式为碱液清洗、筛选、表面清洁;所述表面改性方式为表面处理后的中空玻璃微珠经过KH550偶联剂液处理。本发明的低密度胶粘剂与目前卫星用常温固化胶粘剂相比有极低的密度,密度为0.5g/cm3~0.7g/cm3,拉伸剪切强度高,离散系数低(3%~5%),性能稳定以及使用工艺性好等特点。
-
公开(公告)号:CN119688132A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411988488.3
申请日:2024-12-31
Applicant: 上海卫星装备研究所
Abstract: 本发明提供了一种自驱动碳纤维柔性杆驱动力矩测试装置及方法,包括:机架1、手轮2、轴承座3、第一挡板4、卷绕轴5、连接轴6、压紧机构7、联轴器8、力矩传感器9、支座10、电机11、第二挡板12;其中,所述机架1用作安装所有零件的基准,所述手轮2、卷绕轴5、连接轴6、力矩传感器9、电机11、通过轴承座3、联轴器8连接并保证同轴,所述卷绕轴5用于卷绕碳纤维柔性杆,所述压紧机构7用于在卷绕过程中压紧卷绕轴5上的碳纤维柔性杆,所述力矩传感器9用于碳纤维柔性杆伸展力矩数据采集,防止柔性杆应变能释放,所述电机11用于提供绕卷驱动力与控制柔性杆伸展速度。
-
公开(公告)号:CN116214957A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211640655.6
申请日:2022-12-20
Applicant: 上海卫星装备研究所
Abstract: 本发明提供了一种涉及复合材料成型技术领域的组合式全碳纤维蜂窝芯结构成型工装及使用方法,包括外模组件、金属芯模、芯模挡板、上下压板、硅橡胶芯模以及紧固螺钉,硅橡胶芯模连接于金属芯模上,外模组件、芯模挡板以及上下压板通过紧固螺钉分别连接于金属芯模上。本发明以硅橡胶芯模、金属芯模和芯模挡板为结构单元,单个蜂窝芯成型工装可作为标准件,重复使用;通过若干结构单元的组合,配以相应尺寸的外模组件和上下压板,可用于设计成型不同尺寸规格的碳纤维蜂窝芯结构;芯模设计成硅橡胶芯模+金属芯模的组合结构形式,使得碳纤维蜂窝芯结构可采用常规的加热设备即可成型,工装适用性更好,产品制造成本低。
-
-
-
-
-
-
-
-
-