固体冷气微推进系统
    21.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103921956B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201410151931.1

    申请日:2014-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种固体冷气微推进系统。包括依次连接的储气室、电磁阀、微型电阻加热器,所述的储气室设置有压力传感器和多个氮气生成器,所述的微型电阻加热器由硅片和加热电阻构成,其中,硅片内设置通气槽和拉瓦尔形喷口,通气槽进气端与电磁阀连接,通气槽出气端与拉瓦尔形喷口连接,加热电阻设置在玻璃基底上,所述硅片与玻璃基底键合。本发明以固体氮气生成器取代高压储气罐储存氮气,大大减少了整个系统的体积和质量;在氮气从喷口喷出之前经过微型电阻加热器加热,达到一定的温度后再喷出,增加了氮气喷出后所产生的推力,提高了整个微推进系统的推进效率,且推力小,精度高。

    用于爆炸箔起爆器的肖特基结平面爆炸开关及其制备方法

    公开(公告)号:CN103344151A

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201310292522.9

    申请日:2013-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种用于爆炸箔起爆器的肖特基结平面爆炸开关及其制备方法,所述开关包括硅基衬底、硅基衬底上的SiO2绝缘层、金属铜层和肖特基结桥区层;本发明与现有技术相比其显著优点:(1)开关尺寸小,制作成本低,利用MEMS(微机电系统)技术易于与爆炸箔起爆系统集成,实现爆炸箔起爆系统的微型化;(2)含肖特基结的开关触发电压低,能够抗杂散电流,具有一定的安全性,并且通过控制肖特基结的数量达到激发能量可控;(3)本开关为一次作用器件,满足爆炸箔起爆系统一次作用的特点,和传统的真空触发开关相比,提高了开关的使用率。

    基于3D打印的一体化结构冷气微推进系统设计方法

    公开(公告)号:CN115329587B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211010807.4

    申请日:2022-08-23

    Abstract: 本发明公开了基于3D打印的一体化结构冷气微推进系统设计方法,属于微纳卫星推进系统技术领域,包括以下步骤:首先,为了提高推进系统的空间利用率,降低推进系统的质量,将主储箱、缓压箱和外部组件的固定模块进行一体化设计;其次,根据公式设计出储箱壁厚;再其次,考虑安全性,取合适的壁厚,并分别对主储箱和缓压箱的壁厚进行强度校核;然后,对用于微推进系统与卫星连接的固定接口进行强度校核;然后,对主储箱与缓压箱的结合面进行强度校核;最后,对微推进系统的支撑结构进行设计;本发明目的是优化传统微推进系统的结构组成,实现微推进系统的轻量化。

    一种主动驱动式大型薄膜展开帆装置

    公开(公告)号:CN113650813B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202110910702.3

    申请日:2021-08-09

    Abstract: 本发明公开了一种主动驱动式大型薄膜展开帆装置,包括自上而下依次设置的上层展开装置、帆存储装置、下层展开装置、驱动装置、锁紧装置,上层展开装置和下层展开装置用于实现带状弹性桅杆的延伸,进而牵拽薄膜帆的展开;帆存储装置中存储薄膜帆;驱动装置用于驱动展开装置中带状弹性桅杆的展开;锁紧装置用于锁紧状态时展开装置的锁紧。本发明还包括用于将内部装置与外部环境隔离开的档板装置。本发明可作为离桅帆用于卫星寿命末期离轨;也可作为太阳帆,用作未来航天器推进系统,适用于远距离深空探测航天器的推进系统,同时能够减轻装置的质量,简化结构设计,提高系统可靠性和稳定性。

    一种用于微纳卫星的电弧点火器

    公开(公告)号:CN114718765A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210412267.6

    申请日:2022-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种用于微纳卫星的电弧点火器,包括点火器壳体、点火药柱、液体氧化剂、喷嘴固定件、喷嘴、端盖、导电通道、两个电极压块、两个绝缘套、两个电极;在点火器壳体的头部通过喷嘴固定件固定喷嘴,尾部固定端盖,点火药柱固定在点火器壳体内,在点火药柱的头部中心开有圆形凹槽作为预燃室,在圆形凹槽一侧开有与其直接连通的弧形槽;端盖上开有中心通孔,并设置两个电极,电极外通过绝缘套隔离,两个电极分别伸入点火药柱的弧形槽的两端后再沿弧形槽向其中心蜿蜒,分别通过电极压块固定,两个蜿蜒的电极端部通过导电通道实现连通。本发明点火瞬时功率低,且可以实现固液混合发动机的多次启停,适用于有多次机动需求的微纳卫星平台。

    自稳定无转矩立方星制动帆离轨装置

    公开(公告)号:CN108791965B

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN201810414813.3

    申请日:2018-05-03

    Abstract: 本发明公开了一种自稳定无转矩立方星制动帆离轨装置,包括锁紧装置、存储机构、安装面板、锥形弹簧、展开机构和聚酰亚胺薄膜镀铝二次表面镜,锁紧装置固定在安装面板的顶面,锥形弹簧、展开机构和聚酰亚胺薄膜镀铝二次表面镜均设置在存储机构内,通过顶部安装面板将其固连在卫星底部,整个制动帆离轨机构处于卫星外部,从而不占用星内空间。在收到地面指令后,锁紧装置释放展开机构,展开机构弹出,带状弹性桅杆带动聚酰亚胺薄膜镀铝二次表面镜展开。本发明利用展开聚酰亚胺薄膜镀铝二次表面镜来增大立方星飞行方向上的截面积,提高立方星所受到的大气阻力,从而加速立方星快速脱离轨道。本发明结构简单,可靠性高;不占用星内空间,对卫星平台依赖性小。

    一种主动驱动式大型薄膜展开帆装置

    公开(公告)号:CN113650813A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110910702.3

    申请日:2021-08-09

    Abstract: 本发明公开了一种主动驱动式大型薄膜展开帆装置,包括自上而下依次设置的上层展开装置、帆存储装置、下层展开装置、驱动装置、锁紧装置,上层展开装置和下层展开装置用于实现带状弹性桅杆的延伸,进而牵拽薄膜帆的展开;帆存储装置中存储薄膜帆;驱动装置用于驱动展开装置中带状弹性桅杆的展开;锁紧装置用于锁紧状态时展开装置的锁紧。本发明还包括用于将内部装置与外部环境隔离开的档板装置。本发明可作为离桅帆用于卫星寿命末期离轨;也可作为太阳帆,用作未来航天器推进系统,适用于远距离深空探测航天器的推进系统,同时能够减轻装置的质量,简化结构设计,提高系统可靠性和稳定性。

    一种应用于立方星的蓄电池和稳压源切换供电电路

    公开(公告)号:CN110365099A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910566684.4

    申请日:2019-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种应用于立方星的蓄电池和稳压源切换供电电路,包括蓄电池供电电路和稳压源供电电路,所述蓄电池供电电路前端连接星上的蓄电池模块,稳压源供电电路前端连接星外的稳压源设备,蓄电池供电电路和稳压源供电电路后端连接星上电源系统的母线。所述稳压源供电电路连接星外的稳压源设备后,稳压源供电电路将稳压源与母线连接,蓄电池供电电路会将蓄电池与母线断开,由稳压源提供整星调试时的功耗,不使用蓄电池中的电能;所述稳压源供电电路未连接稳压源设备时,蓄电池供电电路会将蓄电池与母线连接,由蓄电池提供整星工作时的功耗。本发明可自动切换供电电源,使用方便,思路新颖,解决了立方星长时间调试时蓄电池储电不够的问题。

    六单元立方星主承力结构
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107902107A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711147258.4

    申请日:2017-11-17

    CPC classification number: B64G1/10

    Abstract: 本发明公开了一种六单元立方星主承力结构,由两个三单元立方星主框架通过连接架配合,主框架为长方体框架结构,端盖设置在主框架沿长边方向的两端,中间骨架设置在主框架中间位置,四根螺杆设置在主框架内,其穿过中间骨架并固定在主框架两端的端盖上,六个合页设置在连接架及两个主框架上;降低了立方星的组装难度,提高了内部布局的完整性。本发明由于主框架是一体结构,通过大面积接触的连接架联接,因此可保证导轨间的平行度,发射时不与星箭分离装置卡死,确保发射成功。

    一种基于变厚度拓扑优化的推进贮箱轻量化设计方法

    公开(公告)号:CN119203271A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411301634.0

    申请日:2024-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于变厚度拓扑优化的推进贮箱轻量化设计方法,通过对贮箱壁板结构进行拓扑优化,在满足设计要求的同时减轻质量,实现微推进贮箱的轻量化。对贮箱内壁面的拓扑优化过程即以壁厚、应力、固有材料等为边界条件,通过对结构特征的优化,实现对应力分布状态的优化,同时实现结构减重的过程。本发明与现有技术相比具有同时实现对贮箱应力分布状态的优化及对贮箱结构的轻量化设计;普适性高,在规则容器或异型承压容器设计中均可使用;与3D打印技术相合性高,有效减少了传统3D打印工艺限制下的结构设计中的设计冗余;操作简单、实用性强的优点。

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