一种双四连杆重复展收机构

    公开(公告)号:CN105952860B

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201610319806.6

    申请日:2016-05-13

    Abstract: 本发明属于一种机械结构,特别涉及一种双四连杆结构。一种双四连杆重复展收机构,其技术方案是:它包括:内板(8),外板(5),长传动杆(2),传动三角架(3),电机(7),板间铰链(6)及短传动杆(4);本发明与现有技术相比的优点是:减少一半驱动源,控制系统得到简化,可靠性明显提高;在不拆卸任何部件前提下,完成重复展收工作,简化工艺;可实现大规模模块化扩展,有利于面积大型化,适用于模块化SAR天线、热辐射器的展开。

    一种非偏心180度展开锁定铰链装置

    公开(公告)号:CN106015308A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610364583.5

    申请日:2016-05-27

    CPC classification number: F16C11/04 F16C11/10 F16C11/12

    Abstract: 本发明提供一种非偏心180度展开锁定铰链装置,其包括:锁钩体、涡卷弹簧、双铰体、中心轴、套筒、轴承定位套、偏心轴、板簧、卡钩、八方调整套筒、涡卷簧定位套、定位轴、簧端压帽和簧芯压盖,其通过双铰体和锁钩体的构型设计实现了180度的展开功能,展开锁定状态下锁钩体与双铰体的指向夹角为180度,中心轴的轴心处于铰链装置中心面上,实现桁架杆或臂杆的非偏心铰接,避免机构运动的奇异位形,满足了桁架机构更小收纳包络的需求;铰链装置采用较长的铰接配合长度和两个角接触轴承,实现更高的展开刚度、展开重复精度和承载能力,满足了大型空间负载的高刚度、高精度连接需求。

    一种双四连杆重复展收机构

    公开(公告)号:CN105952860A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610319806.6

    申请日:2016-05-13

    CPC classification number: F16H37/02

    Abstract: 本发明属于一种机械结构,特别涉及一种双四连杆结构。一种双四连杆重复展收机构,其技术方案是:它包括:内板(8),外板(5),长传动杆(2),传动三角架(3),电机(7),板间铰链(6)及短传动杆(4);本发明与现有技术相比的优点是:减少一半驱动源,控制系统得到简化,可靠性明显提高;在不拆卸任何部件前提下,完成重复展收工作,简化工艺;可实现大规模模块化扩展,有利于面积大型化,适用于模块化SAR天线、热辐射器的展开。

    一种深空探测器的器表标识

    公开(公告)号:CN104183203A

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201410387545.2

    申请日:2014-08-07

    Abstract: 本发明提供一种深空探测器的器表标识,其主要由厚度为125μm的聚酰亚胺薄膜和表面合成涂料组成,所述表面合成涂料通过丝网印刷工艺印制于聚酰亚胺薄膜上;以所述表面合成涂料的重量为100%计,表面合成涂料中各化学成分及其重量百分数为:有机硅树脂为55%-65%,改性树脂为24%-36%,有机颜料为3%-5%,助剂为4%-8%。本发明在选择基底材料和表面合成涂料时,充分考虑了空间辐射、真空、月尘、高低温差大和力学等环境约束问题,因此选择的合成涂料抗辐照能力高、耐高低温性能强,抗力学强度大。

    一种航天器嵌入式软件模块维护方法

    公开(公告)号:CN102508657B

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201110316979.X

    申请日:2011-10-18

    Abstract: 一种航天器嵌入式软件模块维护方法,(1)设计实现航天器飞行软件;(2)设计、实现被修改的模块或函数,(3)完成嵌入式软件模块或函数的维护,具体通过建立一张存储飞行软件所有模块(或函数)的入口地址映射表,软件固化时此地址表为默认状态。以后对模块(或函数)修改时,将修改后模块(或函数)的执行代码存储入内存空间,同时修改地址映射表,将修改前的模块(或函数)指向改变为修改后模块(或函数)的入口,即可实现调用关系的变化,达到任意模块(或函数)修改或维护的目的。

    卫星出入境自主遥测处理控制方法

    公开(公告)号:CN102436394B

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201110361917.0

    申请日:2011-11-15

    Abstract: 卫星出入境自主遥测处理控制方法,为每一个卫星任务设置相应的时标指令组,时标指令组由带有时间标志的时标指令组成,时标指令的执行时间为相应时标所指示的时间。然后根据卫星的轨道周期设定一个程控周期,地面一次性的注入一个程控周期内所需要的时标指令组。卫星根据当前执行的任务调取相应的时标指令组,然后根据当前的卫星时间执行时标指令组中的相应指令,各个时标指令按照时标依次执行,每一个指令执行完成后,自动放置到时标指令组的队尾,并将之前的执行时间加上一个程控周期作为下一次的执行时间。如果在时标指令实行过程中发生超时情况则选择进行立即执行或者放弃执行指令。通过本发明方法可以实现卫星出入境的自主遥测管理。

    一种星载数据管理系统自主容错方法

    公开(公告)号:CN102521059A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110361976.8

    申请日:2011-11-15

    Abstract: 一种星载数据管理系统自主容错方法,将星载数据管理系统自主容错机制分为数据容错、部件级容错、系统级容错三个级别,容错时顺序进行。数据容错包括数据协议验证、1553B总线接口容错、RS422总线容错三个方面。部件级容错包括RAM芯片容错、软件看门狗容错、信号时钟的容错三个方面。系统级容错包括数管计算机自主切换容错,以及远置单元的自主切换容错两个方面。本发明方法提供了数据级、部件级、系统级的容错,可以对数据、主要功能模块、单机设备进行容错处理。分层次的容错处理,可以对不同危害程度的错误分别容错。分层次的容错处理减少了解决危害程度轻的错误所花费的代价,也由于对多种错误均有相应的容错手段而提高了可靠性。

    一种航天器嵌入式运行程序加快上行方法

    公开(公告)号:CN102520977A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110371867.4

    申请日:2011-11-22

    Abstract: 一种航天器嵌入式运行程序加快上行方法,步骤:(1)设计实现维护软件;(2)设计实现上行注入的运行软件,即新的飞行软件,新的飞行软件链接时,代码段、数据段均定位于RAM中,代码段的起始地址为RAM中的地址A,RAM的最低端到地址A满足上行注入数据存储,地址A到RAM顶端地址间满足新飞行软件的代码段、数据段以及运行空间足够;(3)对步骤(2)中新的飞行软件进行处理,使得地面系统上行注入数据减少、过程加快;(4)按照维护软件制定的数据包格式,对步骤(3.5)生成的可执行代码进行处理,生成地面测控系统可上行的数据包,上行上述数据包,使新的飞行软件得以运行。

    一种长距离高精度六自由度绝对位姿标定方法及系统

    公开(公告)号:CN119879722A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202411708521.2

    申请日:2024-11-27

    Abstract: 一种长距离高精度六自由度绝对位姿标定方法及系统,包括:方法确定LED主动靶标、第一角反射器、相对测量靶标装置与目标平台之间的绝对位姿关系;在近处进行传感器平台坐标系与目标平台坐标系之间的绝对位姿测量;使传感器平台与目标平台进行相对运动,并在运动过程中进行六自由度位姿变化量的相对测量;计算在远距离下的传感器平台与目标平台坐标系的绝对位姿关系;求解传感器之间的位姿关系。本发明可实现在多传感器组合进行长距离、高精度的绝对六自由度测量情况下,传感器内部位姿关系的高精度标定,尤其是针对光学传感器的光学坐标系之间的高精度标定。

    一种用于地面模拟在轨装配环境的微重力试验系统

    公开(公告)号:CN119190431A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411451961.4

    申请日:2024-10-17

    Abstract: 本发明提出了一种地面模拟在轨装配环境的微重力试验系统,卸载桁架上固定安装弹簧测力组件、滑轮吊挂组件、直线运动模组和横纵导轨。被装配对象一端固定在模拟墙上,另一端上方安装吊环螺钉和花篮螺栓,通过吊绳与弹簧测力组件连接,用于补偿被装配对象在装配过程中产生的派生力;滑轮吊挂组件下端通过吊绳、花篮螺栓和吊环螺钉固定连接装配对象1,每个滑轮吊挂组件上端与卸载桁架上的纵导轨连接,两两一组平行安装;直线运动模组通过连接板安装在卸载桁架上,下端安装定滑轮,通过吊绳、花篮螺栓和吊环螺钉与装配对象2固定连接,当夹持工具带动装配对象2移动时,直线运动模组上的减速电机旋转,带动定滑轮进行主动跟随,进一步提高卸载效率。本发明所述的一种地面模拟在轨装配环境的微重力试验系统,适用于地面模拟在轨装配测试,尤其适用于有多个装配对象的装配任务,安装简便、稳定性强并且通用性好,可用于地面模拟在轨装配环境,最大程度的消除地面重力对试验的影响。

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